MT1022-15KG【MT1022-15KG】

MT1022-15KG【MT1022-15KG】

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2018-05-14 09:00:00
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产品简介

【广州★洋奕】产品前进齐创新,质量努力共弘扬,身为专业MT1022-15KG【MT1022-15KG】称重传感器称量产品领域的*,洋奕电子针对用户的应用需求研发了一套完整的MT1022-15KG传感器应用解决方案。

详细介绍

【广州★洋奕】产品前进齐创新,质量努力共弘扬,身为专业瑞士mettler toledo MT1022-15KG【MT1022-15KG】称重传感器称量产品领域的*,洋奕电子针对用户的应用需求研发了一套完整的MT1022-15KG【MT1022-15KG】传感器应用解决方案。我们本着“以科学的管理、保证优良品质、以用心的态度、提供优质的服务、以专业的技术、打造精品”为公司宗旨,为客户提供更优质的产品。

各传感器应用

电容式压力传感器科学技术的不断发展*地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振筒式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器zui为多见。

金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其应用场合受到了很大的限制。

压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的*性较差。

电容式传感器是应用zui广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:
    C= ε s/d(ε 为平行平板间介质的介电常数,d 为极板的间距, s 为极板的覆盖面积)
    改变其中某个参数,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式压力传感器均采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式传感器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而必须采用*的电子线路才能检测出电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的*结合

机械磅秤是利用杠杆位移原理秤量被测物体的质量,它是一种模拟测量,所以显示值误差很大。电子衡器是利用传感器测量原理,它是把外部的压力通过传感器的弹性梁变形使之贴在上面的应变片发生阻值变化,在激励电压的作用下,输出与被测物成正比的模拟的电信号,给AD电路。

电子衡器的AD电路,它把传感器送来的模拟信号进行调制、放大、滤波、取样、积分,输出稳定高效的数字信号,送给*微处理器(CPU),由CPU控制内部的工作程序通过显示电路,显示出被测物重量值。

秤量的标定,是由国家标准量值(法定砝码)的质量,输出的数字码(BCD码)与CPU内部程序存储器所编制的程序校准码*时,便可完成秤量标定。模拟衡器是靠标准砝码直接标定,技术含量低,容易作假(取决于标准砝码的质量)。电子衡器的秤量标定需要标准砝码,但还需要标定密码。标定密码由衡器生产厂家掌握,它是严格保密的。

电子衡器的非法标定是利用标准砝码的质量值与校准程序的校准码值的允许范围来进行的,因为校准数码值是有一定范围空间的(例如zui大秤量150kg的电子秤,它的50kg内码值是在12000~18000范围内都可以标定为50kg显示值。如果标定砝码实际质量是49kg标定出的显示值是50kg,那么该电子秤显示150kg时它的实际重量是147kg。这种秤在市场贸易中就会造成什么后果,不言而喻。

SB系列剪切梁称重传感器
SB-0.3,SB-0.5,SB-0.5,SB-1 ,SB-1,SB-2 ,SB-2,SB-3,SB-5,SB-10,SB-15,SB-20

SBT-0.3,SBT-0.5,SBT-1,SBT-2,SBT-3,SBT-5

SBS-0.3 ,SBS-0.5,SBS-1,SBS-2 ,SBS-3

SB-0.5A,SB-1A,SB-2A ,SB-3A,SB-5A,SB-10A,SB-15A ,SB-20A

SBD系列双剪切梁桥式称重传感器
SBD-10T,SBD-20T,SBD-25T,SBD-30T,SBD-40T 

SBC系列紧密型剪切梁称重传感器
SBC-0.5,SBC-0.5,SBC-1,SBC-1,SBC-2 ,SBC-2,SBC-3 ,SBC-3 

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MT1022-15KG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。

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