当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]设计衡器时对称重传感器的两个特征量Vmin和DR的认识是至关重要的。根据OIML R60国际建议,它们的定义如下:“2.3.9 最小静载荷输出回程(DR)最小静载荷F,测量其加载前和加载后传感器输出的差值”,&ldqu

设计衡器时对称重传感器的两个特征量Vmin和DR的认识是至关重要的。根据OIML R60国际建议,它们的定义如下:

“2.3.9 最小静载荷输出回程(DR)最小静载荷F,测量其加载前和加载后传感器输出的差值”,“2.3.10传感器最小检定分度值(Vmin)在传感器的测量范围内可被划分的最小检定分度值”。这两个特征量在衡器设计中决定了所用传感器的最小可使用范围,对它们物理意义的正确理解,有助于对传感器的正确使用。Vmin和DR两个特征量,是根据对传感器的实际测量结果、依照规定的计算公式得到的,不随传感器的使用量程或范围而改变。它们的大小确定了传感器可使用的范围。

例如:使用一只C3级,Emax=1t的传感器,是否可用来制作一台静(死)载荷为0.5t,最大秤量Max=0.3t, h=3000分度的衡器,Vmin起着决定性的作用。三种温度t,该称重传感器的最小载荷的输出实测值分别为:

t=20℃0.01500mV/V

t=40℃0.01440mV/V

t=-10℃ 0.0157mV/V

可求得每改变1℃,传感器最小载荷的最大变化为:

(0.01500-0.01440)mV/V÷20℃=0.00003mV/V/℃

对于灵敏度为2mV/V的传感器,满量程的变化为:

(0.00003÷2)×100%F·S/℃=0.0015%F·S/℃

由此,根据OIML R60(2000版)的5.5.1.3和附录的C.2.4.4,并设分配因子PLc=0.7,可求得该传感器的最小检定分度值:

Vmin=(0.0015%F·S/℃×5℃)÷0.7=0.011%F·S

或Vmin(kg)=(1000kg×0.011%F·S)÷100=0.11kg。

当要求n=3000分度时,该传感器的最小可使用范围为:

最小使用范围=(3000×0.11kg×100%)÷1000kg=33%

所以在扣除0.5t静(死)载荷,用它来设计一台Max=0.3t,n=3000分度的秤,是能满足精度要求的。

最小静载荷回程(DR)的物理意义就比较直观。它是描述速度传感器蠕变特性的物理量,根据OIML R60中:C.2.5最小静载荷回程,可由以分度值V为单位的最小静载荷误差值CDR按下式求得 DR=(Emax×CDR)/nmax 在此DR以质量为单位,且不得大于0.5V。

Vmin和DR这两个参量对设计衡器和判别同级传感器谁优谁劣是非常重要的。在2000年版的OIML R60号国际建设中,给出了两个非强制要求的附加相关量: Y=Emax/Vmin和Z=Emax/(2×DR)根据Y的数值我们很容易判断该传感器是否可用做多量程衡器或该传感器不超过最大允许误差的最小秤量范围。一般C3级传感器的Y值为10000左右。OIML R60(2000)附录给出的例中Y=12000。C3级传感器的Z值为4000左右。

DR值是用来描述多分度秤,因为此时多分度秤的最小分度值应该满足下列条件:

DR≤0.5e

也即是可由Z值来确定。

由Vmin值描述的Y值,是表征不依赖于称重传感器秤量的分辨力。用于多量程的设计。例如,在1992版OIML R76非自动衡器国际建议中给出的例子:最大秤量5kg 三级秤,其局部量程为:

e1=1g 0~2kgn=2000

e2=2g 2kg~5kgn=2000

e3=10g 5k~15kg n=2000

此时Max/e1=15000,所以若选用Y=12000的C3级传感器是不能满足该设计要求的,需选择Y≥15000的C3级传感器,才能满足要求。因为此时e1≥Vmin。另一方面设传感器的灵敏度为2mV/V,对激励电压为10V的显示仪表而言,对15000分辨力而言,一个分度相当1.33μV,若显示仪的分辨力为0.4μV/d将基本能满足要求,若显示仪表的激励电压为5V,则一个分度的电压为0.67μV。此时显示仪表的分辨力若仍为0.4μV/d就显得不够了,需选用0.2μV/d以上的显示仪表。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭