【广州★洋奕】每天自我检讨,品质自然更好。是国内高科技仪器集成商,C2/20KN,C2/20KN称重传感器严格的技术要求和稳定的产品质量已得到用户的认同,多年来为各行业客户提供了大量的产品与服务,我们的理念就是打造国内的仪器,顾客满意是我们的梦想!
C2/200KN,C2/200KN称重传感器的起源和发展
1938年美国加利福尼亚理工学院教授E.Simmons(西蒙斯)和麻省理工学院教授A.Ruge(鲁奇)分别同时研制出纸基丝绕式电阻应变计,以他们名字的字头和各有二位助手命名为SR-4型,由美国BLH公司生产。为研制应变式负荷传感器奠定了理论和物质基础。
1940年美国BLH公司和Revere公司总工程师A.Thurston(瑟斯顿)利用SR一4型电阻应变计研制出圆柱结构的应变式负荷传感器,用于工程测力和称重计量,成为应变式负荷传感器的*。1942年在美国应变式负荷传感器已经大量生产,至今已有60多年的历史。
称重传感器的发展经历了70年代的切应力负荷传感器和铝合金小量程负荷传感器两大技术突破;80年代称重传感器与测力传感器*分离,制定R60建议和研发出数字式智能称重传感器两项重大变革;90年代在结构设计和制造工艺中不断纳入*迎接新挑战,使称重传感器技术得到*的发展。
称重传感器的工作原理
电阻应变式C2/20KN,C2/20KN称重传感器的工作原理: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(mV电压),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
称重传感器常用术语解释
灵敏度:加额定载荷或无载荷时,传感器输出信号的差值。单位用mV/V表示。
综合误差:依据OIML R60,精度等级(国内一般为C3级,分度数3000),±%F.S额定输出。
重复性:在相同环境条件下,对传感器反复加载到额定载荷并卸载,在加载过程中同一负荷点上输出点的zui大差值对额定输出的百分比。C2/200KN,C2/200KN
滞后:从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载,在同一载荷点上加载和卸载输出量的zui大差值对额定输出值的百分比。
非线性:由空载荷的输出值和额定载荷时的输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间zui大偏差对额定输出值的百分比。
蠕变:在相同条件下,对传感器反复加载到额定载荷并卸载,在加载过程中同一负荷点上输出值的zui大差值对额定输出的百分比。
零点输出温度系数:环境温度的变化引起的零平衡变化,一般以温度每变化10℃时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比表示。
额定输出温度系数:环境温度的变化引起的额定输出变化,一般以温度每变化10时,引起的额定输出变化量对额定输出的百分比表示。
输入电阻:信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
输出电阻:电源激励输入端开路,传感器未加负荷时,从信号输出端测得的阻抗值。
绝缘电阻:传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
安全过载:可以施加于传感器的zui大负荷,此时传感器在性能特征上不会产生超出规定值的*性漂移。
极限过载:可以施加于传感器,且不会造成传感器结构*性损坏的zui大负荷。
供应德国HBM传感器扭环式RTN系列
RTN 0.05/1t RTN 0.05/2.2t RTN 0.05/4.7t RTN 0.05/10t
RTN 0.05/15t RTN 0.05/22t RTN 0,05/33t RTN 0,05/47t
RTN 0.05/68t RTN 0.05/100t RTN 0,05/150t RTN 0,05/220t
RTN 0.05/330t RTN 0.05/470t
RTN C3/1t RTN C3/2.2t RTN C3/4.7t RTN C3/10t RTN C3/15t
RTN C3/22t RTN C3/33t RTN C3/47t RTN C3/68t RTN C3/100t
RTN C3/150t RTN C3/220t RTN C3/330t RTN C3/470t
供应德国HBM传感器H35系列
H35/500lbs H35/1klbs H35/2.5klbs H35/4klbs H35/5klbs
供应德国HBM传感器B35系列
B35/250lbs B35/500lbs B35/1klbs B35/2klbs
B35/2.5klbs B35/3klbs B35/4klbs B35/5klbs
MB35C3-0.22T,MB35C3-0.55T,MB35C3-1.1T,MB35C3-1.76T,,MB35C3-2.2T,MB35C3-4.4T
德国HBM S型传感器S40A系列
S40A/50KG S40A/100KG S40A/200KG S40A/500KG
S40A/1t S40A/2t S40A/3t S40A/5t
S40AC3/50KG S40AC3/100KG S40AC3/200KG S40AC3/500KG
S40AC3/1t S40AC3/2t S40AC3/3t S40AC3/5t
1-S40A/50KG-1 1-S40A/100KG-1 1-S40A/200KG-1 1-S40A/500KG1-1
1-S40A/1t-1 1-S40A/2t-1 1-S40A/3t-1 1-S40A/5t-1
1-S40AC3/50KG-1 1-S40AC3/100KG-1 1-S40AC3/200KG-1 1-S40AC3/500KG-1
1-S40AC3/1t-1 1-S40AC3/2t-1 1-S40AC3/3t-1 1-S40AC3/5t-1
传感器技术面临的桃战和机遇
目前科技的快速发展,使得复杂系统越来越复杂。自动化已经陷入低谷.其主要原因之一是摄取信息方面的落后:另一方面也表现为传感器自身在智能化和网络化方面的技术落后,传感器技术的落后已成为影响自动化业发展的瓶颈。因此其面临着极其严峻的挑战。同时,技术的推动又是加速传感器技术发展的保证和机遇。几十年来.以微电子技术为基础.促进了传感器技术的发展。未来10—20年,传统硅技术还将得到*发展。C2/200KN,C2/200KN
新技术革命的到来, 世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中, 首先要解决的就是要获取准确可靠的信息, 而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中, 要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数, 使设备工作在正常状态或状态, 并使产品达到的质量。因此可以说, 没有众多的优良的传感器, 现代化生产也就失去了基础。由此可见, 传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用, 是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来, 传感器技术将会出现一个飞跃, 达到与其重要地位相称的新水平。