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称重传感器及称重变送器称重仪表总汇  应变片选择指南 称重/测力/力传感器/仪器称重控制仪表  张力/重力/荷重/重量传感器全球称重产品总汇

 

  主要压力传感器选型表  
 
应变片应变计原理基础
应变片应变计使用应用
应变片应变计技术资料
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称重传感器资料
 
  应变片
电阻应变片
电阻式应变计
型号命名
尺寸标注
单栅0o栅AA型
单栅45o栅AB型
双栅二轴二栅 45oHA型
双栅垂直轴二栅BB型
双栅平行轴二栅 FB型
双栅同轴二栅GB型
四栅同轴四栅GD型
四栅二轴四栅90oEB型
四栅二平行轴并同轴二栅FG型
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称重测力传感器
轮轴称量系统
压力传感器&变送器
专用仪表
 
MS型称重传感器
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ET-3型压式称重传感器
ET-4拉压式称重传感器
轮辐式称重传感器
GY-1型称重传感器
GY-2型称重传感器
GY-3型称重传感器
GX系列称重传感器
GX-1悬臂梁式传感器
GX-2悬臂梁式传感器
PE系列称重传感器
PE-1型称重传感器
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PE-6型箱式称重传感器
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CZL-1H微型称重传感器
CZL-1X微型称重传感器
变送放大器及显示仪表
BSQ-1系列变送仪器
BSQ-4系列变送仪器
XMT808智能数显控制仪表
  MCK-Z系列智能显示仪表
   
美国 celtron 系列称重传感器
STC S 型称重传感器
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MBB梁式称重传感器
MDB梁式称重传感器
LPS单点式称重传感器
HBB波纹管称重传感器
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CSB称重传感器
DLB称重传感器
DSR称重传感器
HOC称重传感器
LOC称重传感器
HED称重传感器
HCD轮辐式称重传感器

美国Tedea-Huntleigh称重传感器
100 120 220 220sm
240 240d 343 355
616 601 614 615 619 620
1002 1004 1006 1022 1030 1040
1130 1140 1142
1240 1241 1242 1250 1252
1260 1260s 1263 1320
1410 1430 1510
3290 3310 3410 3420 3510
4158 4158SM
5710 9010
CellMate LCT-01 PDL-1040

美国RICE LAKE称重系列
称重传感器
称重模块
接线盒
显示仪表
精密砝码

美国Nobel张力传感器及仪表
KIS-3 KIS-1 KIS-2 KIS-8 KIS-9 KIS-11
KISD-6 KOM-1 KOSD-40 KOSD KIP-1 TU-2

美国BLH称重传感器
DXp-10-15 DXp-40 LCc-11
L
Cm-200 LCp-100 LCp-104 LCp-200 LCp-400
Remote-Displays 125-Pocket-Calibrator
325-Vernier-Calibrator 625-Precision-Calibrator
C2G1-H C2P1 C3P
EconoMount EZ-Mount FSk-40
KDH-1B KDH-3B KIS LPT-Low PRO-Mount
SBP1 T2P1 U3SB U3-T3
Z-BLOK Bench-Scale Floor-Scale-Platforms
Bench Scale
Floor Scale Platforms
PS-121 PS-1020 PS-1040 PS-1045 PS-1050
PS-2010W Dxt-15 Dxt-40 GLT
HTK HTU HTZ-3
LCp-100-200 LTN LTN-Narrow LTT LTW
PS-2010T System-Selection-Guide

美国Sensortronics(STS)传感器
2002 2020 2204 2230-2231
2304 2400 2520 6001-60050
20034 20035 60008 60030
60040 60048 60051 60058
60060 60063 60064
65016 65016-TWA 65016-0104W
65023 65024 65040 65040-1122
65040-1127W 65040W 65058 65058S
65059-TWA 65069-TWA 65080-TWA
65083 65083H 65084
65086-TWA 65088 65088-0114
65092-TWA 65094 65114 65201


美国 transcell 称重传感器及仪表
transcell称重传感器及仪表简介
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轮辐式称重传感器
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数字称重显示仪表
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德国HBM称重传感器及仪表
称重仪表
称重传感器模块
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PR6130接线盒
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MP56 S型拉式传感器
MP42 单点式传感器
MP40 单点式传感器
MP47 波纹管传感器


德国FLINTEC传感器及仪表
称重传感器
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拉式传感器
波纹管传感器
单点式传感器
桥式传感器
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仪表


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拉压称重传感器
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扭矩传感器
位移传感器
变送器
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旋转扭矩传感器
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C3B1称重传感器
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NMB 压力传感器与变送器汇总
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LCMKD称重传感器
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HE5000系列液位变送器
HF6000系列差压、微差压传感器
溅射薄膜压力传感器
仪器仪表系列
UNI800称重显示器
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Gm8804A配料控制器
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Gm8890大屏幕显示器

日用称重传感器系列
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手掌称用称重传感器
厨房称用称重传感器
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美国Cardinal Scale称重传感器及其仪表系列
西班牙UTILCELL称重传感器系列
德国NOVOtechnik位移传感器系列
法国Master K称重传感器及其显示器系列
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西班牙Sensocar称重传感器及称重仪器系列
意大利Laumas称重传感器及其仪表系列
仪器仪表系列
压力传感器及变送器系列
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JAQUET转速传感器
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美国Proteus流量传感器
美国Trans-Tek速度传感器
美国UniMeasure位移传感器
英国Sensonics振动加速度传感器
GEFRAN品牌位移传感器
LINE TECH质量流量计
流量传感器、流量开关总汇
传感器仪器仪表

 

 
   
补偿电阻器介绍


高精度传感器除应选用高精度应变计外,还须进行一系列补偿和调整。R系列补偿电阻器是一种粘贴式的可调整补偿电阻器,可用来改善传感器的输出灵敏度、灵敏度温度变化、零点输出、零点温度漂移等一系列技术参数,且具有粘贴容易、调整方便、与弹性体材料的温度性能一致、补偿精度高等优点。

一、补偿电阻器的命名规则
以中航电测仪器股份有限公司对补偿电阻器的命名规则举例如下:


二、补偿电阻器选用方法
高精度传感器在制造中还需要一系列的补偿。用来改善传感器的技术参数,主要灵敏度温度补偿、灵敏度补偿、零点平衡补偿、零点温度补偿。下面主要介绍各种补偿的方法及补偿电阻器的选用:
(1)灵敏度温度补偿(亦称弹性模量补偿):通常采用RNF、RBF系列固定式(或组合式)补偿电阻器。当传感器所处环境的温度发生变化时,传感器弹性元件的弹性模量和应变计的灵敏系数随之改变,传感器的灵敏度也因此发生相应的变化,从而产生测量误差。为此,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿电阻大小可通过公式: Rm=[(S1-S2)*Rin]/{[1+ac*(T1-T2)]*S1-S2}计算得到。其中Rm为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为温度T1、T2时的传感器灵敏度;Rin为温度T1时桥路输入电阻;ac为补偿电阻器的电阻温度系数。
(2)灵敏度补偿:可采用RCF系列补偿电阻器或电阻温度系数较小的丝材。由于弹性元件材料、加工尺寸以及应变计灵敏系数存在差异,传感器的灵敏度分散(<1%)迭加,传感器的灵敏度往往比较大。为了提高传感器互换性,在传感器制造中,一般有意将其灵敏度设计稍高于标准值,然后在加工中根据实测结果再把它调整为标准值。具体方法是:在供桥回路中串入电阻温度系数较小的补偿电阻器,使传感器的实际供桥电压降低,从而降低传感器的灵敏度。补偿电阻器的阻值大小可通过公式:Rc=(S1-S0)/S0*R计算得到。其中Rc为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为串入Rc前实测灵敏度和调整后要求的标准灵敏度;R为桥路的输入阻值。
(3)零点平衡补偿:通常采用在桥路中某一桥臂上串联一电阻温度系数较小的RCF补偿电阻的方法,使传感器的应变计桥路在空载时输出近似为零,以减少测量误差和便于测量仪表调零。通常采用结构为摩擦式、切割式或短接式的补偿电阻器,它们均可以灵活方便地调整桥路的零点。摩擦式补偿电阻器可采用调阻研磨粉对箔栅进行打磨调整电阻值;切割式补偿电阻器可通过切割连接栅的方法调整电阻值;短接式补偿电阻器则采用短接连接栅的方法调整电阻值。例如(如下图:零点补偿示意图Ra),我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出为正,那么,应该向ab端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止;如果零点输出为负,那么,应该将ac端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止。我们推荐采用摩擦式RCF5-AZ04的应变计调整零位,下图中Ra即为零点平衡补偿电阻。


(4)零点温度补偿:通常采用在桥路某一桥臂中串联一电阻温度系数较大的RNF补偿电阻或纯铜丝、镍丝漆包线的方法来减少温度对零点输出的影响。传感器空载输出基本为零,当传感器的温度变化时,一方面弹性元件、粘结剂、应变计都有不同程度的热胀冷所缩,引起应变计电阻变化;另一方面敏感栅材料的电阻温度系数也会引起应变计电阻变化。这些均会影响到传感器的零点输出,即使采用温度自补偿应变计和全桥接法,由于应变计温度性能分散等原因,温度变化时输出零位多少有些变化,所以要对其进行补偿。具有做法是:先对传感器进行温度试验,得出补偿电阻-零点温度漂移的规律后,按照各个传感器的温度零点漂移值对应的电阻,调整相应桥臂补偿电阻器的阻值。补偿电阻器的阻值可通过公式:
Rt=│R*(U2-U1)│/│250*ac*Uin*(T2-T1)│计算得到。其中Rt为补偿电阻器电阻值;R为桥臂电阻值;Uin为供桥电压;ac为补偿电阻器的电阻温度系数;U1、U2分别为温度T1、T2时的零点输出电压。零点温度补偿通常采用补偿丝或结构为摩擦式、切割栅式及短接式的补偿电阻器。
零点温度补偿原理基本和零点平衡补偿相似,只不过需要在模拟温度场下完成。
举例说明,例如(如下图:零点温度补偿示意图Rt),我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出(以正温为例,正温下的零点输出与常温零点输出差值即为零点温度输出)为正,那么,应该将fg端电阻增大到计算的阻值(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止;如果零点输出为负,那么,应该将ef端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止。我们推荐采用摩擦式RNF1-AT02的应变计调整温度零点输出,下图中Rt即为温度零点补偿电阻。


传感器桥路补偿电路原理图(见下图)


R1、R2、R3、R4为桥路应变计
Rt为零点温度补偿
Ra零点输出调整电阻
Rm灵敏度温度补偿电阻
RL线性补偿电阻
V激励电压
E0桥路输出(或测量输出)

 

 

 

 基本知识

使用指南

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