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C3B1-200K 日本NMB 称重传感器放大图片

产品价格:100   元(人民币)
上架日期:2016年11月11日
产地:本地
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品牌:日本NMB 产地:本地
价格:100人民币/100规格:完善

简要说明:日本NMB 牌的C3B1-200K 日本NMB 称重传感器产品:估价:100,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

前言

C3B1-200K 日本NMB 称重传感器等专用传感器首选【广州洋奕电子】服务热线:17050104829,周工邮箱sales1@gzyangyi.cn),我司为广大客户提供100%原装进口产品,优质产品、贴心服务,拥有大量库存现货,价格优惠!

 

第一节C3B1-200K  日本NMB 称重传感器其它型号种类


CMM1-50K     CMM1-100K       CMM1-200K

CMM1-500K    CMM1-1T         CMM1-2T

CMP1-250K    CMP1-500K

 

 

第二节、C3B1-200K  日本NMB 称重传感器的起源和发展
1938年美国加利福尼亚理工学院教授E.Simmons(西蒙斯)和麻省理工学院教授A.Ruge(鲁奇)分别同时研制出纸基丝绕式电阻应变计,以他们名字的字头和各有二位助手命名为SR-4型,由美国BLH公司专利生产。为研制应变式负荷传感器奠定了理论和物质基础。
1940年美国BLH公司和Revere公司总工程师A.Thurston(瑟斯顿)利用SR一4型电阻应变计研制出圆柱结构的应变式负荷传感器,用于工程测力和称重计量,成为应变式负荷传感器的创始者。1942年在美国应变式负荷传感器已经大量生产,至今已有60多年的历史。
称重传感器的发展经历了70年代的切应力负荷传感器和铝合金小量程负荷传感器两大技术突破;80年代称重传感器与测力传感器彻底分离,制定R60国际建议和研发出数字式智能称重传感器两项重大变革;90年代在结构设计和制造工艺中不断纳入高新技术迎接新挑战,使称重传感器技术得到极大的发展。

 

第三节、C3B1-200K  日本NMB 称重传感器的工作原理
电阻应变式称重传感器的工作原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(mV电压),从而完成了将外力变换为电信号的过程。


节、C3B1-200K   日本NMB 称重传感器量程的选择
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,在选用称重传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~40%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,避免超载。
按照使用到额定量程60~70%的建议,假设传感器个数为N,单只传感器量程为m,料仓自重加上满料重量的总重为,则在已知M和N的情况下,按如下公式计算m:

确定此范围后,在传感器规格里面选择最满足此范围的传感器即可。

 

 

节、C3B1-200K   日本NMB 称重传感器精度等级的选择
对称重传感器等级的选择必须满足下列两个条件:  
A、要满足仪表输入的要求。称重仪表是对传感器tq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,称重传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入灵敏度值,即将传感器的输出灵敏度代入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。
B、要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。

 

第六节C3B1-200K  日本NMB 环境适应性选择
用于称重系统中的传感器,一般都要长期工作在各种复杂的环境中,经受温度、湿度、粉尘、腐蚀等

第七节C3B1-200K  日本NMB 温度范围
对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,苛刻的场合还须加有隔热、水冷或风冷等装置。
选择适当的密封形式:
粉尘、湿热对传感器造成较大的影响。应选择适当密封形式的传感器,并且在安装时注意避免粉尘、湿热对传感器的影响。
选择适当的材质:
在酸、碱等腐蚀性较高的环境下,应选择抗腐蚀性能好的不锈钢材质且密闭性好的传感器。  
选择防爆型:
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,故必须选用防爆传感器,注意电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。

 

 


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