【广州★洋奕】转动质量车轮,高扬兴业风帆。在竞争异常激烈的市场中连续多年稳健发展,托利多【MT1041-10KG】称重传感器销售范围覆盖极广,欢迎各位新老客户来电垂询,我们可以为您提供*的服务,洋奕电子凭借他们多年来*的行业背景和丰富的技术经验,可在zui短时间内为用户输送,安装,力争将*的产品价格与技术服务满足我们所有客户的需求!
称重传感器的分类
a.按受力方式分
压式
拉式
拉压式
梁式
b.按弹性体材料分
不锈钢:主要应用在食品、化工、医药等有腐蚀性环境的场所;
合金钢:腐蚀性环境场所;
铝合金:一般使用在量程小、价格低的市场。
c.按输出数据类别分
模拟传感器:输出为模拟量信号,如电压、电流等;
数字传感器:直接输出为我们所希望得到的数字信号,如公斤、吨等。
d.按适用温度分
常温:使用在常规场所,对温度没有特殊要求;
高温:使用在冶金、核电等温度较高(一般在100℃以上)的环境;
低温:使有在温度低于-30℃场所,如冷冻试验.
e.按精度
f.按外型结构
柱式
S型
轮辐式
梁式
单点式等
MT系列单点式传感器
MT1022-3Kg,MT1022-5Kg,MT1022-7Kg,MT1022-10Kg,MT1022-15Kg,MT1022-20Kg,MT1022-30Kg
MT1041-10Kg,MT1041-15Kg,MT1041-20Kg,MT1041-30Kg,MT1041-50Kg,MT1041-75Kg,MT1041-100Kg
MT1241-30Kg,MT1241-50Kg,MT1241-100Kg,MT1241-150Kg,MT1241-200Kg,MT1241-250Kg
MT1260-50Kg,MT1260-75Kg,MT1260-100Kg,MT1260-150Kg,MT1260-200Kg,MT1260-250Kg,MT1260-300Kg,MT1260-500Kg,MT1260-635Kg,MT1260-750Kg
MTB系列称重传感器
MTB-5Kg,MTB-10Kg,MTB-20Kg,MTB-30Kg,MTB-50Kg,MTB-50Kg,MTB-75Kg,MTB-100Kg,MTB-200Kg,MTB-300Kg,MTB-500Kg
TSC/TSB拉式称重传感器
TSC-50Kg,TSC-100Kg,TSC-200Kg,TSC-300Kg,TSC-500Kg,TSC-1000Kg, TSB-2000Kg,TSB-3000Kg, TSB-5000Kg
外界环境对测量传感器的影响
托利多【MT1041-10KG】传感器横向灵敏度及横向振动对测量的影响
由于压电材料自身特性,敏感芯体的结构设计和制造精度偏差使传感器不可避免地对横向振动产生输出信号,其大小由横向输出和垂直方向 输出的比值百分数来表示。
根据不同敏感芯体结构和材料特性的组合,压缩型结构在理论上便存在横向输出,需要通过装配调节的方式给予抵消,而在实际制造过程中很难实现真正的抵消,因此压缩型加速度传感器的横向灵敏度的离散度很大。与压缩型相比剪切型设计在理论上不存在横向输出,传感器的实际横向输出一般是由材料加工和装配精度所引起的误差。所以从这两种敏感芯体的实际对比结果来看,剪切型压电加速度传感器的横向灵敏度普遍优于压缩型式。而敏感芯体为弯曲梁结构形式的横向灵敏度一般说介于剪切型和压缩型之间。根据敏感芯体的结构特性,在其受横向振动时与垂直方向振动一样,也有相应的结构频率响应。所以横向振动也同样可能在某一频率点产生谐振,以至产生较大的横向振动偏差。
温度对传感器输出的影响
温度改变而引起传感器输出变化是由压电材料(敏感芯体)特性所造成的。根据压电材料的分类,石英晶体受温度影响zui小,而人工合成晶体的使用温度甚至高于石英;但在商业化的压电加速度传感器中zui多使用的压电材料还是压电陶瓷。压电陶瓷敏感芯体的输出高温时随温度上升而增大,低温时随温度降低而减小;但传感器输出与温度间并不呈线性变化,一般说低温时的输出变化比高温时的要大。另因为各传感器的温度响应很难保持*,所以实际使用中传感器的输出一般很少用温度系数进行修正。典型温度响应曲线或温度系数一般只作为对传感器温度特性的衡量。压电陶瓷对温度响应除材料本身特性之外,生产工艺也将直接影响压电材料对温度的响应,而同种材料对温度响应的离散度更是如此。同样是锆钛酸铅材料,不同的厂商由于采用不同的生产工艺,使得相同材料的压电陶瓷而其各自的使用温度范围,温度响应和温度响应的离散度相差甚大。综合对压电材料的基础研究和生产加工工艺,目前国内压电陶瓷的温度特性与*进水准相比还有一定差距;为确保用户对传感器的特殊要求,北智采用进口压电陶瓷,使传感器的高温使用温度可在 +250oC 下*使用,而且温度响应及其离散度都好于国产压电陶瓷。
不同的敏感芯体结构设计对温度的变化的响应会产生不同的结果。由于不同材料有不同的线膨胀系数,因此温度变化必然使压电材料和金属配件之间产生因线膨胀系数不同而造成的应力变化;这种由温度产生的应力使压缩式和弯曲梁型的敏感芯体产生输出信号,有时这种温度变化引起的输出会大于振动测量信号(特别在低频测量中)。需要特别指出温度变化有稳态和瞬态两种,传感器输出灵敏度随温度变化通常是指稳态高低温度状态对信号输出的影响。
压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。
用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用zui为普遍。