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假设称重传感器的灵敏度分别为S1、S2.桥臂电阻分别为R1、R2.供桥电压分别为U1、U2.满量程均为F。这两个称重传感器并联工作的条件是S1R1=S2R2.显然,并联工作状态对称重传感器本身的参数要求是比较高。 同理当n个称重传感器并联工作时可得:S1/R1=S2/R2=Sn/Rn。
**载、偏载、侧向力冲击和碰撞引起的零点变化在使用中,如果施力平面与支承基面不平行,偏载情况就会恶劣。偏载或**载会使弹性体某一局部区段产生较大的塑性变形,零点就会突然变大,如果偏载引起的局部应力**出强度限,则会造成传感器损坏。侧向力的影响,在电子衡器的设计安装时已考虑了,承载机构,限位装置就是针对使用中的侧向力而设计的。侧向力引起零点突变,往往是事故性的。
称重传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。
传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm2)形成电气旁路,以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。
*二代数字称重传感器是在代的基础上增加了传感器软件智能化补偿,叫做数字式智能化称重传感器。通过数字补偿电路和工艺,可以进行线性、滞后、蠕变等补偿,内装温度传感器,通过补偿软件可进行实时温度补偿,地址可调,便灯于应用与互换,远程诊断与校正。总体上讲,这一阶段的数字式智能化传感器主要体现在传感器本身的智能化补偿与校正上。然而,严格意义上讲,数字式智能化传感器的智能化不仅仅反映在传感器本身的智能化补偿与校正上,更重要的是要实现应用的智能化。
称重传感器弹性体材料,一般选用金属材质,可选用的材质大部分为铝合金材质、合金钢材质及不锈钢材质。合金材质既有刚度保证形变一致及形变恢复,又有良好的耐候防腐性能。弹性体的主要要求就是能够传递受力信息并保持在相同受力时的形变一致性和完全复位性。
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