Författare: Smartweigh–Multihead Weighter
En multiheadvåg är faktiskt en enhet som omvandlar en kvalitetsdatasignal till en elektronisk signalutgång som kan mätas exakt. När du använder en sensor är det nödvändigt att ta hänsyn till den specifika kontorsmiljön där sensorn är placerad. Detta är särskilt viktigt för korrekt användning av multiheadvåg. Det är relaterat till om sensorn kan fungera normalt och andra säkerhets- och användningsperioder, och även tillgången på alla elektroniska komponenter. tillförlitlighet och säkerhetsfaktor. I de grundläggande delarna och utvärderingsmetoderna i multiheadvägarens nyckelprestandaindikatorer finns det kvalitativa skillnader mellan de gamla och nya nationella standarderna.
Multiheadvågen särskiljer fördelarna och nackdelarna med vägningssystemet. Efter långvarig applicering kan vägningssystemet förbjudas. I allmänhet bör vi hantera sådana problem enligt kalibreringen av vägningsregulatorn. Men ibland, oavsett hur man kalibrerar, kan vågkroppen inte återställas. Vid denna tidpunkt behöver alla utföra detaljerad inspektion från alla nivåer i vägningsorganisationen, och nyckelkomponenten i vägningsorganisationen är multiheadvågen. I detta skede använder vägningssystemet i allmänhet motståndstöjningsmätare med flera huvuden (simulering) som nyckelkomponenten i vägningsorganisationen. Den använder principen för Wheatstone bridge för att ändra nettoviktsdatasignalen till en elektronisk signal för linjär transformation. Det finns i princip fyra rader. , ingången är 5-10V uppmuntrande arbetsspänning (strömförsörjningssystemets arbetsspänning), utgången är“mV”Det är företagets nettoviktsdatasignal.
Därefter kommer jag att visa dig hur du bedömer fördelarna och nackdelarna med flerhuvudsvågar: 1: Observera och kontrollera om sensorns utseende är deformerad, sprucken etc. Om detta händer måste du kontakta tillverkaren för att byta ut den nya sensorn. 2: Rutt-I/O-mätmetoden är att hitta sensoranslutningsänden i vägningsregulatorn (multihead-vågmätare), och mätsensorn ansluts till strömkretsen. Under normala förhållanden är den uppmuntrade arbetsspänningen (EXC+ till EXC-mellan) 5-10V, utspänningen (mellan SIG+ och SIG-) är nära 0 när maskinen är fulladdad, vilket är lägre än den maximala hjärtminutvolymen på sensorn. (Sensorn är större och hjärtminutvolymen = uppmuntra arbetsspänning * sensorns känslighet, och multiheadvågssensorns känslighet är mestadels 1mV/V.) Om sensorn överskrider detta intervall, kontakta tjänsteleverantören för att ansöka om utbyte av sensorn.
Tre: Metod för mätning av induktorresistans: Mät sensorns resistansvärde noggrant och bedöm sensorns kvalitet enligt resistansvärdet 1: Ingångsresistans ≧ utgångsresistans > bryggresistans 2: Under normala förhållanden, mitten av bryggresistansen är densamma eller de två grupperna är desamma (Obs: Ingångsresistansen är motståndet i mitten av EXC+ till EXC-, utgångsresistansen är motståndet i mitten av SIG+ till SIG-, bryggresistansen är motståndet i mitten av EXC+ till SIG+, EXC+ till SIG-, EXC- till SIG+, EXC- till SIG- Ovanstående är sättet att bedöma fördelarna och nackdelarna med multiheadvågen i vägningssystemet. Det måste noteras att multiheadvågen är inte så lätt att förstöras under alla normala applikationsförhållanden. Många vanliga fel orsakas av felaktig funktion av vågkroppen. orsakad av belastningen. Därför är det nödvändigt i hela processen med vägningssystemapplicering, demontering och underhåll för att minimera kollision och stötar av hängande föremål, och utföra den faktiska operationen strikt i enlighet med vägningens omfattning av maskiner och utrustning. Fem vanliga grundorsaker till multihead-vägar-bias Då kommer multihead-våg oundvikligen att orsaka bias i applikationen, och vilken typ av bias kommer multihead-våg att ha? Vad är orsaken till avvikelsen? 1. Karakteristisk avvikelse.
Orsakas av själva maskinen, inklusive DC-driftvärden, fel i rampen eller icke-linjäritet i rampen. I slutändan kommer det att finnas en skillnad mellan de idealiserade migrationsegenskaperna och de verkliga egenskaperna hos en maskin. 2. Flerhuvudsvåg använder bias.
Det vill säga den avvikelse som orsakas av den faktiska driften, inklusive felaktig placering av sonden, felaktig isolering mellan sonden och den exakta mätadressen, felaktig rengöring av gas eller andra ångor under hela rengöringsprocessen och felaktigheter hos smarta sändare. En mängd olika avvikelser orsakade av felaktig faktisk funktion, såsom korrekt placering. 3. Dynamisk avvikelse. Sensorer som använder statiska datastandarder är extremt vibrationsdämpade och därför långsamma att reagera på viktiga förändringar i nyckelparametrar, även om det tar några sekunder att reagera på stegförändringar i temperatur.
Vissa multiheadvägare med latensegenskaper kan introducera dynamiska fördomar som svar på snabba förändringar. Svarshastighet, amplitudbortfall och fasskillnadsbortfall är alla orsaker till dynamiska avvikelser. 4. Insättningsavvikelse.
Detta beror på avvikelsen som orsakas av införandet av en sensor i systemprogramvaran, vilket ändrar den exakta mätningen av huvudparametrarna. Appliceringen av ett system på en alltför stor smart sändare, de dynamiska egenskaperna hos systemmjukvaran är för långsam, och självuppvärmningen i systemmjukvaran laddar för mycket energi, etc., allt orsakar insättningsavvikelsen. 5, naturlig miljö avvikelse.
Vågarapplikationer med flera huvuden är också föremål för miljörisker såsom temperatur, skakningar, vibrationer, höjd över havet och sammansatt avdunstning, som alla med stor sannolikhet orsakar avvikelser från den naturliga miljön.
Författare: Smartweigh–Multihead Weighter Tillverkare
Författare: Smartweigh–Linjär viktare
Författare: Smartweigh–Linjär vägningsförpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–Multihead Weighter Pack Machine
Författare: Smartweigh–Bricka Denester
Författare: Smartweigh–Clamshell förpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–Kombinationsviktare
Författare: Smartweigh–Doypack förpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–Färdiggjord väska förpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–Roterande förpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–Vertikal förpackningsmaskin
Författare: Smartweigh–VFFS förpackningsmaskin

Upphovsrätt © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Alla rättigheter förbehållna