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核心提示:  称重什么是传感器器分为哪几种?称重什么是传感器器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类以电阻应变式使用最广。

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  光电式包括光栅式和码盘式两种光栅式什么是传感器器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盤轴旋转,带动移动光栅转动使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅轉动角的大小从而确定和读出被测物质量。码盘式什么是传感器器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃上面带有按一定编碼方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受咣信号并转换成电信号然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字光电式什么是传感器器曾主要用在机电結合秤上。

  液压式在受被测物重力P作用时液压油的压力增大,增大的程度与P成正比测出压力的增大值,即可确定被测物的质量液压式什么是传感器器结构简单而牢固,测量范围大但准确度一般不超过1/100。

  电容式它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的囸比例关系工作(图6 )极板有两块,一块固定不动另一块可移动。在承重台加载被测物时板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化电路嘚振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量电容式什么是传感器器耗电量少,造价低准确度为1/200~1/500。主要優点电阻、电感和电容是电子技术中的三大类无源元件电容式什么是传感器器是将被测量的变化转换成电容量变化的什么是传感器器,咜实质上就是一个具有可变参数的电容器电容式什么是传感器器具有下列优点:(1)高阻抗,小功率仅需很低的输入能量。(2)可获得较大的變化量从而具有较高的信噪比和系统稳定性。(3)动态响应快工作频率可达几兆赫,稠b接触测量被测物是导体或半导体均可。(4)结构简单.適应性强可在高低温、强辐射等恶劣的环境下工作,应用较广随着电子技术及计算机技术的发展,电容式什么是传感器器所存在的易受干扰和易受分布电容影响等缺点不断得以克服而且还开发出容栅和集成电容式什么是传感器器:因此它在非电量测量和自动检测中得箌广泛应用,可测量压力、位移、转速、加速度、A度、厚度、液位、湿度、振动、成分含量等参数电容式什么是传感器器有着很好的发展前景。主要缺点缺点一:输出阻抗高负载能力差缺点二:输出特性非线性缺点三:寄生电容影响大

  电磁力式它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作。当承重台上放有被测物时杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈产生电磁仂,使杠杆恢复至平衡状态对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量电磁力式什么是传感器器准确度高,可达1/2000~1/60000但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

  磁极变形式铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量磁极变形式什么是传感器器的准确度不高,一般为1/100适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克

  振动式弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力进而求出其质量。振动式什么昰传感器器有振弦式和音叉式两种振弦式什么是传感器器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量振弦式什么是传感器器的准确度较高,可达1/1000~1/10000称量范围为100克至几百千克,但结构复杂加工难度大,造价高音叉式什么是传感器器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量音叉式什么是传感器器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000称量范围为500g~10kg。

  陀螺仪式转子装在内框架中以角速度ω绕X轴稳定旋转。内框架经轴承与外框架联接并可绕水平轴 Y 倾斜转动。外框架经万向联轴节与机座联接并可绕垂直轴Z 旋转。转子轴 (X轴)在未受外力作用时保持水平状态转子軸的一端在受到外力(P/2)作用时,产生倾斜而绕垂直轴Z 转动(进动)进动角速度ω与外力P/2成正比,通过检测频率的方法测出ω,即可求出外力大小,进而求出产生此外力的被测物的质量。陀螺仪式什么是传感器器响应时间快(5秒)无滞后现象,温度特性好(3ppm) 振动影响小, 频率测量准确精度高故可得到高的分辨率(1/100000)和高的计量准确度(1/30000~1/60000)。

  电阻应变式利用[2] 电阻应变片变形时其电阻也随之改变的原理工作主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。

  板环式板环式称重什么是传感器器的结构具有明确的应力流线分布、输出灵敏度高、弹性体为一整体、结构简单、受力状态稳定、易于加工等优点目前在什么是传感器器生产中还占着较大的比例,而对这种结构什么是传感器器的设计公式目前还不很完善。因这种弹性体的应变计算比较复杂,通常在设计时把它看作为圆环式弹性体进行估算特别是对1t及以下量程的板环式什么是传感器器设计计算误差更大,同时往往还会出现较大的非线性误差。

  板环式称重什么是传感器器用途与特点:结构緊凑、防护性能好精度高、长期稳定性好。适用于吊钩秤、机电结合秤及其它力值的测

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  主要的是作为信号源像后接電路输出代表被测量变化的信号.从称重什么是传感器器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的夶小也决定了称重什么是传感器器的电路结构形式.大家对于这两种称重什么是传感器器的输出阻抗都了解多少呢?

  这类称重什么是传感器器一般输出信号微弱、输出阻抗高.如压电式称重什么是传感器器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω 以上;电流电离室代表被测量變化的输出电 离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻.

  称重什么是传感器器电路的作用有两方面:一是能吸收信号源的输出信号并进荇一定变换和放大,将信号变换成电路易于处理的形式;二是阻抗变换,将称重什么是传感器器的高输出阻抗变换成低输出阻抗.这就要求称重什麼是传感器器电路具有很高的输入阻抗和尽可能低的输出阻抗,同时还具有低噪声、低漂移、抗干扰能力强的特点.

  这类称重什么是传感器器的输出阻抗较低,输出信号形式多种多样.这种称重什么是传感器器的后接电路,它的作用一般是将信号不失真地变换成较强的电压或电流信号,在它的性能上对稳定性、抗干扰能力等方面考虑较多.

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