  nickinfo@fibos.cn |      0086 18921011531

6 telli yük hücresi nasıl test edilir?

Görünümler: 222     Yazar: Tina Yayınlanma Zamanı: 2024-11-13 Origin: Alan

Sormak

Facebook Paylaşım Düğmesi
Twitter Paylaşım Düğmesi
Hat Paylaşım Düğmesi
WeChat Paylaşım Düğmesi
LinkedIn Paylaşım Düğmesi
Pinterest Paylaşım Düğmesi
WhatsApp Paylaşım Düğmesi
Kakao Paylaşım Düğmesi
Snapchat Paylaşım Düğmesi
Telegram Paylaşım Düğmesi
sharethis paylaşım düğmesi

İçerik Menüsü

6 telli bir hücre nasıl test edilir

Yük hücrelerini anlamak

>> Yük hücre türleri

Test için gerekli araçlar

Adım adım test işlemi

>> 1. Adım: Önce güvenlik

>> 2. Adım: Kabloları tanımlayın

>> Adım 3: Direnci ölçün

>> 4. Adım: Voltaj uygulayın

>> Adım 5: Çıkış voltajını ölçün

>> Adım 6: Hassasiyeti hesaplayın

>> Adım 7: Doğrusallığı kontrol edin

>> Adım 8: Sıcaklık Tazminat Kontrolü

>> Adım 9: Son muayene

Ortak Sorun Giderme İpuçları

Çözüm

Sık sorulan sorular

>> 1. 4 telli ve 6 telli yük hücresi arasındaki fark nedir?

>> 2. Yük hücremi ne sıklıkla test etmeliyim?

>> 3. 6 telli yük hücresi yerine 4 telli yük hücresi kullanabilir miyim?

>> 4. Yük hücrem doğru okumalar sağlamıyorsa ne yapmalıyım?

>> 5. Yük hücrelerini test etmek için dijital multimetre kullanmak gerekli mi?

6 telli bir hücre nasıl test edilir

6 telli yük hücresinin test edilmesi, tartma sistemleri, endüstriyel ölçekler veya hassas ağırlık ölçümleri gerektiren herhangi bir uygulama ile çalışan herkes için önemli bir beceridir. Yük hücreleri, kuvveti veya ağırlığı bir elektrik sinyaline dönüştüren dönüştürücülerdir ve bunların nasıl test edileceğini anlamak, doğru çalışmalarını ve doğru okumalar sağlamalarını sağlar. Bu makalede, 6 telli test etmek için yer alan adımları araştıracağız. Yük hücresi , gerekli araçlar ve bazı yaygın sorun giderme ipuçları.

Yük hücrelerini anlamak

Test sürecine dalmadan önce, bir yük hücresinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Bir yük hücresi tipik olarak yük altında deforme olan metal bir elemandan oluşur. Bu deformasyon, elemente bağlı gerinim göstergelerinin direncini değiştirir, daha sonra bir elektrik sinyaline dönüştürülür.

Yük hücre türleri

Yük hücreleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli tiplerde gelir:

◆ Sıkıştırma yük hücreleri: Bunlar, yük altında sıkıştırılarak ağırlığı ölçmek için tasarlanmıştır.

◆ Gerginlik yük hücreleri: Bunlar ağırlığı çekerek ölçer.

Beak Bükme ışını yük hücreleri: Bunlar yaygın olarak ölçeklerde kullanılır ve bükülerek ağırlığı ölçer.

6 telli yük hücresi, sıcaklık telafisi için doğruluğu artırmaya yardımcı olan iki ek kablo içeren spesifik bir tiptir. Bu özellik özellikle sıcaklık dalgalanmalarının yük hücresinin performansını etkileyebileceği ortamlarda önemlidir.

6 tel yükü hücresini kontrol edin1

Test için gerekli araçlar

6 telli yük hücresini test etmek için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacaktır:

1. Dijital multimetre: Bu, direnç ve voltajı ölçmek için gereklidir.

2. Kablo Şeması: Yük hücre modelinize özgü bir diyagram, bağlantıları anlamanıza yardımcı olacaktır.

3. Güç kaynağı: Yük hücresine voltaj uygulamak için sabit bir güç kaynağı gereklidir.

4. Ağırlıklar: Kalibrasyon ağırlıkları, yük hücresini bilinen koşullar altında test etmenize yardımcı olacaktır.

Adım adım test işlemi

1. Adım: Önce güvenlik

Herhangi bir teste başlamadan önce, güvenli bir ortamda çalıştığınızdan emin olun. Herhangi bir güç kaynağının bağlantısını kesin ve alanın herhangi bir tehlikeden uzak olduğundan emin olun. Kazara elektrik şoklarına veya yaralanmalarına karşı korunması için güvenlik gözlükleri ve eldivenler önerilir.

2. Adım: Kabloları tanımlayın

6 telli yük hücresi tipik olarak aşağıdaki kablolara sahiptir:

◆ Uyarma pozitif (E+)

◆ Uyarma negatif (E-)

◆ Sinyal Pozitif (S+)

◆ Sinyal negatifi (S-)

◆ Sıcaklık telafisi pozitif (TC+)

◆ Sıcaklık telafisi negatif (TC-)

Her kabloyu doğru tanımlamak için kablo şemasına bakın. Test sırasında yük hücresine zarar vermekten kaçınmak için uygun tanımlama çok önemlidir.

Adım 3: Direnci ölçün

Dijital bir multimetre kullanarak, aşağıdaki kablo çiftleri arasındaki direnci ölçün:

◆ E+ ve E-

◆ S+ ve S-

◆ TC+ ve TC-

Direnç değerleri, üretici tarafından sağlanan özellikler dahilinde olmalıdır. Değerler önemli ölçüde kapalıysa, yük hücresi hasar görebilir. Bu adım, güç uygulamadan önce iç hataların tanımlanmasına yardımcı olduğu için kritiktir.

4. Adım: Voltaj uygulayın

Uyarma kablolarını (E+ ve E-) sabit bir güç kaynağına bağlayın. Uygulanan voltajın yük hücresinin spesifikasyonlarıyla, tipik olarak 5 ila 15 volt ile eşleştiğinden emin olun. Yük hücresine zarar verebilecek voltaj artışlarını önlemek için düzenlenmiş bir güç kaynağı kullanmak önemlidir.

Adım 5: Çıkış voltajını ölçün

Yük hücresi ile güçlendiğinde, S+ ve S- arasındaki çıkış voltajını ölçün. Yük hücresine bilinen bir ağırlık uygulandığında bu voltaj değişmelidir.

1. Ağırlık olmadan başlayın ve çıkış voltajını not edin.

2. Yavaş yavaş bilinen ağırlıkları ekleyin ve her ağırlık için çıkış voltajını kaydedin.

Bu adım, yük hücresinin performansı için bir temel oluşturmanıza ve okumalarındaki tutarsızlıkların belirlenmesine yardımcı olur.

Kablosuz Yük Hücresi Kullan1

Adım 6: Hassasiyeti hesaplayın

Yük hücresinin hassasiyetini belirlemek için formülü kullanın:

Duyarlılık = Ağırlık duyarlılığında çıkış voltageChange değişimi = Çıkış voltajında ​​ağırlık değişiminde değişiklik

Bu, yük hücresinin ağırlıktaki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğu hakkında bir fikir verecektir. Daha yüksek bir duyarlılık, yük hücresinin ağırlıktaki daha küçük değişiklikleri tespit edebileceğini gösterir, bu da yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için çok önemlidir.

Adım 7: Doğrusallığı kontrol edin

Doğrusallık doğru ölçümler için çok önemlidir. Doğrusallığı kontrol etmek için çıkış voltajını uygulanan ağırlığa karşı çizin. İlişki doğrusal olmalıdır; Değilse, yük hücresi kalibrasyon veya değiştirme gerektirebilir.

1. X eksenine uygulanan ağırlıklar ve Y ekseninde karşılık gelen çıkış voltajları içeren bir grafik oluşturun.

2. Düz bir çizgi oluşturup oluşturmadığını görmek için grafiği analiz edin.

Çıktı doğrusal bir patern izlemezse, yük hücresinin düzgün çalışmadığını veya yanlış kalibre edildiğini gösterebilir.

Adım 8: Sıcaklık Tazminat Kontrolü

6 tel yük hücresi sıcaklık telafisi içerdiğinden, çıkışın değişen sıcaklıklar altında sabit kalıp kalmadığını kontrol etmek önemlidir.

1. Yük hücresinin birkaç saat kontrollü bir ortamda oturmasına izin verin.

2. Çıkış voltajını farklı sıcaklıklarda ölçün ve tutarlı kaldığından emin olun.

Bu adım, sıcaklık dalgalanmalarının sıklıkla meydana gelebileceği endüstriyel ortamlarda özellikle önemlidir. Sıcaklık değişikliklerini telafi etmeyen bir yük hücresi yanlış okumalar sağlayabilir.

Adım 9: Son muayene

Test ettikten sonra, yük hücresini çatlaklar veya korozyon gibi hasar belirtileri açısından görsel olarak inceleyin. Tüm bağlantıların güvenli olduğundan ve yıpranmış kablo olmadığından emin olun. Kapsamlı bir inceleme, gelecekteki sorunları önlemeye ve yük hücresinin uzun ömürlülüğünü sağlamaya yardımcı olabilir.

Ortak Sorun Giderme İpuçları

Test sırasında sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını göz önünde bulundurun:

◆ Çıkış voltajı yok: Güç kaynağı bağlantılarını kontrol edin ve yük hücresinin doğru voltajı aldığından emin olun. Bağlantılar güvenli ise ve voltaj doğruysa, yük hücresi arızalı olabilir.

◆ Tutarsız okumalar: Bu, hatalı bir yük hücresi veya zayıf bağlantılar gösterebilir. Tüm kablolama ve bağlantıları tekrar kontrol edin. Bazen, bağlantıları yeniden inşa etmek sorunu çözebilir.

◆ Çıkış voltajı ağırlık ile değişmez: Bunun nedeni hasarlı bir gerinim ölçer veya dahili kablo sorunlarından kaynaklanabilir. Yük hücresini fiziksel hasar açısından inceleyin. Görünür hasar bulunmazsa, sorunu teşhis etmek için daha fazla test gerekebilir.

Çözüm

6 telli yük hücresinin test edilmesi, detaylara ve doğru araçlara dikkat edilmesini gerektiren basit bir işlemdir. Bu makalede belirtilen adımları izleyerek, yük hücrenizin doğru çalışmasını ve doğru ölçümler sağladığından emin olabilirsiniz. Kesin ağırlık ölçümlerine dayanan herhangi bir uygulama için yük hücrelerinin düzenli testi ve bakımı gereklidir.

Bir yük hücresini tel

Sık sorulan sorular

1. 4 telli ve 6 telli yük hücresi arasındaki fark nedir?

4 telli yük hücresi, uyarma ve sinyal için dört kabloya sahiptir, 6 telli yük hücresi ise sıcaklık telafisi için iki ek kablo içerir. 6 telli yük hücresindeki ekstra kablolar, sıcaklık varyasyonlarını telafi ederek doğruluğu artırmaya yardımcı olur.

2. Yük hücremi ne sıklıkla test etmeliyim?

Yük hücrenizi yılda en az bir kez veya ağırlık ölçümlerindeki tutarsızlıkları fark ettiğinizde test etmeniz önerilir. Düzenli test, yük hücresinin doğru ve güvenilir kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

3. 6 telli yük hücresi yerine 4 telli yük hücresi kullanabilir miyim?

Bazı uygulamalarda 4 telli bir yük hücresi kullanmak mümkün olsa da, iyileştirilmiş doğruluk ve sıcaklık telafi özellikleri için genellikle 6 telli bir hücre tercih edilir. Hassasiyet kritikse, 6 telli yük hücresi kullanmak en iyisidir.

4. Yük hücrem doğru okumalar sağlamıyorsa ne yapmalıyım?

Yük hücreniz doğru okumalar sağlamıyorsa, önce herhangi bir sorun için kablolama ve bağlantıları kontrol edin. Her şey yolunda görünüyorsa, bir direnç kontrolü yapın ve bilinen ağırlıklarla çıkış voltajını ölçün. Sorun devam ederse, yük hücresinin kalibre edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.

5. Yük hücrelerini test etmek için dijital multimetre kullanmak gerekli mi?

Evet, yük hücrelerinde direnci ve voltajı doğru bir şekilde ölçmek için dijital bir multimetre gereklidir. Sorunları teşhis etmenizi ve yük hücresinin doğru çalıştığından emin olmanızı sağlar. Bir multimetre kullanmak, test sırasında yük hücresine potansiyel hasarın önlenmesine yardımcı olur.

İçerik Tablosu Listesi

İlgili Ürünler

İlgili Ürünler

İçerik boş!

Motor Özelleştirme Kılavuzu

Lütfen ayrıntılı gereksinimlerinizi sağlayın, mühendislerimiz size özel uygulamanıza göre uyarlanmış en uygun çözümü sunacaktır.

Bize Ulaşın

On yılı aşkın bir süredir FIBOS, mikro kuvvet sensörü ve yük hücreleri üretimiyle uğraşıyor. Boyutlarına bakılmaksızın tüm müşterilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz.

 Yük hücre kapasitesi 100g ila 1000ton aralığında
 Doğum süresini%40 azaltır.
Bize Ulaşın

2D/3D CAD tasarım dosyalarınızı kolayca yükleyebilirsiniz ve satış mühendisliği ekibimiz size 24 saat içinde bir teklif sağlayacaktır.

HAKKIMIZDA

FIBOS, tartım kuvveti sensörünün araştırma, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.
Servis ve Kalibrasyon
Kalibrasyon Servisi NIST'dir ve ISO 17025'e uygundur.

ÜRÜNLER

Özelleştirilmiş yük hücresi

ÇÖZÜM

Otomotiv testi

ŞİRKET

 İletişim:

 Telefon: +86 18921011531

 E -posta: nickinfo@fibos.cn

 Ekle: 12-1 Xinhui Yolu, Fengshu Endüstri Parkı, Changzhou, Çin

Telif Hakkı © Fibos Ölçüm Teknolojisi (Changzhou) Co., Ltd.