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美国TRANSCELLS型称重传感器其它型号种类
BH-30T
BSS-ESH-200kg BSS-ESH-250kg BSS-ESH-500kg BSS-ESH-750kg BSS-ESH-1000kg
BSS-ESH-1000kg BSS-ESH-1500kg BSS-ESH-2000kg BSS-ESH-2500kg BSS-ESH-5000kg
BSE-500kg BSE-1000kg BSE-1500kg BSE-2000kg
BS-750kg BS-1000kg BS-1500kg BSA-250lb
BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg
BAB-5kg BAB-7.5kg BAB-10kg BAB-15kg BAB-20kg BAB-30kg BAB-50kg BAB-75kg BAB-100kg
BA-50kg BA-100kg BA-150kg BA-200kg BA-300kg BA-500kg BA-750kg BA-1000kg
BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg
FATS-60Kg传力称重传感器输入阻抗
随着微电子技术的发展,采用现场可编程门阵列(FPGA)进行数字信号处理得到了飞速发展。由于FPGA具有现场可编程的特点,可以实现专用集成电路,因此越来越受到硬件电路设计工程师们的青睐。目前,在自动化监测与控制仪器和装置中,大多以8位或16位MCU为核心部件。然而伴随着生产技术的进步和发展,对监测与控制的要求也在不断提高,面对日益复杂的监测对象和控制算法,传统的MCU往往不堪重负。把FPGA运用到这些仪表和设备中,可以减少这些仪器、设备的开发周期,大幅度提升这些仪器的性能,减少总成本和体积。在低阻值、高精度线圈电阻测试仪中关键部分用FPGA硬件电路来实现,可以节省系统的面积开销、减少所用的芯片数和PCB板块数,提升系统性能,并降低成本。
FATS-60Kg传力称重传感器价格
传感器种类多样,价格也相对不统一,具体的参考价格有,500元,800元,1000元,5000元,8000元,10000元,14000元不等,具体要看传感器品Pai与型号及行业动态来决定。
FATS-60Kg传力称重传感器外观图
FATS-60Kg
传力称重传感器综合误差
系统的待测体是一个绕有三组铜线圈的机构,FATS-60Kg-美国传力-称重传感器-物美价廉外形尺寸大约是7×7×6(mm),外形结构较复杂。由于系统要通过测量待测线圈的阻值,来确定线圈的圈数,因此,要求有比较高的测量精度。按照工厂流水线作业的要求,待测体电阻值均在5Q以下,测量精度在±0.01Ω以内,反应速度在0.8s以内。整个测试系统由数据采样模块、数据处理模块和显示输出模块组成。由于本系统要对微小电阻进行精确测量,因此采用四引线制测量法,配以高精度、低温漂的恒流源。本系统的A/D转换芯片采用Intersil公司的三位半A/I)转换器ICL7107,恒流源产生的10mA电流流经待测线圈,产生一个与线圈阻值成正比的压降。此压降通过三位半A/D转换器直接转换为七段码形式的十进制数据流,直接送至显示输出部分,由LED数码管显示输出。
FATS-60Kg传力称重传感器激励电压
测试仪中通过待测线圈的压降通过三位半A/I)转换器ICL7107后,一输出的数据(samplel、sample2)均为七段码形式的十进制三位数(个、十、百位),要求与两个可调的上下限(BCD码拨码输入)进行比较,若在比较限度内则亮绿灯(greenl、green2),否则亮红灯(rerll、red2)。另外,两个采样值相减,若其差值(sub)在固定范围以内则亮绿灯(green3),否则亮红灯(red3)。所有的绿灯亮,总控的绿灯(greerl)才亮,否则,总控红灯(red)亮。设计方案按照TOP-DOwN的思想对系统进行整体功能划分,再以BOTTOM-uP方式进行设计输入,使系统具有层次感(hierarchy),各个功能模块内包含小的模块,也便于模块的重复调用,后进行芯片的功能、性能等各项模拟。
FATS-60Kg传力称重传感器灵敏度
数据处理模块采用verilog语言编写,用MaxplusII进行功能仿真,设定upperl与upperl2值均为400(即上限4.0Ω),lowerl与lower2值均为300(即下限3.0Ω),基准比较值C为025(即电阻差值限度为0.25),采用六组不同区间数据作为采样输入,波形显示该算法完全正确,功能达到设计要求。我们采用Altera公司Cyclone系列的EPlC3芯片,进行FPGA仿真,并将其应用于实际系统中,完全达到预期效果。为了检验系统的精确度,采用精密数字微欧计进行校验,该仪表测量准确度达0.1%,分辨率可达1mΩ。从实际应用来看,节省了面积开销,仪器稳准度更高,反应速度更快,并且降低了系统整体电路的复杂度,提高了系统集成度。经软件仿真和实际功能验证.证明设计可靠、设计方案可行,在实际应用中有较大的实用价值。