称重传感器的基本知识
称重传感器的计量特性介绍 传感器工作原理

称重传感器的计量特性介绍传感器工作原理称重传感器的计量特性介绍1)精准度等级。
称重传感器按综合性能分成A级、B级、C级和D级4个精准度等级2)称重传感器测量范围。
测量结果的误差不超过zui大允许误差(mpe)的被测量值(质量)的范围3)称重传感器检定分度值(v),为确定称重传感器的精准度等级,在试验中接受的、以质量单位表示的称重传感器分度的值4)最大秤量(Emax)。
也称为传感器的额定载荷,是可施加在称重传感器上,而其测量结果的误差不会超出其最大允许误差的zui 大量值(质量)。
zui大秤量应优先从下列数系中选取:1,2,5,10的次方(k为正整数).5)测量范围的zui大载荷(Dmax)。
试验或使用时,允许施加于称重传感器的zui大量值(质量),试验时应符合0.9EmaxDmaxEmax。
若Dmax超过Emax,会产生超出许可的误差,这一点须加以注意6)称重传感器zui大检定分度数(Nmax)。
称重传感器的测量范围可以被等分成检定分度,且测量结果的误差不会因此而超过zui大允许误差(mpe)的zui大数量在一个测量系统中,称重传感器测量范围可以等分成的最大检定分度数Nmax应处于规定的限值范围内各精准度等级称重传感器的zui大检定分度数(Nmax)精准度等级A级B级 C级D级下限值 500005000500100上限值无限制10000010000 10007)zui小静负荷(Emin)。
可施加在称重传感器上,而其测量结果的误差不会超出其zui大允许误差的zui小量值(质量)。
8)zui小静负荷输出恢复(DR)。
施加载荷前、后测得的zui 小静负荷下称重传感器输出之差。
9)称重传感器最小检定分度值(min),由称重传感器的测量范围划分面成的最小检定等分值(质量),min应由制造厂作出规定并提交用户。
10)测量范围的最小载荷(Dmin)。
试验或使用时可以施加到称重传感器上的量值(质量),该值应不小于Emin,试验时应尽可能接近Emin,但不小于Emin,小于Emin后测试结果将不可信.11)称重传感器检定分度数(n)。
电阻应变式称重传感器基础知识

电阻应变式称重传感器基础知识电阻应变式称重传感器1 .电阻应变式称重传感器等工作原理2.称重传感器常用技术参数3. 称重传感器选用的一般规则4. 使用称重传感器注意事项1.电阻应变式称重传感器等工作原理电阻应变式称重传感器是基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
由此可见,电阻应变片、弹性体和检测电路是电阻应变式称重传感器中不可缺少的几个主要部分。
下面就这三方面简要论述。
一、电阻应变片电阻应变片是把一根电阻丝机械的分布在一块有机材料制成的基底上,即成为一片应变片。
他的一个重要参数是灵敏系数K。
我们来介绍一下它的意义。
设有一个金属电阻丝,其长度为L,横截面是半径为r的圆形,其面积记作S,其电阻率记作ρ,这种材料的泊松系数是μ。
当这根电阻丝未受外力作用时,它的电阻值为R:R = ρL/S(Ω)(2—1)当他的两端受F力作用时,将会伸长,也就是说产生变形。
设其伸长ΔL,其横截面积则缩小,即它的截面圆半径减少Δr。
此外,还可用实验证明,此金属电阻丝在变形后,电阻率也会有所改变,记作Δρ。
对式(2--1)求全微分,即求出电阻丝伸长后,他的电阻值改变了多少。
我们有:ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2 (2—2)用式(2--1)去除式(2--2)得到ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L –ΔS/S (2—3)另外,我们知道导线的横截面积S = πr2,则Δs = 2πr*Δr,所以ΔS/S = 2Δr/r (2—4)从材料力学我们知道Δr/r = -μΔL/L (2—5)其中,负号表示伸长时,半径方向是缩小的。
μ是表示材料横向效应泊松系数。
把式(2—4)(2—5)代入(2--3),有ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L + 2μΔL/L=(1 + 2μ(Δρ/ρ)/(ΔL/L))*ΔL/L= K *ΔL/L (2--6)其中K = 1 + 2μ +(Δρ/ρ)/(ΔL/L)(2--7)式(2--6))说明了电阻应变片的电阻变化率(电阻相对变化)和电阻丝伸长率(长度相对变化)之间的关系。
称重传感器的基本知识

称重传感器的基本知识1,什麽是称重传感器?称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
2,称重传感器的测量原理是什麽?称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
3,称重传感器的构造原理?金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。
同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。
当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。
因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。
称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。
4,称重传感器的外形构造与测重形式?称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。
A,比较常见的称重传感器的外形构造:圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。
B,测重形式:压缩式;伸张式。
圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。
S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。
C,内部金属称重梁形式:一般分为单孔或双孔形式。
D,鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式:圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。
S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。
长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。
5,称重传感器的电路组成?称重传感器进行测量时,我们需要知道的是应变片受应变时的电阻变化。
通常总是采用应变片组成桥式电路(惠斯登电桥),将应变片引起的电阻变化转换成电压变化来进行测量的。
设:电桥的输入激励电压为Ei, ①则电桥的输出电压△E0为:R1 R2△E0=Ei×[(R1R3-R2R4)/(R1+R2)(R3+R4)]输入激励电压③输出电压令电桥的初始条件为R1=R2=R3=R4,④则△E0=0。
称重传感器总结

称重传感器总结1. 简介称重传感器是一种常见的传感器,用于测量物体的质量或重量。
它们被广泛应用于工业自动化、医疗器械、航空航天等领域。
本文将对称重传感器的基本原理、分类以及应用进行总结。
2. 基本原理称重传感器的基本原理是利用物体质量与其引起的弹性变形之间的关系。
当物体受力而发生变形时,称重传感器能够测量和转换这种变形。
常见的称重传感器原理有:2.1 应变片传感器应变片传感器是一种常用的称重传感器。
它是由金属片或薄膜制成的,当受到外力时,会发生弹性变形。
应变片的电阻值会随着变形而发生改变,从而通过测量电阻值的变化来间接测量物体的质量。
2.2 压阻式传感器压阻式传感器使用了压阻效应。
当物体受力时,传感器内部的压阻材料会发生形变,从而导致电阻值的变化。
通过测量电阻值的变化,可以间接测量物体的质量。
2.3 电磁式传感器电磁式传感器通过电磁感应的原理来测量物体的质量。
它利用了磁感应强度与导体中电流的关系,通过测量电流的变化来间接测量物体的质量。
3. 分类根据测量的方式和工作原理,称重传感器可以分为多种类型。
以下是常见的几种分类:3.1 拉力式称重传感器拉力式称重传感器适用于在物体上施加拉力的场合。
它通常包括一个固定头和一个测力头,在测力头受到拉力时,通过测量传感器的变形或变化量来计算物体的质量。
3.2 压力式称重传感器压力式称重传感器适用于在物体上施加压力的场合。
它通常包括一个密封腔体和一个测量腔体,当物体施加压力时,传感器内部的液体或气体压力会发生变化,通过测量压力值的变化来计算物体的质量。
3.3 力传感器力传感器适用于测量物体受到的力的大小。
它们通常通过转换物体的受力大小来输出电信号。
3.4 磁力传感器磁力传感器适用于测量物体受到的磁力大小。
它们通常通过测量磁场的强度来间接测量物体的质量。
4. 应用称重传感器在各行各业都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:•工业自动化:称重传感器被用于控制和监测生产过程中的物料供应和物料消耗,以确保产品质量和生产效率的提高。
称重传感器指标

称重传感器指标
摘要:
一、称重传感器的简介
二、称重传感器的分类
三、称重传感器的性能指标
1.线性度
2.灵敏度
3.迟滞
4.温度漂移
5.蠕变
四、称重传感器的应用领域
正文:
称重传感器是一种将质量变化转换为电信号输出的传感器,广泛应用于各种需要测量重量的场合,如工业生产、医疗设备、科研实验等。
称重传感器主要分为电阻应变式、电容式、电磁式、光纤式等几种类型。
不同类型的传感器各有其特点和适用范围,用户可以根据实际需求选择合适的传感器。
在评价称重传感器的性能时,通常关注以下几个指标:
1.线性度:线性度是衡量传感器输出信号与输入信号之间关系的指标,理想情况下应接近1。
线性度越高,传感器的测量精度越高。
2.灵敏度:灵敏度表示单位质量变化引起的传感器输出电压变化,单位为
mV/V。
灵敏度越高,传感器对质量变化的反应越快。
3.迟滞:迟滞是指在相同输入信号下,传感器输出信号的波动范围。
迟滞越小,传感器的稳定性越好。
4.温度漂移:温度漂移是指传感器在不同温度下输出信号的变化。
温度漂移越小,传感器在不同温度环境下的稳定性越好。
5.蠕变:蠕变是指在长时间内,传感器输出信号随时间而产生的变化。
蠕变越小,传感器的使用寿命越长。
称重传感器广泛应用于各种领域,如工业生产中的物料称重、医疗设备中的体重秤、科研实验中的质量测量等。
称重传感器常用技术参数

称重传感器常用技术参数1. 承重范围(Rated Load Range):指称重传感器能够承受的最大重量,通常以公斤(kg)或吨(t)为单位。
不同的应用场景有不同的要求,选择合适的承重范围是非常重要的。
2. 灵敏度(Sensitivity):指称重传感器输出信号的变化与输入负荷变化之间的关系,通常以每个单位负荷变化导致的电压、电流或频率变化计算。
灵敏度越高,称重传感器能够更准确地测量小负荷变化。
3. 偏移(Offset):指在称重传感器未受到任何负荷时的输出信号。
传感器的输出信号应为零,但由于各种因素(如器件本身的固有偏移),可能会存在一个偏移值。
偏移值可以通过校准来调整,以确保传感器输出的准确性。
4. 归零(Zero Balance):指在称重传感器受到满量程负荷之后,解除负荷后的输出信号。
理想情况下,归零值应为零,但由于传感器在负荷过程中可能会发生不可避免的畸变,归零值可以根据需要进行精确调整。
5. 线性度(Linearity):指称重传感器输出信号与输入负荷之间的最大偏差。
线性度越高,表示传感器的输出信号与输入负荷之间的关系越准确。
6. 公差(Tolerance):指称重传感器的输出信号与其标定值之间的误差。
公差的大小直接影响传感器的准确性和可靠性。
7. 重复性(Repeatability):指称重传感器在多次使用时,对相同负荷的测量结果的一致性。
重复性好的传感器能够以较高的精度重复测量相同负荷。
8. 温度影响(Temperature Effect):指称重传感器的性能参数对温度变化的敏感程度。
温度会对传感器的性能产生影响,这些影响可能包括传感器输出信号的漂移、灵敏度的变化等。
9. 防护等级(Protection Level):指称重传感器的防尘、防水等能力。
根据不同的应用场景,可以选择不同防护等级的传感器。
10. 使用环境要求(Environmental requirements):称重传感器通常要求在特定的环境条件下工作,如温度范围、湿度范围等。
称重传感器常用技术参数大全

称重传感器常用技术参数大全1. 额定负荷:称重传感器的额定负荷是指传感器能够稳定工作的最大重量或负荷。
常见的额定负荷有1kg、10kg、100kg、1000kg等不同的规格。
2.精确度:精确度是称重传感器测量数据与实际值之间的偏差。
它通常以百分比或小数来表示。
例如,精确度为0.1%表示称重传感器的测量结果与实际值之间的误差不超过0.1%。
3. 分辨率:分辨率是指称重传感器能够分辨的最小重量变化。
它是通过测量范围除以最小变化值来计算的。
例如,如果一个称重传感器的测量范围为100kg,最小变化为0.1kg,则它的分辨率为0.1kg。
4.零点漂移:零点漂移是指称重传感器输出信号在没有施加负荷时的变化。
它可能是由于环境温度、长期使用等因素引起的。
小的零点漂移可以提高称重传感器的稳定性和准确性。
5.频率响应:频率响应是指称重传感器对输入信号频率的响应能力。
它通常以Hz为单位来表示。
频率响应较高的称重传感器可以更准确地测量快速变化的负荷。
6.工作温度范围:工作温度范围是指称重传感器正常工作的温度范围。
它可以从低温到高温,例如-20℃至+80℃。
7.线性度:线性度是指称重传感器输出信号与施加负荷之间的线性关系。
线性度越高,称重传感器输出信号与负荷之间的关系越准确。
8.防护等级:防护等级是指称重传感器对外部环境的保护能力。
它通常由IP加一个两位数来表示,例如IP67、IP67表示称重传感器对固体物体和液体的防护能力较强。
9.输出信号:输出信号是称重传感器将测量结果转换成电信号输出的形式。
常见的输出信号有模拟信号、数字信号和脉冲信号等。
10.脱机传输和存储:有些称重传感器具有脱机传输和存储功能,可以将测量数据保存在传感器中,并在需要时通过无线传输或USB接口等方式传输到计算机中进行分析和处理。
以上是一些常用的称重传感器的技术参数,根据不同的使用场景和需求,还有许多其他的技术参数可以进行选择和定制。
称重传感器的原理及应用

称重传感器的原理及应用1.压阻式原理压阻式称重传感器是最简单、最常见的一种称重传感器,它基于材料的电阻值与受力大小成正比关系。
在压阻式称重传感器中,传感器材料内部有一个弹性薄膜,当物体施加力后,薄膜产生变形,从而导致电阻值的变化。
通过测量电阻值的变化,可以推算出物体的重量。
2.应变电阻式原理应变电阻式称重传感器基于材料的应变与受力大小成正比关系。
在应变电阻片上有一个电阻片电桥,当物体施加力后,应变电阻片产生应变,从而导致电桥产生电阻的变化。
使用一个称重传感器时,当物体施加在传感器上时,电桥电阻会发生改变,通过测量电阻值的变化,可以计算出物体的重量。
3.电磁式原理电磁式称重传感器基于洛伦兹力原理。
当物体施加在传感器上时,它会改变传感器内部的电流分布,从而使得电磁感应力发生变化。
通过测量电磁感应力的变化,可以推断出物体的重量。
4.电容式原理电容式称重传感器基于电容值与物体间隙大小成反比关系。
在电容式称重传感器中,传感器内部有两块电容板,当物体施加力后,两块电容板之间的间隙发生变化,从而导致电容值的变化。
通过测量电容值的变化,可以计算出物体的重量。
除了以上的原理,还有其他一些新型的称重传感器技术,如声波称重、振动称重等。
称重传感器在工业中的应用非常广泛,例如在电子秤、汽车称重系统、电子配料秤、自动化生产线中的物体检测、控制等方面。
此外,医疗领域也使用称重传感器来测量患者的体重、服用药物的剂量等。
在农业领域,称重传感器被应用在农作物、饲料、鱼虾等的称重中,帮助农民掌握产品的重量和质量情况,以便进行适当的加工和销售。
另外,称重传感器还被用于交通领域中的过磅站和重量限制检测。
总之,称重传感器是一种非常重要的传感器设备,它通过转换物体重力作用为电信号,实现了对物体质量或重量的测量。
它的应用领域广泛,可以帮助人们实现精确、高效的称重操作。
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称重传感器的基本知识
1,什麽是称重传感器?
称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
2,称重传感器的测量原理是什麽?
称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
3,称重传感器的构造原理?
金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。
同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。
当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。
因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。
称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。
4,称重传感器的外形构造与测重形式?
称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。
A,比较常见的称重传感器的外形构造:
圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。
B,测重形式:
压缩式;伸张式。
圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。
S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。
C,内部金属称重梁形式:
一般分为单孔或双孔形式。
D,鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式:
圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。
S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。
长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。
5,称重传感器的电路组成?
称重传感器进行测量时,我们需要知道的是应变片受应变时的电阻变化。
通常总是采用应变片组成桥式电路(惠斯登电桥),将应变片引起的电阻变化转换成电压变化来进行测量的。
设:电桥的输入激励电压为Ei, ①
则电桥的输出电压△E0为:
R1 R2
△E0=Ei×[(R1R3-R2R4)/(R1+R2)(R3+R4)]
输入激励电压③输出电压
令电桥的初始条件为
R1=R2=R3=R4,④
则△E0=0。
设电阻值R1的应变片受应变作用 R3 R4
后的电阻变化为R+△R,则电桥的输②
出电压△E0为:
△E0=Ei[△R/(4R+2△R)]≌(△R/4R)Ei (R>>△R)
由于△R=R×K0×ε,所以
△E0=(Ei×K0×ε)/4
例如,设K0=2,ε=1000×0., Ei=1V
则: △E0=(1×2×1000×0.)/4=0.5mV
式中 K0=系数(一般为2)
ε=应变系数(一般为500×0.~2000×0.;相当于10~40Kgf/mm2。
)
Ei=输入的激励电压
为了增加电桥的视在输出,大多都将电桥设计成4枚应变片都受力作用的形式(4个工作片)。
此时△E0=0.5mV×4=2 mV
6,传感器的输出灵敏度的表示方法?
电桥的输出电压通常用输入激励电压为1V时的输出电压(mV/V)来表示。
通常称传感器的输出灵敏度。
7,为什麽传感器内部要加补偿电路?
称重传感器在制造过程中,为了改善它的性能,特别是改善温度特性,一般要在应变片电路中附加对零点和灵敏度的温度补偿。
即除了应变片外,其中还增加了各种补偿电阻。
零点补偿的目的是尽量减小电桥零点随温度的变化,因此,除应变片本身的温度自补偿外,又加入了电阻温度系数和电桥中应变片的温度系数不同的电阻元件(如铜电阻或镍电阻等),以加强补偿作用。
灵敏度补偿的目的是减小输出电压随温度的变化,即补偿弹性体的弹性系数和应变片的灵敏度系数随温度的变化。
因此,对电桥中串接了两个与电桥温度补偿作用相同的电阻。
同时电路中的其它电阻用于将电桥的初始平衡,额定输出和输入电阻等参数调整到规定的数值。
8,称重传感器的参数指标(中英文对照)
Model: STC-100Kg (型号规格)
Cap: 100Kg (量程范围)
Date: 2005/01/14 (生产日期)
S/N: X02274 (出厂编号)
FSO: 2.9981 mV/V (灵敏度)
Recommended Excitation: 10V AC/DC (推荐激励电压)
Maximum Excitation: 15V AC/DC (最大激励电压)
Output at Rated Load: 2.9981 mV/V (额定负荷输出)
Non Linearity: <0.020% (非线性)
Hysteresis: <0.020% (滞后)
Creep(30 minutes): 0.029% (30分钟蠕动)
Non Repeatability: <0.01% (非重复性)
Zero Retum(30 minutes): 0.030% (30分钟零点漂移)
Temp. Effect/℃ on Span: <0.0015% (温度变化1℃对量程的影响)
Temp. Effect/℃ on Zero: <0.0026% (温度变化1℃对零点的影响)
Compensated Temp.Range: -10 to 40℃(温度补偿范围)
Operating Temp.Range: -20 to 60℃(工作温度范围)
Zero Balance: ±1% (零点平衡)
Input Resistance: 380±5Ω(输入阻抗)
Output Resistance: 350±3Ω(输出阻抗)
Insulation Resistance(50VDC): >5000MΩ(绝缘电阻)
Deflecion at Rated Load: Nil (零)(额定负荷下的倾斜度)
Safe Overload: 150% (允许超载)
Ultimate Overload: 300% (最终超载)
9,称重传感器引线功能的具体判断方法
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能:
(见前图)
①——②激励电压输入端(简称输入端)
③——④重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线
测量数据
功能确认
①——②
380±5Ω
输入端
③——④
350±3Ω
输出端
①——③①——④
300±3Ω
数值相等电桥平衡
②——③②——④
300±3Ω
数值相等电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。