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稱重傳感器的精度影響稱重系統


  選擇一個高質量的稱重傳感器是稱重控制器獲取稱量精度的每一步,稱重傳感器(也稱爲負荷傳感器或轉換器)是一種加工金屬彎曲負載的機械力轉換成機械力成電信號,彎曲不超過金屬的彈性和由鍵合在點單元上的應變計測得的。是一塊加工金屬的彎曲與負載的機械力和機械力轉換成電信號。彎曲不超過金屬的彈性和測量應變計粘貼在電池上的點。只要負載施加在負載單元的適當的位置,應變計提供成比例的電信號。
  在關鍵指標的稱重傳感器,將提供准確的重量信息是:
  非線性:稱重傳感器的額定輸出爲±0.018%。
  遲滯:稱重傳感器的額定輸出爲±0.025%。
  不可重量性:稱重傳感器的額定輸出爲±0.01%。
  蠕變:在5分鍾的稱重傳感器的額定輸出±0.01%。
  溫度對輸出的影響:±0.0008%的負載每華氏度。
  溫度影響零點:±0.001%的負載電池的額定輸出每華氏度。
  了解規格:雖然每個規格並不一定適用于你的稱重控制器的安裝,重要的是要了解每一個規格來確定稱重傳感器的綜合精度。
  非线性是測力傳感器的校准曲线的距离与称重传感器,从零开始负荷和小区的最大额定容量结束的直线的最大偏差。非线性测量细胞的称量误差在其整个工作范围内。为±0.018%的最坏情况下的非线性规范看到了称重传感器的全部范围内。较小上的測力傳感器的重量变化,较小的距离的非线性引起的误差。
  滞后是2称重传感器输出读数的相同的施加负荷之间的差 -由通过减小来自称重传感器的最大额定容量的负载从零,其他增加负载获得的一个读数。与非线性,最坏情况下的± 0.025%滞后规范被看到在负载单元的全范围内,并且具有小的重量变化所造成的滞后误差减小。在应用程序中,如配料,在那里你通常只在灌装需要精确的重量测量,你可以忽略造成滞后的错误。迟滞误差通常分为在称重传感器的校准曲线不同的区域比非线性误差,如图1所示。因此,这两个错误的规格组合在一些称重传感器的代数和,称为综合误差的规范,±0.03%。
  不可重複性是在相同的負載條件反複載荷稱重傳感器輸出讀數之間的最大差值(即,要麽增加負載從零或減小來自稱重傳感器的最大額定容量的負載)和環境條件。的不可重複性規格爲±0.01%,比稱重傳感器的全部範圍內。不可重複性可以影響在任何稱量應用體重測量。可以通過添加的不可重複性誤差稱重傳感器的組合的錯誤確定最壞情況下的不可重複性規範。
  蠕變是在稱重傳感器輸出隨時間的變化,當稱重傳感器保持在很長一段時間上。在一個2至3分鍾的間歇或填充循環,蠕變不是明顯的問題。但是如果使用稱重傳感器來監控倉庫存,你就需要考慮蠕變的影響。
  温度的变化会引起称重误差。大多数的称重传感器是温度补偿来减小这些误差的。但是,如果你的称重系统是受称量循环期间大的温度变化 - 例如,如果室外称重容器被暴露在夜晚低温度下,但在白天太阳快速加热 ——考虑如何温度能影响称重传感器输出。如果影响你的称重系统的唯一显著的变化是夏天和冬天温度之间,可以重新校准称重传感器在季节变化时校正引起的任何温度误差。
  溫度變化通過改變稱重傳感器的敏感度來影響傳感器的輸出,除非在每個較大的溫度變化時重新校准。零負載的稱重傳感器的溫度效應將導致傳感器的整個輸出範圍移動。但是,如果稱重傳感器負載重新爲零時(即,在淨重量模式)在開始前稱重周期——如在配料中的應用——你不需要關心這個溫度在零負載的影響。
  考慮到稱重傳感器的響應時間。傳感器的響應時間在某些應用程序中是另一個需要考慮的因素。典型的稱重傳感器的行爲類似于硬彈簧振蕩,從而實現精確的重量讀數,稱重傳感器必須解決的是在所需的稱量時間段中以更短的時間停止振蕩。而稱重傳感器的響應時間通常在配料應用中不重要,高速檢重或旋轉灌裝機需要快速的稱重傳感器響應。當負載施加到傳感器上時,稱重傳感器抑制了自然振蕩頻率。然而,稱重傳感器不排斥外界施加的振動,如稱重設備,所以仍然需要從振動源隔離稱重傳感器。
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