单点式称重传感器
NA1称重传感器
NA1-3kg NA1-6kg NA1-10kg NA1-20kg NA1-30kg NA1-35kg NA1-40kg NA1-45kg
NA2称重传感器
NA2-60kg NA2-100kg NA2-150kg NA2-200kg NA2-300kg NA2-350kg NA2-500kg
NA3称重传感器
NA3-50kg NA3-60kg NA3-100kg NA3-150kg NA3-200kg NA3-250kg NA3-300kg NA3-500kg NA3-600kg NA3-750kg NA3-800kg NA3-1000kg NA3-1500kg NA3-1t NA3-1.5t
NA4~5称重传感器
NA4-60kg NA4-100kg NA4-200kg NA4-250kg NA4-300kg NA4-500kg NA4-800kg
NA5-60kg NA5-100kg NA5-200kg NA5-250kg NA5-300kg NA5-500kg NA5-800kg
NA6称重传感器
NA6-0.3kg NA6-0.5kg NA6-0.6kg NA6-0.75kg NA6-1kg NA6-2kg NA6-3kg NA6-4kg NA6-5kg NA6-7kg NA6-10kg
NA8称重传感器
NA8-60kg NA8-100kg NA8-150kg NA8-200kg NA8-250kg
NA10称重传感器
NA10-30kg NA10-35kg NA10-45kg NA10-50kg NA10-60kg NA10-80kg NA10-100kg NA10-120kg
NA11称重传感器
NA11-60kg NA11-100kg NA11-150kg NA11-200kg NA11-250kg NA11-300kg NA11-350kg NA11-500kg NA11-800kg NA11-1000kg NA11-1t
NA12~13称重传感器
NA12-0.3kg NA12-0.5kg NA12-0.6kg NA12-0.75kg NA12-1kg NA12-2kg NA13-0.3kg NA13-0.6kg
传感器的种类选择
压电式- 原理和特点
压电式传感器是利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力,压电材料受此力作用后沿其表面形NA3-100kg成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。
压阻式
应变压阻式加速度传感器的敏感芯体为半导体材料制成电阻测量电桥,其结构动态模型仍然是弹簧质量系统。现代微加工制造技术的发展使压阻形式敏感芯体的设计具有很大的灵活性以适合各种不同的测量要求。在灵敏度和量程方面,从低灵敏度高量程的冲击测量,到直流高灵敏度的低频测量都有压阻形式的加速度传感器。同时压阻式加速度传感器测量频率范围也可从直流信号到具有刚度高,测量频率范围到几十千赫兹的高频测量。超小型化的设计也是压阻式传感器的一个亮点。需要指出的是尽管压阻敏感芯体的设计和应用具有很大NA3-100kg灵活性,但对某个特定设计的压阻式芯体而言其使用范围一般要小于压电型传感器。压阻式加速度传感器的另一缺点是受温度的影响较大,实用的传感器一般都需要进行温度补偿。在价格方面,大批量使用的压阻式传感器成本价具有很大的市场竞争力,但对特殊使用的敏感芯体制造成本将远高于压电型加速度传感器。
电容式
电容型加速度传感器的结构形式一般也采用弹簧质量系统。当质量受加速度作用运动而改变质量块与固定电极之间的间隙进而使电容值变化。电容式加速度计与其它类型的加速度传感器相比具有灵敏度高、零频响应、环境适应性好等特点,尤其是受温度的影响比较小;但不足之处表现在信号的输入与输出为非线性,量程有限,受电缆的电容影响,以及电容传感器本身是高阻抗信号源,因此电容传感器的输出信号往往需通过后继电路给于改善。在实际应用中电容式加速度传感器较多地用于低频测量,其通用性不如压电式加速度传感器,且成本也比压电式加速度传感器高得多。