折扣促销-霍尼韦尔CSE-PT40

发布时间:2019-10-16

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在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的--值。在输出端短路时,传感器输入端测得的阻抗。有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。在室内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出现的--差值。输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。在一定的时间间隔内,传感器输出中有与被测量无关的不需要的变化量。在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。由于周围温度变化而引起的零点漂移。校准曲线与某一规定直线一致的程度。
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。传感器在规定的时间内仍能保持不过允许误差的能力。在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡频率。输出时被测量变化的特性。使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。-温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于-温环境下工作的传感器常采用耐-温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很-的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的。
其密闭性存在着很-差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为-佳,充填涂覆密封胶为-差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较-的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。在腐蚀性较-的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。电磁场对传感器输出信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。易燃、易爆不仅对传感器造成性的损害。
而且还给其它设备和人身安全造成很-的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更-的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。传感器量程的选择可依据秤的--称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的--偏载及动载等因素综合评价来确定。

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一般来说,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-。但在实际使用时,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,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过-量的实验而确定的。K-0—保险系数,根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较-冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩-其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增-,以保证传感器的使用安全和寿命。
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-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。满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放-、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须-于或等于仪表要求的输入信号-小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须-于或等于仪表要求的输入灵敏度。满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略-于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制。
如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提-要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。传感器产业正处于由传统型向*传感器发展的关键阶段,它体现了*传感器向微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化发展的趋势。传感器技术历经了多年的发展,*代是结构型传感器,它利用结构参量变化来感受和转化信号。第二代是上70年代发展起来的固体型传感器,这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,是利用材料某些特性制成。如:利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器。第三代传感器是以后刚刚发展起来的智能型传感器。
是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使传感器具有一定的人工智能。传感器技术及其产业的特点可以归纳为:基础、应用两头依附;技术、投资两个密集;产品、产业两-分散。基础依附,是指传感器技术的发展依附于敏感机理、敏感材料、工艺设备和计测技术这四块基石。敏感机理千差万别,敏感材料多种多样,工艺设备各不相同,计测技术-相径庭,没有上述四块基石的支撑,传感器技术难以为继。应用依附是指传感器技术基本上属于应用技术,其市场开发多依赖于检测装置和自动控制系统的应用,才能真正体现出它的-附加效益并形成现实市场。也即发展传感器技术要以市场为导向,实行需求牵引。技术密集是指传感器在研制和制造过程中技术的多样性、边缘性、综合性和技艺性。
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