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美国BENTLY本特利330180-51-05

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更新时间:2022-10-21 16:31:29浏览次数:210

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产品简介

美国BENTLY本特利330180-51-05
对传感器数量和量程的选择:

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传

详细介绍

美国BENTLY本特利330180-51-05

美国BENTLY本特利330180-51-05

对传感器数量和量程的选择:

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。

传感器传感器传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。

公式如下:

  • C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  • C—单个传感器的额定量程
  • W—秤体自重
  • Wmax—被称物体净重的大值
  • N—秤体所采用支撑点的数量
  • K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  • K-1—冲击系数
  • K-2—秤体的重心偏移系数
  • K-3—风压系数

根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。

要考虑各种类型传感器的适用范围:

传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。

对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:

  1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
  2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。

13国家标准

编辑

与传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

传感器传感器GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

对传感器数量和量程的选择:

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。

传感器传感器传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。

公式如下:

  • C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  • C—单个传感器的额定量程
  • W—秤体自重
  • Wmax—被称物体净重的大值
  • N—秤体所采用支撑点的数量
  • K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  • K-1—冲击系数
  • K-2—秤体的重心偏移系数
  • K-3—风压系数

根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。

要考虑各种类型传感器的适用范围:

传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。

对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:

  1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
  2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。

13国家标准

编辑

与传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

传感器传感器GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

对传感器数量和量程的选择:

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。

传感器传感器传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。

公式如下:

  • C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  • C—单个传感器的额定量程
  • W—秤体自重
  • Wmax—被称物体净重的大值
  • N—秤体所采用支撑点的数量
  • K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  • K-1—冲击系数
  • K-2—秤体的重心偏移系数
  • K-3—风压系数LSN1A-3A ? LSN1A-3D ? LSN1A-3P ? LSN1A3P ? ?
    LSN1A-3S ? LSN1E ? ? ?LSN1E3P ? ?LSN2B ? ? ?
    LSN3K ? ? ?LSN3N ? ? ?LSN4L ? ? ?LSN4L-3D ??
    LSN5A ? ? ?LSN6B ? ? ?LSN6B-3B ? LSN6B-3D ??
    LSN7L ? ? ?LSN8A37 ? ?LSP1A ? ? ?LSP1A-1B ??
    LSP1A-1C ? LSP1A-1D ? LSP1A2 ? ? LSP1A-2A ??
    LSP1A-2D ? LSP1A4 ? ? LSP1A4B ? ?LSP1A-4M ??
    LSP1A5-1C ?LSP1AB ? ? LSP1E ? ? ?LSP1E-1A ??
    LSP1F ? ? ?LSP2B ? ? ?LSP2B-1B ? LSP2R ? ? ?
    LSP3K ? ? ?LSP3K-1B ? LSP3K-1D ? LSP3K3 ? ??
    LSP4L ? ? ?LSP4L3 ? ? LSP4L-4N ? LSP5A ? ? ?
    LSP6B ? ? ?LSP7L ? ? ?LSP7L3 ? ? LS-PA5A4 ??
    LS-PA5D4 ? LSQ037 ? ? LSQ038 ? ? LSQ051 ? ??
    LSQ052 ? ? LSQ053 ? ? LSQ054 ? ? LSQ081 ? LSA2B ?预接线限位开关?
    LSQ117-QC ? ? LSQ2H4KP227 ? LSQ2L4M321 ? ?LSQ300 ? ??
    LSQA1A278 ? ? LSQA1A313 ? ? LSQA3K129 ? ? LSQA3K163 ? ?
    LSQA6B314 ? ? LSQE3K318 ? ? LSQH1A322 ? ? LSQJ1A213 ? ?
    LSQL7M122 ? ? LSQL7M123 ? ? LSQM6D315 ? ? LSQMC7N147 ? ?
    LSQMC7N148 ? ?LSQMC7N311 ? ?LSQR1A316 ? ? LSQUB7N191 ? ?
    LSQUC3K170 ? ?LSQUC5K272 ? ?LSQYAB4LX249 ?LSQYFB3K125-QC?
    LSQYUB3KC319 ?LSQZ55C259 ? ?LSR1A ? ? ? ? LSR1A-4N ??
    LSR1ADD ? ?LSR1E ? ? ?LSR2B ? ? ?LSR2R ? ? ?LSR3K
    LSR3K1 ? ? LSR3K-4M ? LSR4L ? ? ?LSR5A ? ? ?
    LSR6B ? ? ?LSR6B-4M ? LSR7L ? ? ?LSR9A ? ? ?
    LSS1H ? ? ?LSS1H-4N ? LSS1HDD ? ?LSS1HDD-C ? ?
    LST1H ? ? ?LST1H-1C ? LSU1A ? ? ?LSU1A1 ? ??
    LSU1A-1B ? LSU1A4 ? ? LSU1A-4R ? LSU1J ? ? ?
    LSU2B ? ? ?LSU2R ? ? ?LSU3K ? ? ?LSU3K1 ? ??
    LSU3K-1A ? LSU3K-2J ? LSU4L ? ? ?LSU5A ? ? ?
    LSU6B ? ? ?LSU7L ? ? ?LSU8A ? ? ?LSU9A ? ? ?
    LSV1A ? ? ?LSV1J ? ? ?LSV2B ? ? ?LSV3K ? ? ?
    LSV4L ? ? ?LSV5A ? ? ?LSV6B ? ? ?LSV7L ? ? ?
    LSW1A ? ? ?LSW1A5 ? ? LSW1E ? ? ?LSW2B ? ? ?
    LSW3K ? ? ?LSW3N ? ? ?LSW4L ? ? ?LSW5A ? ? ?
    LSW6B ? ? ?LSW7L ? ? ?LSX4A3K ? ?LSX4A4L ? ?
    LSX4C3K ? ?LSX4D3K ? ?LSX4M4N ? ?LSXA3E ? ??
    LSXA3E-1A ? ?LSXA3K ? ? ? LSXA3K1-1C ? LSXA3K1-2C ? ?
    LSXA3K-1A ? ?LSXA3K-1C ? ?LSXA3K-2C ? ?LSXA3K-2J ? ?
    LSXA3K-2K ? ?LSXA3K-4M ? ?LSXA3K5 ? ? ?LSXA3K-5C ? ?
    LSXA4K ? ? ? LSXA4K-1A ? ?LSXA4K-2C ? ?LSXA4K-2J ? ?
    LSXA4K-2K ? ?LSXA4K-4M ? ?LSXA4L ? ? ? LSXA4L1 ? ?
    LSXA4L13-2J ?LSXA4L-1A ? ?LSXA4L-1C ? ?LSXA4L2-1C ? ?
    LSXA4L-2C ? ?LSXA4L3-2C ? LSXA4L4-2C ? LSXA4L-4M ? ?
    LSXA4L-5C ? ?LSXA4S ? ? ? LSXA4S5 ? ? ?LSXA7L ? ??
    LSXA7S1-1C ? LSXA7S-2 ? ? LSXA7S2-1C ? LSXB3K ? ??
    LSXB3K-4M ? ?LSXB4L ? ? ? LSXB4L-1C ? ?LSXB4L-4M ? ?
    LSXC3E ? ? ? LSXC3K ? ? ? LSXK ? ? ? LSXL ? ??
    LSXS ? ? ? LSXD3E ? ? ? LSXD3K ? ? ? LSXD3K6 ? ?
    LSXD4K ? ? ? LSXD4L ? ? ? LSXD4L6 ? ? ?LSXD7L ? ??
    LSXE3K ? ? ? LSXE3K3 ? ? ?LSXE3K4 ? ? ?LSXE4K ? ??
    LSXE4L ? ? ? LSXF3K ? ? ? LSXF3K5 ? ? ?LSXF4L ? ??
    LSXF7L ? ? ? LSXF7L5 ? ? ?LSXH3K ? ? ? LSXH3K-2C ? ?
    LSXH3K-4M ? ?LSXH4K ? ? ? LSXH4K4 ? ? ?LSXH4L ? ??
    LSXH4L-4 ? ? LSXH7L4-1A ? LSXJ3E-7A ? ?LSXJ3K-7A ? ?
    LSXJ4L-7A ? ?LSXJ7L-7A ? ?LSXK3K-8A ? ?LSXK4L-8A ? ?
    LSXL4M ? ? ? LSXL4M4 ? ? ?LSXL7M-2C ? ?LSXM4N ? ??
    LSXM4N-1A ? ?LSXM4N-1C ? ?LSXM4N-2C ? ?LSXM4N-2J ? ?
    LSXM4N3-1A ? LSXM4N4 ? ? ?LSXM4N4-1A ? LSXM4N-4M ? ?
    LSXM4N5 ? ? ?LSXM4N5-1A ? LSXM4N-5C ? ?LSXM4N-9A ? ?
    LSXM7N ? ? ? LSXM7N-1A ? ?LSXN3K ? ? ? LSXN3K-1A ? ?
    LSXN3K-4M ? ?LSXN4K ? ? ? LSXN4L ? ? ? LSXN4L4 ? ?
    LSXN7L ? ? ? LSXP3E ? ? ? LSXP3K ? ? ? LSXP3K1 ? ?
    LSXP3K-1A ? ?LSXP3K-1C ? ?LSXP3K3 ? ? ?LSXP3K-5C ? ?
    LSXP4K ? ? ? LSXP4L ? ? ? LSXP4L-2C ? ?LSXP7L ? ??
    LSXP7L3 ? ? ?LSXQA3K332 ? LSXQC ? ? ?LSXR3K ? ??
    LSXR3K-1C ? ?LSXR3K-5A ? ?LSXR4K-2C ? ?LSXR4L ? ??
    LSXR4L-1C ? ?LSXR4L-2J ? ?LSXR4L-5A ? ?LSXR4L-5C ? ?
    LSXU3K ? ? ? LSXU3K1 ? ? ?LSXV3K ? ? ? LSXV4L ? ??
    LSXW3K ? ? ? LSXW4L ? ? ? LSXYAB3K ? ? LSXYAB3K-1A ? ?
    LSXYAB3K2 ? ?LSXYAB3K21 ? LSXYAB3K2-5C LSXYAB3K-2J ?
    LSXYAB3K5-2C LSXYAB4L-1A ?LSXYAB4L4 ? ?LSXYAB4L5-1A ?
    LSXYAC3K ? ? LSXYAC3K-2C ?LSXYACL ? ? LSXYBB3K ??
    LSXYBB4L ? ? LSXYCB3K ? ? LSXYCC3K ? ? LSXYCCL ??
    LSXYDB3K ? ? LSXYDB4L ? ? LSXYFB3K ? ? LSXYJC3K-7A ? ?
    LSXYLB4M ? ? LSXYMB4N ? ? LSXYMB4N-1A ?LSXYMB4N-2C ? ?
    LSXYMB4N5-1A LSXYNB3K ? ? LSXYNB4L ? ? LSXYPB3K ??
    LSXYPB4L ? ?LSXYPCL5 ?LSXYVC3K ? LSXYWC3K ??
    LSXZ1C ? ? ?LSXZ1CB ? ?LSXZ1CC ? ?LSXZ1D ? ??
    LSXZ1DB ? ? LSXZ1DC ? ?LSXZ1E ? ? LSXZ1EB ? ?
    LSXZ1EC ? ? LSXZ1F ? ? LSXZ1FB ? ?LSXZ1FC ? ?
    LSXZ1KHA ? ?LSXZ1V ? ? LSXZ1VB ? ?LSXZ1VC ? ?
    LSXZ1W ? ? ?LSXZ1WB ? ?LSXZ1WC ? ?LSXZ23E ? ?
    LSXZ23EB ? ?LSXZ23K ? ?LSXZ23KB ? LSXZ23N ? ?
    LSXZ23NB ? ?LSXZ24K ? ?LSXZ24KB ? LSXZ24L ? ?
    LSXZ24LB ? ?LSXZ24M ? ?LSXZ24MB ? LSXZ24N ? ?
    LSXZ24NB ? ?LSXZ24S ? ?LSXZ24SB ? LSXZ24U ? ?
    LSXZ27L ? ? LSXZ27LB ? LSXZ27N ? ?LSXZ27NB ??
    LSXZ27S ? ? LSXZ3K ? ? LSXZ3L ? ? LSXZ3M ? ??
    LSXZ4012 ? ?LSXZ4022 ? LSYAB1A ? ?LSYAB1A-1B ? ?
    LSYAB1A-1D ?LSYAB1A-3B ? ?LSYAB1A-4N ? ? LSYAB1AB ??
    LSYAB1E ? ? LSYAB1E-2B ? ?LSYAB1E4-2B ? ?LSYAB1F ? ?
    LSYAB2B ? ? LSYAB2B3 ? ? ?LSYAB2F ? ? ? ?LSYAB2S ? ?
    LSYAB3K ? ? LSYAB3K2-5C ? ?LSYAB3K-5D ? ?LSYAB3KPC-FP ?
    LSYAB3KP-FP LSYAB3KQ-FP ? ?LSYAB3N-4N ? ?LSYAB4L ? ?
    LSYAB4L-1B ?LSYAB4L24 ? ? ?LSYAB4L24-1 ? LSYAB4L-2A ? ?
    LSYAB4L4 ? ?LSYAB4LX-FP ? ?LSYAB5A ? ? ? LSYAB6B ? ?
    LSYAB6B1 ? ?LSYAB6B-1B ? ? LSYAB6B-2D ? ?LSYAB7L ? ?
    LSYAC1A ? ? LSYAC1A1-1D ? ?LSYAC1A-1B ? ?LSYAC1A2C ? ?
    LSYAC1A-2D ? ?LSYAC1A-4N ? LSYAC1A-C ? ? LSYAC1AC ??
    LSYAC1ADD ? ? LSYAC1ADD-1B ?LSYAC1ADD-C ?LSYAC1AH ??
    LSYAC1J ? ? ? LSYAC1J-1A ? ?LSYAC1JC ? ? LSYAC2B ? ?
    LSYAC3K ? ? ? LSYAC3KDD-FP ? ?LSYAC3KP ? LSYAC3KPB-FP ? ?
    LSYAC3KPC-FP ?LSYAC3KP-FP ? ? LSYAC3KQ-1BFP
    LSYAC3KQ-FP ? LSYAC3KQ-FP-C ? LSYAC3KY-FP ? ?
    LSYAC3N ? ? ? LSYAC4L ? ?LSYAC4LAA-FP ? ? ?LSYAC4LX-FP ? ?
    LSYAC5A ? ? ? LSYAC5KP-FP ? ?LSYAC5KQ-FP ? LSYAC5KY-FP ? ?
    LSYAC6B ? ? ? LSYAC6B-1A ? ? LSYAC6B-1B ? ?LSYAC7L ? ?
    LSYAC7LR-FP ? ?LSYBB1A ? ?LSYBB3K ? ?LSYBB4L ? ?
    LSYBB7L ? ? ?LSYBC1A ? ?LSYBC3KP-FP ? ?LSYBC5A ? ?
    LSYBC9A-1D ? ?LSYCB1A ? ?LSYCB1J ? ?LSYCB4L ? ?
    LSYCC1A ? ?LSYCC1ADD ? ?LSYCC1ADD-C ? ?LSYCC1AE ??
    LSYCC3K ? ?LSYCC3KP-FP ? ?LSYCC3KQ-FP ? ?LSYCC4L ? ?
    LSYCC4LX-FP ? ?LSYCC5A ? ?LSYCC5KP-FP ? ?LSYCC6B
    美国Honeywell霍尼韦尔系列产品已通过UL、CSA、VDE、Rohs、TUV、DEMKO、NEMKO、
    FIMKO、BSI、BEAB、ASTA、KEMA、UTE、IMQ、SEMKO、SEV、CCC、PSE、IACS等认证,
    部分型号如下:
    Honeywell霍尼韦尔 行程开关/ 防爆开关/限位开关
    ?
    GXA51A1B GXA51A2B GXA51C GXA51B LSXC3K LSXA3K-1A?
    LSXD3K?
    8LS1-4C 4LS1-4C 3LS1-4C?
    6LS1-4C GLCB07B GLCB07C?
    GLCB07A1B GLCB07A2B?
    GLDB07B/1 GLDB07C/1 限位开关;ML# 5ML7
    ?
    Manufacturer:honeywell
    ?
    Description:Limit Switch Micro Switch;M/N:ML# 5ML7
    GLDB07A1A/1 GLDB07A2A
    GLCB01C GLEB01C GLAC01C 14CE3-1K GLBC02E7B GLAC01D GLAC01E7B?
    GLCB01B LCB01A1A GLCB01E7B GLCB01A4J
    GLCB01A2A GLCB01D GLDB01B GLDB01C GLDB01A1A GLDB01E7B GLDB01A4J?
    GLDB01A2A GLDB01D GLDE01B GLEB01A1B GLEB01E7B GLEB01A4 GLEB01A2B?
    GLEB07B GLEB07C GLEB07A1B?
    GLEB07A2B GLEC06B GLEC06C?
    GLEC06A1B GLEC06A2B?
    GLCB01D GLAC01C GLAC01A1B GLAC01A4J GLAC01A2B GLAC01D GLAC20C?
    GLAC20A1B GLEB24A2B GLEB24D 24CE31-Y1 24CE55-Y1 14CE2-1K 14CE16-Y1?
    14CE16-1 GKVC02A1B 14CE2-Q 6PA78-4 6PA43-4 6PA44-4 GLAB01A1B?
    GLAB01A2B GLAB01A4J GLAB01C GLAB08A1B GLAB08C GLAB20A1B GLAB20D?
    GLAC01A1B GLCB01D GLCB01E7B GLCB06A9A GLCD GLAC01A2B GLAC01A2W?
    GLAC01A4J GLAC06A1B GLAC06A2B GLAC06B GLAC06C GLBC20A1B GLBC20A2B?
    GLBC02A4J GLBC02B GLBC02C GLBC02D GLBC02E7B GLC230/24-1 GLC230/24-1?
    GLBC02E7B GLB02D GLB02C GLB02B GLBC02A4J GLBC02A2B GLBC02A1B?
    GLAC20D GLAC20C GLC230/24-10 GLC230/24-2GLC230/24-3 GLC230/245?
    GLC230/24-7.5 GLC40-12 GLC40-24 GLC40A GLC40BGLCB01C GLCB01B?
    GLCB03A1Y GLCB06A1Y
    GLC50-12 GLC50-24 GLC50A GLCB01A1A GLCB01A2A GLCB01A4J GLCB01A9A?
    1LS244-4C 2LS1-4CN151 5LS1-4CN152 GSDB03S1 GSD03S2 GSD03S3 GSDB06S1?
    GSDB06S2 GSDB06S3 LS4A3K-7AA LS3A3K-7AA GLAA08A1B GAA08C GSAC01A1B?
    GSAC01B GSAC01C GSAC01D GSAC04A1B GSAC04B GSAC04C GSAC04D GSAC06A1B?
    GSAC06B GSAC06C GSAC06D GSAC20A1B GSAC20C
    GSAC21A1B GSAC21C GSAC40A1B
    GSAC40B GSAC40C GSAC40D GSAC46A1B GSAC46B GSAC46C GSAC46D GLFC01A1B GLFC01A2B
    GLFC01A4J GLFC01B GLFC01C GLFC01D GLFC01E7B GLAA08A1B
    GAA08C SRS59392 SRM100P2 SPS44CR2 SPS44CR1 SPS44CRG
    SPS44TR2 SPS44TR1 SPS44TRG
    SPZ01M1R SPZ11M1R SYA14/032-C2 SYA14/048-C2 SYA01/096-C2 SYA30/064-C2?
    SYA30/080-C2 SYA30/090-C2
    SYA30/112-C2 SYA30/128-C2
    SYA60/096-C2 SYA60/128-C2
    SLC06M1R SLC09M1R?
    BZE6-2RN80
    "R55/AL6S"Perforated Head-Axial
    "R55/RL6S"Perforated Head-Radial
    "ES51/S20C"AC230V 50HZ Powe Unit

根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。

要考虑各种类型传感器的适用范围:

传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。

对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:

  1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
  2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。

13国家标准

编辑

与传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

传感器传感器GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

对传感器数量和量程的选择:

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。

传感器传感器传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。

公式如下:

  • C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  • C—单个传感器的额定量程
  • W—秤体自重
  • Wmax—被称物体净重的大值
  • N—秤体所采用支撑点的数量
  • K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  • K-1—冲击系数
  • K-2—秤体的重心偏移系数
  • K-3—风压系数

根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。

要考虑各种类型传感器的适用范围:

传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。

对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:

  1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
  2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。

13国家标准

编辑

与传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

传感器传感器GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

 

 

 

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