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不锈钢/合金钢材料 | 毫伏信号输出 |
应用范围广 | 使用寿命长 |
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HRS-013细线张力传感器:不锈钢/合金钢材料,毫伏信号输出,后端可配置放大器,显示仪表等相配套设备本产品。主要应用于光纤,绳索电缆,纺织、造纸、线材、薄膜生产等领域的张力检测与测试。
现代张力传感器在原理和结构上截然不同。在测量一定数量时,先要解决的问题是如何根据特定的测量目的,测量对象和测量环境合理地选择张力传感器。确定张力传感器后,还可以确定与其匹配的测量方法和测量设备。测量结果的成功或失败在很大程度上取决于张力传感器的选择是否合理。
1.根据测量对象和测量环境确定张力传感器的类型
要执行特定的测量工作,我们必须先考虑使用哪种张力传感器原理,这可以在分析许多因素后确定。因为即使测量相同的物理量,也存在具有多种原理的张力传感器可供选择。哪种类型的张力传感器更合适需要根据被测特性和张力传感器的使用条件考虑以下具体问题:范围的大小;被测位置对张力传感器体积的要求;测量方法是接触式还是非接触式;信号提取,有线或非接触式测量的方法;张力传感器的来源,以及价格是否可以承受或自行开发。考虑了上述问题后,我们可以确定要选择哪种类型的张力传感器,然后考虑张力传感器的具体性能指标。
2.灵敏度的选择
通常,希望在张力传感器的线性范围内,张力传感器的灵敏度越高越好。因为仅当灵敏度高时,与所测量的变化相对应的输出信号的值才相对较大,这有利于信号处理。但是,应该注意的是,张力传感器的灵敏度很高,与测量无关的外部噪声也容易混入,并且也会被放大系统放大,从而影响测量精度。因此,要求张力传感器本身应具有较高的信噪比,并尽量减少从外部引入的工厂干扰信号。
3.频率响应特性
张力传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围,并且测量条件必须保持在允许的频率范围内。实际上,张力传感器的响应总是有一定的延迟,延迟时间应尽可能短。
4.线性范围
张力传感器的线性范围是指输出与输入成比例的范围。理论上,灵敏度在此范围内保持恒定。张力传感器的线性范围越宽,测量范围就越大,并且可以保证一定的测量精度。选择张力传感器时,确定张力传感器类型后需要查看其范围是否符合要求。
5.稳定性
张力传感器在使用一段时间后保持其性能不变的能力称为稳定性。除了张力传感器本身的结构外,影响张力传感器长期稳定性的因素还主要是张力传感器的使用环境。因此,为了使张力传感器具有良好的稳定性,张力传感器必须具有强的环境适应性。
6.精度
精度是张力传感器的重要性能指标,并且是与整个测量系统的测量精度相关的重要链接。张力传感器的精度越高,价格越昂贵。因此,张力传感器的精度仅需要满足整个测量系统的精度要求,而不必选择太高。这样,可以在满足相同测量目的的许多张力传感器中选择更便宜,更简单的张力传感器。
简介:
● 抗偏载能力强、高精度
● 低漂移长期稳定性好
● 优质合金钢,表面镀镍
● 广泛应用于纺织、机械行业的细线、布带张拉力检测
技术指标:
额定载荷 |
5、10…300N |
综合精度 |
±0.2%F.S |
额定输出 |
2.0±0.001mv/V |
蠕 变 |
≤±0.03%F.S |
零点平衡 |
≤±0.03%F.S |
零点温度影响 |
±0.02%F.S/10℃ |
输出温度影响 |
±0.03%F.S/10℃ |
工作温度范围 |
(-20~70)℃ |
输入阻抗 |
385±35Ω |
输出阻抗 |
350±3Ω |
绝缘电阻 |
≥2000MΩ |
安全载荷 |
120% |
材 质 |
合金钢 、不锈钢(可选) |
防护等级 |
IP66 |
激励电压 |
5-12V DC 或 12-24V DC(模拟量输出) |
||
模拟量输出 |
4-20mA、0-10V、0-±10V、0-±5V (需配信号转换器) |
外型尺寸[mm]:略
◆技术规格及选型要求请来电咨询