s称重传感器(称重传感器接线方式)

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s称重传感器(称重传感器接线方式)

  

称重传感器上的E+E- S+S-是什么意思

  1.称重传感器上的E+E-S+S-的意思:E+E-是电源线,S+S-是反馈线。
2.S+和S-是补偿线路电阻用的。S+和E+是通路的,S-和E-是通路的。
3.称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
4.称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
分别测量两线之间的阻抗正确的配对阻抗比较大。一般传感器在350左右。激励和信号区分开之后就可以接线试试。一般阻抗较大的为激励线。打个欧姆也是大。称重传感器四根线无论怎么接都不会损坏传感器,请大胆尝试。希望能够帮到你。
因为一般的传感器基本是有相同的连接线颜色规定,所以如图:A接红: C接黑: D接兰: B接白. 好的传感器在AC有电压(一般5—10V)连接时(且没有加力),BD2点的电压应该是为0_1MV。如果这个时候的BD间电压偏离大,就是有问题的,通常传感器的最大输出(即BD间)电压为20MV。当然,如果BD间电压大于20MV,也是有问题的, 
   因为不知道你的传感器是什么类型,只是按照标准的工作状态说了上面的内容,如果还不行,可以把传感器是什么类型说一下,再讨论
大哥,那传感器就是量程为500克的那种小电子称上的。我把它拆下来就是想动手做一个对重量识别的东西,低于100克报警,高于300克报警。不用显示那一块。现有的材料,传感器我测过了,AC之间是1K。AD .AB之间是   BD也是。我按上面的方法,怎么搞也不能让BD间电压为0.。传感器图片如下,给了个参照。
弄了半天,用的是运放5532,用手按在传感器上,5532输出端电压波动在一伏左右。明天打算直接用三极管放大了。大哥,你那是专业电子称的芯片,还经过了模数转换。对我可能不适用。我只要电压波幅在伏就好,再经过比较器,取得两个高低电平,程序能读取就OK了,大哥,你那个A0A1输出的是什么信号。还有的晶振那里才有。请哥告知。有时间也会按你的做一下,长点见识。谢谢,春节快乐
现在哪里还有用“用三极管放大了“
A0A1可以不用,晶振也可以不用
好吧再说一次IC5532不要用了,我想你用AD620很好,

  

称重传感器参数

  求上面称重传感器的参数,主要是灵敏度S=多少。不知道是不是/v.这个是网上找到的称重传感器资料,好像是/v的。不知道到底是哪个灵敏度。假设按下图资料,提供5V电压给传...
求上面称重传感器的参数,主要是灵敏度S=多少。不知道是不是/v.这个是网上找到的称重传感器资料,好像是/v的。不知道到底是哪个灵敏度。假设按下图资料,提供5V电压给传感器,量程为200KG,传感器信号经100倍放大,如何计算重量?
称重传感器的灵敏zd度是指被称重量与输出电压(如果输出是电压信号)的比值。单位应该是V/kg或mV/kg之类。技术资料中,额定输出为内mV/V,不像是灵敏度参数,应该是与供电电压相关的一个参数。比如说,5V供电时,额定输出为容*5=。由于量程是200kg。灵敏度=/200=/kg=/kg。200kg时,输出,放大100倍,输出。
灵敏度S=//v是近似值百。传感器在额定载荷时的输出度信号为:Uout=S*Uin=2mV/V*5V=10mV,经100倍放大为1000mV,实回际测量为v(答mV),则重量=200v/1000=v/5KG
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一、用分项指标表示法在介绍称重传感器技术参数时,传统的方法是采用分项指标,其优点是物理意义明确,沿用多年,熟悉的人较多。我们现在列出其主要项目如下:*额定容量生产厂家给出的称量范围的上限值。额定输出(灵敏度)加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。灵敏度允差传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。例如,某称重传感器的实际额定输出为/V,与之相适应的标准额定输出则为2mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002–2。000)/)*100%=%非线性由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。滞后允差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最大差值对额定输出值的百分比。重复性误差在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。加荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。蠕变在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。零点输出在推荐电压激励下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。绝缘阻抗传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。输入阻抗信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。输出阻抗电源激励输入端短路,传感器未加载荷时,从信号输出端测得的阻抗。温度补偿范围在此温度范围内,传感器的额定输出和零平衡均经过严密补偿,从而不会超出规定的范围。零点温度影响环境温度的变化引起的零平衡变化。一般以温度每变化10K时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比来表示。额定输出温度影响环境温度的变化引起的额定输出变化。一般以温度每变化10K引起额定定输出的变化量额定输出的百分比来表示。使用温度范围传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化二、在《OIML60号国际建议》中采用的术语。以《OIML60号国际建议》92年版为基础,参考《JJG669--90称重传感器检定规程》新的技术参数大致有:称重传感器输出被测量(质量)通过称重传感器转换而得到的可测量。称重传感器分度值称重传感器的测量范围被等分后其中一份的大小。称重传感器检定分度值(V)为了准确度分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。称重传感器最小检定分度值(Vmin)称重传感器测量范围可以被分度的最小检定分度值勤。最小静负荷(Fsmin)可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最小值。最大称量可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最大值。非线性(L)称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。滞后误差(H)施加同一级负荷时称重传感器输出读数之间的最大差值;其中一次是由最小静负荷开始的进程读数,另一次是由最大称量开始的回程读数。蠕变(Cp)在负荷不变,所有环境条件和其它变量也保持不变的情况下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。最小静负荷输出恢复植(CrFsmin)负荷施加前,后测得的称重传感器最小静负荷输出之间的差值。重复性误差(R)在相同的负荷和相同的环境条件下,使连续数次进行实验所得的称重传感器输出读数之间的差值。温度对最小静负荷输出的影响(Fsmin)由于环境温度变化而引起的最小静负荷输出之间的变化。温度对输出灵敏度的影响(St)由于环境温度变化而引起的输出灵敏度的变化。称重传感器测量范围被测量(质量)值范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。安全极限负荷可以施加于称重传感器的最大负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的永久性漂移。温湿度对最小静负荷输出影响(FsminH)由于温湿度变化而引起的最小静负荷输出的变化。温湿度对输出灵敏度的影响由于温湿度变化而引起的输出灵敏度的变化。此外,在《JJG699—90称重传感器检定规程》中,还列出了一个技术参数,即最小负荷(Fmin)力发生装置能达到的最接近称重传感器最小静负荷的质量值。正是因为传感器测量时,总要在测力机上进行,而又很难直接测量最小静负荷点性能。再要说明一点,《OIML60号国际建议》是专门为称重传感器而制定的,它对称重传感器的*定的出发点就是要适应衡器的要求。当传感器用于其它目的时,这种*估方式不一定最合适。

  

称重传感器的工作原理

  原发布者:chen8106476480
内部培训基础知识——之传感器及其应用第一章传感器的发展和作用人类为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。人类依靠这些器官接收来自外界的刺激,再通过大脑进行分析判断,发出命令而动作。随着科学技术发展和人类社会的进步,人类为了进一步认识自然和改造自然,只靠这些感觉器官就显得很不够了。于是,一系列代替、补充、延伸人的感觉器官功能的各种手段就应用而生,从而出现了各种用途的传感器。什么是传感器传感器是与人的感觉器官相对应的元件国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。”敏感元件——传感器中能直接感受或响应被测量(输入量)的部分;转换元件——传感器中能将敏感元件感受的或响应的被测量转换成适于传输和(或)测量的电信号的部分。下图为传感器组成方框图此图也说明了传感器的基本组成和工作原理。实际上有些传感器并不能明显区分敏感元件和转换元件两个部分而是二者合为一体。例如:压电传感器、热电偶等,没有中间环节,直接将被测量转换成电信号。传感器的分类传感器种类繁多,功能各异。由于同一被测量可用不同转换原理实现探测,利用同一种物理法则、化学反应或生物效应可制作出检测不同被测量的传感器,功能大同小异的同一类传感器可用于不同的技术领域,故传感器有
称重传感器采用金属zd电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的。一、什么是称重传感器?称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。二、称重传感器的构造原理。金属电阻具有阻碍电流流动的性质,同一种金属丝,一般来讲,越回是细长,其电阻值就越大。当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。因此,将金属丝(答或膜)紧贴在被测物体上,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。三、称重传感器的外形构造有圆柱形、S形、长方形等。
今天难得闲下来有空,请江西翼腾商贸有限公司的技术人员为您专业解答称重传感器的工作原理是怎么样的?首先来了解下:传感器各个部分介绍,见如图:接着上百原理图:工作原理解释:传感器是弹性体(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度这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。由此可见,电阻应变片、弹性体和检测电路是电阻应变式称重传感器中不可缺少的几个主要部分。弹性体是一个有特殊形状的回结构件。它的功能有两个,首先是它承受称重传感器所受的外力,对外力产生反作用力,达到相对静平衡;其次,它要产生一个高品质的应变场(区),使粘贴在此区的电阻应变片比较理想的完成应答变枣电信号的转换任务。传感器工作原理以上由江西翼腾商贸有限公司的余工为您专业解答,希望对您有所帮助,谢谢!
负荷传感器是称重传感器、测力传感器的统称,用单项参数评价它的计量特性。电阻应变式称重传感器主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。电阻应变片贴在弹性元件上,弹性元件受力变形时,其上的应变片随之变形,并导致电阻改变。测量电路测出应变片电阻的变化并变换为与外力大小成比例的电信号输出。电信号经处理后以数字形式显示出被测物的质量。电阻应变式称重传感器的称量范围为几十克至数百吨,计量准确度达1/1000~1/10000,结构较简单,可靠性较好。大部分电子衡器都使用这种传感器。电阻应变式称重传感器是基于这样一个原理: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电压或电流,从而完成了将外力变换为电信号的过程。在测量过程中,重量加载到称重传感器的弹性体上会引起塑性变形。电阻应变式称重传感器的工作过程应变正向和负向通过安装在弹性体上的应变片转换为电子信号。最简单的弯曲梁称重传感器只有一个应变片。通常,弹性体和应变片通过多种方式来结合,类似外壳密封部件等来保护应变片。称重传感器在选用时要考虑到很多因素,实际的使用当中我们主要从下列几个因素考虑。称重传感器的量程根据你的用途,称重传感器的量程选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体自重、可产生的最大偏载及动载因素综合评价来决定。一般来讲,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但是在实际的使用当中,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。其次称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议。对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。称重传感器基本知识1、什么是称重传感器?称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。2、称重传感器的测量原理是什么?称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。3、称重传感器的构造原理?金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。4、称重传感器的外形构造与测重形式?称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。A、比较常见的称重传感器的外形构造:圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。B、测重形式:压缩式;伸张式。圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。C、内部金属称重梁形式:一般分为单孔或双孔形式。D、鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式:圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。5、称重传感器的电路组成?称重传感器进行测量时,我们需要知道的是应变片受应变时的电阻变化。通常总是采用应变片组成桥式电路(惠斯登电桥),将应变片引起的电阻变化转换成电压变化来进行测量的。设:电桥的输入激励电压为Ei,①则电桥的输出电压△E0为:R1R2△E0=Ei×[(R1R3-R2R4)/(R1+R2)(R3+R4)]输入激励电压③输出电压令电桥的初始条件为R1=R2=R3=R4,④则△E0=0。设电阻值R1的应变片受应变作用R3R4后的电阻变化为R+△R,则电桥的输②出电压△E0为:△E0=Ei[△R/(4R+2△R)]≌(△R/4R)Ei(R△R)由于△R=R×K0×ε,所以△E0=(Ei×K0×ε)/4例如,设K0=2,ε=1000×,Ei=1V则:△E0=(1×2×1000×)/4=式中K0=系数(一般为2)ε=应变系数(一般为500×~2000×;相当于10~40Kgf/mm2。)Ei=输入的激励电压为了增加电桥的视在输出,大多都将电桥设计成4枚应变片都受力作用的形式(4个工作片)。此时△E0=×4=2mV6、传感器的输出灵敏度的表示方法?电桥的输出电压通常用输入激励电压为1V时的输出电压(mV/V)来表示。通常称传感器的输出灵敏度。7、为什么传感器内部要加补偿电路?称重传感器在制造过程中,为了改善它的性能,特别是改善温度特性,一般要在应变片电路中附加对零点和灵敏度的温度补偿。即除了应变片外,其中还增加了各种补偿电阻。零点补偿的目的是尽量减小电桥零点随温度的变化,因此,出应变片本身的温度自补偿外,又加入了电阻温度系数和电桥中应变片的温度系数不同的电阻元件(如铜电阻或镍电阻等),以加强补偿作用。灵敏度补偿的目的是减小输出电压随温度的变化,即补偿弹性体的弹性系数和应变片的灵敏度系数随温度的变化。因此,对电桥中串接了两个与电桥温度补偿作用相同的电阻。同时电路中的其它电阻用于将电桥的初始平衡,额定输出和输入电阻等参数调整到规定的数值。8、称重传感器的参数指标(中英文对照)Model:STC-100Kg(型号规格)Cap:100Kg(量程范围)Date:2005/01/14(生产日期)S/N:X02274(出厂编号)FSO:mV/V(灵敏度):10VAC/DC(推荐激励电压):15VAC/DC(最大激励电压):mV/V(额定负荷输出)NonLinearity:%(非线性)Hysteresis:%(滞后)Creep(30minutes):%(30分钟蠕动):%(非重复性)ZeroRetum(30minutes):%(30分钟零点漂移)Temp.Effect/℃onSpan:%(温度变化1℃对量程的影响)Temp.Effect/℃onZero:%(温度变化1℃对零点的影响)Compensated:-10to40℃(温度补偿范围)Operating:-20to60℃(工作温度范围)ZeroBalance:±1%(零点平衡):380±5Ω(输入阻抗):350±3Ω(输出阻抗)(50VDC):5000MΩ(绝缘电阻):Nil(零)(额定负荷下的倾斜度)SafeOverload:150%(允许超载):300%(最终超载)9、称重传感器引线功能的具体判断方法由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。

  

称重传感器接线方式

  称重传感器的接线方式分两种:六线制和四线制接法 (1)六线制称重传感器接线图方式图 EXC+正电源接红线,EXN+正反馈接蓝线,EXC-为电源负接黑线,EXN-为电源负反馈接黄色,SIG+正信号接绿,SIG-负信号接白,黑粗线为地线。 (2)四线制称重传感器接线方式 EXC+正电源接红线,EXC-为负电源接黑线,SIG+正信号接绿,SIG-负信号接白,黑粗线为地线。 (3)四线制称重传感器和六线制称重传感器的区别 称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法(如图1所示).四线制接法(如图2所示)的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。 在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。

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