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稱重傳感器

稱重傳感器 電路:稱重傳感器實際電路原理分析

發布日期:2022-10-09 點擊率:386


稱重傳感器 電路:稱重傳感器實際電路原理分析  第1張

稱重傳感器 電路:稱重傳感器實際電路原理分析

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因此,我們以電阻應變式稱重傳感器為例,來跟大家分享稱重傳感器的工作原理及原理圖。(如圖一,圖二)
電阻應變式稱重傳感器工作原理及接線圖一

電阻應變式稱重傳感器工作原理及接線圖圖二

圖二在測量10KG的物體的時候,重量加載到稱重傳感器的彈性體上會引起塑性變形(是將被測物體的質量轉變為形變),使粘貼在他表面的電阻應變片(轉換元件)也隨同產生變形,電阻應變片變形后,它的阻值將發生變化(增大或減小),再經相應的測量電路把這一電阻變化轉換為電信號(電壓或電流),從而完成了將外力變換為電信號,并輸出到各種設備控制器或顯示器中。一般,彈性體和應變片通過多種方式來結合,例如,外殼,密封部件、封裝等來保護應變片。
稱重傳感器常用技術參數
一、用分項指標表示法在介紹稱重傳感器技術參數時,傳統的方法是采用分項指標,其優點是物理意義明確,沿用多年,熟悉的人較多。我們現在列出其主要項目如下:
額定容量生產廠家給出的稱量范圍的上限值。
額定輸出(靈敏度)加額定載荷時和無載荷時,傳感器輸出信號的差值。由于稱重傳感器的輸出信號與所加的激勵電壓有關,所以額定輸出的單位以mV/V來表示。并稱之為靈敏度。
靈敏度允差傳感器的實際穩定輸出與對應的標稱額定輸出之差對該標稱額定輸出的百分比。例如,某稱重傳感器的實際額定輸出為2.002mV/V,與之相適應的標準額定輸出則為2mV/V,則其靈敏度允差為:((2.002–2。000)/2.000)*100%=0.1%
非線性由空載荷的輸出值和額定載荷時輸出值所決定的直線和增加負荷之實測曲線之間最大偏差對于額定輸出值的百分比。
滯后允差從無載荷逐漸加載到額定載荷然后再逐漸卸載。在同一載荷點上加載和卸載輸出量的最大差值對額定輸出值的百分比。
重復性誤差在相同的環境條件下,對傳感器反復加荷到額定載荷并卸載。加荷過程中同一負荷點上輸出值的最大差值對額定輸出的百分比。
蠕變在負荷不變(一般取為額定載荷),其它測試條件也保持不變的情形下,稱重傳感器輸出隨時間的變化量對額定輸出的百分比。
零點輸出在推薦電壓激勵下,未加載荷時傳感器的輸出值對額定輸出的百分比。
絕緣阻抗傳感器的電路和彈性體之間的直流阻抗值。
輸入阻抗信號輸出端開路,傳感器未加負荷時,從電源激勵輸入端測得的阻抗值。
輸出阻抗電源激勵輸入端短路,傳感器未加載荷時,從信號輸出端測得的阻抗。
溫度補償范圍在此溫度范圍內,傳感器的額定輸出和零平衡均經過嚴密補償,從而不會超出規定的范圍。
零點溫度影響環境溫度的變化引起的零平衡變化。一般以溫度每變化10K時,引起的零平衡變化量對額定輸出的百分比來表示。
額定輸出溫度影響環境溫度的變化引起的額定輸出變化。一般以溫度每變化10K引起額定定輸出的變化量額定輸出的百分比來表示。
使用溫度范圍傳感器在此溫度范圍內使用其任何性能參數均不會產生永久性有害變化.
稱重傳感器檢測維修
首先測量一下傳感器輸入端及輸出端的電阻值,如果有此傳感器的合格證的話,與合格證中標明的電阻做對比,如測得的數值超出標準范圍,說明此傳感器有問題。目前常用的傳感器阻值為兩種:
一種是低阻的,輸入端為:400ω±20ω,輸出端為:350ω±5ω;
一種是高阻的,輸入端為:800ω±20ω,輸出端為:700ω±5ω;
稱重傳感器原理圖,另外還可以測量一下傳感器的輸出信號,用數字萬用表的MV電壓檔,將傳感器的輸入端加上10VDC,然后測一下傳感器的輸出端電壓,此電壓值=10VX傳感器靈敏度X傳感器的受力值/傳感器量程值;如果測量出的數值與計算出的數值相差較大,說明此傳感器已損壞。
稱重傳感器本身輸出的是毫伏信號
4~20毫安指的是電流信號經過放大的稱重傳感器原理圖
供電一般都是24V交流的電源
怎么用萬用表判斷稱重傳感器的輸出與輸入的四根線
還有正負
稱重傳感器原理輸出電阻一般為350、480、700、1000歐姆,輸入端一般會進行一些溫度、靈敏度的補償,因此輸入端電阻會比輸出端高20~100歐姆,因此用萬用表量一下電阻值可以判斷出來。一般習慣輸入和輸出顏色為紅黑綠白:紅白綠蘭等分標表示V+、V-、S+、S-。
一稱重傳感器上標有EXC+EXC-SIG+SIG-我想知道哪兩個代表電源哪兩個代表信號
2011-1-1302:33一般都6根線。
E當然是電源,10V。
SIG是反饋回去的MV稱重信號。
稱重傳感器原理還有兩路是電源E的現場電壓返回值(比10V略小,因為線損)。單片機運算的時候按照這個計算,有的工程圖省事就在顯示儀后邊與E相短。

1、稱重傳感器原理的測試原理稱重傳感器的測試流程如圖1所示.稱重傳感器的電壓輸出范圍為0~30mV.檢測標準主要有:未受力的零點電壓U0≤5mV;20min前后輸出電壓變化范圍和受力過程中最大電壓和最小電壓變化不超過0.006mV,即Uoe-U0≤0.006mV,Umax-Umin≤0.006mV;受力過程中輸出電壓每間隔5min的變化不超過0.003mV.整個測試過程中所有輸出電壓符合以上測試標準,則說明傳感器精確度達到要求,性能良好;否則,傳感器不能準確反映出所受壓力,線性誤差大,傳感器不合格。
2、稱重傳感器檢測數據分析在傳統檢測中,通常使用高精度萬用表測量傳感器的輸出電壓,工作人員讀表記錄數據.其最大缺點是每次只能讀取一支傳感器的數據,而且每次切換測試機臺時,萬用表需要3s的穩定時間才能讀數,記錄數據需要1s時間.導致結果產生很大的時間誤差,進而影響了合格品的判定.例如當讀取U5時,1號機臺讀取到的是1號傳感器5min時的精確值,而讀到32號機臺時,實際時間已經進行到了(3s+1s)×32路+5min=422s,也就是說32號機臺上的傳感器的U5并不是5min時的電壓,而是422s的電壓.從第1路到第32路,產生了122s的時間誤差.稱重傳感器自動檢測系統使用多路數據采集卡,可將每路輸出電壓的平均讀取時間降低到幾秒鐘之內,解決了傳統檢測中的時間誤差問題。
稱重傳感器靈敏度S=1mv/v時:激勵電壓V=12V,最大秤量Emax=150kg,衡器最大秤量Max=150kg,最大凈輸出信號為:激勵電壓×靈敏度×EMmaxax=12v×1v/v×kkgg=12mv稱重傳感器靈敏度S=2mv/v時:激勵電壓V=12V,最大秤量Emax=300kg,衡器最大秤量Max=150kg,最大凈輸出信號為:激勵電壓×靈敏度×MEmaxax=12v×2mv/v×kkgg=12mv如果這只靈敏度S=1mv/v的稱重傳感器的最小靜載荷Emin=6kg,當準確度等級為C3級,即,nLC=3000時,有檢定分度值V=Emaxn-LCEmin=1503k0g0-06kg=0.048kg而如前所述臺秤的檢定分度值e=0.05kg。這樣,稱重傳感器的檢定分度值和衡器分度值,在S=1mv/V的前提下,基本是接近了。

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稱重傳感器 電路:稱重傳感器實際電路原理分析  第2張

稱重傳感器 電路:稱重傳感器的基本電路

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稱重傳感器的基本電路

2011-1-2 14:11

稱重傳感器
最普遍的電子秤是使用橋式稱重傳感器實現的,稱重傳感器的輸出電壓直接與放在其上的重量成比例。圖1示出了典型的稱重電橋;它是一個具有至少兩個可變橋臂的4電阻結構的電電橋,其中由所稱重量引起的電阻變化可產生一個疊加在2.5 V(電源電壓的一半)共模電壓之上的差分電壓。典型的電電橋通常使用300Ω的電阻器。
圖1. 稱重傳感器的基本電路
稱重傳感器本身具有單調性,其主要參數指標是靈敏度、總誤差和溫度漂移。

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回帖(9)

流明
2011-1-2 17:39:01
本帖最后由 gg99yy 于 2011-1-2 17:40 編輯
有一點小異議
“典型的電電橋通常使用300Ω的電阻器。”
典型值350Ω、700Ω的應變計。

本帖最后由 gg99yy 于 2011-1-2 17:40 編輯
有一點小異議
“典型的電電橋通常使用300Ω的電阻器。”
典型值350Ω、700Ω的應變計。

婷婷
2011-3-29 10:26:47
“你今天付出了,明天才可能有收獲!”說的很好
“你今天付出了,明天才可能有收獲!”說的很好

子規0709
2012-9-3 21:41:51
謝謝分享!
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lv
2012-9-3 23:46:37
你今天付出了,明天才可能有收獲!”說的很好
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湯華航
2013-3-20 19:47:37

WQS
2013-8-13 22:03:33
沒有電路圖,誰有稱重變送器的電路圖
沒有電路圖,誰有稱重變送器的電路圖

Jazz001
2014-5-3 13:57:23
沒有具體的電路。。。。。
沒有具體的電路。。。。。

jjfly
2016-7-26 15:14:55
請教一下樓主。假設從上往下,從左往右對橋式的的電阻進行標記為 R1、R2、R3、R4,其中R1與R2為電阻應變片。現打算自制一個懸臂梁式的傳感器,這四個電阻該怎么安裝在彈性體上?圖中藍色的為電阻。
請教一下樓主。假設從上往下,從左往右對橋式的的電阻進行標記為 R1、R2、R3、R4,其中R1與R2為電阻應變片。現打算自制一個懸臂梁式的傳感器,這四個電阻該怎么安裝在彈性體上?圖中藍色的為電阻。

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孫韌開
2017-1-7 15:05:49
稱重傳感器的基本電路
稱重傳感器的基本電路

稱重傳感器 電路:稱重傳感器實際電路原理分析  第3張

稱重傳感器 電路:稱重傳感器的接線方法

描述
稱重傳感器的接線方式分兩種:六線制和四線制接法
(1)六線制稱重傳感器接線圖方式
EXC+正電源接紅線,EXN+正反饋接藍線,EXC-為電源負接黑線,EXN-為電源負反饋接黃色,SIG+正信號接綠,SIG-負信號接白,黑粗線為地線。
(2)四線制稱重傳感器接線方式
EXC+正電源接紅線,EXC-為負電源接黑線,SIG+正信號接綠,SIG-負信號接白,黑粗線為地線。
(3)四線制稱重傳感器和六線制稱重傳感器的區別
稱重傳感器可以采用兩種不同的輸入、輸出接線方法:一種是四線制接法,另一種是六線制接法(如圖1所示)。四線制接法(如圖2所示)的稱重傳感器對二次儀表無特殊要求,使用起來比較方便,但當電纜線較長時,容易受環境溫度波動等因素的影響;六線制接法的稱重傳感器要求與之配套使用的二次儀表具備反饋輸入接口,使用范圍有一定的局限性,但不容易受環境溫度波動等因素的影響,在精密測量及長距離測量時具有一定的優勢。
在稱重設備中,四線的傳感器用的比較多,如果要將六線傳感器接到四線傳感器的設備上時,可以把反饋正和激勵正接到一起,反饋負和激勵負,接到一起。信號線要注意一點就是,紅色和白色在兩種類型的傳感器上對應的輸出信號是不一樣的
稱重傳感器接線方法及接線圖分析
兩種稱重傳感器接線方法簡介(稱重傳感器的選用)
稱重傳感器可以采用兩種不同的輸入、輸出接線方法:一種是四線制接法,四線制接法的稱重傳感器對二次儀表無特殊要求,使用起來比較方便,但當電纜線較長時,容易受環境溫度波動等因素的影響;
另一種是六線制接法(如圖1所示)。六線制接法的稱重傳感器要求與之配套使用的二次儀表具備反饋輸入接口,使用范圍有一定的局限性,但不容易受環境溫度波動等因素的影響,在精密測量及長距離測量時具有一定的優勢。
兩種稱重傳感器接線電路圖
在稱重設備中,四線的稱重傳感器用的比較多,如果要將六線傳感器接到四線傳感器的設備上時,可以把反饋正和激勵正接到一起,反饋負和激勵負,接到一起。信號線要注意一點就是,紅色和白色在兩種類型的傳感器上對應的輸出信號是不一樣的。
下面小編以稱重指示控制儀F701中稱重傳感器接線圖為例對其接線原理進行簡單的分析。
F701是專門用于單一物料重量稱量和控制的儀表,下圖所示為稱重指示控制儀F701中稱重傳感器接線圖
圖2 稱重傳感器在稱重指示控制儀F701中的接線圖
(1) 稱重傳感器接口是一個7孔的接頭,與現場的稱重傳感器接線方法有六線制和四線制兩種,此系統采用四線制連接,1和2、3和4依次短接,而且將現場的三個傳感器并聯起來使用。
(2) 設定點接口通連接了一個5位碼盤設定器,端子號6、5、4、3、2分別對應千百十個和十分位,27、28、29、30是8421編碼的尋址數據,用于終值設置。F701既可以通過面板按鍵組合設置終值也可以通過連接外部設定器設置,通過按鍵組合可切換,本系統即為后者,可對終值以100g為單位進行修正。
(3) 控制信號輸入/輸出接口用以連接外部信號輸入和控制信號輸出,從PLC送來3個信號,分別為去皮重(端子號4)、皮重復位(端子號5)和數據保持(端子號14);每次稱量前先去皮重,此時凈重立即設置為零,到稱量終值后數據保持,放料結束后再皮重復位,即再取消去皮操作,此時毛重和凈重為同一數值,這樣可保證每次稱量的切片的凈重量。
送到PLC有5個信號,分別為接近零(端子號6)、預置值(端子號7)、落差值(端子號9)、不足(端子號10)、過量(端子號11)、上限(端子號19)。實際參數設置如下:上限值為1200kg,下限值為0kg,接近零為10kg,預置值1和2均為30kg(F701支持三檔投料,此系統只用兩檔,所以預置值2信號未用),落差值為1.7kg,過量和不足均為0.8kg,終值為1000kg。
在PLC程序中落差值這一信號有時也當作終值信號使用,因為重量到落差值時關閉控制門結束投料,時間上只存在閥門關閉用時的間隔,此值的大小就是關閉控制門后還沒有落到料斗內的切片重量。實際使用中即為(碼盤設定器設為1000.0時):重量在970kg(1000.0-30)前為快投料,在970kg時轉為慢投料,在998.3kg(1000.0-1.7)時關閉控制門,這1.7kg就是落差量,理論上此時料斗內的切片量恰為1000kg;在排料過程時重量到了10kg時再延時5s關閉排料門即能確保料已排凈,可進行下一步操作。
(4) 質量輸出接口可以將每次稱量的終值數,以4-20mA模擬信號的形式送出,此系統設置為0mA對應0kg,20mA對應1200kg。
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