Prednosti in razvojna smer digitalne večglavne tehtnice

2022/10/09

Avtor: Smartweigh–Multihead Weighter

V industrijski proizvodnji tehnologije avtomatizacije in civilne elektronske opreme za tehtanje se uporablja večina tehtnic z več glavami z osnovnim impulznim signalom, digitalne analogne tehtnice z več glavami pa se na tej stopnji ponovno uporabljajo. Zaradi impulznega signala, ki ga povzroča osnovno načelo transformacije sile deformacije upora, mora biti impulzni signal pretvorjen v simulirano analogno delovno napetost ali simulirani analogni tok glede na pametni oddajnik. Veliko delovnih izkušenj je bilo nabranih v proizvodni in predelovalni tehnologiji, kompenzaciji in prilagoditvi močnostnega tokokroga, impulzni modulaciji in drugih vidikih, zato je uporaba pogostejša. Vendar pa je njegov izhodni podatkovni signal majhen, razdalja prenosa je kratka in učinkovitost proti motnjam je slaba. Nove postavke nadomestila so povezane s t-testom. Tehnologija obdelave kompenzacije in prilagoditve močnostnega tokokroga je zapletena, kar ne zahteva samo časa in dela, ampak ima tudi nizko natančnost kompenzacije; instrument za nadzor podatkov s prikazom tehtanja je zapleten. Prirojene pomanjkljivosti, kot sta neprimerna namestitev in nastavitev, so določile razvojni trend digitalnih in analognih tehtnic z več glavami v smeri digitalnega prikaza. Samo modul za digitalno pretvorbo zunaj mostičnega vezja sile deformacije je parazitski in impulzni signal se spremeni v analogni signal.

Zato se je pojavila metoda digitalne pretvorbe. Ena je pretvorba izhodnega podatkovnega signala digitalne analogne večglavne tehtnice v analogni izhodni signal v skladu z vgrajenim podatkovnim inteligentnim oddajnikom, ki se na splošno imenuje inteligentna večglavna tehtnica. In sicer: digitalna analogna večglavna tehtnica + podatkovni inteligentni oddajnik = digitalna prikazovalna večglavna tehtnica. Senzor digitalnega zaslona uporablja integrirano napajalno vezje za pretvorbo A/D, inteligentni prenos podatkovnega signala in tehnologijo digitalnega filtriranja. Razdalja prenosa podatkovnega signala senzorja je daleč, zaščita pred motnjami pa močna. Zaščitno ohišje, ti dve lastnosti sami določata prednosti njegove zaščite pred motnjami in izboljšata zanesljivost induktorja na zelo visoko raven.

Večglavna tehtnica z digitalnim zaslonom pretvori tradicionalni impulzni signal senzorja v visoko natančen analogni signal RS485, ki lahko odpravi potrebo po kalibraciji in se lahko uporablja v sistemih avtomatskega krmiljenja industrijske proizvodnje. Vsebina informacij o obremenjeni sili v aplikatorju se pretvori v analogni signal. Senzor vlečnega tlaka za tehtanje se imenuje kardiovaskularni del opreme za tehtanje in njegove značilnosti določajo natančnost in zanesljivost opreme za tehtanje na zelo veliki ravni. Pri načrtovanju opreme za tehtanje je pogosto težko uporabiti senzorje.

Kako uporabljati utež z dobrimi lastnostmi? Večglavna tehtnica je pravzaprav naprava, ki pretvori kakovosten podatkovni signal v elektronski izhodni signal, ki ga je mogoče natančno izmeriti. Pri uporabi senzorja morate najprej upoštevati specifično pisarniško okolje, v katerem je senzor nameščen. To je še posebej pomembno za pravilno uporabo senzorja. Povezan je s tem, ali lahko senzor deluje normalno, drugimi varnostnimi dejavniki in obdobji delovanja ter celo razpoložljivostjo vseh elektronskih komponent. zanesljivost in zanesljivost. Kako torej izbrati močnejši senzor tlaka za tehtanje in vlečenje? Spodaj vam bom podrobno predstavil.

Senzorji tehtanja in vlečnega tlaka se pogosto uporabljajo v upornostnih merilnikih napetosti v obliki folije iz različnih kovinskih materialov z vrednostjo upora 350 Ω, da se izdela različna oprema za tehtanje, ki ima celovito visoko natančnost, dobro zanesljivost in prikazuje informacije v posebnih aplikacijah. udobje in druge lastnosti. Okolje uporabe senzorja vlečnega tlaka pri tehtanju: senzor vlečnega tlaka pri tehtanju je pravzaprav izhodna naprava, ki pretvori kakovostni podatkovni signal v elektronsko izhodno signalno napravo, ki jo je mogoče natančno izmeriti. Pri uporabi senzorja morate najprej upoštevati specifično pisarniško okolje, kjer se senzor nahaja. To je še posebej pomembno za pravilno uporabo senzorja. Povezano je s tem, ali lahko senzor deluje normalno, ter z drugo varnostjo in obdobjem uporabe ter celo z zanesljivostjo vse elektronike. varnost in faktor varnosti.

V normalnih okoliščinah visokotemperaturno naravno okolje povzroča težave, kot so taljenje surovin premazov, točkovno varjenje in strukturna transformacija toplotne napetosti poliuretanskega elastomera na senzorju; dim, prah, vlaga in mraz povzročijo kratkostično okvaro senzorja; v okolju z visoko korozijo Lahko povzroči poškodbe poliuretanskega elastomera senzorja ali povzroči okvaro kratkega stika; bo magnetno polje vplivalo na izhod senzorja. Glede na relativne okoljske dejavnike morate izbrati ustrezno večglavo tehtnico za merjenje sile, preden lahko upoštevate potrebne predpise za tehtanje.

Avtor: Smartweigh–Proizvajalci uteži z več glavami

Avtor: Smartweigh–Linearni utežilec

Avtor: Smartweigh–Pakirni stroj z linearno tehtnico

Avtor: Smartweigh–Pakirni stroj z več glavami

Avtor: Smartweigh–Denester pladnja

Avtor: Smartweigh–Stroj za pakiranje v školjko

Avtor: Smartweigh–Kombinirana utež

Avtor: Smartweigh–Pakirni stroj Doypack

Avtor: Smartweigh–Prednarejen stroj za pakiranje vrečk

Avtor: Smartweigh–Rotacijski pakirni stroj

Avtor: Smartweigh–Vertikalni pakirni stroj

Avtor: Smartweigh–Pakirni stroj VFFS

KONTAKTIRAJ NAS
Samo povejte nam svoje zahteve, lahko naredimo več, kot si lahko predstavljate.
Pošljite povpraševanje
Chat
Now

Pošljite povpraševanje

Izberite drug jezik
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Trenutni jezik:Slovenščina