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Sensor Micro de Acero CZL700D

  • Descripción general
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Introducción del producto

Sensor de pesaje microscópico:

Los sensores de pesaje a microescala son dispositivos compactos de medición de peso desarrollados mediante tecnología de efecto de deformación. Su mecanismo principal consiste en convertir señales de peso en señales eléctricas medibles a través de estructuras sensibles a microescala (por ejemplo, elastómeros con galgas extensométricas). Con tamaños típicos que van desde unos pocos hasta decenas de centímetros cúbicos, estos sensores operan en un rango que abarca desde gramos hasta kilogramos, combinando las ventajas de su reducido tamaño y alta precisión. Como componentes esenciales para aplicaciones de pesaje en espacios reducidos y sistemas ligeros, se utilizan ampliamente en equipos médicos, electrónica de consumo, dispositivos inteligentes y pruebas de investigación científica, constituyendo la tecnología fundamental para la detección de peso en sistemas miniaturizados.


1. Características y funciones principales

1) La característica principal de la miniaturización

  • Ultra compacto y ligero: Los tamaños estándar van desde 5 mm × 5 mm × 2 mm hasta 30 mm × 20 mm × 10 mm, con algunos modelos personalizados que se reducen a dimensiones del nivel de milímetros y pesan apenas entre 0,1 g y 5 g. Estos componentes pueden integrarse perfectamente en espacios reducidos como relojes inteligentes y carcasas de bombas miniatura sin comprometer la integridad estructural de los dispositivos.
  • Diseño compacto: La mayoría de los modelos cuentan con un encapsulado integrado que combina componentes sensibles y circuitos de acondicionamiento de señal en una carcasa de tamaño micro. Algunas variantes admiten soluciones de montaje delgadas, como la tecnología de montaje superficial (SMT) o conexiones con terminales, compatibles con soldadura directa en PCB o montaje por encaje.

2) Ventajas de rendimiento en pesaje

  • Medición precisa de amplio rango: El sistema cubre un rango de 0,1 g a 50 kg, con una precisión principal de medición de ±0,01 %FS a ±0,1 %FS y una resolución de hasta 0,001 g. Cumple tanto con los requisitos de pesaje de muestras a nivel de microgramos en laboratorios como con las necesidades de monitoreo de peso en gramos en electrónica de consumo.
  • Respuesta dinámica rápida: Con un tiempo de respuesta de ≤10 ms, captura cambios instantáneos de peso en tiempo real, como en pesaje de cargas ligeras a alta velocidad en líneas de clasificación automatizadas y en el monitoreo de velocidad de goteo/peso en sistemas médicos de infusión, evitando así desviaciones de medición causadas por retrasos de señal.
  • Capacidad estable de inmunidad a interferencias: El módulo integrado de compensación de temperatura (funcionando de -10 ℃ a 60 ℃) contrarresta las fluctuaciones ambientales de temperatura. Con salida de señal diferencial o blindaje electromagnético, resiste eficazmente las interferencias del circuito interno, garantizando la estabilidad de los datos.

3) Funciones de integración y adaptación

  • Compatibilidad con múltiples salidas: Admite señales analógicas (0-5 V, 4-20 mA) y señales digitales (I2C, SPI, UART), permitiendo la conexión directa con microcontroladores, microcontroladores de un solo chip y PLCs compactos sin necesidad de módulos adicionales de amplificación de señal.
  • Compatibilidad de materiales y medios: Los componentes sensibles están fabricados principalmente en acero inoxidable 316L, aleación de titanio o plásticos técnicos, con cárteres resistentes a la corrosión. Estos componentes son compatibles con diversos medios de pesaje, incluyendo fluidos médicos, ingredientes alimenticios y componentes electrónicos, evitando eficazmente la contaminación o daños por corrosión.
  • Rendimiento de bajo consumo: Consumo estático ≤10mA, reduciéndose a 10μA en modo reposo, ideal para dispositivos portátiles alimentados por batería (por ejemplo, básculas portátiles, dispositivos inteligentes wearables) para prolongar la vida útil de la batería.


2. Problemas clave de la industria que deben resolverse

En escenarios de carga ligera y pesaje miniaturizado, los sensores de pesaje tradicionales (por ejemplo, sensores para básculas de plataforma y módulos de pesaje industriales) enfrentan desafíos como tamaño excesivo, alto consumo de energía, precisión insuficiente y dificultades de integración. Los sensores de pesaje micro abordan específicamente estos problemas principales:

  • Dificultades en la integración de dispositivos micro: Abordando la imposibilidad de integrar sensores tradicionales en dispositivos compactos, como la función de monitorización de peso en pulseras inteligentes o el control de dosificación de líquidos en microbombas médicas, logrando tanto la funcionalidad de pesaje como la miniaturización mediante un diseño compacto.
  • El problema de la medición con cargas ligeras y alta precisión: para resolver el problema de la insuficiente precisión de los sensores tradicionales en pesajes a escala de gramos y miligramos, como el pesaje de micro-muestras en laboratorios o la detección del peso de pines de componentes electrónicos, proporcionando datos confiables para la producción de precisión y la investigación científica.
  • Desafíos de eficiencia energética para dispositivos portátiles: Para abordar el problema de la corta duración de la batería provocada por el alto consumo de energía en sensores tradicionales, como básculas portátiles para paquetes y equipos de pesaje para recolección de muestras en exteriores, estos dispositivos presentan características de bajo consumo para prolongar su duración en cada uso.
  • Restricciones de espacio de instalación complejas: Aborda los requisitos de pesaje en entornos confinados o estructuralmente únicos, como el pesaje de componentes internos para equipos automatizados y la monitorización del peso de fluidos en tuberías, mediante soluciones de instalación superficial o empotradas que superan las limitaciones espaciales.
  • Compatibilidad de señal en múltiples escenarios: Resuelve la incompatibilidad entre las señales de sensores tradicionales y las unidades de microcontrolador. El modelo con salida de señal digital puede conectarse directamente a microcontroladores (MCU), simplificando el diseño del circuito para dispositivos compactos y reduciendo los costos de investigación y desarrollo.


3. Aspectos destacados de la experiencia de usuario

  • Alta comodidad de integración: La disposición estandarizada de pines y las dimensiones del paquete permiten la soldadura directa en placas de circuito impreso (PCB) o fijación por encaje sin estructuras mecánicas complejas, reduciendo el tiempo de integración a menos de 30 minutos y aumentando significativamente la eficiencia en la producción de equipos.
  • El proceso de depuración es sencillo: los modelos de señal digital permiten la calibración del punto cero y del rango con un solo clic mediante comandos, mientras que los modelos de señal analógica ofrecen una excelente linealidad. Con solo una depuración básica del circuito, pueden implementarse inmediatamente, reduciendo significativamente la barrera técnica para los equipos de I+D.
  • Rendimiento altamente fiable: El diseño de compensación de temperatura y antiperturbaciones garantiza que la deriva de datos permanezca ≤±0,05 %FS/año, eliminando la necesidad de calibraciones frecuentes en aplicaciones portátiles o embebidas y reduciendo considerablemente los requisitos de mantenimiento.
  • Selección de modelos flexible: Hay una amplia gama de modelos disponibles con diferentes rangos de medición, tipos de señal y métodos de instalación. Puede seleccionar directamente el modelo según el tamaño del equipo, el voltaje de alimentación y los requisitos de precisión. Algunos fabricantes también admiten personalización en pequeños lotes para satisfacer necesidades específicas.
  • El control de costos es razonable: el costo unitario puede controlarse entre decenas y cientos de yuanes al comprar por lotes, lo cual es más del 50 % inferior al esquema de sensores micro personalizados. Mientras tanto, las características de bajo consumo reducen el costo total de consumo energético del equipo.


4. Casos de uso típicos

1) Atención médica

  • Dispositivos de monitorización de infusión: integrados en bombas de infusión, monitorean cambios en tiempo real del peso de la solución, calculan tasas de infusión y activan alarmas cuando la solución está casi agotada para evitar botellas vacías, como se observa en el control preciso de infusión en unidades de cuidados intensivos.
  • Equipos de rehabilitación y enfermería: incluyen balanzas inteligentes para rehabilitación y sensores de peso para prótesis, que monitorean fluctuaciones de peso durante el entrenamiento de rehabilitación de personas mayores o proporcionan retroalimentación de fuerza para prótesis, mejorando así la seguridad en la rehabilitación.
  • Equipos de laboratorio: se utilizan micropipetas y analizadores bioquímicos para medir pesos de reactivos o muestras, asegurando la adición precisa de muestras, como el pesaje de micro-muestras para kits de pruebas de COVID-19.

2) Electrónica de consumo y dispositivos inteligentes portátiles

  • Dispositivos inteligentes portátiles: integrados en rastreadores de actividad física y relojes inteligentes, estos dispositivos permiten la medición indirecta del peso corporal y de la grasa corporal, así como el monitoreo en tiempo real de la fuerza durante actividades físicas, como analizar el impacto del pie al correr.
  • Dispositivos domésticos inteligentes: utilizados para pesar ingredientes en básculas de cocina inteligentes y máquinas de café, como la medición precisa de polvo de café para controlar la concentración de preparación; o el monitoreo de desbordamiento en cubos de basura inteligentes (determinando la capacidad de residuos mediante el peso).
  • Dispositivos portátiles de pesaje, como básculas miniatura para paquetes y básculas para equipaje, cuentan con diseños compactos y bajo consumo de energía, lo que permite a los usuarios transportarlos cómodamente mientras miden el peso de los objetos en tiempo real.

3) Automatización Industrial y Microfabricación

  • Fabricación de componentes electrónicos: En líneas de montaje SMT (tecnología de montaje superficial), monitorear el peso de componentes como chips y resistencias para descartar artículos defectuosos; o en el encapsulado de semiconductores, medir el peso del material encapsulante para garantizar la calidad del empaque.
  • Equipos de micro-automatización: Un efector final para robots de microensamblaje que detecta y pesa componentes para determinar un agarre exitoso, como en la detección de peso durante el ensamblaje de módulos de cámara para teléfonos inteligentes.
  • Dispositivos de control de fluidos: integrados en bombas de dosificación microscópicas e inyectores de combustible, monitorean la entrega de fluidos por peso, como la pesada precisa de combustible en sistemas de inyección, para garantizar la eficiencia de la combustión.

4) Campos de investigación y pruebas

  • Investigación en ciencia de materiales: Medir el peso de muestras diminutas de materiales (por ejemplo, nanomateriales, películas delgadas) o los cambios de peso durante procesos de tracción o compresión para proporcionar datos para el análisis de rendimiento.
  • Equipos de monitoreo ambiental: En micro monitores de calidad del agua y dispositivos de muestreo de aire, se mide el peso de las muestras recopiladas para calcular las concentraciones de contaminantes, como en el análisis gravimétrico de material particulado atmosférico después del muestreo.

5) Sectores de logística y comercio minorista

  • Sistema de microclasificación: Al final de la línea de clasificación automatizada para entregas exprés, pesa paquetes pequeños para clasificarlos por peso; o en cajas de autodespacho en supermercados sin personal, identifica productos mediante pesaje (con ayuda de una base de datos de pesos).
  • Equipos de pesaje para el comercio minorista, como balanzas para joyas y balanzas para metales preciosos, están diseñados para medir con precisión artículos valiosos como oro y diamantes. De tamaño compacto, estos dispositivos pueden colocarse fácilmente sobre mostradores sin ocupar mucho espacio.


RESUMEN

Los sensores de pesaje micro, con sus características principales de "tamaño compacto, alta precisión y bajo consumo de energía", han superado las limitaciones espaciales y de medición de los dispositivos de pesaje tradicionales. Satisfacen con precisión las demandas de pesaje en cargas ligeras en campos como la medicina, la electrónica de consumo y la microfabricación. Su integración sencilla, rendimiento estable y diseño rentable no solo impulsan mejoras funcionales en dispositivos micro, sino que también ofrecen un soporte confiable para que las industrias logren el "pesaje preciso, miniaturizado e inteligente". Como resultado, se han convertido en una rama indispensable de la tecnología moderna de sensores.

Visualización de detalles

700D (2).jpg

Parámetros

Nombre del Parámetro Valor del parámetro
Carga nominal 10kg ~ 40kg
Salida cero ±0,2 mV/V
Sensibilidad de salida 1,1±0,1 mV/V
el sistema de control de la velocidad 0,1% FS
rezagado 0,1% FS
Repetibilidad 0,05% FS
Deslizamiento 0.05% FS/3min
Impedancia de salida (entrada) 1000±50Ω
Temperatura de servicio -10℃ ~ +40 ℃
Efecto de temperatura en el cero ±0,1 % FS/10 ℃
Efecto de temperatura en la sensibilidad ±0,1 % FS/10 ℃
Resistencia de aislamiento ≥2000MΩ
Temperatura de trabajo -10℃ ~ +40 ℃
Voltaje de excitación 3VDC ~ 10VDC
Sobrecarga máxima 120% FS
Precisión integral 0,3% FS
Ciencia de Materiales Acero de manganeso
Nivel de protección IP65
Dimensión general del sensor 408h

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