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产品品牌:HBM
产品名称:HBM 称重仪表
HBM其他*型号*:
HBM传感器其他*型号*:
型号:Z6FD1/10KG,20KG/50kg/100KG/200KG)
Z6FD1/500KG
Z6FD1/1000KG
Z6FC3(10KG,20KG/50kg/100KG/200KG)
Z6FC3/500KG
型号:Z6/M3LBR50~500kg(不锈钢动静两用)
型号:500KG-2000KG、5T、10T
型号:C16A2D1/(20T/30T/40T)不含上下压头,压头另加500
C16A2D1/60T不含上下压头,压头另加500
C16A2D1/100T不含上下压头,压头另加501
C16A2C3/(20T/30T/40T)不含上下压头,压头另加500
C16A2C3/60T
型号:C16iC3-20T/30T/40T (压头另加500
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称重传感器输出电压范围 现在很多传感器都向着微型化发展,微型传感器更方便我们安装,但是我们在研制微型传感器的时候如何确保他/她的精度是一个很大的难题,以压力传感器为例,很多地方都需要微型压力传感器,但同时也需要高精度的压力传感器,生产出高精度微型压力传感器显得很重要。 微型压力传感器采用压电单晶片结构,并内置前置放大器,通过放大器放大微弱信号并实现阻抗变换,从而使传感器具有量程小、灵敏度高、抗干扰性好 等特点。这类传感器已广泛用于脉搏、管壁压力波动等微小信号的检测。但与此同时,对于微压传感器精准度的检验这一技术难题,就迫切需要简便的测量装置测量 该类型传感器的性能。称重仪表厂家 对于微型压力传感器来说,灵敏度和线性度是微型压力传感器zui重要的两个性能指标。为了制作出能够满足实际应用需求的传感器,必需探索出一种微型 压力传感器灵敏度和线性度的有效仿真方法。实际的研究中,发现一种基于对压阻式压力传感器薄膜表面应力的有限元分析(FEA)和路径积分的仿真方法。通过 这一方法实现了在满量程范围内不同压力值下对传感器电压输出值的精确估计,在此基础上对压力传感器的灵敏度和线性度进行了有效仿真。 为了确保微型压力传感器精度,我们如需从各个角度进行优化,除了上面介绍的以为。在结构上,综合梁膜结构与平膜双岛结构的优点,采用双岛-梁结构等等。 传感器技术是现代科学技术发展水平的标志之一,而压力传感器技术是传感器技术的重要分支。目前各种类型的压力传感器,如扩散硅、电容式、硅蓝宝 石、陶瓷厚膜、金属应变电式等类型,正广泛应用于国民生产的各行业以及科学技术领域。下面就简单介绍一些常用压力传感器的特点及其相互之间的差异。称重仪表价格 蓝宝石压力传感器 蓝宝石压力传感器利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有的计量特征。 蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高、不怕形变;而且蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘 性,因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性*;另外,硅-蓝宝石半 导体敏感元件无p-n飘移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。 用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在zui恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高,精度好,温度误差极小,性价比高。 扩散硅压力传感器 扩散硅压力传感器的工作原理是:被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。 陶瓷压力传感器 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面、室膜片的表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背 面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性,与激励电压成正比的电压信号,标准的信号根据压力量 程的不同标定为2.0、3.0、3.3mV等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿 0℃~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 陶瓷是一种*的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和震动的材料。陶瓷的热稳定性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40℃~135℃, 而且具有测量的高精度、高稳定性。电器绝缘程度大于2KV,输出信号强,*稳定性好。高特性、低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家 有全面替代其他类型传感器的趋势,在中国越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。称重仪表原理 陶瓷厚膜结构与力敏Z-元件的优势互补 厚膜压力传感器是继扩散硅压力传感器之后压力传感器的又一次重大的技术创新,而力敏Z-元件是目前国内外*具有数字信号输出的敏感元件,因此 陶瓷厚膜工艺与力敏Z-元件的zui简单电路的巧妙结合,可以出现一种性能优异、成本低廉的新型传感器。具体来说,陶瓷厚膜工艺有下述优点: 陶瓷弹性体性能优良,平整、均匀、质密的材料在程度范围内都严格遵循虎克定律,无塑性变形。 厚膜电阻(包括高温导线)能与陶瓷弹性膜片牢固地烧结在一起,不需用胶进行粘贴。这种刚性结构蠕变小,漂移小,静态性能稳定,动态性能好。 厚膜弹性体结构简单,易于制备。它与扩散硅压力传感器相比,不需半导体平面工艺来形成扩散电阻弹性膜片,大幅度减小了生产线的前期投入和工艺加工成本。 陶瓷厚膜结构耐液体或气体介质的腐蚀,不需通过不锈钢膜片和硅油的转换与隔离,封装结构简化,进一步降低成本。 工作量程宽。量程决定于膜片的有效半径与厚度之比,只要微压力不小于1Kpa,原则上较高的量程也易于实现。 工作温度范围宽,可达-40℃~120℃。 陶瓷厚膜力数字传感器的结构设计 陶瓷厚膜力数字传感器主要由瓷环、陶瓷膜片和陶瓷盖板三部分组成。陶瓷膜片作为感力弹性体,采用95%的Al2O3瓷精加工而成,要求平整、均匀、质密,其厚度与有效半径视设计量程而定。 瓷环采用热压铸工艺高温烧制成型。陶瓷膜片与瓷环之间采用高温玻璃浆料,通过厚膜印刷、热烧成技术烧制在一起,形成周边固支的感力杯状弹性体, 即在陶瓷的周边固支部分应形成无蠕变的刚性结构。在陶瓷膜片上表面,即瓷杯底部,用厚膜工艺技术做成传感器的电路。陶瓷盖板下部的圆形凹槽使盖板与膜片之 间形成一定间隙,通过限位可防止膜片过载时因过度弯曲而破裂,形成对传感器的抗过载保护。 随着电子计算机技术和电子元器件的发展,气压遥测系统正朝着高智能化、自动化、高精度,低成奉及小型化方向迈进,气压遥测系统由终端设备和线路设备 (压力传感器组成,终端设备设在局内,其作用是向线路设备供电)自动进行测量、显示和打印线缆的气压值。线路设备设在线路上,其作是将性转换成电信号送至 终端设备,而线路设备是摄取气压信息的主要手段,它在气压遥测系统中占举足轻重的地位。所以,线路设备的质量好坏、精度高低,对减少维护工作量和简化气压 掼查工序有直接关系。 压力传感器的安装位置也是很有讲究的,为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。 (1)压力传感器必须沿着线缆进行安装,安装在线缆接头处。 (2)每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近局的两个压力传感器,相距不应大干200m。 (3)每条线缆的始端和末端分别安装1个。 (4)每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100m),可只装1个。 (5)线缆敷设方式改变处应装1个。 (6)对无分支的线缆,因垒线的线缆程式*,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。 (7)为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装传感器的地方,则应不必安装。 伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。从气压遥测系统,的工作方式来分有“选线加选点式”及“选线式”两种。那么出现压力传感器故障一定要参考合理的解决方法。称重仪表品牌 压力传感器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力传感器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力传感器性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力。 *种方法就是用普通的陶瓷压力传感器或者扩散硅压力传感器来测量,但不是直接进行测量,而是在前面加一个缓冲管,这样也能测量冲击性压力。这种方法经济实惠,安装方便,所以应用也非常广泛。 第二种方法就是改变压力变送器芯片,不用普通的陶瓷芯体或者扩散硅芯体,而用应变片,电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号 的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。压力传感器电阻应变片应用zui多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变 片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变 片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器 进行放大,再传输给处理电路。应变片压力传感器一般能抗冲击,而且抗冲击比较好,但是这种传感器精度有待商榷。 不管用什么方法测量冲击性压力都是为了保护传感器芯体不被强大的压力冲坏。具体使用哪种方法还得依据现在的坏境和客户的选择。 压力传感器抗冲击的方法有什么?压力传感器应用在很多的环境中,有的环境比较恶劣,我们一般的有下面几种方法来测量。 *种方法就是改变压力变送器芯片,不用普通的陶瓷芯体或者扩散硅芯体,而用应变片,电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号 的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用zui多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔 状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发 生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大, 再传输给处理电路。应变片压力传感器一般能抗冲击,而且抗冲击比较好,但是这种传感器精度有带商确。 第二种方法就是用普通的陶瓷压力传感器或者扩散硅压力传感器来测量,但不是直接进行测量,而且在前面加一个缓冲管,这样也能测量冲击性压力。这种方法经济实惠,安装方便,所以应用也是非常广泛。 不管用什么方法测量冲击性压力都是为了保护传感器芯体不被强大的压力冲坏。具体使用哪种方法还得依据现在的坏境和客户的选择。 压力传感器技术在不断的进步和发展,为了满足用户的不同需求,压力传感器传品创造了许多的种类,现在为了满足纳米均质机超小尺寸和下一代便携的产品,那么接下来我们就一起来看看独立式压力传感器技术的优点有哪些吧? 这项专有技术可在一个全压塑封装内集成独立式压力传感器单元,实现零腐蚀危险的全气密引线键合,避免取放设备在芯片组装过程中损坏引线键合点,在封装过程中无电容分离或电容损坏风险,在焊接过程中不对传感器产生影响,确保封装解决方案更具有耐用性。 这项技术代表压力传感器在提高性能和质量方面取得了革命性的进步。意法半导体*在量产加速度计和陀螺仪中使用无硅胶的全压塑封装,是采用 无硅胶的全压塑封装技术量产精度更高的高性能压力传感器的MEMS制造商,现在正在利用这项技术在新兴的压力传感器领域一场封装技术革命。 新技术提高了压力传感器测量精度(±0.2mbar),同时继续提供零漂移、低噪声(0.010mbarRMS)和简化的校准系统,便携式全自 动闪点测试仪使之特别适合各种消费电子、汽车和工业应用,包括室内外导航、位置服务、增强型GPS航位推测、高度表和气压计、天气预报设备和医疗健身设备称重仪表价格
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