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德国 BALLUFF 传感器

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  • 公司名称无锡德为源自动化科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号BES03RLBES
  • 所  在  地无锡市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间2022/10/21 16:31:29
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  无锡德为源自动化科技有限公司主要经营欧美生产的编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,“行勤奋之风, 谋创新之事,奉诚信之方,守经营之道,拓进取之路”  是我们一贯的经营宗旨,
 

  德为源服务于国内的流体控制和自动化控制领域。专业的和数年的贸易经验使我们积累了大量的重要客户和优质供应商,而且我们还提供完善细致的售前、售中、售后服务,所以赢得了广大客户和工控同行的广泛认可。公司产品系列丰富,主要涉及中国台湾ASIANTOOL 水银滑环、德国DI-soric德硕瑞传感器、美国霍尼韦尔HONEYWELL限位开关、德国LENZE伦茨变频器、HONEYWELL传感器、西门子、力士乐、施耐德、德国费斯托FESTO、日本SMC电磁阀、日本广濑(HIROSE)阀门、瑞士施耐博格SCHNEEBERGER导轨、美国ASCO电磁阀、倍加福P F编码器、德国PILZ,HONEYWELL控制燃烧(FEMA开关)、冬斯DUNGS与霍科德Kromschroeder控制燃烧系列、VACON伟肯、德国IFM、日本山武AZBIL,。
 

  无锡德为源自动化科技有限公司为中国台湾ASIANTOOL水银滑环大陆代理商!!!
 

  (Wuxi DWY Automation technology co. ltd)
 

  我们公司在欧美都有合作伙伴, 能查询到几乎所有国外公司的详细资料. 只要您能提供备件的厂家名称, 型号及规格, 我司都可以找到原始的备件厂家. 而且从事备件行业多年, 与国外很多备件厂家建立了良好的合作关系, 所以拿到的价格也非常优惠。在进口渠道上, 我公司自营进出口权,节省很多费用,能够把更好的价格提供给用户。我们的产品已广泛应用于冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、科研等领域。
 

  企业管理方针:
 

  更大限度的让利给身边的人,进而实现可持续发展。
 

  享受工作的乐趣,创建生活的幸福感。
 

  产品质量不容商榷,必须提供客户满意的产品。
 

  始终保持高昂的情绪,以身作则,感染身边的人。
 

  人尽其才,才尽其用,用尽其能!

ASIANTOOL,SICK,AZBIL,AI-TEK,MERCOTAC,HONEYWELL,SMC,FESTO,
德国 BALLUFF 传感器 BES03RL BES M18MG-POC16F
环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

传感器
高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同
德国 BALLUFF 传感器 产品信息

德国 BALLUFF 传感器 BES03RL BES M18MG-POC16F

德国 BALLUFF 传感器 BES03RL BES M18MG-POC16F

环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  1. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  2. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  3. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  4. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  5. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。

12选择使用

编辑

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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  3. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  4. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  5. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  6. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  7. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  8. 12选择使用

    编辑

    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:

  9. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  10. C—单个传感器的额定量程
  11. W—秤体自重
  12. Wmax—被称物体净重的大值
  13. N—秤体所采用支撑点的数量
  14. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  15. K-1—冲击系数
  16. K-2—秤体的重心偏移系数
  17. K-3—风压系数
  18. 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:

  19. 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。
  20. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  21. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  22. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  23. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  24. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  25. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  26. 12选择使用

    编辑

    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:

  27. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  28. C—单个传感器的额定量程
  29. W—秤体自重
  30. Wmax—被称物体净重的大值
  31. N—秤体所采用支撑点的数量
  32. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  33. K-1—冲击系数
  34. K-2—秤体的重心偏移系数
  35. K-3—风压系数
  36. 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:

  37. 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。
  38. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  39. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  40. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  41. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  42. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  43. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  44. 12选择使用

    编辑

    对传感器数量和量程的选择:OCV81/CPSC4M
    OCV81/CPSC4MC5
    OCV81/CPSCC5
    OCV81/CPSCM
    OCV81/CPSCMC5
    OCV81/CPSCR
    OCV81/CPSCRM
    OCV81/CPSCRMC5
    OCV81/D1AC3NC
    OCV81/D1AC3NCC5
    OCV81/D1AC3NCM
    OCV81/D1AC3NCMC5
    OCV81/D1AC3NCR
    OCV81/D1AC3NCRM
    OCV81/D1AC3NCRMC5
    OCV81/D1AC3NO
    OCV81/D1AC3NOC5
    OCV81/D1AC3NOM
    OCV81/D1AC3NOMC5
    OCV81/D1AC3NOR
    OCV81/D1AC3NORM
    OCV81/D1AC3NORMC5
    OCV81/D1ANNC
    OCV81/D1ANNCC5
    OCV81/D1ANNCM
    OCV81/D1ANNCMC5
    OCV81/D1ANNCR
    OCV81/D1ANNCRM
    OCV81/D1ANNCRMC5
    OCV81/D1ANNO
    OCV81/D1ANNOC5
    OCV81/D1ANNOM
    OCV81/D1ANNOMC5
    OCV81/D1ANNOR
    OCV81/D1ANNORM
    OCV81/D1ANNORMC5
    OCV81/D1ANSC
    OCV81/D1ANSCC5
    OCV81/D1ANSCM
    OCV81/D1ANSCMC5
    OCV81/D1ANSCR
    OCV81/D1ANSCRM
    OCV81/D1ANSCRMC5
    OCV81/D1APNC
    OCV81/D1APNCC5
    OCV81/D1APNCM
    OCV81/D1APNCMC5
    OCV81/D1APNCR
    OCV81/D1APNCRM
    OCV81/D1APNCRMC5
    OCV81/D1APNO
    OCV81/D1APNOC5
    OCV81/D1APNOM
    OCV81/D1APNOMC5
    OCV81/D1APNOR
    OCV81/D1APNORM
    OCV81/D1APNORMC5
    OCV81/D1APSC
    OCV81/D1APSCC5
    OCV81/D1APSCM
    OCV81/D1APSCMC5
    OCV81/D1APSCR
    OCV81/D1APSCRM
    OCV81/D1APSCRMC5
    OCV81/D1C3NC
    OCV81/D1C3NCC5
    OCV81/D1C3NCM
    OCV81/D1C3NCMC5
    OCV81/D1C3NCR
    OCV81/D1C3NCRM
    OCV81/D1C3NCRMC5
    OCV81/D1C3NO
    OCV81/D1C3NOC5
    OCV81/D1C3NOM
    OCV81/D1C3NOMC5
    OCV81/D1C3NOR
    OCV81/D1C3NORM
    OCV81/D1C3NORMC5
    OCV81/D1NNC
    OCV81/D1NNCC5
    OCV81/D1NNCM
    OCV81/D1NNCMC5
    OCV81/D1NNCR
    OCV81/D1NNCRM
    OCV81/D1NNCRMC5
    OCV81/D1NNO
    OCV81/D1NNOC5
    OCV81/D1NNOM
    OCV81/D1NNOMC5
    OCV81/D1NNOR
    OCV81/D1NNORM
    OCV81/D1NNORMC5
    OCV81/D1NSC
    OCV81/D1NSC4
    OCV81/D1NSC4C5
    OCV81/D1NSC4M
    OCV81/D1NSC4MC5
    OCV81/D1NSCC5
    OCV81/D1NSCM
    OCV81/D1NSCMC5
    OCV81/D1NSCR
    OCV81/D1NSCRM
    OCV81/D1NSCRMC5
    OCV81/D1PNC
    OCV81/D1PNCC5
    OCV81/D1PNCM
    OCV81/D1PNCMC5
    OCV81/D1PNCR
    OCV81/D1PNCRM
    OCV81/D1PNCRMC5
    OCV81/D1PNO
    OCV81/D1PNOC5
    OCV81/D1PNOM
    OCV81/D1PNOMC5
    OCV81/D1PNOR
    OCV81/D1PNORM
    OCV81/D1PNORMC5
    OCV81/D1PSC
    OCV81/D1PSC4
    OCV81/D1PSC4C5
    OCV81/D1PSC4M
    OCV81/D1PSC4MC5
    OCV81/D1PSCC5
    OCV81/D1PSCM
    OCV81/D1PSCMC5
    OCV81/D1PSCR
    OCV81/D1PSCRM
    OCV81/D1PSCRMC5
    OCV81/D2AC3NC
    OCV81/D2AC3NCC5
    OCV81/D2AC3NCM
    OCV81/D2AC3NCMC5
    OCV81/D2AC3NCR
    OCV81/D2AC3NCRM
    OCV81/D2AC3NCRMC5
    OCV81/D2AC3NO
    OCV81/D2AC3NOC5
    OCV81/D2AC3NOM
    OCV81/D2AC3NOMC5
    OCV81/D2AC3NOR
    OCV81/D2AC3NORM
    OCV81/D2AC3NORMC5
    OCV81/D2ANNC
    OCV81/D2ANNCC5
    OCV81/D2ANNCM
    OCV81/D2ANNCMC5
    OCV81/D2ANNCR
    OCV81/D2ANNCRM
    OCV81/D2ANNCRMC5
    OCV81/D2ANNO
    OCV81/D2ANNOC5
    OCV81/D2ANNOM
    OCV81/D2ANNOMC5
    OCV81/D2ANNOR
    OCV81/D2ANNORM
    OCV81/D2ANNORMC5
    OCV81/D2ANSC
    OCV81/D2ANSC4
    OCV81/D2ANSC4C5
    OCV81/D2ANSC4M
    OCV81/D2ANSC4MC5
    OCV81/D2ANSCC5
    OCV81/D2ANSCM
    OCV81/D2ANSCMC5
    OCV81/D2ANSCR
    OCV81/D2ANSCRM
    OCV81/D2ANSCRMC5
    OCV81/D2APNC
    OCV81/D2APNCC5
    OCV81/D2APNCM
    OCV81/D2APNCMC5
    OCV81/D2APNCR
    OCV81/D2APNCRM
    OCV81/D2APNCRMC5
    OCV81/D2APNO
    OCV81/D2APNOC5
    OCV81/D2APNOM
    OCV81/D2APNOMC5
    OCV81/D2APNOR
    OCV81/D2APNORM
    OCV81/D2APNORMC5
    OCV81/D2APSC
    OCV81/D2APSC4
    OCV81/D2APSC4C5
    OCV81/D2APSC4M
    OCV81/D2APSC4MC5
    OCV81/D2APSCC5
    OCV81/D2APSCM
    OCV81/D2APSCMC5
    OCV81/D2APSCR
    OCV81/D2APSCRM
    OCV81/D2APSCRMC5
    OCV81/D2C3NC
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    OCV81/D2PSCMC5
    OCV81/D2PSCR
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    OCV81/D3ANNCR
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    OCV81/D3APNORM
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    OCV81/D3NNCR
    OCV81/D3NNCRM
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    OCV81/D3NSC4
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    OCV81/D3NSCRM
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    OCV81/D4PSCC5
    OCV81/D4PSCM
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    OCV81/D4PSCR
    OCV81/D4PSCRM
    OCV81/D4PSCRMC5
    OCV81/DAC3NC
    OCV81/DAC3NCC5
    OCV81/DAC3NCM
    OCV81/DAC3NCMC5
    OCV81/DAC3NO
    OCV81/DAC3NOC5
    OCV81/DAC3NOM
    OCV81/DAC3NOMC5
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    OCV81/DANNCC5
    OCV81/DANNCM
    OCV81/DANNCMC5
    OCV81/DANNO
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    OCV81/DANNOM
    OCV81/DANNOMC5
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    OCV81/DANSCM
    OCV81/DANSCMC5
    OCV81/DAPNC
    OCV81/DAPNCC5
    OCV81/DAPNCM
    OCV81/DAPNCMC5
    OCV81/DAPNO
    OCV81/DAPNOC5
    OCV81/DAPNOM
    OCV81/DAPNOMC5
    OCV81/DAPSC
    OCV81/DAPSC4
    OCV81/DAPSC4C5
    OCV81/DAPSC4M
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    OCV81/DAPSCM
    OCV81/DAPSCMC5
    OCV81/DC3NC
    OCV81/DC3NCC5
    OCV81/DC3NCM
    OCV81/DC3NCMC5
    OCV81/DC3NO
    OCV81/DC3NOC5
    OCV81/DC3NOM
    OCV81/DC3NOMC5
    OCV81/DF50NNO
    OCV81/DF50NNOC5
    OCV81/DF50NNOM
    OCV81/DF50NNOMC5
    OCV81/DF50NSC
    OCV81/DF50NSCC5
    OCV81/DF50NSCM
    OCV81/DF50NSCMC5
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    OCV81/DF50PNOC5
    OCV81/DF50PNOM
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    OCV81/DFNNO
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    OCV81/DFNNOMC5
    OCV81/DFNSC
    OCV81/DFNSCC5
    OCV81/DFNSCM
    OCV81/DFNSCMC5
    OCV81/DFPNO
    OCV81/DFPNOC5
    OCV81/DFPNOM
    OCV81/DFPNOMC5
    OCV81/DFPSC
    OCV81/DFPSCC5
    OCV81/DFPSCM
    OCV81/DFPSCMC5
    OCV81/DNNC
    OCV81/DNNCC5
    OCV81/DNNCM
    OCV81/DNNCMC5
    OCV81/DNNO
    OCV81/DNNOC5
    OCV81/DNNOM
    OCV81/DNNOMC5
    OCV81/DNSC
    OCV81/DNSC4
    OCV81/DNSC4C5
    OCV81/DNSC4M
    OCV81/DNSC4MC5
    OCV81/DNSCC5
    OCV81/DNSCM
    OCV81/DNSCMC5
    OCV81/DPNC
    OCV81/DPNCC5
    OCV81/DPNCM
    OCV81/DPNCMC5
    OCV81/DPNO
    OCV81/DPNOC5
    OCV81/DPNOM
    OCV81/DPNOMC5
    OCV81/DPSC
    OCV81/DPSC4
    OCV81/DPSC4C5
    OCV81/DPSC4M
    OCV81/DPSC4MC5
    OCV81/DPSCC5
    OCV81/DPSCM
    OCV81/DPSCMC5
    OCV81/FC3NC
    OCV81/FC3NCC5
    OCV81/FC3NCM
    OCV81/FC3NCMC5
    OCV81/FC3NO
    OCV81/FC3NOC5
    OCV81/FC3NOM
    OCV81/FC3NOMC5
    OCV81/FNSC
    OCV81/FNSCC5
    OCV81/FNSCM
    OCV81/FNSCMC5
    OCV81/FNSCR
    OCV81/FNSCRM
    OCV81/FNSCRMC5
    OCV81/FPSC
    OCV81/FPSCC5
    OCV81/FPSCM
    OCV81/FPSCMC5
    OCV81/FPSCR
    OCV81/FPSCRM
    OCV81/FPSCRMC5
    OCV81/PABC3
    OCV81/PABC3C5
    OCV81/PABC3M
    OCV81/PABC3MC5

    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:

  45. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  46. C—单个传感器的额定量程
  47. W—秤体自重
  48. Wmax—被称物体净重的大值
  49. N—秤体所采用支撑点的数量
  50. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  51. K-1—冲击系数
  52. K-2—秤体的重心偏移系数
  53. K-3—风压系数
  54. 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:

  55. 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。
  56. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  57. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  58. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  59. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  60. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  61. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  62. 12选择使用

    编辑

    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:

  63. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  64. C—单个传感器的额定量程
  65. W—秤体自重
  66. Wmax—被称物体净重的大值
  67. N—秤体所采用支撑点的数量
  68. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  69. K-1—冲击系数
  70. K-2—秤体的重心偏移系数
  71. K-3—风压系数
  72. 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:

  73. 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。
  74. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  75. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  76. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  77. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  78. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  79. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  80. 12选择使用

    编辑

    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:

  81. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  82. C—单个传感器的额定量程
  83. W—秤体自重
  84. Wmax—被称物体净重的大值
  85. N—秤体所采用支撑点的数量
  86. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  87. K-1—冲击系数
  88. K-2—秤体的重心偏移系数
  89. K-3—风压系数
  90. 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:

  91. 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。
  92. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  93. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  94. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  95. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  96. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  97. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  98. 12选择使用

    编辑

    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:

  99. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  100. C—单个传感器的额定量程
  101. W—秤体自重
  102. Wmax—被称物体净重的大值
  103. N—秤体所采用支撑点的数量
  104. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  105. K-1—冲击系数
  106. K-2—秤体的重心偏移系数
  107. K-3—风压系数
  108. 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:

  109. 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。
  110. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  111. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  112. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  113. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  114. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  115. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  116. 12选择使用

    编辑

    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:

  117. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  118. C—单个传感器的额定量程
  119. W—秤体自重
  120. Wmax—被称物体净重的大值
  121. N—秤体所采用支撑点的数量
  122. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  123. K-1—冲击系数
  124. K-2—秤体的重心偏移系数
  125. K-3—风压系数
  126. 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:

  127. 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。
  128. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  129. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  130. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  131. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  132. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  133. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  134. 12选择使用

    编辑

    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:

  135. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  136. C—单个传感器的额定量程
  137. W—秤体自重
  138. Wmax—被称物体净重的大值
  139. N—秤体所采用支撑点的数量
  140. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  141. K-1—冲击系数
  142. K-2—秤体的重心偏移系数
  143. K-3—风压系数
  144. 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:

  145. 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。
  146. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  147. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  148. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  149. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  150. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  151. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  152. 12选择使用

    编辑

    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:

  153. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  154. C—单个传感器的额定量程
  155. W—秤体自重
  156. Wmax—被称物体净重的大值
  157. N—秤体所采用支撑点的数量
  158. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  159. K-1—冲击系数
  160. K-2—秤体的重心偏移系数
  161. K-3—风压系数
  162. 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:

  163. 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。
  164. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  165. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  166. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  167. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  168. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  169. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  170. 12选择使用

    编辑

    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。OCV81/CPSC4M
    OCV81/CPSC4MC5
    OCV81/CPSCC5
    OCV81/CPSCM
    OCV81/CPSCMC5
    OCV81/CPSCR
    OCV81/CPSCRM
    OCV81/CPSCRMC5
    OCV81/D1AC3NC
    OCV81/D1AC3NCC5
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    OCV81/D1AC3NCMC5
    OCV81/D1AC3NCR
    OCV81/D1AC3NCRM
    OCV81/D1AC3NCRMC5
    OCV81/D1AC3NO
    OCV81/D1AC3NOC5
    OCV81/D1AC3NOM
    OCV81/D1AC3NOMC5
    OCV81/D1AC3NOR
    OCV81/D1AC3NORM
    OCV81/D1AC3NORMC5
    OCV81/D1ANNC
    OCV81/D1ANNCC5
    OCV81/D1ANNCM
    OCV81/D1ANNCMC5
    OCV81/D1ANNCR
    OCV81/D1ANNCRM
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    OCV81/D1ANNOC5
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    OCV81/D1ANNOMC5
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    OCV81/D1APSCR
    OCV81/D1APSCRM
    OCV81/D1APSCRMC5
    OCV81/D1C3NC
    OCV81/D1C3NCC5
    OCV81/D1C3NCM
    OCV81/D1C3NCMC5
    OCV81/D1C3NCR
    OCV81/D1C3NCRM
    OCV81/D1C3NCRMC5
    OCV81/D1C3NO
    OCV81/D1C3NOC5
    OCV81/D1C3NOM
    OCV81/D1C3NOMC5
    OCV81/D1C3NOR
    OCV81/D1C3NORM
    OCV81/D1C3NORMC5
    OCV81/D1NNC
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    OCV81/D1NNCM
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    OCV81/D1NNOR
    OCV81/D1NNORM
    OCV81/D1NNORMC5
    OCV81/D1NSC
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    OCV81/D1NSC4MC5
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    OCV81/D1NSCRM
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    OCV81/D1PNCR
    OCV81/D1PNCRM
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    OCV81/D1PNO
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    OCV81/D1PNOMC5
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    OCV81/D1PNORM
    OCV81/D1PNORMC5
    OCV81/D1PSC
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    OCV81/D1PSC4C5
    OCV81/D1PSC4M
    OCV81/D1PSC4MC5
    OCV81/D1PSCC5
    OCV81/D1PSCM
    OCV81/D1PSCMC5
    OCV81/D1PSCR
    OCV81/D1PSCRM
    OCV81/D1PSCRMC5
    OCV81/D2AC3NC
    OCV81/D2AC3NCC5
    OCV81/D2AC3NCM
    OCV81/D2AC3NCMC5
    OCV81/D2AC3NCR
    OCV81/D2AC3NCRM
    OCV81/D2AC3NCRMC5
    OCV81/D2AC3NO
    OCV81/D2AC3NOC5
    OCV81/D2AC3NOM
    OCV81/D2AC3NOMC5
    OCV81/D2AC3NOR
    OCV81/D2AC3NORM
    OCV81/D2AC3NORMC5
    OCV81/D2ANNC
    OCV81/D2ANNCC5
    OCV81/D2ANNCM
    OCV81/D2ANNCMC5
    OCV81/D2ANNCR
    OCV81/D2ANNCRM
    OCV81/D2ANNCRMC5
    OCV81/D2ANNO
    OCV81/D2ANNOC5
    OCV81/D2ANNOM
    OCV81/D2ANNOMC5
    OCV81/D2ANNOR
    OCV81/D2ANNORM
    OCV81/D2ANNORMC5
    OCV81/D2ANSC
    OCV81/D2ANSC4
    OCV81/D2ANSC4C5
    OCV81/D2ANSC4M
    OCV81/D2ANSC4MC5
    OCV81/D2ANSCC5
    OCV81/D2ANSCM
    OCV81/D2ANSCMC5
    OCV81/D2ANSCR
    OCV81/D2ANSCRM
    OCV81/D2ANSCRMC5
    OCV81/D2APNC
    OCV81/D2APNCC5
    OCV81/D2APNCM
    OCV81/D2APNCMC5
    OCV81/D2APNCR
    OCV81/D2APNCRM
    OCV81/D2APNCRMC5
    OCV81/D2APNO
    OCV81/D2APNOC5
    OCV81/D2APNOM
    OCV81/D2APNOMC5
    OCV81/D2APNOR
    OCV81/D2APNORM
    OCV81/D2APNORMC5
    OCV81/D2APSC
    OCV81/D2APSC4
    OCV81/D2APSC4C5
    OCV81/D2APSC4M
    OCV81/D2APSC4MC5
    OCV81/D2APSCC5
    OCV81/D2APSCM
    OCV81/D2APSCMC5
    OCV81/D2APSCR
    OCV81/D2APSCRM
    OCV81/D2APSCRMC5
    OCV81/D2C3NC
    OCV81/D2C3NCC5
    OCV81/D2C3NCM
    OCV81/D2C3NCMC5
    OCV81/D2C3NCR
    OCV81/D2C3NCRM
    OCV81/D2C3NCRMC5
    OCV81/D2C3NO
    OCV81/D2C3NOC5
    OCV81/D2C3NOM
    OCV81/D2C3NOMC5
    OCV81/D2C3NOR
    OCV81/D2C3NORM
    OCV81/D2C3NORMC5
    OCV81/D2NNC
    OCV81/D2NNCC5
    OCV81/D2NNCM
    OCV81/D2NNCMC5
    OCV81/D2NNCR
    OCV81/D2NNCRM
    OCV81/D2NNCRMC5
    OCV81/D2NNO
    OCV81/D2NNOC5
    OCV81/D2NNOM
    OCV81/D2NNOMC5
    OCV81/D2NNOR
    OCV81/D2NNORM
    OCV81/D2NNORMC5
    OCV81/D2NSC
    OCV81/D2NSC4
    OCV81/D2NSC4C5
    OCV81/D2NSC4M
    OCV81/D2NSC4MC5
    OCV81/D2NSCC5
    OCV81/D2NSCM
    OCV81/D2NSCMC5
    OCV81/D2NSCR
    OCV81/D2NSCRM
    OCV81/D2NSCRMC5
    OCV81/D2PNC
    OCV81/D2PNCC5
    OCV81/D2PNCM
    OCV81/D2PNCMC5
    OCV81/D2PNCR
    OCV81/D2PNCRM
    OCV81/D2PNCRMC5
    OCV81/D2PNO
    OCV81/D2PNOC5
    OCV81/D2PNOM
    OCV81/D2PNOMC5
    OCV81/D2PNOR
    OCV81/D2PNORM
    OCV81/D2PNORMC5
    OCV81/D2PSC
    OCV81/D2PSC4
    OCV81/D2PSC4C5
    OCV81/D2PSC4M
    OCV81/D2PSC4MC5
    OCV81/D2PSCC5
    OCV81/D2PSCM
    OCV81/D2PSCMC5
    OCV81/D2PSCR
    OCV81/D2PSCRM
    OCV81/D2PSCRMC5
    OCV81/D3ANNC
    OCV81/D3ANNCC5
    OCV81/D3ANNCM
    OCV81/D3ANNCMC5
    OCV81/D3ANNCR
    OCV81/D3ANNCRM
    OCV81/D3ANNCRMC5
    OCV81/D3ANNO
    OCV81/D3ANNOC5
    OCV81/D3ANNOM
    OCV81/D3ANNOMC5
    OCV81/D3ANNOR
    OCV81/D3ANNORM
    OCV81/D3ANNORMC5
    OCV81/D3ANSC
    OCV81/D3ANSC4
    OCV81/D3ANSC4C5
    OCV81/D3ANSC4M
    OCV81/D3ANSC4MC5
    OCV81/D3ANSCC5
    OCV81/D3ANSCM
    OCV81/D3ANSCMC5
    OCV81/D3ANSCR
    OCV81/D3ANSCRM
    OCV81/D3ANSCRMC5
    OCV81/D3APNC
    OCV81/D3APNCC5
    OCV81/D3APNCM
    OCV81/D3APNCMC5
    OCV81/D3APNCR
    OCV81/D3APNCRM
    OCV81/D3APNCRMC5
    OCV81/D3APNO
    OCV81/D3APNOC5
    OCV81/D3APNOM
    OCV81/D3APNOMC5
    OCV81/D3APNOR
    OCV81/D3APNORM
    OCV81/D3APNORMC5
    OCV81/D3APSC
    OCV81/D3APSC4
    OCV81/D3APSC4C5
    OCV81/D3APSC4M
    OCV81/D3APSC4MC5
    OCV81/D3APSCC5
    OCV81/D3APSCM
    OCV81/D3APSCMC5
    OCV81/D3APSCR
    OCV81/D3APSCRM
    OCV81/D3APSCRMC5
    OCV81/D3NNC
    OCV81/D3NNCC5
    OCV81/D3NNCM
    OCV81/D3NNCMC5
    OCV81/D3NNCR
    OCV81/D3NNCRM
    OCV81/D3NNCRMC5
    OCV81/D3NNO
    OCV81/D3NNOC5
    OCV81/D3NNOM
    OCV81/D3NNOMC5
    OCV81/D3NNOR
    OCV81/D3NNORM
    OCV81/D3NNORMC5
    OCV81/D3NSC
    OCV81/D3NSC4
    OCV81/D3NSC4C5
    OCV81/D3NSC4M
    OCV81/D3NSC4MC5
    OCV81/D3NSCC5
    OCV81/D3NSCM
    OCV81/D3NSCMC5
    OCV81/D3NSCR
    OCV81/D3NSCRM
    OCV81/D3NSCRMC5
    OCV81/D3PNC
    OCV81/D3PNCC5
    OCV81/D3PNCM
    OCV81/D3PNCMC5
    OCV81/D3PNCR
    OCV81/D3PNCRM
    OCV81/D3PNCRMC5
    OCV81/D3PNO
    OCV81/D3PNOC5
    OCV81/D3PNOM
    OCV81/D3PNOMC5
    OCV81/D3PNOR
    OCV81/D3PNORM
    OCV81/D3PNORMC5
    OCV81/D3PSC
    OCV81/D3PSC4
    OCV81/D3PSC4C5
    OCV81/D3PSC4M
    OCV81/D3PSC4MC5
    OCV81/D3PSCC5
    OCV81/D3PSCM
    OCV81/D3PSCMC5
    OCV81/D3PSCR
    OCV81/D3PSCRM
    OCV81/D3PSCRMC5
    OCV81/D4NNO
    OCV81/D4NNOC5
    OCV81/D4NNOM
    OCV81/D4NNOMC5
    OCV81/D4NNOR
    OCV81/D4NNORM
    OCV81/D4NNORMC5
    OCV81/D4NSC
    OCV81/D4NSC4
    OCV81/D4NSC4C5
    OCV81/D4NSC4M
    OCV81/D4NSC4MC5
    OCV81/D4NSC4R
    OCV81/D4NSC4RM
    OCV81/D4NSC4RMC5
    OCV81/D4NSCC5
    OCV81/D4NSCM
    OCV81/D4NSCMC5
    OCV81/D4NSCR
    OCV81/D4NSCRM
    OCV81/D4NSCRMC5
    OCV81/D4PNO
    OCV81/D4PNOC5
    OCV81/D4PNOM
    OCV81/D4PNOMC5
    OCV81/D4PNOR
    OCV81/D4PNORM
    OCV81/D4PNORMC5
    OCV81/D4PSC
    OCV81/D4PSC4
    OCV81/D4PSC4C5
    OCV81/D4PSC4M
    OCV81/D4PSC4MC5
    OCV81/D4PSC4R
    OCV81/D4PSC4RM
    OCV81/D4PSC4RMC5
    OCV81/D4PSCC5
    OCV81/D4PSCM
    OCV81/D4PSCMC5
    OCV81/D4PSCR
    OCV81/D4PSCRM
    OCV81/D4PSCRMC5
    OCV81/DAC3NC
    OCV81/DAC3NCC5
    OCV81/DAC3NCM
    OCV81/DAC3NCMC5
    OCV81/DAC3NO
    OCV81/DAC3NOC5
    OCV81/DAC3NOM
    OCV81/DAC3NOMC5
    OCV81/DANNC
    OCV81/DANNCC5
    OCV81/DANNCM
    OCV81/DANNCMC5
    OCV81/DANNO
    OCV81/DANNOC5
    OCV81/DANNOM
    OCV81/DANNOMC5
    OCV81/DANSC
    OCV81/DANSC4
    OCV81/DANSC4C5
    OCV81/DANSC4M
    OCV81/DANSC4MC5
    OCV81/DANSCC5
    OCV81/DANSCM
    OCV81/DANSCMC5
    OCV81/DAPNC
    OCV81/DAPNCC5
    OCV81/DAPNCM
    OCV81/DAPNCMC5
    OCV81/DAPNO
    OCV81/DAPNOC5
    OCV81/DAPNOM
    OCV81/DAPNOMC5
    OCV81/DAPSC
    OCV81/DAPSC4
    OCV81/DAPSC4C5
    OCV81/DAPSC4M
    OCV81/DAPSC4MC5
    OCV81/DAPSCC5
    OCV81/DAPSCM
    OCV81/DAPSCMC5
    OCV81/DC3NC
    OCV81/DC3NCC5
    OCV81/DC3NCM
    OCV81/DC3NCMC5
    OCV81/DC3NO
    OCV81/DC3NOC5
    OCV81/DC3NOM
    OCV81/DC3NOMC5
    OCV81/DF50NNO
    OCV81/DF50NNOC5
    OCV81/DF50NNOM
    OCV81/DF50NNOMC5
    OCV81/DF50NSC
    OCV81/DF50NSCC5
    OCV81/DF50NSCM
    OCV81/DF50NSCMC5
    OCV81/DF50PNO
    OCV81/DF50PNOC5
    OCV81/DF50PNOM
    OCV81/DF50PNOMC5
    OCV81/DF50PSC
    OCV81/DF50PSCC5
    OCV81/DF50PSCM
    OCV81/DF50PSCMC5
    OCV81/DFNNO
    OCV81/DFNNOC5
    OCV81/DFNNOM
    OCV81/DFNNOMC5
    OCV81/DFNSC
    OCV81/DFNSCC5
    OCV81/DFNSCM
    OCV81/DFNSCMC5
    OCV81/DFPNO
    OCV81/DFPNOC5
    OCV81/DFPNOM
    OCV81/DFPNOMC5
    OCV81/DFPSC
    OCV81/DFPSCC5
    OCV81/DFPSCM
    OCV81/DFPSCMC5
    OCV81/DNNC
    OCV81/DNNCC5
    OCV81/DNNCM
    OCV81/DNNCMC5
    OCV81/DNNO
    OCV81/DNNOC5
    OCV81/DNNOM
    OCV81/DNNOMC5
    OCV81/DNSC
    OCV81/DNSC4
    OCV81/DNSC4C5
    OCV81/DNSC4M
    OCV81/DNSC4MC5
    OCV81/DNSCC5
    OCV81/DNSCM
    OCV81/DNSCMC5
    OCV81/DPNC
    OCV81/DPNCC5
    OCV81/DPNCM
    OCV81/DPNCMC5
    OCV81/DPNO
    OCV81/DPNOC5
    OCV81/DPNOM
    OCV81/DPNOMC5
    OCV81/DPSC
    OCV81/DPSC4
    OCV81/DPSC4C5
    OCV81/DPSC4M
    OCV81/DPSC4MC5
    OCV81/DPSCC5
    OCV81/DPSCM
    OCV81/DPSCMC5
    OCV81/FC3NC
    OCV81/FC3NCC5
    OCV81/FC3NCM
    OCV81/FC3NCMC5
    OCV81/FC3NO
    OCV81/FC3NOC5
    OCV81/FC3NOM
    OCV81/FC3NOMC5
    OCV81/FNSC
    OCV81/FNSCC5
    OCV81/FNSCM
    OCV81/FNSCMC5
    OCV81/FNSCR
    OCV81/FNSCRM
    OCV81/FNSCRMC5
    OCV81/FPSC
    OCV81/FPSCC5
    OCV81/FPSCM
    OCV81/FPSCMC5
    OCV81/FPSCR
    OCV81/FPSCRM
    OCV81/FPSCRMC5
    OCV81/PABC3
    OCV81/PABC3C5
    OCV81/PABC3M
    OCV81/PABC3MC5

    公式如下:

  171. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  172. C—单个传感器的额定量程
  173. W—秤体自重
  174. Wmax—被称物体净重的大值
  175. N—秤体所采用支撑点的数量
  176. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  177. K-1—冲击系数
  178. K-2—秤体的重心偏移系数
  179. K-3—风压系数
  180. 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:

  181. 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。
  182. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  183. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  184. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  185. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  186. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  187. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  188. 12选择使用

    编辑

    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:

  189. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  190. C—单个传感器的额定量程
  191. W—秤体自重
  192. Wmax—被称物体净重的大值
  193. N—秤体所采用支撑点的数量
  194. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  195. K-1—冲击系数
  196. K-2—秤体的重心偏移系数
  197. K-3—风压系数
  198. 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:

  199. 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。
  200. 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。

    环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:

  201. 高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  202. 粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为,充填涂覆密封胶为差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  203. 在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
  204. 电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
  205. 易燃、易爆不仅对传感器造成*性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
  206. 12选择使用

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    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:

  207. C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  208. C—单个传感器的额定量程
  209. W—秤体自重
  210. Wmax—被称物体净重的大值
  211. N—秤体所采用支撑点的数量
  212. K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  213. K-1—冲击系数
  214. K-2—秤体的重心偏移系数
  215. K-3—风压系数
  216. 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:

  217. 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。
  218. 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。
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