Punnitusanturi on laite, joka muuntaa kohdistetun voiman muodosta toiseen. Punnituskenno on myös jännitys- ja paineanturi, joka muuntaa punnituskennoon kohdistuvan voiman mitattavissa olevaksi sähköiseksi signaaliksi ja lähettää sen näyttölaitteeseen. Siksi punnituskennoa, kuten muita antureita, on käytettävä yhdessä näyttölaitteen kanssa.
Tällä hetkellä I-teollisuuden sovelluksissa yleisimmin käytetty punnituslaite on venymämittarityyppinen punnituskenno. Venymämittarin kuormituskenno myös lyhentää ja paksuntaa venymämittaria, kun siihen kohdistetaan voimaa. Tämä puolestaan muuttaa venymämittarin resistanssin, joka voidaan sitten muuntaa mitatuksi voimaarvoksi.
Jännitteen muutokselle ja ulostulolle näytetään mittarissa, koska tämä lähdön muutos on verrannollinen kohdistetun painon määrään, kohteen paino voidaan määrittää jännitteen muutoksesta.
Puhutaanpa toimintaperiaatteesta yksityiskohtaisesti: punnituskennon elastinen runko vääntyy elastisesti ulkoisen voiman vaikutuksesta niin, että myös sen pinnalle liimattu vastusvenymäanturi vääntyy. Kun vastusvenymäanturi on vääntynyt, sen vastusarvo ilmenee. Muuta ja muunna tämä vastuksen muutos sähköiseksi signaaliksi vastaavan mittauspiirin kautta, jolloin saatetaan päätökseen ulkoisen voiman muuntaminen sähköiseksi signaaliksi. Voidaan nähdä, että tunnistuspiiri, elastinen runko ja vastuksen venymämittari ovat vastusvenymäkuormituskennon välttämättömiä osia.
Sitten selitämme punnituskennon periaatteen ja sen fyysisen koostumuksen kolme elementtiä, nimittäin [ilmaisinpiiri (siirtokaapeli), elastinen runko ja vastuksen venymämittari]:
1. Tunnistuspiiri (lähetyskaapeli)
Ilmaisinpiirin tehtävänä on muuntaa vastuksen venymämittarin resistanssin muutos jännitelähdöksi. Koska Wheatstonen sillalla on monia etuja, kuten se voi vaimentaa lämpötilan muutosten vaikutusta, se voi tukahduttaa sivuvoiman häiriöt ja se voi helposti ratkaista punnituskennon kompensointiongelman.
Peräsiltoja käytetään laajalti kuormituskennoissa. Koska täys-silta yhtäläinen-käsivarsilla on suurin herkkyys, kummankin varren parametrit ovat samat ja eri häiriöt voivat helposti kumota toisensa, joten kaikki kuormituskennot käyttävät täys-sillan yhtäläistä-käsivartta.
2. Elastomeerit
Elastomeeri on - rakenneosa, jolla on erityinen muoto. Siinä on kaksi toimintoa. Ensimmäinen on, että se kantaa punnituskennon ulkoisen voiman, muodostaa reaktiovoiman ulkoiseen voimaan ja saavuttaa suhteellisen staattisen tasapainon; kiusaamista, sen on luotava korkealaatuinen-venymäkenttä, jotta Resistance-venymämittari
Se sopii erinomaisesti venyvän jujube-sähkösignaalin muunnostehtävän suorittamiseen.
3. Vastusvenymämittari
Vastusvenymämittari on vastuslanka, joka on mekaanisesti jaettu orgaanisesta materiaalista valmistetulle alustalle, eli venymämittari. Yksi hänen tärkeimmistä parametreistaan on herkkyyskerroin K. Kun sen kahteen päähän kohdistuu F-voima, se venyy, eli muotoutuu. Olkoon se pitkänomainen, poikittainen
Poikki-leikkauspinta-alaa pienennetään, eli sen poikki-ympyrän säde pienenee. Suhteellinen suhde vastuksen venymämittarin resistanssin muutosnopeuden (suhteellinen muutos resistanssissa) ja vastuslangan venymisnopeuden (suhteellinen pituusmuutos) välillä. On huomattava, että herkkyyskertoimen K arvon koon määrää metallivastuslangan materiaali.
Luonnon määräämä vakio, sillä ei ole mitään tekemistä venymämittarin muodon ja koon kanssa. Eri materiaalien K-arvo on yleensä välillä 1,7 ja -3,6; toiseksi K-arvo on dimensioton suure, eli sillä ei ole ulottuvuutta. Materiaalimekaniikassa OL/L:tä kutsutaan venymäksi, jota merkitään ε:llä, ja sitä käytetään usein ilmaisemaan elastisuutta.
Jos se on liian suuri, se on erittäin epämukavaa, ja sitä käytetään usein sen miljoonasosan yksikkönä, joka kirjataan uε:ksi.
Huzhou Liheng Electronic Technology Co., Ltd. on punnituskennojen valmistaja, jolla on pylväiden punnituskennoja ja muita tuotteita. Tervetuloa virallisille verkkosivuillemme.




