Různé typy opatření pro nákup senzorů vážení
Senzor vážení je zařízení, které převádí signál kvality na měření elektrického výkonu. Se vznikem mnoha stylů designu snímačů je obvykle obtížné určit, který typ snímače vážení je vhodný. Při nákupu vážicích senzorů je třeba vzít v úvahu tyto problémy, jako je výstup signálů, síla citlivosti atd. Za zmínku stojí, což je velmi užitečné při nákupu těžkých senzorů. Dále si představíme, na co si musí senzor nákupu dát pozor.
1. Stabilita
Po určité době používání snímače zůstává jeho výkon jako stabilita nezměněn. Kromě struktury dlouhodobé stability snímače je to kromě vlastní konstrukce především okolní prostředí. Pokud má tedy senzor dobrou stabilitu, musí mít silnou přizpůsobivost prostředí. Před výběrem senzoru byste měli prozkoumat jeho pracovní prostředí a vybrat vhodný senzor na základě prostředí použití nebo přijmout vhodná opatření ke snížení dopadu prostředí.
Stabilita siloměru má kvantitativní ukazatel. Po uplynutí doby používání by měla být před použitím provedena kalibrace, aby se zjistilo, zda se změní výkon senzoru. V některých případech, kdy může být senzor používán po dlouhou dobu, aniž by byl snadno vyměněn nebo kalibrován, je místo na místě. Zvolená stabilita snímače vyžaduje přísnější a musí být dlouhodobě testována.
2. Maximální naměřená hodnota
Pokud robot měří úhel robota vůči zemi, stačí senzor zrychlení ± 1,5G. Pokud je ale potřeba dynamický výkon robota, mělo by stačit ± 2G. Pokud se robot náhle spustí nebo zastaví, bude zapotřebí vážicí senzor, který potřebuje ± 5G. Při používání řady senzorů zvažte mnoho faktorů, abyste zajistili bezpečnost a životnost senzoru.
3. Citlivost
Obecně platí, že v lineárním rozsahu snímače platí, že čím vyšší je citlivost, tím lépe, protože pouze při vysoké citlivosti je výstupní signál odpovídající měření relativně velký, což přispívá ke zpracování signálu. Při vysoké citlivosti se však zesílí také vnější šum, který nesouvisí s měřením a ovlivní přesnost měření. Proto by samotný senzor měl mít vysoký odstup signálu od šumu, aby se minimalizovaly rušivé signály přiváděné z vnějšího světa.
4. Veličina osy měření
Čím vyšší je přesnost snímače, tím je jeho hodnota dražší. Přesnost snímače je tedy vyžadována pouze pro splnění požadavků na přesnost celého měřicího systému a není nutné, aby byla příliš vysoká. Tímto způsobem je mnoho senzorů, které splňují stejný účel měření, levnější a jednoduché senzory. Pokud je cílem měření kvalitativní analýza, můžete si vybrat snímač s vysokou opakovanou přesností. Není vhodné volit přesnost absolutní hodnoty; pokud se jedná o kvantitativní analýzu, musíte získat přesnou hodnotu měření. Úroveň přesnosti může splňovat požadavky požadavků.
U většiny projektů může snímač zrychlení dvou os již splnit většinu aplikací. Pro některé speciální aplikace může být vhodnější tříosý snímač zrychlení.
5. Mechanismus odporu/mezipaměti
U některých mikrokontrolérů musí být pro transformaci A/D hodnota odporu připojeného senzoru menší než 10kΩ. Například hodnota odporu snímače zrychlení je 32 kΩ, což nemůže správně fungovat na řídicí desce PIC a AVR. Proto se doporučuje před zakoupením senzoru pozorně přečíst návod k regulátoru, abyste se ujistili, že senzor bude fungovat normálně.
6. Širokopásmové připojení
Širokopásmové připojení uvnitř odkazuje na obnovovací frekvenci. To znamená, kolik čtenářů lze vygenerovat za sekundu. Pro aplikace, které obecně měří úhel sklonu, by mělo postačovat 50Hz širokopásmové připojení, ale pro dynamický výkon, jako jsou vibrace, budete potřebovat vážicí senzor s rychlostí stovek Hz širokopásmového připojení.
Senzory vážení již dlouho pronikly do extrémně širokých oblastí, jako je průmyslová výroba, vývoj vesmíru, detekce moří, ochrana životního prostředí, průzkum zdrojů, lékařská diagnostika, biologické inženýrství a ochrana kulturních památek. Tento inteligentní výrobní průmysl má krásné vyhlídky na rozvoj. Různé senzory jsou velmi odlišné. Přesná data mohou získat pouze ti, kteří se rozhodnou být vhodní. Větší účinky mohou mít také vážicí senzory.