  nickinfo@fibos.cn |      0086 18921011531

Wat is FS in Load Cell?

Weergaven: 222     Auteur: Tina Publiceren Tijd: 2024-11-22 Oorsprong: Site

Vragen

Facebook -knop delen
Twitter -knop delen
Lijnuitdeling knop
Wechat delen knop
LinkedIn Sharing -knop
Pinterest delen knop
whatsapp delen knop
Kakao delen knop
Snapchat delen knop
Telegram delen knop
Sharethis delen knop

Inhoudsmenu

Laadcellen begrijpen

>> Soorten belastingcellen

>> Hoe laadcellen werken

Wat is volledige schaal (FS)?

>> Volledige schaaluitgang (FSO)

>> Het belang van volledige output

Het belang van FS bij load cel selectie

>> Nauwkeurigheid en precisie

>> Toepassing Geschiktheid

>> Veiligheidsoverwegingen

Factoren die de volledige output beïnvloeden

>> Temperatuureffecten

>> Niet-lineariteit

>> Hysteresis

>> Mechanische stress

>> Installatieomstandigheden

Hoe u de volledige uitvoer berekent

Kalibratie van laadcellen

>> Stappen voor kalibratie

Conclusie

Gerelateerde vragen

>> 1. Waar staat FSO voor in loadcellen?

>> 2. Hoe beïnvloedt de temperatuur de belastingcellen?

>> 3. Wat is niet-lineariteit in loadcellen?

>> 4. Waarom is hysterese belangrijk in loadcellen?

>> 5. Hoe kies ik de juiste laadcel?

Laadcellen begrijpen

A Loadcel is een transducer die een op een elektrisch signaal wordt uitgeoefend. Deze conversie zorgt voor een nauwkeurige meting van gewicht of kracht in verschillende toepassingen, waaronder industriële schalen, medische hulpmiddelen en onderzoeksapparatuur.

Soorten belastingcellen

Er zijn verschillende soorten belastingcellen, elk ontworpen voor specifieke toepassingen:

- Strekmeter laadcellen: het meest voorkomende type, met behulp van spanningsmeters om vervorming te meten.

- Hydraulische belastingcellen: gebruik vloeistofdruk om kracht te meten.

- Pneumatische belastingcellen: meet kracht door veranderingen in luchtdruk.

- Laadcellen met één punt: ideaal voor kleine schalen waarbij de belasting op een enkel punt wordt toegepast.

- S-bundelbelastcellen: gebruikt voor spannings- en compressiemetingen, vaak aangetroffen in overheadschalen.

- Schuifbundelbelastcellen: vaak gebruikt in platformschalen vanwege hun robuuste ontwerp.

fs in load cell_1

Hoe laadcellen werken

Laadcellen werken op basis van het principe van het omzetten van mechanische energie (kracht) in elektrische energie. Wanneer een belasting op de laadcel wordt toegepast, vervormt deze enigszins. Deze vervorming verandert de weerstand van stambanden bevestigd aan de belastingscel, waardoor een elektrisch signaal geproduceerd die evenredig is aan de uitgeoefende kracht.

Het uitgangssignaal kan worden verwerkt en weergegeven op een digitale uitlezing of worden gebruikt in besturingssystemen voor geautomatiseerde processen.

Wat is volledige schaal (FS)?

In de context van belastingcellen verwijst volledige schaal (FS) naar de maximale belasting die een laadcel nauwkeurig kan meten. Het is een kritische specificatie die de bovengrens van het operationele bereik van de laadcel definieert.

Volledige schaaluitgang (FSO)

Volledige schaaluitgang (FSO) wordt vaak door elkaar gebruikt met FS. Het vertegenwoordigt het elektrische uitgangssignaal dat wordt gegenereerd door de laadcel wanneer deze wordt geladen tot de maximale nominale capaciteit. FSO wordt meestal uitgedrukt in millivolt per volt (MV/V), wat aangeeft hoeveel spanningsuitgang overeenkomt met elke volt excitatie die op de laadcel wordt toegepast.

Als een laadcel bijvoorbeeld een FSO van 2 mV/V heeft en wordt onderworpen aan de maximale nominale capaciteit (bijv. 10.000 kg), is het uitgangssignaal ongeveer 20 mV wanneer het wordt aangedreven met een 10V -excitatiespanning.

Het belang van volledige output

Het begrijpen van FSO is cruciaal omdat het direct beïnvloedt hoe nauwkeurig en betrouwbaar een laadcel krachten binnen zijn gespecificeerde bereik kan meten. Een hogere FSO geeft aan dat kleine veranderingen in belasting meer significante spanningsveranderingen zullen veroorzaken, wat de meetgevoeligheid kan verbeteren.

Het belang van FS bij load cel selectie

Inzicht in FS is cruciaal bij het selecteren van een laadcel voor uw toepassing. Hier zijn enkele redenen waarom:

Nauwkeurigheid en precisie

De nauwkeurigheid van een laadcel wordt vaak gespecificeerd als een percentage van de volledige schaal. Een laadcel met een nauwkeurigheidsspecificatie van ± 0,1% FS betekent bijvoorbeeld dat de meting bij de maximale capaciteit met ± 10 kg kan variëren als de volledige schaal 10.000 kg is.

Toepassing Geschiktheid

Verschillende toepassingen vereisen verschillende FS -waarden:

- Industrieel weeg: vereist mogelijk belastingcellen met hoge capaciteit met FS-waarden in ton.

- Laboratoriummetingen: hebben vaak lagere capaciteitsbelastcellen nodig met precieze FS -waarden.

- Medische hulpmiddelen: vereisen hoge precisie en lage geluidsniveaus; De juiste FS -selectie is dus van cruciaal belang.

- Automotive -testen: omvat dynamische belastingen; Het kiezen van een geschikte FS zorgt daarom voor nauwkeurige metingen tijdens het testen.

fs in load cell_3

Veiligheidsoverwegingen

Het selecteren van een laadcel met een geschikte FS -waarde zorgt voor veiligheid tijdens de werking. Het gebruik van een laadcel buiten de nominale capaciteit kan leiden tot falen of onnauwkeurige metingen, die risico's kunnen vormen in industriële omgevingen of kritieke toepassingen zoals medische hulpmiddelen.

Factoren die de volledige output beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de prestaties en betrouwbaarheid van de volledige output in belastingcellen beïnvloeden:

Temperatuureffecten

Temperatuurvariaties kunnen de nulbalans en de gevoeligheid van een belastingscel beïnvloeden, wat leidt tot onnauwkeurigheden in metingen op volledige schaal. De meeste fabrikanten bieden gegevens van temperatuurcompensatiegegevens om deze effecten te verminderen.

Niet-lineariteit

Niet-lineariteit verwijst naar hoeveel de werkelijke uitgang afwijkt van een rechte lijn tussen nuluitgang en volledige schaaluitgang. Deze afwijking kan fouten introduceren, vooral bij hogere belastingen.

Hysteresis

Hysterese is het verschil in uitvoerwaarden wanneer ladingen worden toegepast en vervolgens worden verwijderd. Het kan de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid op volledige schaal beïnvloeden.

Mechanische stress

Langdurige blootstelling aan belastingen in de buurt van of op volledige schaal kan in de loop van de tijd tot mechanische vermoeidheid leiden, waardoor de prestaties en nauwkeurigheid mogelijk worden beïnvloed.

Installatieomstandigheden

Onjuiste installatie kan leiden tot verkeerde uitlijning of ongelijke belasting op de laadcel, die onnauwkeurigheden in metingen kunnen veroorzaken, vooral op volledige schaal.

Hoe u de volledige uitvoer berekent

Om de volledige schaaluitgang (FSO) te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:

$$

text {fso} = frac { text {output spanning op volledige capaciteit}} { text {excitatie Voltage}} times text {nominale capaciteit}

$$

Als een laadcel bijvoorbeeld een uitgangsspanning van 20 mV produceert bij zijn nominale capaciteit met een excitatiespanning van 10V:

$$

text {fso} = frac {20 text {mv}} {10 text {v}} = 2 text {mv/v}

$$

Dit betekent dat voor elke volt die aan de laadcel wordt geleverd, er een uitgang van 2 mV zal zijn wanneer op volledige schaalcapaciteit.

Kalibratie van laadcellen

Kalibratie is essentieel om ervoor te zorgen dat een laadcel nauwkeurige metingen biedt gedurende zijn operationele bereik. Het kalibratieproces omvat het toepassen van bekende gewichten op de laadcel en het aanpassen van de uitgang totdat deze overeenkomt met deze bekende waarden binnen gespecificeerde toleranties.

Stappen voor kalibratie

1. Bereid kalibratiegewichten voor: gebruik gecertificeerde gewichten die traceerbaar zijn voor nationale normen.

2. Stel apparatuur in: zorg ervoor dat alle verbindingen veilig zijn en dat er geen bronnen van interferentie zijn.

3. Bekende gewichten toepassen: bekende gewichten geleidelijk toe aan het gehele bereik van nul tot volledige schaal.

4. Outputsignalen opnemen: meet en noteer de uitgangssignalen die overeenkomen met elk bekend gewicht.

5. Pas de kalibratie -instellingen aan: als er discrepanties worden gevonden tussen verwachte en werkelijke uitgangen, pas dan de kalibratie -instellingen dienovereenkomstig aan.

6. Verifieer kalibratie: herhaal metingen na aanpassingen om de nauwkeurigheid over alle punten te garanderen.

Juiste kalibratie zorgt ervoor dat uw metingen in de loop van de tijd en onder verschillende omstandigheden betrouwbaar blijven.

Conclusie

Inzicht in volledige schaal (FS) en volledige schaaluitgang (FSO) is van vitaal belang voor het effectief selecteren en gebruiken van laadcellen in verschillende toepassingen. Door rekening te houden met factoren zoals nauwkeurigheid, temperatuureffecten, niet-lineariteit, hysterese, mechanische stress, installatiecondities en kalibratieprocessen, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat ze de juiste laadcel kiezen voor hun specifieke behoeften.

Laadcellen spelen een cruciale rol in industrieën, variërend van productie tot gezondheidszorg door nauwkeurige gewichtsmetingen te bieden die nodig zijn voor kwaliteitscontroleprocessen of patiëntenbewakingssystemen.

buigstraal laden cellv_2

Gerelateerde vragen

1. Waar staat FSO voor in loadcellen?

FSO staat voor de volledige uitgang, die het maximale elektrische uitgangssignaal aangeeft dat wordt geproduceerd door een laadcel wanneer deze zijn nominale capaciteit bereikt.

2. Hoe beïnvloedt de temperatuur de belastingcellen?

Temperatuurvariaties kunnen de nulbalans en gevoeligheid beïnvloeden, wat leidt tot onnauwkeurigheden in metingen op volledige schaal.

3. Wat is niet-lineariteit in loadcellen?

Niet-lineariteit verwijst naar hoeveel de werkelijke uitgang afwijkt van een ideale rechte lijn tussen nuluitgang en volledige schaaluitgang.

4. Waarom is hysterese belangrijk in loadcellen?

Hysterese beïnvloedt herhaalbaarheid en nauwkeurigheid door verschillen in uitvoerwaarden te veroorzaken wanneer belastingen worden toegepast versus wanneer ze worden verwijderd.

5. Hoe kies ik de juiste laadcel?

Overweeg factoren zoals capaciteitsvereisten, applicatietype, omgevingscondities en de gewenste nauwkeurigheid bij het selecteren van een laadcel.

Tabel met inhoudslijst

Gerelateerde producten

Gerelateerde producten

Inhoud is leeg!

Motoraanpassingsgids

Geef uw gedetailleerde vereisten op en onze ingenieurs bieden u de optimale oplossing die is afgestemd op uw specifieke applicatie.

Neem contact met ons op

Al meer dan tien jaar houdt Fibos zich bezig met de productie van micro -krachtsensor en belastingscellen. We zijn er trots op al onze klanten te ondersteunen, ongeacht hun grootte.

 Laadcelcapaciteit varieert van 100 g tot 1000ton
 Reductie levertijd met 40%.
Neem contact met ons op

U kunt eenvoudig uw 2D/3D CAD -ontwerpbestanden uploaden en ons verkooptechniekteam biedt u binnen 24 uur een offerte.

Over ons

Fibos is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van weegkrachtsensor.
Service- en
kalibratiekalibratieservice is NIST en in overeenstemming met ISO 17025.

Producten

Aangepaste laadcel

OPLOSSING

Automotive -testen

BEDRIJF

 Contact:

 Telefoon: +86 18921011531

 E -mail: nickinfo@fibos.cn

 Toevoegen: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China

Copyright © Fibos Measurement Technology (Changzhou) Co., Ltd. Sitemap