称重传感器的误差
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1、热敏电阻不会当即跳跃至新的阻抗或发生骤变,相反,它是慢慢地改动为新的值,然后,若是具有推迟特性的称重传感器对温度的疾速改动进行呼应,输出的波形将失真,由于其间包含了动态差错。发生动态差错的要素有呼应工夫、振幅失真和相位失真。
2、插入差错是当体系中刺进一个传感器时,由于改动了测量参数而发生的差错,普通是在进行电子丈量时会呈现这样的问题,但是在其他方法的测量中也会呈现类似问题,例如一个伏特计在回路中测量电压,它肯定会有一个固有阻抗,比回路阻抗要大许多,或许呈现回路负荷,这时,读数就会有很大的差错,这种类型的差错发生的缘由是运用了一个对体系而言过于大的变送器;或许是体系的动态特性过于缓慢,或许是体系中自加热加载了过多的热能。
3、环境差错来源于传感器运用的环境,称重传感器要素包括温度,或是摇摆、轰动、海拔、化学物质蒸发或其他要素,这些常常影响传感器的特性,所以在实践运用中,这些要素总是被分类会集在一起的。
称重传感器速度补偿数据处理问题研究
在动态称重中,称重传感器的受力状态很复杂,影响称量准确度的因素很多,其中速度和加速度的变化对称重传感器准确度的影响是。在此,着重介绍如解决速度对称重传感器的影响问题。
根据微积分二乘法的基本原理,以严格的统计理论为基础,采用科学而可靠的多元线性回归曲线拟合方法,通过反复试验和对大量试验数据的对比分析,确定了速度和称重传感器之间的函数关系及其各项经验系数,应用于高速预检称重系统中,在实际测量时根据速度的变化对称重结果进行修正,明显提高了高速称重数据的准确性,获得了比较满意的效果。
高速称重,速度对称重结果的影响比较大,而速度和称重传感器之间到底有什么样的函数关系?我们通过反复试验,对试验数据做了大量的对比分析,确定函数关系中的各项系数,这一过程其实就是求取有关物理量之间关系的经验公式。从几何上看,就是针对每一种车型,选择一条曲线,使之与所获得的实验数据更好地吻合。普通的数据处理方法,如:图解法,逐差法和平均法是一种粗略的方法。而微积分上的“二乘拟合法”是一种比较理想的处理方法。这个方法以严格的统计理论为基础,是一种科学而可靠的曲线拟合方法。
称重传感器包装注意事项
称重传感器在发货给客户时,为了保护设备在运送途中不被损坏,其打包是非常有讲究的。打包称重传感器时,需要格外注意到以下几点,确保发出包装合格的产品。
一、外形小的称重传感器一般都是装在小的包装盒里。包装盒内有符合称重传感器外形特征的衬托。这种情况下传感器在运输途中一般是不容易损坏的,所以我们只要再加一个大纸箱就可以放心发出。
二、外形尺寸大的传感器,尤其是非标产品。这个是非常头疼的事情。因为每个传感器都有出线孔,相对于传感器质量大的情况下,如果传感器包装的不得当,首先损坏的就是传感器的出线。这个损坏之后要返厂维修所以这个是相当麻烦的。
三、如果路途较远,传感器质量较大的情况下,应该在传感器外部包装箱上系上打包带,这样就万无一失了。
温馨提示:包装的时候一定要选择坚实的纸箱,在需要的情况下可以选择木质箱子。内部填充物要选择较硬的塑料泡沫。把称重传感器固定在填充物之中。达到摇摆包装壳时称重传感器不会有晃动的现象为佳。
称重传感器选型要点
一、稳定性
传感器使用一段时间后,其性能保持不变的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除其本身结构外,主要是使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择适合的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能经受住长时间的考验。
二、灵敏度
通常,在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。但灵敏度高时,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,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
三、测量轴数量
传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用量值精度高的;如果是为了定量分析,获得的测量值,就选用精度等级能满足要求的传感器称重传感器。
对于多数项目来说,两轴的加速度传感器已经能满足多数应用了。对于某些特殊的应用,三轴的加速度传感器可能会适合一点。