称重传感器的灵敏度 称重传感器的灵敏度如何计算
称重传感器的灵敏度如何计算
称重传感器的灵敏度S。
计算方法:传感器在一定的供电条件下Uin(比如5VDC),载荷达到额定满量程(比如10kg)时的输出变化量Uout(比如10mV)与供电电压的比值:S=Uout/Uin=10mV/5V=2mV/V
一般而言,灵敏度大对测量电路要求低,但是,灵敏度过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。
产品缺点
缺点一:输出阻抗高,负载能力差
电容式称重传感器的容量受其电极的几何尺寸等限制不易做得很大,一般为几十到几百微法,甚至只有几个微法。因此,电容式称重传感器的输出阻抗高,因而负载能力差,易受外界干扰影响产生不稳定现象,严重时甚至无法工作。必须采取妥善的屏蔽措施,从而给设计和使用带来不便。
容抗大还要求传感器绝缘部分的电阻值极高,否则绝缘部分将作为旁路电阻而影响仪器的性能,为此还要特别注意周围的环境如温度、清洁度等。若采用高频供电,可降低电容式称重传感器的输出抗阻,但高频放大、传感器远比低频的复杂,且寄生电容影响大,不易保证工作的稳定性。
缺点二:输出特性非线性
电容式称重传感器的输出特性是非线性的,虽采用差分型来改善,但不可能完全消除。其他类型的电容传感器只有忽略了电场的边缘效应时,输出特性才呈线性。否则边缘效应所产生的附加电容量将于传感器电容器直接叠加,使输出特性非线性。
缺点三:寄生电容影响大
电容式称重传感器的初始电容量小,而连接传感器和电子线路的引线电容、电子线路的杂散电容以及传感器内板极与周围导体构成的电容等所谓寄生电容缺较大,不仅降低了传感器的灵敏度,而且这些电容常常是随机变化的,将使仪器工作很不稳定,影响测量精度。
因此对电缆的选择、安装、接法都有严格的要求。例如,采用屏蔽性好、自身分布电容小的高频电线作为引线,引线粗而短,要保证仪器的杂散电容小而稳定等等,否则不能保证高的测量精度。
应该指出,随着材料、工艺、电子技术,特别是集成技术的高速发展,使电容式称重传感器的优点得到发扬而缺点不断在克服。电容传感器正逐渐成为一种高灵敏度、高精度,在动态、低压及一些特殊测量方面大有发展前途的传感器。
称重传感器的灵敏度如何判别
称重传感器的灵敏度是标称负荷下的输出电压,供设计放大电路时参考。
称重变送模块
理论上讲,称重传感器的灵敏度越高,分辨率就越高,也就是分度可以做得更精细。在实际应用中,灵敏度还需要和线性度,稳定度,及超载极限值结合起来,判读其是否比其它传感器精度更高,单纯比较称重传感器的灵敏度高低没有太大意义。
在选择称重传感器时,传感器的说明书会有很多参数向我们说明,这种传感器的性能指标中,其中的抗干扰的,受温度漂移影响的,还有精度的,其中有一个参数叫称重传感器灵敏度,它一般是向如下这么标注的:灵敏度2±0.002(mv/v)。
这个灵敏度是什么意思呢?这是传器的一个重要性能指标,当然其它指标也很重要,但在我们选择传感器要使用时,这个指标会直接影响到使用。
其实意思是,传感器在受到额定的拉力(如果HBM称重传感器满量程是200KG的,额定拉力就是200KG)做用下,在激励电压(也叫供桥电压,输入电压)是1v的情况下,两个输出端会有2mv的压力变化。
称重变送模块
当然实际工作时激励电压会大于1v,一般为10v到12v。如果一个200KG的托利多传感器,称重传感器灵敏度是2±0.002(mv/v),激励电压是10v,那么在200KG拉力作用下,输出端的压力变化就是2*10=20mv。在选择传感器的时候,往往是三个或四个同时并联使用的,必须要求每个传感器的灵敏度要相同才能同时使用。如果不相同的会使整个秤不准,把一个东西放在同一个秤的不同地方会显示不同的重量。如果在更换损坏的传感器时,也要找到灵敏度和量程相同的传感器,其指标可以忽略,只要这两项指标相同,就是不同厂家的传感器放在一起用也可以。
灵敏度的选择通常在称重传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。
但灵敏度过高时,传感器的过载能力低,影响使用寿命,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求根据自身的要求,选择合适的灵敏度。比如:如果长期使用过程中确保不会产生过载,可以选择1.5MV/V以上的灵敏度,称量为满量程的30%~70%内。如果经常产生过载负荷,并容易产生动态冲击,需要选择超过过载力的量程,并降低传感器的灵敏度,提高过载能力。称重传感器的灵敏度如何判别-聚英电子官网
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