+86-18822802390

Wprowadzenie do metody wykorzystania multimetru do wykrywania ogniwa obciążnikowego

Mar 22, 2023

Wprowadzenie do metody wykorzystania multimetru do wykrywania ogniwa obciążnikowego

 

Ważenie przemysłowe (przy użyciu urządzeń takich jak wagi taśmowe, podłogowe, elektroniczne, ludzkie itp.), testowanie siły oraz pomiar napięcia i ciśnienia to powszechne zastosowania czujników tensometrycznych. Ogniwo obciążnikowe zwykle zawodzi w następujący sposób podczas użytkowania w terenie.
 

1. Czujnik jest przeciążony, użytkownik i producent nie porozumieli się skutecznie, zakres czujnika i rzeczywista wartość siły oraz waga nie zgadzają się, co skutkuje przeciążeniem czujnika, co powoduje rezystancję czujnika ramię mostka do zgięcia, co powoduje niezrównoważenie obwodu. Sygnał wyjściowy waha się, rezystancja jest nieskończona, a inne problemy z czujnikiem uniemożliwiają jego normalne działanie.
 

2. Przewód czujnika jest uszkodzony, a użytkownik nie zastosował żadnych środków ostrożności podczas korzystania z czujnika. Przewód czujnika jest uszkodzony. Zazwyczaj czujnik nie może być używany bez odpowiedzi lub mierzona wartość gwałtownie się zmienia, gdy zerwie się styk przewodu czujnika.
 

3. Niewłaściwe użycie czujnika. Siły uderzenia, ścinania i skręcania występujące podczas używania czujnika statycznego poważnie go uszkadzają i czynią go nieodwracalnym.
 

Jak więc efektywnie wykorzystać multimetr do wykrywania typowych usterek ogniwa obciążnikowego na miejscu?

 

1. Producent czujnika przed opuszczeniem fabryki określa czułość wyjściową czujnika oraz napięcie zasilania. Zgodnie z tymi dwoma czynnikami możemy wykryć sygnał wyjściowy czujnika. Miliwoltowe napięcie wyjściowe z czujnika tensometrycznego jest sygnałem analogowym. Na przykład napięcie zasilania wynosi DC10V, a czułość wyjściowa czujnika wynosi 2,0mV/V. Sygnał wyjściowy czujnika odpowiada liniowej zależności 2,0 mV na 1 V napięcia wzbudzenia, a napięcie wzbudzenia czujnika można określić na podstawie tych dwóch parametrów, co wymaga 10 V prądu stałego. Na przykład, jeśli pełna skala czujnika wynosi 50 kg, pełne napięcie wyjściowe DC10V do czujnika wynosi 20 mV. Mierzymy sygnał wyjściowy czujnika za pomocą przekładni mV multimetru zgodnie z tą zależnością. Wyjście czujnika bez obciążenia powinno zwykle wynosić 0 mV, co jest wartością większą lub bliską tej wartości. Zmiana wartości wskazuje, że czujnik ma dryf zerowy. Czujnik jest uszkodzony lub mostek wewnętrzny jest obwodem, jeśli wartość jest wysoka, a rezystancja ramienia mostka jest nierówna.

 

2. Ustal, czy tensometr czujnika jest uszkodzony na podstawie parametrów czujnika, rezystancji wejściowej i rezystancji wyjściowej dostarczanej przez czujnik. Producenci stosują różne poziomy rezystancji wejściowej i wyjściowej czujnika. Dlatego należy to przetestować zgodnie z etykietą producenta. Korzystając z multimetru, sprawdź pozycję w omach, rezystancję zasilania i uziemienia oraz linię sygnałową i rezystancję uziemienia. Tensometr jest zdeformowany, a czujnik przeciążony, jeśli jest większy niż wartość rezystancji fabrycznej. Tensometr czujnika jest poważnie uszkodzony i nie można go naprawić, jeśli wartość rezystancji jest nieskończona.
 

3. Ponieważ przewód czujnika często pęka podczas użytkowania, ale zewnętrzna warstwa osłony przewodu pozostaje nienaruszona, można stwierdzić, że przewód czujnika jest nienaruszony. Przekładnia omowa multimetru służy do sprawdzania ciągłości przewodu czujnika. Określ przerwę, jeśli opór jest nieskończony; jeśli się zmieni, wykonaj słaby kontakt.
 

3 NCV Measurement for multimter -

Wyślij zapytanie