常用称重传感器参数说明
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称重传感器指标
摘要:
一、称重传感器的简介
二、称重传感器的分类
三、称重传感器的性能指标
1.线性度
2.灵敏度
3.迟滞
4.温度漂移
5.蠕变
四、称重传感器的应用领域
正文:
称重传感器是一种将质量变化转换为电信号输出的传感器,广泛应用于各种需要测量重量的场合,如工业生产、医疗设备、科研实验等。
称重传感器主要分为电阻应变式、电容式、电磁式、光纤式等几种类型。
不同类型的传感器各有其特点和适用范围,用户可以根据实际需求选择合适的传感器。
在评价称重传感器的性能时,通常关注以下几个指标:
1.线性度:线性度是衡量传感器输出信号与输入信号之间关系的指标,理想情况下应接近1。
线性度越高,传感器的测量精度越高。
2.灵敏度:灵敏度表示单位质量变化引起的传感器输出电压变化,单位为
mV/V。
灵敏度越高,传感器对质量变化的反应越快。
3.迟滞:迟滞是指在相同输入信号下,传感器输出信号的波动范围。
迟滞越小,传感器的稳定性越好。
4.温度漂移:温度漂移是指传感器在不同温度下输出信号的变化。
温度漂移越小,传感器在不同温度环境下的稳定性越好。
5.蠕变:蠕变是指在长时间内,传感器输出信号随时间而产生的变化。
蠕变越小,传感器的使用寿命越长。
称重传感器广泛应用于各种领域,如工业生产中的物料称重、医疗设备中的体重秤、科研实验中的质量测量等。
称重传感器常用技术参数1. 承重范围(Rated Load Range):指称重传感器能够承受的最大重量,通常以公斤(kg)或吨(t)为单位。
不同的应用场景有不同的要求,选择合适的承重范围是非常重要的。
2. 灵敏度(Sensitivity):指称重传感器输出信号的变化与输入负荷变化之间的关系,通常以每个单位负荷变化导致的电压、电流或频率变化计算。
灵敏度越高,称重传感器能够更准确地测量小负荷变化。
3. 偏移(Offset):指在称重传感器未受到任何负荷时的输出信号。
传感器的输出信号应为零,但由于各种因素(如器件本身的固有偏移),可能会存在一个偏移值。
偏移值可以通过校准来调整,以确保传感器输出的准确性。
4. 归零(Zero Balance):指在称重传感器受到满量程负荷之后,解除负荷后的输出信号。
理想情况下,归零值应为零,但由于传感器在负荷过程中可能会发生不可避免的畸变,归零值可以根据需要进行精确调整。
5. 线性度(Linearity):指称重传感器输出信号与输入负荷之间的最大偏差。
线性度越高,表示传感器的输出信号与输入负荷之间的关系越准确。
6. 公差(Tolerance):指称重传感器的输出信号与其标定值之间的误差。
公差的大小直接影响传感器的准确性和可靠性。
7. 重复性(Repeatability):指称重传感器在多次使用时,对相同负荷的测量结果的一致性。
重复性好的传感器能够以较高的精度重复测量相同负荷。
8. 温度影响(Temperature Effect):指称重传感器的性能参数对温度变化的敏感程度。
温度会对传感器的性能产生影响,这些影响可能包括传感器输出信号的漂移、灵敏度的变化等。
9. 防护等级(Protection Level):指称重传感器的防尘、防水等能力。
根据不同的应用场景,可以选择不同防护等级的传感器。
10. 使用环境要求(Environmental requirements):称重传感器通常要求在特定的环境条件下工作,如温度范围、湿度范围等。
称重传感器常用技术参数大全1. 额定负荷:称重传感器的额定负荷是指传感器能够稳定工作的最大重量或负荷。
常见的额定负荷有1kg、10kg、100kg、1000kg等不同的规格。
2.精确度:精确度是称重传感器测量数据与实际值之间的偏差。
它通常以百分比或小数来表示。
例如,精确度为0.1%表示称重传感器的测量结果与实际值之间的误差不超过0.1%。
3. 分辨率:分辨率是指称重传感器能够分辨的最小重量变化。
它是通过测量范围除以最小变化值来计算的。
例如,如果一个称重传感器的测量范围为100kg,最小变化为0.1kg,则它的分辨率为0.1kg。
4.零点漂移:零点漂移是指称重传感器输出信号在没有施加负荷时的变化。
它可能是由于环境温度、长期使用等因素引起的。
小的零点漂移可以提高称重传感器的稳定性和准确性。
5.频率响应:频率响应是指称重传感器对输入信号频率的响应能力。
它通常以Hz为单位来表示。
频率响应较高的称重传感器可以更准确地测量快速变化的负荷。
6.工作温度范围:工作温度范围是指称重传感器正常工作的温度范围。
它可以从低温到高温,例如-20℃至+80℃。
7.线性度:线性度是指称重传感器输出信号与施加负荷之间的线性关系。
线性度越高,称重传感器输出信号与负荷之间的关系越准确。
8.防护等级:防护等级是指称重传感器对外部环境的保护能力。
它通常由IP加一个两位数来表示,例如IP67、IP67表示称重传感器对固体物体和液体的防护能力较强。
9.输出信号:输出信号是称重传感器将测量结果转换成电信号输出的形式。
常见的输出信号有模拟信号、数字信号和脉冲信号等。
10.脱机传输和存储:有些称重传感器具有脱机传输和存储功能,可以将测量数据保存在传感器中,并在需要时通过无线传输或USB接口等方式传输到计算机中进行分析和处理。
以上是一些常用的称重传感器的技术参数,根据不同的使用场景和需求,还有许多其他的技术参数可以进行选择和定制。
单剪切梁式称重传感器技术参数解释嘿,咱今儿个就来聊聊单剪切梁式称重传感器的技术参数,这可真是个有意思的玩意儿呢!先来说说量程吧,这就好比是一个人的力气大小,它能承受的重量范围就是它的量程啦。
要是给它超出量程的重量,那它可就“吃不消”啦,说不定还会闹脾气罢工呢!所以啊,咱得根据实际需要,选好合适量程的称重传感器,不然可就没法好好工作咯。
灵敏度呢,就像是人的反应速度一样。
灵敏度高的称重传感器,稍微有点重量变化就能快速感知到,就像那些眼尖的人,一点点小动静都能察觉。
而灵敏度低的呢,可能就没那么灵敏啦,得等重量变化比较大了才会有反应。
这要是在一些要求高精度的场合,可就不太行了哟。
非线性误差,这个可有点头疼呢!就好比你走路,本应该走直线,结果却七拐八拐的,这走的路就不那么准确啦。
称重传感器要是有较大的非线性误差,那称出来的重量可就没那么靠谱咯,说不定会让你产生错觉呢。
重复性呢,就像是你每天走同一段路,每次走的路线都差不多。
一个好的称重传感器,重复性应该很好,每次称出来的结果都应该比较接近,这样我们才能放心地使用它呀。
滞后性呢,就像是你回忆一件事情,有时候会有点模糊,不太确定。
称重传感器也会有这样的情况,当重量增加和减少时,它的反应可能会有点不一样,这可就需要我们注意啦。
温度补偿呢,这就好比人在不同的温度环境下需要调整穿着一样。
称重传感器在不同温度下性能也可能会受到影响,有了温度补偿,就能让它在各种温度下都能比较准确地工作啦,不至于“热晕”或者“冻僵”咯。
还有蠕变呀,这就像是一个人长时间保持一个姿势会有点累一样。
称重传感器长时间承受一个重量,可能也会有点“累”,性能会发生一些变化呢。
这些技术参数可都重要得很呢!就像一部机器的各个零部件,每个都有自己的作用,缺了谁都不行。
咱在选择单剪切梁式称重传感器的时候,可得把这些参数都搞清楚,选一个最合适的,这样才能让它在我们的工作和生活中发挥最大的作用呀!你说是不是呢?要是随便选一个,到时候出了问题,那可就麻烦啦!所以啊,咱可得认真对待这些技术参数,让它们为我们服务,而不是给我们添乱哟!。
hbm称重传感器说明书hlcHBM称重传感器说明书-HLC1. 引言HBM(Hottinger Baldwin Messtechnik)作为一家领先的测量技术和传感器制造商,致力于为客户提供高质量的产品和解决方案。
HLC系列称重传感器是我们最新推出的一款产品,具有广泛的应用领域和卓越的性能。
本说明书将介绍HLC传感器的技术参数、安装方法、操作指南以及维护要求,帮助用户更好地了解和使用该产品。
2. 技术参数HLC传感器基于应变片测量原理,采用先进的微机电系统(MEMS)技术,具有以下技术参数:- 额定负荷范围:0-1000kg- 精度等级:C3- 输出信号:0-10V- 工作温度范围:-20℃至+80℃- 防护等级:IP67- 材料:不锈钢3. 安装方法为确保HLC传感器的准确测量和长期稳定性,安装过程应严格按照以下步骤进行:1. 安装平台:选择坚固平整的安装平台,确保传感器可以正确固定。
2. 固定传感器:将传感器的底部与安装平台紧密连接,使用适当的螺栓将其固定。
3. 连接导线:根据传感器上的标识,将导线正确连接至电源和信号采集设备。
4. 校准传感器:在安装完成后,进行传感器的校准以确保测量准确性。
4. 操作指南HLC传感器的操作非常简单,用户只需按照以下步骤进行,即可进行准确测量:1. 电源接通:将电源接通至传感器,并确保电源稳定。
2. 开始测量:当传感器连接至电源后,即可开启测量设备,开始进行称重测量。
3. 结果读取:根据传感器输出的信号,通过相应的数据采集设备,读取测量结果。
5. 维护要求为保持HLC传感器的正常运行和延长其使用寿命,用户需要注意以下维护要求:1. 定期校准:为确保测量的准确性,建议定期对传感器进行校准。
校准频率视具体应用场景而定。
2. 清洁保养:传感器应保持干燥清洁,避免灰尘、污垢或液体的接触。
可以使用软布轻轻擦拭传感器表面。
3. 避免超载:应根据传感器的额定负荷范围合理安排使用,避免超过其可承受范围的负荷。
称重传感器的灵敏度是什么意思
我们在选择称重传感器时,传感器的说明书会有很多参数向我们说明这种传感器的性能指,其中的抗干扰的,受温度漂移影响的。
还有精度的。
其中有一个参数叫灵敏度,它一般是向如下这么标注的:
灵敏度2±0.002(mv/v)
这个灵敏度是什么意思呢?这是传器的一个重要性能指标,当然其它指标也很重要,但在我们选择传感器要使用时,这个指标会直接影响到使用。
其实它的意思是,传感器在受到额定的拉力(如果满量程是200KG的,它的额定拉力就是200KG)做用下,在激励电压(也叫供桥电压,输入电压)是1v的情况下,它的两个输出端会有2mv的压力变化。
当然实际工作时激励电压会大于1v,一般为10v到12v。
如果一个200KG的传感器,它的灵敏度是2±0.002(mv/v),它的激励电压是10v,那么在200KG拉力作用下,输出端的压力变化就是2*10=20mv。
我们在选择传感器的时候,往往是三个或四个同时并联使用的,必须要求每个传感器的灵敏度要相同才能同时使用。
如果不相同的会使整个秤不准,把一个东西放在同一个秤的不同地方会显示不同的重量。
如果在更换损坏的传感器时,也要找到灵敏度和量程相同的传感器,其它的指标可以忽略,只要这两项指标相同,就是不同厂家的传感器放在一起用也可以。
整理发布。
称重传感器指标称重传感器是一种用于测量物体重量的传感器,其性能指标对于确保测量的准确性和可靠性至关重要。
以下是一些常见的称重传感器指标:1. 量程:称重传感器的量程是指其能够测量的最大重量范围。
不同的称重传感器具有不同的量程范围,用户需要根据实际需求选择合适的传感器。
2. 精度:称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差。
精度通常以百分比或满量程的分数表示。
高精度的称重传感器可以提供更准确的测量结果。
3. 灵敏度:称重传感器的灵敏度是指其对重量变化的响应程度。
灵敏度通常以单位输入重量下的输出信号表示。
高灵敏度的称重传感器可以提供更精确的测量结果。
4. 线性度:称重传感器的线性度是指其输出信号与输入重量之间的线性关系。
线性度通常以满量程的百分比表示。
具有良好线性度的称重传感器可以提供更准确的测量结果。
5. 重复性:称重传感器的重复性是指在相同条件下多次测量同一重量时,其测量结果的一致性。
重复性通常以满量程的百分比表示。
具有良好重复性的称重传感器可以提供更可靠的测量结果。
6. 迟滞:称重传感器的迟滞是指在加载和卸载过程中,其输出信号的差异。
迟滞通常以满量程的百分比表示。
具有低迟滞的称重传感器可以提供更稳定的测量结果。
7. 温度系数:称重传感器的温度系数是指其输出信号随温度变化的程度。
温度系数通常以每摄氏度的满量程百分比表示。
具有低温度系数的称重传感器可以在不同的温度环境下提供更稳定的测量结果。
8. 过载能力:称重传感器的过载能力是指其在超过量程范围的情况下仍能正常工作的能力。
过载能力通常以满量程的百分比表示。
具有高过载能力的称重传感器可以在意外超载的情况下提供保护。
9. 零点漂移:称重传感器的零点漂移是指在没有重量加载的情况下,其输出信号随时间的变化。
零点漂移通常以每小时的满量程百分比表示。
具有低零点漂移的称重传感器可以提供更稳定的测量结果。
10. 频率响应:称重传感器的频率响应是指其对快速变化的重量信号的响应能力。
称重传感器的基本技术参数1. 额定载荷:传感器在规定技术指标范围内能够测量的最⼤轴向负荷。
在实际使⽤时,⼀般只⽤额定量程的1/3~2/3。
例如:500kg、10KN。
2. 允许使⽤负荷(安全过载):称重传感器允许施加的最⼤轴向负荷,允许在⼀定范围内超负荷⼯作。
⼀般为额定载荷的120%~150%。
3. 极限负荷(极限过载):称重传感器能承受的不使其丧失⼯作能⼒的最⼤轴向负荷。
即当⼯作负荷超过此值时,传感器将会受到损坏。
4. 灵敏度:输出增量与所施加的负荷增量之⽐。
通常每输⼊1V电压时的定输出的mV。
单位:mV/V。
以灵敏度2±0.002mV/V 为例说明,假如传感器在受到额定载荷满量程为200kg时,在激励电压(供桥电压)输⼊是1V的情况下,它的输出端会有2mV的电压变化。
当然在实际⼯作时激励电压会⼤于1VDC,⼀般为10~12VDC,此时假如激励电压为10V时,它的输出端电压变化就是2X10=20mV。
注:灵敏度是否⼀样,可以⽤万⽤表测量两根输出线之间的电阻进⾏⽐较。
5. ⾮线性:表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。
理论上就是不符合胡克定律,称量函数不是⼀条线性直线,不成⽐例。
6. 重复性:重复性表征传感器在同⼀条件下,同⼀负荷反复施加时,其输出值是否能重复⼀致,这项特性更重要,更能反映传感器的品质。
国标对重复性的误差的表述:重复性误差可与⾮线性同时测定同⼀试验点上3次测量的实际输出信号值之间的最⼤差值(mV)。
7. 滞后:滞后的通俗意思是:逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每⼀级负荷,理想情况下应有⼀样的读数,但事实上不⼀致,这不⼀致的程度⽤滞后误差这⼀指标来表⽰。
国标中是这样来计算滞后误差的:同⼀试验点上3次上⾏程实际输出信号值的算数平均值与3次下⾏程实际输出信号值的算术平均之间的最⼤差值(mV)。
8. 蠕变和蠕变恢复:要求从两个⽅⾯检验传感器的蠕变误差:其⼀是蠕变:在5~10秒时间⽆冲击地加上额定负荷,在加荷后5~10秒读数,然后在30分钟内按⼀定的时间间隔依次记下输出值。
南创电子销售工程三部事业部使用资料MT1260-100kg 称重传感器产品描述:产品品牌:瑞士梅特勒托利多称重传感器产品名称:MT1260-100kg 称重传感器参数指标:额定容量kg 3,5,7,10,15,20,30灵敏度mV/V 2±10%精度等级OIML R60C3零点输出%R.O.≤±10温度补偿范围℃-10~+40工作温度范围℃-20~+65输入阻抗Ω410±10输出阻抗Ω350±1绝缘电阻MΩ≥5000(直流50V )建议激励电压V(DC/AC)5~15最大激励电压V(DC/AC)20安全过载%R.C.150极限过载%R.C.300防护等级IP67最大台面尺寸mm 350×350电缆长度m0.5MT1260-100kg 称重传感器具体型号量程:MT 系列传感器型号如下:MT1022-3单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量3KG,1M 电缆MT1022-5单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量5KG,1M 电缆MT1022-7单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量7KG,1M 电缆MT1022-10单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量10KG,1M 电缆MT1022-15单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量15KG,1M 电缆MT1022-20单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量20KG,1M 电缆MT1041-10单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量10KG,2M 电缆MT1041-15单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量15KG,2M 电缆MT1041-20单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量20KG,2M 电缆MT1041-30单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量30KG,2M 电缆MT1041-50单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量50KG,2M 电缆MT1041-75单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量75KG,2M 电缆MT1041-100单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量100KG,2M 电缆MT1241-30单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量30KG,2M 电缆MT1241-50单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量50KG,2M 电缆•单点式传感器•获得荷兰NMI 颁发的OIML R60C3证书•防护等级IP67•四角偏差已补偿产品价格:人民币/元MT1241-100单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量100KG,2M电缆MT1241-150单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量150KG,2M电缆MT1241-200单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量200KG,2M电缆MT1241-250单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量250KG,2M电缆MT1260-50单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量50KG,2M电缆MT1260-75单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量75KG,2M电缆MT1260-100单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量100KG,2M电缆MT1260-150单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量150KG,2M电缆MT1260-200单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量200KG,2M电缆MT1260-250单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量250KG,2M电缆MT1260-300单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量300KG,2M电缆MT1260-500单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量500KG,2M电缆MT1260-635单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量635KG,2M电缆MT1260-750单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量750KG,2M电缆MT1260-100kg称重传感器产品特点:单点式传感器获得荷兰NMI颁发的OIML R60C3证书防护等级IP67四角偏差已补偿可用于计价秤、包装秤、过程称重设备等技术指标:额定容量kg50,75,100,150,200,250,300,500,635灵敏度mV/V2±10%精度等级OIML R60C3零点输出%R.O.≤±10温度补偿范围℃-10~+40工作温度范围℃-20~+65输入阻抗Ω410±10输出阻抗Ω350±1绝缘电阻MΩ≥5000(直流50V)建议激励电压V(DC/AC)5~15最大激励电压V(DC/AC)20安全过载%R.C.150极限过载%R.C.300防护等级IP67最大台面尺寸mm600×600电缆长度m2。
蚌埠力恒传感器称重传感器介绍参数时,传统的方法是采用分项指标,其优点是物理意义明确,沿用了多年,熟悉的人较多。
我们现在列出其主要的称重传感器技术参数如下:
*额定容量:生产厂家给出的称量范围的上限值。
*额定输出(灵敏度):加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。
由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关
,所以额定输出的单位以mV/V来表示。
并称之为灵敏度。
*灵敏度允差:称重传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。
例如,某称重传感器的实际额定输出为2.002mV/V,与之相适应的标准额定输出则为2mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002 –2。
000)/2.000)*100% = 0.1%
*非线性:由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。
*滞后允差:从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。
在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
*重复性误差:在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。
加
荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。
*蠕变:在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
*零点输出:在推荐电压激励下,未加载荷时称重传感器的输出值对额定输出的百分比。
*绝缘阻抗:传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
*输入阻抗:信号输出端开路,称重传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
*输出阻抗:电源激励输入端短路,传感器未加载荷时,从信号输出端测得的阻抗。
*温度补偿范围:在此温度范围内,传感器的额定输出和零平衡均经过严密补偿,从而不会超出规定的范围。
*零点温度:影响环境温度的变化引起的零平衡变化。
一般以温度每变化10K时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
*额定输出温度:影响环境温度的变化引起的额定输出变化。
一般以温度每变化10K引起额定定输出的变化量额定输出的百分比来表示。
*使用温度范围:传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化
二、在《OIML60号国际建议》中采用的术语。
以《OIML60号国际建议》92年版为基础,参考《JJG669--90称重传感器检定规程》新的称重传感器技术参数大致有:
*输出被测量(质量):通过称重传感器转换而得到的可测量。
*传感器分度值:称重传感器的测量范围被等分后其中一份的大小。
*检定分度值(V):为了准确度分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。
*最小检定分度值(Vmin):称重传感器测量范围可以被分度的最小检定分度值勤。
*最小静负荷(Fsmin):可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量
的最小值。
*最大称量:可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最大值。
*非线性(L):称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
*滞后误差(H):施加同一级负荷时称重传感器输出读数之间的最大差值;其中一次是由最小静负荷开始的进程读数,另一次是由最大称量开始的回程读数。
*蠕变(Cp):在负荷不变,所有环境条件和其它变量也保持不变的情况下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。
*最小静负荷输出恢复植(CrFsmin):负荷施加前,后测得的称重传感器最小静负荷输出之间的差值。
*重复性误差(R):在相同的负荷和相同的环境条件下,使连续数次进行实验所得的称重传感器输出读数之间的差值。
*温度对最小静负荷输出的影响(Fsmin):由于环境温度变化而引起的最小静负荷输出之间的变化。
*温度对输出灵敏度的影响(St):由于环境温度变化而引起的输出灵敏度的变化。
*称重传感器测量范围:被测量(质量)值范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。
*安全极限负荷:可以施加于称重传感器的最大负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的永久性漂移。
*温湿度对最小静负荷输出影响(FsminH):由于温湿度变化而引起的最小静负荷输出的变化。
*温湿度对输出灵敏度的影响:由于温湿度变化而引起的输出灵敏度的变化。
此外,在《JJG699—90称重传感器检定规程》中,还列出了一个技术参数,即*最小负荷(Fmin)力发生装置能达到的最接近称重传感器最小静负荷的质量值。
正是因为传感器测量时,总要在测力机上进行,而又很难直接测量最小静负荷点性能。
再要说明一点,《OIML60号国际建议》是专门为称重传感器而制定的,它对称重传感器参数的评定的出发点就是要适应衡器的要求。
当传感器用于其它目的时,这种技术参数评估方式不一定最合适。