Autor: Smartweigh–Viachlavové závažie
Viachlavová váha je vlastne zariadenie, ktoré transformuje kvalitný dátový signál na výstup elektronického signálu, ktorý je možné presne zmerať. Pri použití snímača je potrebné zvážiť konkrétne kancelárske prostredie, kde je snímač umiestnený. Toto je obzvlášť dôležité pre správne používanie viachlavových váh. Súvisí to s tým, či snímač môže normálne fungovať, s inou dobou bezpečnosti a používania a dokonca aj s dostupnosťou všetkých elektronických komponentov. faktor spoľahlivosti a bezpečnosti. V základných prvkoch a metódach hodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti viachlavých váh existujú kvalitatívne rozdiely medzi starými a novými národnými štandardmi.
Viachlavová váha rozlišuje klady a zápory vážiaceho systému. Po dlhodobej aplikácii môže byť systém váženia zakázaný. Vo všeobecnosti by sme mali takéto problémy riešiť podľa kalibrácie kontroléra váženia. Ale niekedy, bez ohľadu na spôsob kalibrácie, telo váhy nemožno obnoviť. V súčasnosti musí každý vykonať podrobnú kontrolu zo všetkých úrovní organizácie váženia a kľúčovým komponentom organizácie váženia je viachlavová váha. V tejto fáze vážiaci systém vo všeobecnosti používa odporovú tenzometrickú viachlavovú váhu (simuláciu) ako kľúčový komponent organizácie váženia. Využíva princíp Wheatstoneovho mostíka na zmenu dátového signálu čistej hmotnosti na elektronický signál lineárnej transformácie. V zásade existujú štyri riadky. , vstup je 5-10V povzbudzujúce pracovné napätie (pracovné napätie napájacieho systému), výstup je“mV”Je to dátový signál o čistej hmotnosti podniku.
Ďalej vám ukážem, ako posúdiť výhody a nevýhody viachlavových váh: 1: Pozorujte a skontrolujte, či vzhľad snímača nie je zdeformovaný, prasknutý atď. Ak sa tak stane, musíte kontaktovať výrobcu, aby vám vymenil nový snímač. 2: Metódou merania I/O trasy je nájsť koniec pripojenia snímača v ovládači váženia (viachlavý váhový merač) a merací snímač je pripojený k napájaciemu obvodu. Za normálnych podmienok je odporúčané pracovné napätie (EXC+ až EXC- stred) 5-10 V, výstupné napätie (medzi SIG+ a SIG-) je pri plnom zaťažení stroja blízke 0, čo je nižšie ako maximálny srdcový výstup senzor. (Snímač je väčší a srdcový výstup = podporuje pracovné napätie * citlivosť snímača a citlivosť snímača viachlavovej váhy je väčšinou 1 mV/V.) Ak snímač prekročí tento rozsah, kontaktujte poskytovateľa služieb a požiadajte o výmenu snímača.
Tri: Metóda merania odporu induktora: Presne zmerajte hodnotu odporu snímača a posúďte kvalitu snímača podľa hodnoty odporu 1: Vstupný odpor ≧ výstupný odpor > odpor mostíka 2: Za normálnych podmienok stred odporu mosta je rovnaký alebo sú dve skupiny rovnaké (Poznámka: Vstupný odpor je odpor v strede EXC+ až EXC-, výstupný odpor je odpor v strede SIG+ až SIG-, odpor mostíka je odpor v stred EXC+ na SIG+, EXC+ na SIG-, EXC- na SIG+, EXC- na SIG- Vyššie uvedené je spôsob, ako posúdiť klady a zápory viachlavovej váhy v systéme váženia. Je potrebné poznamenať, že viachlavová váha nie je také ľahké zničiť za všetkých bežných podmienok použitia Veľa bežných porúch je spôsobených nesprávnou obsluhou tela váhy spôsobených záťažou Preto je v celom procese aplikácie, demontáže a údržby vážiaceho systému potrebné minimalizovať kolízie a nárazy visiacich predmetov a vykonávať skutočnú prevádzku presne podľa rozsahu váženia strojov a zariadení. Päť bežných základných príčin skreslenia viachlavých váh Potom viachlavová váha nevyhnutne spôsobí zaujatosť v aplikácii a aký druh vychýlenia bude mať viachlavová váha? Aký je dôvod nezrovnalosti? 1. Charakteristická odchýlka.
Spôsobené samotným strojom, vrátane hodnôt DC driftu, chýb v rampe alebo nelinearity v rampe. Nakoniec bude rozdiel medzi idealizovanými charakteristikami migrácie a skutočnými charakteristikami stroja. 2. Viachlavová váha používa zaujatosť.
Teda odchýlka spôsobená skutočnou prevádzkou vrátane nesprávneho umiestnenia sondy, nesprávna izolácia medzi sondou a presnou adresou merania, nesprávne čistenie plynu alebo iných výparov počas celého procesu čistenia a nepresnosť inteligentných vysielačov. Rôzne odchýlky spôsobené nesprávnou skutočnou prevádzkou, ako je napríklad správne umiestnenie. 3. Dynamická odchýlka. Snímače, ktoré používajú štandardy statických údajov, sú extrémne tlmené vibráciami, a preto pomaly reagujú na kľúčové zmeny kľúčových parametrov, pričom reakcia na skokové zmeny teploty trvá aj niekoľko sekúnd.
Niektoré viachlavové váhy s charakteristikami latencie môžu zaviesť dynamické odchýlky v reakcii na rýchle zmeny. Rýchlosť odozvy, výpadok amplitúdy a výpadok fázového rozdielu sú všetky príčiny dynamických odchýlok. 4. Odchýlka vkladania.
Je to spôsobené odchýlkou spôsobenou vložením snímača do systémového softvéru, ktorý mení presné meranie hlavných parametrov. Aplikácia systému na príliš veľký inteligentný vysielač, dynamické charakteristiky systémového softvéru sú príliš pomalé a samozahrievanie v systémovom softvéri zaťažuje príliš veľa energie atď., to všetko spôsobuje odchýlku vloženia. 5, odchýlka prírodného prostredia.
Aplikácie váh s viacerými hlavami sú tiež vystavené environmentálnym rizikám, ako je teplota, trasenie, vibrácie, nadmorská výška a odparovanie zmesi, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou spôsobia odchýlky od prirodzeného prostredia.
Autor: Smartweigh–Výrobcovia viachlavých závaží
Autor: Smartweigh–Lineárne váženie
Autor: Smartweigh–Baliaci stroj s lineárnou váhou
Autor: Smartweigh–Baliaci stroj s viacerými hlavami
Autor: Smartweigh–Zásobník Denester
Autor: Smartweigh–Véčkový baliaci stroj
Autor: Smartweigh–Kombinovaná váha
Autor: Smartweigh–Baliaci stroj Doypack
Autor: Smartweigh–Stroj na balenie vopred vyrobených tašiek
Autor: Smartweigh–Rotačný baliaci stroj
Autor: Smartweigh–Vertikálny baliaci stroj
Autor: Smartweigh–Baliaci stroj VFFS

Autorské práva © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Všetky práva vyhradené