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      如何判斷IFM傳感器器是否損壞

      更新時間:2020-06-04      點擊次數:3237
        如何判斷IFM傳感器器是否損壞
       
        IFM傳感器不良的幾種故障現象:
       
        一、IFM傳感器測量方法:相應的,我們要判斷傳感器的壞,就需要進行測量,先我們要了解傳感器的基本原理核計術參數。
       
        只要是應變片電橋式的傳感器大部分都是4線制的,有輸入電壓Ui和輸出電壓Uo,可見輸出和輸入都是一個4102電壓信號。
       
        輸入信號一般是一個恒壓電源,一般為5V~12V,通常用E+和E-表示,而輸出信號是一個mV/V的比例電壓信號,這個輸1653出信號是隨著傳感器所受壓力的變化而變化的。儀表需要采集的就是這個輸出信號,
       
        IFM傳感器是電子秤的核心部件,它的壞直接影響著電子秤計量 的準確性。如果電子秤在測量過程中,出現如下幾種情況,應考慮是否是里面的傳感器出現了問題。
       
        1、IFM傳感器不顯示零,顯示屏不斷閃爍。
       
        2、IFM傳感器顯示零以后,在加放砝碼,不顯示稱量數字2113。
       
        3、IFM傳感器顯示的數字不穩定,漂移或者跳變。
       
        4、IFM傳感器顯示的稱量數字與加放的砝碼數量不一致。
       
        5、電子秤重復性不,加放同一砝碼,有時稱量準5261確,有時稱量不準確。 出現以上這五種現象都有可能是電子秤中稱重傳感器出現了問題。下面告訴大家一個簡單的驗證方法:將需要判斷的傳感器從電子秤中單獨摘除,分別測量輸入阻抗、輸出阻抗的大小。輸入阻抗正常值為380Ω,輸出4102阻抗正常值為350Ω,如果測得的數據不在此范圍內,就說明傳感器已經損壞。
       
        如輸入阻抗、輸出阻抗有斷路,可先檢查傳感器信號電纜有無斷開的地方,當信號電纜完時,可以判斷是傳感器應變片被燒毀,這都是由于有大電流進入傳感器造成的。
       
        當測量輸入阻抗、輸出阻抗阻值不穩定時,可能為信號1653線絕緣層破裂,絕緣性能下降,或傳感器受潮,使橋路同彈性體絕緣不。
       
        IFM傳感器的零點輸出信號值,一般在(-3mv到2mv)之間。如果遠遠出此標準范圍,可能是傳感器使用中過載而造成彈性體塑性變形,使傳感器無法使用。如無零點信號或零點輸出信號很小,可能為稱重傳感器內的應變片已從彈性體上脫落或有支撐物支撐秤體造成。
       
        鐵磁元件在被測物重力作用下發生機械變形時,內部產生應力并引起導磁率變化,使繞在鐵磁元件(磁)兩側的次級線圈的感應電壓也隨之變化。測量出電壓的變化量即可求出加到磁上的力,進而確定被測物的質量。磁變形式傳感器的準確度不高,一般為1/100,適用于大噸位稱量工作,稱量范圍為幾十幾萬千克。
       
        IFM傳感器彈性元件受力后,其固有振動頻率與作用力的平方根成正比。測出固有頻率的變化,即可求出被測物作用在彈性元件上的力,進而求出其質量。振動式傳感器有振弦式和音叉式兩種。
       
        IFM傳感器的彈性元件是弦絲。當承重臺上加有被測物時,V形弦絲的交點被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力減小。兩根弦的固有頻率發生不同的變化。求出兩根弦的頻率之差,即可求出被測物的質量。振弦式傳感器的準確度較高,可達1/1000~1/10000,稱量范圍為100克幾百千克,但結構復雜,加工難度大,造價高。
       
        IFM傳感器的彈性元件是音叉。音叉端部固定有壓電元件,它以音叉的固有頻率振蕩,并可測出振蕩頻率。當承重臺上加有被測物時,音叉拉伸方向受力而固有頻率增加,增加的程度與施加力的平方根成正比。測出固有頻率的變化,即可求出重物施加于音叉上的力,進而求出重物質量。音叉式傳感器耗電量小,計量準確度高達1/10000~1/200000,稱量范圍為500g~10kg。
       
        IFM傳感器轉子裝在內框架中,以角速度ω繞X軸穩定旋轉。內框架經軸承與外框架聯接,并可繞水平軸 Y 傾斜轉動。外框架經萬向聯軸節與機座聯接,并可繞垂直軸Z 旋轉。轉子軸 (X軸)在未受外力作用時保持水平狀態。轉子軸的一端在受到外力(P/2)作用時,產生傾斜而繞垂直軸Z 轉動(進動)。進動角速度ω與外力P/2成正比,通過檢測頻率的方法測出ω,即可求出外力大小,進而求出產生此外力的被測物的質量。
       
        陀螺儀式傳感器響應時間快(5秒),無滯后現象,溫度特性(3ppm), 振動影響小, 頻率測量準確精度高,故可得到高的分辨率(1/100000)和高的計量準確度(1/30000~1/60000)。
       
        IFM傳感器電阻應變片變形時其電阻也隨之改變的原理工作。主要由彈性元件、電阻應變片、測量電路和傳輸電纜4部分組成。
       
        IFM傳感器的結構具有明確的應力流線分布、輸出靈敏度高、彈性體為一整體、結構簡單、受力狀態穩定、易于加工等。目前在傳感器中還占著較大的比例,而對這種結構傳感器的設計公式目前還不很完善。因這種彈性體的應變計算比較復雜,通常在設計時把它看作為圓環式彈性體進行估算。特別是對1t及以下量程的板環式傳感器設計計算誤差更大,同時往往還會出現較大的非線性誤差。
       
        直接感受被測量(質量)并輸出與被測量有確定關系的其他量的元件。如電阻應變式稱重傳感器的彈性體,是將被測物體的質量轉變為形變;電容式稱重傳感器的彈性體將被測的質量轉變為位移。
       
        IFM傳感器是將敏感元件的輸出轉變為便于測量的信號。如電阻應變式稱重傳感器的電阻應變計(或稱電阻應變片),將彈性體的形變轉換為電阻量的變化;電容式稱重傳感器的電容器,將彈性體的位移轉變為電容量的變化。有時某些元件兼有敏感元件和變換元件兩者的職能。如電壓式稱重傳感器的壓電材料,在外載荷的作用下,在發生變形的同時輸出電量。
       
        IFM傳感器的輸出變換為電信號,為進一步傳輸、處理、顯示、記錄或控制提供方便。如電阻應變式稱重傳感器中的電橋電路,壓電式稱重傳感器的電荷前置放大器。
       
        IFM傳感器的電信號輸出提供能量。一般稱重傳感器均需外鏈電源才能工作。因此,作為一個產品必須標明供電的要求,但不作為稱重傳感器的組成部分。有些傳感器,如磁電式速度傳感器,由于他輸出的能量較大,故不需要輔助電源也能正常工作。所以并非所有傳感器都要有輔助電源。
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