2.1电阻应变式传感器
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SJT-300绳头称量装置
使用说明书(V3版)
SJT-300绳头称量装置使用说明书
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目录
1. 工作原理…………………………………………………………………………2
2. 主要特点…………………………………………………………………………2
3. 产品选型说明……………………………………………………………………2
4. 技术指标…………………………………………………………………………2
5. 安装方式…………………………………………………………………………3
6. 接线………………………………………………………………………………5
7. 自学习步骤及注意事项…………………………………………………………5
SJT-300绳头称量装置使用说明书
2/6 1. 工作原理
电阻应变式称重传感器将重量信号转换成电压信号经传输电缆与AD7705连
接,经AD7705放大、滤波、A/D 转换后成为数字量。单片机读取AD7705转换
出的重量数据,根据存储器中的设置值计算出负载百分比,定时发送到can总线。
2. 主要特点
2.1 采用电阻应变式称重传感器,综合误差小于1%。
2.2 传感器可安装在绳头夹板处,测量包括曳引钢丝,补偿链在内的全部负载,
有利于负载补偿。
2.3 具有自学习能力,学习数据掉电不丢失,现场调试方便。
2.4 串行方式输出,工作方式等同呼梯盒。
3. 产品选型说明
产品型号选择,需要根据电梯额定载荷、轿厢自重和曳引钢丝的重量以及钢绳
绕装方式,压力传感器的安装方式来确定压力传感器的型号。
传感器型号选择对照表 压力传感器安装方式 钢丝绳绕装方式 *总重量(吨) 称重传感器型号
<3 W24-0.5T
<6 W24-1T 复绕
<12 W24-3T
<1.5 W24-0.5T
<3 W24-1T 桥式安装
(带支架)
(推荐采用) 单绕
<6 W24-3T
<1.5 W24-0.5T
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四种压力传感器的基本工作原理及特点四种压力传感器的基本工作原理及特点
一:电阻应变式传感器一:电阻应变式传感器
1 1电阻应变式传感器定义
被测的动态压力作用在弹性敏感元件上,被测的动态压力作用在弹性敏感元件上,使它产生变形,使它产生变形,在其变形的部位粘
贴有电阻应变片,电阻应变片感受动态压力的变化,电阻应变片感受动态压力的变化,按这种原理设计的传感器称按这种原理设计的传感器称
为电阻应变式压力传感器。为电阻应变式压力传感器。
1.2 电阻应变式传感器的工作原理
电阻应变式传感器所粘贴的金属电阻应变片主要有丝式应变片与箔式应变片。
箔式应变片是以厚度为0.002——0.008mm的金属箔片作为敏感栅材料,,箔
栅宽度为0.003——0.008mm。丝式应变片是由一根具有高电阻系数的电阻丝(直
径0.015--0.05mm),平行地排成栅形(一般2——40条),电阻值60——200 Ω,
通常为120 Ω,牢贴在薄纸片上,电阻纸两端焊有引出线,表面覆一层薄纸,即
制成了纸基的电阻丝式应变片。制成了纸基的电阻丝式应变片。测量时,测量时,用特制的胶水将金属电阻应变片粘贴于
待测的弹性敏感元件表面上,待测的弹性敏感元件表面上,弹性敏感元件随着动态压力而产生变形时,弹性敏感元件随着动态压力而产生变形时,弹性敏感元件随着动态压力而产生变形时,电阻片电阻片
也跟随变形。如下图所示。B为栅宽,L为基长。为基长。
材料的电阻变化率由下式决定:材料的电阻变化率由下式决定:
dddRA
RAr
r=+
(1)
式中;式中;
R—材料电阻
2
由材料力学知识得;由材料力学知识得;
[(12)(12)]
dR
RCKmmee
=++-=
(2)
K—金属电阻应变片的敏感度系数
式中K对于确定购金属材料在一定的范围内为一常数,将微分dR、dL改写成增
量ΔR、ΔL,可得可得
RL
KK
RLeDD
==
(3)
由式(2)可知,可知,当弹性敏感元件受到动态压力作用后随之产生相应的变形当弹性敏感元件受到动态压力作用后随之产生相应的变形ε,
应变式传感器的工作原理
应变式传感器的工作原理是基于材料的应变特性。当外部施加力或扭矩作用于传感器时,传感器内部的材料会发生形变。这种形变会引起材料的电阻、电容或电感等电性质的变化。通过测量这些电性质的变化,可以间接地得到外部施加力或扭矩的大小。
具体而言,常见的应变式传感器采用电阻应变片作为核心部件。电阻应变片是由一种电阻材料制成的细片,其具有较高的导电性。当电阻应变片受到外力作用而发生形变时,其电阻值会随之发生变化。这是因为电阻应变片的形变会改变其中电阻材料的长度、宽度或截面积,进而改变导电路径的长度或截面积,从而影响电阻值。因此,通过测量电阻值的变化,可以推算出外力的大小。
除了电阻应变片外,应变式传感器还可以采用压阻应变片、电容应变片等其他形式的传感器材料。这些材料的工作原理类似,即通过测量电性质的变化来间接测量外力的大小。
总之,应变式传感器通过材料的形变引起的电性质变化,来间接测量外力或扭矩的大小。
电子秤的结构和工作原理探讨
摘要:电子秤是一种计量物品质量的常用工具,因其智能化、小型化、方便性、高精度等特点而得到了广泛应用。本文从电子秤的结构组成、工作原理、故障分析、检定应对措施四个方面出发,结合实际中的应用,对其进行详细的阐述。
关键词:电子秤;结构;工作原理;问题;措施;
引言
随着衡器的发展,电子秤因读数方便、称量准确、功能多样等特点,已逐步取代机械秤。目前,电子秤与物联网技术相融合,大大提高了智能化水平与工作效率。此外,制作工艺水平的提升,也对电子秤在复杂环境下的应用创造了可能。
1.电子秤的结构组成
相较于传统的机械秤,电子秤结构更加简单,一般由以下三个部分组成:
1.1电子秤体部分
电子秤体部分主要作用是承载被测对象、传力、复位,通常由承载结构、桥结构、悬挂结构等组成。
1.2称重传感器
称重传感器是将质量信号转化为电信号的一种装置,是电子秤的核心部件。称重传感器的性能通常决定了电子秤整体的性能。根据功能原理,称重传感器分为以下几类:电容式、电阻式、光电式、振动式等,其中以电阻式应用最广泛。电阻式传感器输出电压与输入质量具有一致性,并且与弹性体形变曲线具有较好的拟合性,因此性能稳定、可靠,能在大部分恶劣环境保持正常工作。
1.3模组部分 模组部分是电子秤的功能定义和控制部分,主要包括控制电路与显示器。控制电路包括放大器、A/D电路、中央处理单元等部分,传感器型号经过放大、A/D转换、中央处理单元处理,转变成图像,出现在显示器上,供用户读取。
2.电子秤工作原理分析
电子秤的内部控制部分由数据采集电路、信号放大电路和处理单元组成;外部通信模块,调零,供电,通过感应器来实现数据的变换,保证了重量的精确。在此过程中,感应放大器的作用是将质量等非电功率的讯号转化为电压讯号,再由放大器进行讯号的处理与 A/D变换,以保证数据的搜集与整理效率。而数据处理部分则负责对数据进行整理、校正、转换等操作,并将数据传输至显示器接口。因此,为了提高测量的准确性,必须选择合适的传感器。本文就应变电阻传感器的工作原理及金属箔式电子秤的工作原理进行了详细的论述