懸臂梁稱重傳感器等傳感器的特點
懸臂梁
稱重傳感器的種類繁多、原理各異,檢測對象幾乎涉及各種參數,通常一種
傳感器可以檢測多種參數,一種參數又可以用多種傳感器測量。所以懸臂梁稱重傳感器的分類方法至今尚無統一規定,主要按工作原理、輸人信息和應用范圍來分類。
懸臂梁稱重傳感器的分類:
(1)按工作原理分類。按懸臂梁稱重傳感器的工作原理不同傳威器大體上可分為物理尸物理型
ZEMIC稱重傳感器和結構型傳感器。
物理型傳感器是利用某些變換元件的生物型傳感器理性能制成的傳感器,它又可以分為物一不 性型傳感器和結構型傳感器。
物性型傳感器是利用某些功能材料本身所具有的內在特性及效應將被測量直 接轉換為電量的傳感器。例如,熱電偶制成的溫度傳感器,就是利用金屬導體材料 的溫差電動勢效應和不同金屬導體間的接觸電動勢效應實現對溫度的測量;而利用壓電晶體制成的
壓力傳感器則是利用壓電材料本身所具有的正壓電效應而實彈性物質線圈就是材料本身,無所謂“結構變化”,因而,通常具有響應速度快的特點,而且易于實現小型化、集成化和智能化。結構型傳感器是以結構(如形狀、尺寸等)為基礎,在待測量作用下,其結構發生變化,利用某些物理規律,獲得比例于待測 非電量的電信號輸出的傳感器。例如石油天然氣地震勘探中的檢波器。當地面存在地震波機械振動時,線圈相對于磁鐵運動而切割磁 力線,根據電磁感應定律,線圈中產生感生電動勢,且感生電動勢的大小與線圈和 磁鐵間相對運動速度成比例,線圈輸出的電信號與地面機械振動的速度變化規律 是一致的。這類
KELI稱重傳感器性能與其結構材料關系不大,僅與其“結構變化”有關。
隨著現代科學技術的發展,作為“五官”(感覺)的傳感器遠遠趕不上作為“大 腦”的計算機的發展速度,信息采集技術滯后于信息處理技術。特別是現代測控系 統自動化、智能化的發展,要求傳感器的準確度高、可靠性高、穩定性好,而且具有 一定的數據處理能力和自檢、自校、自補償能力,有些場合還需要能同時測量多個 參數的體積小的多功能傳感器。
AMCELLS稱重傳感器與傳感器技術的發展水平已成為判斷一個 國家科學技術現代化程度與生產水平高低的重要依據,也是衡量一個國家綜合實 力的重要標志。傳感器的研究、開發和應用技術受到各國政府和科技人員的高度 重視。
目前,懸臂梁稱重傳感器與傳感器技術的主要發展趨勢:一是開展基礎研究,探索新理論, 發現新現象,開發傳感器的新材料和新工藝;二是實現傳感器的集成化、多功能化 和智能化。
懸臂梁稱重傳感器精度等級
懸臂梁稱重傳感器精度等級是指測量結果的可靠程度,它以給定的準確度表示重 復某個讀數的能力,誤差愈小,則
柯力稱重傳感器的精度愈高。廣州南創電子科技有限公司專業銷售商銷售稱重傳感器、壓力傳感器、
扭矩傳感器、霍爾傳感器、流量傳感器、
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稱重傳感器精度等級由其量程范圍內的最大基本誤差與滿量程之比的百分數表示。 基本誤差是由系統誤差和隨機誤差兩部分組成的。遲滯與線性度所表示的誤差為稱重傳感器的系統誤差,重復性所表示的誤差為隨機誤差。
懸臂梁稱重傳感器動態特性的方法及其指標:
動態特性用數學模型來描述,對于連續時間系統,研究其動態特性,可以從時 域中的微分方程、復頻域中的傳遞函數、頻率域中的頻率特性幾方面采用瞬態響應法和頻率響應法來分析。由于
Laumas稱重傳感器輸人信號的時間函數形式是多種多樣 的,在時域內研究傳感器的響應特性時,只能研究幾種特定的輸人時間函數如階躍函數、脈沖函數和斜坡函數等的響應特性;在頻域內研究動態特性一般采用正弦函 數得到頻率響應特性。動態特性好的傳感器暫態響應時間很短或者頻率響應范圍 很寬。這兩種分析方法內部存在必然的 ,在不同場合,根據實際需要解決的問 題不同而選擇不同的方法。
在對傳感器進行動態特性分析和動態標定時,為了便于比較和評價,常常采用 正弦變化和階躍變化的輸人信號。
電阻應變式懸臂梁稱重傳感器:
電阻應變式傳感器的基本原理是將被測非電量轉換成與之有確定對應關系的 電阻值,再通過測量此電阻值達到測量非電量的目的。這類傳感器的種類很多,在 幾何量和機械量測量領域中應用廣泛,常用來測量力、壓力、位移、應變、扭矩、加速度等非電量。
電阻應變式傳感器應用歷史悠久,但目前仍是一種主要的測量手段,因為它具 有以下獨特的優點:
(1)結構簡單,使用方便,性能穩定、可靠;
(2)易于實現測試過程自動化和多點同步測量、遠距離測量和遙測;
(3)靈敏度高,測量速度快,適合于靜態、動態測量;
(4)可以測量多種物理量,應用廣泛。
金屬電阻應變式傳感器:金屬電阻應變式傳感器是一種利用金屬電阻應變片將應變轉換成電阻變化的傳感器。
懸臂梁稱重傳感器其它相關信息: