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INTEC称重传感器PR6201/13D1
INTEC称重传感器PR6201/13D1
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  • 所在地 上海市

更新时间:2024-08-31 12:50:03浏览次数:343

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【简单介绍】
产地类别 进口
INTEC称重传感器PR6201/13D1 它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
【详细说明】

INTEC称重传感器PR6201/13D1

INTEC称重传感器PR6201/13D1

 

PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E    PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LAPR6201/15L  PR6201/15LA  PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13LPR6201/23C3 PR6201/23C3E PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LAPR6201/24C3 PR6201/24C3E PR6201/24**  PR6201/24**E  PR6201/24C5 PR6201/24C5EPR6201/24C6 PR6201/24C6E PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LAPR6201/25LA PR6201/25N   PR6201/25NEPR6201/33C3 PR6201/33C3E PR6201/33D1 PR6201/33D1E PR6201/33L  PR6201/33LAPR6201/34C3 PR6201/34C3E PR6201/34** PR6201/34**E PR6201/34C5 PR6201/34C5EPR6201/34C6 PR6201/34C6E PR6201/34D1E PR6201/34LAPR6201/35N  PR6201/35NEPR6201/52D1 PR6201/52D1E PR6201/52L  PR6201/52LA  PR6201/53C3  PR6201/53C3EPR6201/53D1 PR6201/53D1E PR6201/53L  PR6201/53LAPR6201/54C3 PR6201/54C3E PR6201/54** PR6201/54**E PR6201/54C5  PR6201/54C5EPR6201/54D1E PR6201/54L  PR6201/54LA    PR1612/02 PR1713/00PR1713/01  PR1713/02 PR1713/03 PR5410/00 PR5410/01 PR5510/00 PR5510/01 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包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

 

 

SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-11Z-ST-L Nr.101193148
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-11/01Z-ST-R
SCHMERSAL    安全开关    ZSD5/4M
Schmersal Holding KG    总线模块    AES 3267-2209
SCHMERSAL    磁性开关    BN31RZ-1978-2
SCHMERSAL    编码器    TA471-03/03y-h-2666
SCHMERSAL    启动开关    SEPK02.0.4.0.22/95 Nr:101027371
SCHMERSAL    位置开关    MK 441-11Y-T-1276-2 Art.-Nr. 101185268
SCHMERSAL    安全锁    AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161-B1
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161CC-12/12RKA-024
SCHMERSAL    模块    AES 1235
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
Schmersal Holding KG    安全模块    FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL    感应传感器    AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 Nr:101178738
SCHMERSAL    安全开关    AZM 200CC-T-1P2PA Nr.101180289
SCHMERSAL    开关    AZM 200ST-T-1P2P-2562
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL    感应传感器    AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC,Nr. 1011360872
SCHMERSAL    开关    EX-TR 335-20Z 3G/D,Art.-Nr. 103004158
SCHMERSAL    开关元件    M5 Y=350 MM Nr. 1100889
Schmersal Holding KG    安全模块    FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL    安全继电器    SRB 031MC SCHMERSAL
SCHMERSAL    安全继电器    SRB 201ZH
SCHMERSAL    感应传感器    M3V4D 330-11Y
SCHMERSAL    限位开关    MSP 452-11/11Y
SCHMERSAL    限位开关    BN 20-2RZ with Magnet BP 22n
SCHMERSAL    限位开关    T4D 250-11Z-R=1x90GR-RMS
SCHMERSAL    限位开关    T.064-21Y-R r=2*90Grad IEC60947-5-1 IP 65
SCHMERSAL    总线模块    SE-400C
SCHMERSAL    总线模块    DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL    安全开关    AZM161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    附件    AZM161-B1 1145117
SCHMERSAL    安全开关    AZM161-STS30-01
SCHMERSAL    限位开关    TR441-11Y-T-M20 400VAC 16A
SCHMERSAL    感应传感器    AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 Nr:101178738
SCHMERSAL    总线模块    DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL    总线模块    SE-400C
SCHMERSAL    门保护开关    AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL    操动件    101176642
SCHMERSAL    线圈锁定    101166283
SCHMERSAL    操动件    101174113
SCHMERSAL    接近开关    BN20-RZ-M16 Nr.101168090
SCHMERSAL    接近开关    TA471-03/03Y-H-2666 Nr.101206224
SCHMERSAL    接近开关    UVH43zy-M20 Nr.101161093
SCHMERSAL    总线模块    DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL    安全开关    Typ: SRB-C.48/e 24V,Art.-Nr.: 101160745
SCHMERSAL    安全门锁    AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL    安全门锁    AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL    安全门锁    AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL    安全开关    AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL    安全门锁    AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL    安全门锁    AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL    安全门锁    AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL    安全开关    AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL    安全开关    AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL    限位开关    MV7H330-11Y 101158933
SCHMERSAL    开关    AZM 415-22XPK14H-9725 24VAC/DC Art.-Nr. 101136087
SCHMERSAL    开关    AZ/AZM 415-B1 Nr.101128545
SCHMERSAL    自动控制器    SRB031LC/0.65-24V
SCHMERSAL    继电器    Typ: FWS 1206 Art.-Nr.: 101170057
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
Schmersal Holding KG    模块    AES 2335
SCHMERSAL    接近开关    SRB324ST 24V
SCHMERSAL    限位开关    TD 250-02/02Z
SCHMERSAL    限位开关    Typ: TA 471-03/03Y-H-M25 GB130,Art.-Nr.: 101172137
SCHMERSAL    接近开关    BNS 33-12ZG-2187
SCHMERSAL    接近开关    BPS 33
SCHMERSAL    开关    TK016-12Y-H-UE-2474
SCHMERSAL    开关    TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    开关    SRB-NA-R-C.21 24V Nr.101030616
SCHMERSAL    拉线开关    Typ: ZQ700-11,replace SCHMERSAL71.1.41.9.02
SCHMERSAL    附件    CST-180-1
SCHMERSAL    传感器    CSS8-180-2P-E-LST
SCHMERSAL    开关    AZM 200-B30-R-T-AG1P1
SCHMERSAL    开关    A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1
SCHMERSAL    开关    AZM 200 ST-T-1P2P-2568
SCHMERSAL    继电器    101170840 SRB 402EM
SCHMERSAL    继电器    101195506 SRB324LI V.3
SCHMERSAL    微型开关    AZ 15/16-B1 KPL
SCHMERSAL    微型开关    AZ 16-02ZVK-M20-1762
SCHMERSAL    安全开关    AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL    感应传感器    DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL    感应传感器    AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
SCHMERSAL    磁性开关    BNS3302ZST-2127
SCHMERSAL    接近开关    AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL    接近开关    AZ/AZM 200-B1-RT
SCHMERSAL    限位开关    T4D 064-21Y-R=1X90GR,Art.-Nr. 1089504
SCHMERSAL    接近开关    BNS 33-12ZG
SCHMERSAL    限位开关    TESFA/S/U Nr. 101182711
SCHMERSAL    附件    Z410-N Nr:101184550
SCHMERSAL    接近开关    srb 324st
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL    限位开关    MV10H 330-11Y-M20-1348;Nr. 101159310
SCHMERSAL    接头    CST-180-1
SCHMERSAL    接近开关    AES 2355
SCHMERSAL    控制开关    BN31-10Z/1-1083
SCHMERSAL    安全开关    T3C 236-11Z
SCHMERSAL    自动控制器    SRB 301 LC/B,24V
SCHMERSAL    接近开关    MSP-452-11/11Y
SCHMERSAL    安全开关    AZM161-STS30-01
SCHMERSAL    安全开关    AZM161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    附件    AZM161-B1 1145117
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    限位开关    UK 433Y NR.101168000
SCHMERSAL    门锁开关    AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC
SCHMERSAL    门锁开关    AZ/AZM 415-B1
SCHMERSAL    开关    EX-MAF 330-11Y-3D
SCHMERSAL    安全开关    SE-304 C,Nr:1165883
SCHMERSAL    开关    TVS400-12/BZ-M20
SCHMERSAL    限位开关    ZR231-02Y-2151/2MTR
SCHMERSAL    安全继电器    TZFW.NEM.CHI3OE24VDC Art.-Nr. 101175266
SCHMERSAL    安全继电器    SRB-NA-R-C.35/CH2A Art.-Nr. 101178097
SCHMERSAL    安全继电器    SRB-NA-R-C.39/CH2 Art.-Nr. 101177757
SCHMERSAL    行程开关    AZM161BST1-ASRAP
SCHMERSAL    启动开关    SEPK02.0.4.0.22/95 Nr:101027371
SCHMERSAL    限位开关    SRB202CA-24V
Schmersal Holding KG    安全模块    FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL    安全开关    AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL    开关元件    M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL    安全门锁    101180289
SCHMERSAL    安全门锁把手    101186144
SCHMERSAL    安全门锁头    101194438
SCHMERSAL    安全开关    TD250-20/20Z
SCHMERSAL    接近开关    AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL    安全开关    CSS 8-180-2P+D-M-LST
SCHMERSAL    感应传感器    Endschalter TZM 24VDC
SCHMERSAL    限位开关    Roller lever A
SCHMERSAL    限位开关    M.471-03/03Y
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-11/01Z-ST-L
SCHMERSAL    接头    A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL    附件    BPS 36-1
SCHMERSAL    传感器    BNS 33-12ZG
SCHMERSAL    感应传感器    BNS 33-12ZG-ST 101144401
SCHMERSAL    传感器    MSP-452-11/11Y
SCHMERSAL    开关    TA 471-03/03Y-H-M25-840
SCHMERSAL    安全开关    AES 1337 NO:101172215
SCHMERSAL    限位开关    T.064-12Y-R Nr. 101137966
SCHMERSAL    接近开关    IFL 5-18L-11P
SCHMERSAL    限位开关    TD250-20/20Z
SCHMERSAL    感应传感器    DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL    接近开关    AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL    安全开关    AZM 170-11ZRK-2197 24 VAC/DC
SCHMERSAL    接近开关    BNS 33-12ZG
SCHMERSAL    感应传感器    TA471-12/12Y
SCHMERSAL    光电开关    SE-400C
SCHMERSAL    传感器    CSS-8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL    传感器    CSS-8-180-2P-E-LST
SCHMERSAL    总线模块    SE-400C
SCHMERSAL    总线模块    DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL    继电器    101180933. SRB-NA-R-C.39/ST2
SCHMERSAL    门保护开关    AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL    接近开关    MV8H 330-11YA-1366
SCHMERSAL    行程开关    EM 41WZ 10 /1S 41.1.42.0.01 400V/4A
Schmersal Holding KG    安全开关    AZ 16-03ZVRK-M16
SCHMERSAL    模块    AES1235,101170049
SCHMERSAL    模块    AES1135,101170036
SCHMERSAL    接近开关    TD 250-11Z-2512-10
SCHMERSAL    开关    ZQ900-22
SCHMERSAL    附件    Z410-N Nr:101183880
SCHMERSAL    限位开关    TVS 410SK-11/11UN Nr:101183849
SCHMERSAL    限位开关    TV1H236-02Z
SCHMERSAL    开关    TK016-12Y-H-UE-2474
SCHMERSAL    开关    TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL    控制开    HLU110-9
SCHMERSAL    控制开关    HLU110-3T
Schmersal Holding KG    限位开关    T4D064-21Y-R R=1X90 GRAD
SCHMERSAL    磁性开关    BN 310-2 RZ
SCHMERSAL    磁力开关    CSS8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL    磁力开关    AZM 170SK-11ZRK-2197 24VDC
SCHMERSAL    磁力开关附件    CST-180-1
SCHMERSAL    感应传感器    AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
SCHMERSAL    感应传感器附件    MP-AZ17/170-B25
SCHMERSAL    开关    G50-050M44-1601-4/M44Y-1600-1-1368-3
SCHMERSAL    自动控制器    AZM 415-22XPK14H-9725 24VAC/DC
SCHMERSAL    开关    AZM161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL    接近开关    M1S660-11-K-Y
SCHMERSAL    限位开关    T4D 064-21Y-R=1X90GR,Art.-Nr. 1089504
SCHMERSAL    接近开关    SRB504ST
SCHMERSAL    接近开关    SRB211ST
SCHMERSAL    接近开关    TD 250-11z
SCHMERSAL    门保护开关    AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL    接近开关    AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL    接近开关    AZM 170SK-11zrka 24VAC/DC
SCHMERSAL    接近开关    M1S660-11-K-Y
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-02z-L
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-02z-R
SCHMERSAL    附件    BPS 36-1
SCHMERSAL    安全开关    AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC Nr. 1152789
SCHMERSAL    行程传感器    TD 250-11z
SCHMERSAL    限位开关    AZ/AZM 200-B1-RTP0
SCHMERSAL    限位开关    AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
SCHMERSAL    限位开关    AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL    限位开关    AZ 200 CC-T-1P2P
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-11/01Z-ST-R
SCHMERSAL    附件    BPS 36-1
SCHMERSAL    接头    A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL    附件    BNS 36
SCHMERSAL    安全开关    SRB 202CA-24V
SCHMERSAL    安全开关    AZM 161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161SK-12/12RK-024+AZM 161-B1
SCHMERSAL    开关    TK 016-12y
SCHMERSAL    开关    TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL    限位开关    AZ/AZM 200-B1-RTP0
SCHMERSAL    限位开关    AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL    安全开关    MS330-11y-M20-1366
SCHMERSAL    开关    AZM 415-11/11zpk 230 VAC
SCHMERSAL    安全控制模块    FWS 1205 C
SCHMERSAL    总线模块    DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL    总线模块    SE-400C
SCHMERSAL    附件    RZ-172
SCHMERSAL    附件    BNS 36-1
SCHMERSAL    压力传感器    BNS 36-11/01Z-ST-L
SCHMERSAL    附件    BPS 36-1
SCHMERSAL    开关    AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141425
SCHMERSAL    有接头电缆    A-K4P/M12-S-G-5M-BK-2-X-A-1
SCHMERSAL    致动器    AZM 170-B6
SCHMERSAL    有接头电缆    A-K4P/M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1
SCHMERSAL    磁性开关    BP 21 S
SCHMERSAL    磁性开关    BP 21 N
SCHMERSAL    磁性开关    BN 310-RZ
SCHMERSAL    开关    Z4K 236-11Z-M20
SCHMERSAL    模块    AZM 415-02/11XPKT
SCHMERSAL    开关    AZM 161SK-12/03RKA-024
Schmersal Holding KG    开关附件    AZM 161-B6
SCHMERSAL    开关    AZM 161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL    限位开关    T.064-12Y-R=1X90GR nr.101089451 with 4D right angle rocker
SCHMERSAL    感应传感器    DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL    接头    A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL    安全开关    BNS 16-12ZV
SCHMERSAL    附件    CST-180-1
SCHMERSAL    接近开关    CSS 8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL    限位开关    BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL    限位开关    AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    开关    M630-11-2
SCHMERSAL    拉绳开关    ZQ 900-22
SCHMERSAL    开关    ZQ700-02
SCHMERSAL    开关    TD250-11z
SCHMERSAL    开关    MSP 452-11/11Y
SCHMERSAL    接近开关    AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL    接近开关    MSP-452-11/11Y
Schmersal Holding KG    安全模块    FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL    开关元件    M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL    启用开关    ZSD 5
SCHMERSAL    接近开关    IFL 15-30L-10TP-2130
SCHMERSAL    自动控制器    SRB 202CA-24V
SCHMERSAL    自动控制器    SRB 301LC/0.65-24V
SCHMERSAL    限位开关    TD250-11z
SCHMERSAL    自动控制器    SRB 402 EM-24V
SCHMERSAL    自动控制器    TZFWS40
SCHMERSAL    接近开关    AZM 200SK-T-1P2P,Nr. 101178664
SCHMERSAL    接近开关    AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1,101178738
SCHMERSAL    开关元件    M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL    感应传感器    AES 1235
SCHMERSAL    感应传感器    AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
SCHMERSAL    接近开关    AZ16 ST1-AS SCHMERSAL
SCHMERSAL    接近开关    AZ16 ST1-AS SCHMERSAL
SCHMERSAL    门保护开关    AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL    控制开关    HLU 110-4 T Nr. 101060073
SCHMERSAL    界限开关    Z4V3H 355-11Z-2292-1,Nr. Nr. 1143548
SCHMERSAL    安全开关    1175347
SCHMERSAL    接近开关    MSP452-11/11Y-M20 Nr.1160615
SCHMERSAL    配件    SE-P70-1250
SCHMERSAL    光电开关    SE-400C
SCHMERSAL    感应传感器    MZM 100ST-1P2PR-A
SCHMERSAL    感应传感器    CST 34-S-1
SCHMERSAL    感应传感器    CSS 14-34-S-D-M-ST
SCHMERSAL    限位开关    MV7H330-11Y 101158933
SCHMERSAL    限位开关    M3V4D330-11Y 101165920
SCHMERSAL    安全开关    AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL    开关元件    AZ 17-B6 Nr. 1126060
SCHMERSAL    位置开关    T3K 235-11Z-M20 Nr. 1166356
Schmersal Holding KG    安全模块    FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL    磁性开关    SGM30G1/8-1G
SCHMERSAL    感应传感器    AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
SCHMERSAL    感应传感器附件    MP-AZ17/170-B25
SCHMERSAL    控制开关    HLU 110-4 T Nr. 101060073
SCHMERSAL    磁开关    BNS 33-11ZG
SCHMERSAL    磁块    BPS 33
SCHMERSAL    接近开关    AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL    感应传感器    SLB 200-C04-1R
SCHMERSAL    感应传感器    AZM 170-02Zrk 24VAC/DC

 

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。

包括光栅式和码盘式两种。

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。

码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。

液压式

如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。

电磁力式

它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。

电容式

它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。

磁极变形式

如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。

振动式

弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。

振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。

音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。



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