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  • 产品名称:动态传感器_小尺寸测力传感器_长沙诺赛希斯仪器仪表有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:9999
  • 保质/修期:5
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2022-09-11
产品说明

  随着应变仪版本继续提高其精度,同时降低单位成本,其他称重传感器正变得越来越不受欢迎。早期的称重传感器设计简单地使用应变仪来测量直接应力,该直接应力在受到拉伸或压缩力时被引入金属元件中.弯曲梁型设计使用应变仪来监测受到弯曲力时传感元件中的应力.剪切应力的测量已被采用作为更有效的载荷确定方法,因为该方法较少依赖于力施加到载荷传感器的方向!其他类型的称重传感器包括液压(或静液压),气动,压电和振弦式称重传感器!


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  光电式称重传感器包括光栅式以及码盘式两种!光栅式称重传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号!光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅.加上在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动了移动光栅转动,使得莫尔条纹也随之移动!利用光电管、转换电路以及显示仪表,就可以计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定与读出被测物质量!码盘式传感器的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码.


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  加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度!光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字!光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。液压式称重传感器在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度和P成正比。测出压力的增大值,就可确定被测物的质量!液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100!

  称重传感器设计或者通过它们产生的输出信号的类型(气动,液压或电气)或通过它们检测负载或重量(弯曲,剪切,压缩,张力等)的方法来区分。为满足研发和工业应用中的各种用途,称重传感器可采用多种形式。然而,今天的大多数设计都使用应变计作为传感元件,其中使用箔或半导体。箔规提供广泛的称重传感器设计选择,因此往往是常用的.应变计图案提供拉伸,压缩和剪切力的测量!半导体应变计具有较小的模式范围,但具有更小的优点,并提供大规格因数,从而在相同的给定应力下产生更大的输出.

  称重传感器输出选项这些低电平毫伏信号与各种定制的应变计仪器兼容.这些仪器包括数字显示器,模拟和数字放大器。典型的模拟放大器将产生更高电平的电压(0-5Vdc,0-10Vdc)或电流(0-20mA,4-20mA),用于后续处理!数字放大器通常使用通用ASCII协议或已开发的一系列更专业的行业特定协议(如Modbus)提供RS232,RS422或RS485输出!模拟和数字仪器的尺寸都已经缩小(小型化),足以使物品能够安装在称重传感器或力传感器的主体内.


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  什么是称重传感器?称重传感器-有时称为“力”,“称重”或“重量”单元-是一种传感器,可将作用于其上的负载转换为可测量(模拟或数字)输出.输出与施加的力或负载成比例!下面我们将介绍如何使用称重传感器和不同类型的称重传感器进行力测量。称重传感器工作原理,称重传感器的工作原理通过应变仪的物理变形实现转换,应变仪结合到称重传感器结构上!应变仪连接到惠斯通电桥电路,带有四个应变仪(全桥),两个仪表(半桥)或一个仪表(四分之一桥)。

  电容式传感器具有下列优点:高阻抗,小功率,仅需很低的输入能量.可获得较大的变化量,从而具有较高的信噪比以及系统稳定性.动态响应快,工作频率可达几兆赫,稠b接触测量,被测物是导体或半导体均可.结构简单.适应性强,可在高低温、强辐射等恶劣的环境下工作,应用较广!随着电子技术及计算机技术的发展,电容式传感器所存在的易受干扰与易受分布电容影响等缺点不断得以克服,并且开发出容栅位移传感器和集成电容式传感器:因此它在非电量测量和自动检测中得到广泛应用,可测量压力、位移、转速、加速度、A度、厚度、液位、湿度、振动、成分含量等参数。

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哪些传感器能用于振动的测量
振动传感器按其功能可有以下几种分类方法:
按机械接收原理分:相对式、惯性式;
按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;
按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。1、相对式电动传感器
电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。
相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。 2、电涡流式传感器
电涡流传感器是一种相对式非接触式传感器,它是通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值的。电涡流传感器具有频率范围宽(0~10 kHZ),线性工作范围大、灵敏度高以及非接触式测量等优点,主要应用于静位移的测量、振动位移的测量、旋转机械中监测转轴的振动测量。 3、电感式传感器
依据传感器的相对式机械接收原理,电感式传感器能把被测的机械振动参数的变化转换成为电参量信号的变化。因此,电感传感器有二种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。
4、电容式传感器
电容式传感器一般分为两种类型。
即可变间隙式和可变公共面积式。可变间隙式可以测量直线振动的位移。可变面积式可以测量扭转振动的角位移。
5、惯性式电动传感器
惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。 根据电磁感应定律,感应电动势为:u=Blx&r
式中B为磁通密度,l为线圈在磁场内的有效长度, r x&为线圈在磁场中的相对速度。
从传感器的结构上来说,惯性式电动传感器是一个位移传感器。
然而由于其输出的电信号是由电磁感应产生,根据电磁感应电律,当线圈在磁场中作相对运动时,所感生的电动势与线圈切割磁力线的速度成正比。因此就传感器的输出信号来说,感应电动势是同被测振动速度成正比的,所以它实际上是一个速度传感器。
6、压电式加速度传感器
压电式加速度传感器的机械接收部分是惯性式加速度机械接收原理,机电部分利用的是压电晶体的正压电效应。
其原理是某些晶体(如人工极化陶瓷、压电石英晶体等,不同的压电材料具有不同的压电系数,一般都可以在压电材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受变形时,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,这种从机械能(力,变形)到电能(电荷,电场)的变换称为正压电效应。
而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。
因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。 7、压电式力传感器
在振动试验中,除了测量振动,还经常需要测量对试件施加的动态激振力。压电式力传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小和重量轻等优点,因而获得广泛应用。压电式力传感器的工作原理是利用压电晶体的压电效应,即压电式力传感器的输出电荷信号与外力成正比。 8、阻抗头
阻抗头是一种综合性传感器。它集压电式力传感器和压电式加速度传感器于一体,其作用是在力传递点测量激振力的同时测量该点的运动响应。因此阻抗头由两部分组成,一部分是力传感器,另一部分是加速度传感器,它的优点是,保证测量点的响应就是激振点的响应。
使用时将小头(测力端)连向结构,大头(测量加速度)与激振器的施力杆相连。从“力信号输出端”测量激振力的信号,从“加速度信号输出端”测量加速度的响应信号。
注意,阻抗头一般只能承受轻载荷,因而只可以用于轻型的结构、机械部件以及材料试样的测量。
无论是力传感器还是阻抗头,其信号转换元件都是压电晶体,因而其测量线路均应是电压放大器或电荷放大器。
9、电阻应变式传感器
电阻式应变式传感器是将被测的机械振动量转换成传感元件电阻的变化量。实现这种机电转换的传感元件有多种形式,其中*常见的是电阻应变式的传感器。 电阻应变片的工作原理为:应变片粘贴在某试件上时,试件受力变形,应变片原长变化,从而应变片阻值变化,实验证明,在试件的弹性变化范围内,应变片电阻的相对变化和其长度的相对变化成正比。


供应商信息
长沙诺赛希斯仪器仪表有限公司
流量传感器
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