- Ülevaade
- Soovitavad tooted
Toote kirjeldus
Mikro koormuseliiridest on miniatuursed kaalumiskomponendid, mis on arendatud põhjustmõjul. Nende tuum teisendab kaalu signaale mõõdetavateks elektroonilisteks signaalideks mikrosensitiivsete struktuuride kaudu (näiteks tõmbeanduri tüüpi elastsed materjalid). Nende maht on tavaliselt piiratud mõnest kuupsentimeetrilt kuni kümneid kuupsentimeetreid, mõõtevahemik hõlmab gramme kuni kilogramme, ühendades „väikese suuruse“ ja „kõrge täpsuse“ kahe eelise. Olles oluliseks komponendiks väikese koormuse ja kitsastes ruumides toimuvate kaalumisskenaariumide jaoks, kasutatakse neid laialdaselt meditsiiniseadmetes, tarbija-elektroonikas, nutiseadmetes ja teaduslikus testimises ning need moodustavad olulise aluse kaalutundlikkuse tegelikuks saamiseks mikroseadmetes.
1. Tuumafunktsioonid ja -omadused
1) Miniatuarsed tuumaomadused
• Ultraväike maht ja kerge kaal: Tavalised suurused jäävad vahemikku 5 mm × 5 mm × 2 mm kuni 30 mm × 20 mm × 10 mm, mõnda kohandatud mudelit saab vähendada millimeetrite tasemele, kaaluga vaid 0,1 g ~ 5 g, võimaldades hõlpsat paigutamist kitsastesse ruumidesse, nagu nutikellade ja mikropumbade sisse, ilma et see mõjutaks seadme üldist struktuurikujundust.
• Kompaktne konstruktsioon: Enamikul on integreeritud pakendus, mis sisaldab tundlikke elemente ja signaalitöötlusahelaid mikrokorpuses. Mõned mudelid toetavad kergeinstalleeritavaid monteerimisviise, nagu pinnakinnitusega ja juhtmega tüüp, mis sobib otsekiinnituseks jootmise teel või klambriga fikseerimiseks PCB-plaadile.
2) Kaalumise jõudluse eelised
• Laiatevaheline täpne mõõtmine: Mõõtevahemik hõlmab 0,1 g ~ 50 kg, põhimõõtmise täpsus on ±0,01 %FS ~ ±0,1 %FS ja resolutsioon kuni 0,001 g, mis võimaldab vastata nii mikrogrammide taseme proovide kaalumise vajadustele laborites kui grammi taseme kaalu jälgimisele tarbekaupade elektroonikas.
• Kiire dünaamiline reageerimine: Vastusaja on ≤10 ms, võimaldades reaalajas jäädvustada hetklikke kaalu muutusi, näiteks kiirelt liikuvate kergkoormuste kaalumist automaatsetel sortimisliinidel ja tilgavedeliku kaalu jälgimist meditsiinilistes infusioonides, vältides mõõtemäärasid, mida võib põhjustada signaalide viivitus.
• Stabiilne takistusvõime häiringutele: Sisseehitatud temperatuurikompeensatsiooni moodul (sobib töökeskkonnale -10°C ~ 60°C) keskkonna temperatuurikõikumiste mõju kompenseerimiseks; diferentsiaalse signaaliväljundi või elektromagnetlõksu konstruktsiooni kasutamine seadme sisemise elektromagnetilise häiringuga vastupanemiseks, tagamaks andmete stabiilsuse.
3) Integreerimis- ja kohandusfunktsioonid
• Mitmesuguste signaalide väljundiga kohanduvus: Toetab analoogsignaale (0-5 V, 4-20 mA) ja digitaalseid signaale (I2C, SPI, UART), mida saab otse ühendada mikrojuhtimisüksustega (MCU), ühekiplike mikroarvutite ja väikeste PLC-dega ilma lisasingalsugevdusmoodulit vajamata.
• Materjalide ja keskkondade ühilduvus: Tundlikud elemendid kasutavad peamiselt 316L roostevaba terast, tiitaanlegerdust või insenerikunstaineid, ja korpusele on tehtud korrosioonikindel töötlus, mis sobib erinevate kaalumiskeskkondade jaoks, nagu meditsiinilised kehavedelikud, toiduainete toorained ja elektrokomponendid, vältides saastumist või korrosioonikahjustusi.
• Madala võimsustarbe omadused: Puhkevoolutarve on ≤10mA ja varjupaigarežiimis võib olla alla 10μA, mis sobib patareiga toitetavatele kandele seadmetele (näiteks käepidestele kaaludele ja nutikatele kandele seadmetele), pikendades aku eluiga.
2. Põhipraktika probleemide lahendamine
Kergekoormuse ja miniatuurse kaalumise stsenaariumides on traditsioonilistel koormusanduritel (nt platvormkaalude anduritel ja tööstuslikel kaalumismoodulitel) probleeme, nagu "liiga suur ruumala, kõrge võimsustarve, ebapiisav täpsus ja keeruline integreerimine". Mikrokoormusandurid lahendavad konkreetseti järgmisi põhiprobleeme:
• Integreerimise takistused mikroseadmetes: Lahendab probleemi, et traditsioonilisi andureid ei saa sisse ehitada väikestesse seadmettesse, näiteks nutikellade kehakaalu jälgimise funktsiooni või mikromeditsiiniliste pumpade vedeliku ravimi kaalukontrolli, saavutades seadmete „kaalumisfunktsiooni + miniatuurse suuruse“ kaks nõuet väikese disaini kaudu.
• Probleemid väikese koormuse korral kõrge täpsusega mõõtmisel: Lahendab traditsiooniliste andurite probleemi ebapiisava täpsusega grammi- ja milligrammikaalu mõõtmisel, näiteks mikroproovide kaalumine laborites ja elektrokomponentide jalade kaalude tuvastamine, pakkudes usaldusväärseid andmeid täpsetootmiseks ja teadusuuringuteks.
• Energiaarvestuse küsimused mobiilsetes seadmetes: Lahendab traditsiooniliste andurite tõttu tekkinud probleemi lühema aku tööiga kohta, näiteks käepidesteks kiirenduskaaludeks ja välistingimustes proovide kogumise kaalumisseadmeteks, madala energiatarbega omadustega pikendades ühekordset kasutusaega.
• Piirangud keerukates paigaldusruumides: Rohendage kaalumisvajadusi kitsastes ja erilise ehitusega ruumides, näiteks automaatse varustuse sisemiste komponentide kaalumine ja vedeliku kaalu jälgimine torujuhtedes, läbimurre ruumipiirangutes pinnakinnituse ja sisseehitatud paigalduse kaudu.
• Signaalide ühilduvuse probleemid mitmes stsenaariumis: Lahendage traditsiooniliste andurite signaalide mittesobivus mikrojuhtimisüksustega. Digitaalse signaali väljundmudelid saab otse ühendada ühekihiliste mikroarvutite ja MCU-dega, vähendades väikeste seadmete ahela disaini keerukust ja vähendades arenduskulusid.
3. Kasutajakogemuse kõrgpunktid
• Suur integreeritavus ja mugavus: Standardiseeritud kontaktide paigutus koos pakendi suurusega toetab otsest jootmist või kiirfikseerimist PCB-plaadile keerukate mehaaniliste konstruktsioonita. Integreerimise aega saab lühendada alla 30 minutiks, suurendades seadmete tootmise efektiivsust märkimisväärselt.
• Lihtne seadistamise toiming: Digitaalse signaali mudel toetab nulli ja vahemiku üheklõpsulise kalibreerimise käskude kaudu, samas kui analoogsignaali mudelil on suurepärane lineaarsus, mille tõttu seda saab kasutada lihtsa ahela silumisega, vähendades nii R&D-personali tehnilist läve.
• Tugev stabiilsus kasutamisel: Temperatuurikompensatsioon ja häiretakistuse disain tagavad andmete kõrvalekaldumise ≤ ±0,05% FS/aasta, mis eemaldab vajaduse sagedase kalibreerimise järele kandmises ja manustatud rakendustes ning vähendab hilisema hoolduse koormust.
• Paindlik ja mitmekülgne valik: On saadaval erinevate vahemike, signaali tüüpide ja paigaldusviisidega mudelid, mida saab valida otse seadme suuruse, toitepinge ja täpsusnõuete alusel. Mõned tootjad toetavad väikeste partiidena kohandamist, et rahuldada isiklikke vajadusi.
• Põhjendatud kuluhaldus: Hulgiostu korral saab ühiku maksumust kontrollida kümnendites kuni sadades jüanides, mis on rohkem kui 50% madalam kohandatud mikrotundlikkuse lahenduste maksumusest. Samal ajal vähendavad madala võimsusega omadused seadmete koguenergiakulu.
4. Tüüpilised kasutusjuhud:
1) Meditsiini- ja tervishoiuvaldkond
• Infusioonijälgimisseadmed: sisse ehitatud infusioonipumbasse, reaalajas jälgitakse ravimilahuse kaalu muutusi, arvutatakse infusioonikiirus ja käivitatakse hälytus, kui ravimilahus on peagi otsas, vältides tühi pudeli riski, näiteks täpne infusioonijuhtimine
• Rehabilitatsiooni- ja hooldusseadmed: kasutatakse nutikates rehabilitatsioonikaaludes, proteeside kaalutundlikkuse moodulites, näiteks vanemaealiste rehabilitatsioonitreeningute käigus kaalu muutuste jälgimiseks või proteeside kaalu tagasiside andmiseks, et parandada rehabilitatsiooni ohutust.
• Laboratoorse meditsiiniseadmed: kasutatakse mikropipetteis ja biokeemilistes analüsaatorites reagentide või proovide kaalumiseks, et tagada proovide täpne lisamine, näiteks COVID-19 tuvastusreagentide mikrosampling ja kaalumine.
2) Tarbeelektroonika ja nutikad kandmisseadmed
Nutikad kandmisseadmed: integreeritud nutikelladesse ja pulssimonitoritesse, et saavutada kaudne kehakaalu ja rasvaprotsendi mõõtmine või liikumise ajal mõjuva jõu alusel kaalu jälgimine, näiteks jala maandumiskaalu analüüs jooksu ajal.
Nutikoduseadmed: kasutatakse toorainete kaalumiseks nutiköögi skaalades ja kohvimasinates, näiteks kohvipulbri täpne kaalumine keedetiheduse reguleerimiseks; või nutikate prügikonteinerite ületäitumise jälgimine (prügimahu hindamine kaalu põhjal).
Kandeluased kaalumisvahendid: näiteks miniatuursed ekspresskaalud ja pagasikaalud, mis on väikese mõõduga ja madala võimsusega, mugavad kasutajatele kanda ja esemeid reaalajas kaaluda.
3) Tööstuslik automatiseerimine ja mikrotootmine.
Elektronikakomponentide tootmine: SMT-kiipide tootmismasinas jälgida komponentide kaalu, nagu kiibid ja takistid, et eraldataks sobimatud tooted; või pooljuhi pakendamisel mõõta korpuse kaalu, et tagada pakendamise kvaliteet.
Mikroautomaatika seadmed: kasutatakse mikrokoostamisrobotite lõpp-effektoritena, tundes kinnitavate osade kaalu ja hindades, kas kinnitamine on edukas, näiteks mobiilifotokamera moodulite montaaži kaalukontroll.
Vedeliku juhtimise seadmed: sisseehitatud mikrodosimispumbadesse ja kütuse süstimissüsteemidesse, jälgides vedeliku tarnimishulka kaalu kaudu, näiteks mikrokütuse kaalumine süstesüsteemides, et tagada põlemise efektiivsus.
4) Uuringute ja testimise valdkond
• Materjaliteaduse uuringud: väikeste materjaliproovide (näiteks nanomaterjalid, peenkihtmaterjalid) kaalumine või materjalide kaalu muutuste mõõtmine venitamise ja tihendamise protsesside ajal, andmete pakkumine jõudluse analüüsimiseks.
• Keskkonnaseireseadmed: Kogutud proovide kaalu mõõtmine miniatuursetes veekvaliteediseadmetes ja õhuproovivõtteseadmetes, saastekontsentratsiooni arvutamine, näiteks kaaluanalüüs pärast atmosfääri pulberosakeste proovivõttu.
5) Logistika ja jaotusturu valdkond
• Mikrosorteerimissüsteem: Väikese kohaletoimetamise automaatse sorteerimisjoone lõpus kaalutakse väikeseid pakkide ja saavutatakse kaaluklassifikatsioon; või kaalumise kaudu kaubade tuvastamine (kaalubasi andmetega) iseteenindusliku arvelepaneku loendis puutumatutes poekontorites.
• Jaekaubanduse kaalumisvarustus: näiteks eseme-kaalud, hinnaliste metallide kaalud, mida kasutatakse kuld- ja teiste hinnaliste esemete täpseks kaalumiseks; kompaktne suurus, sobib loendile paigutamiseks, ei võta palju ruumi.
Kokkuvõte
Mikrokaalumisensoril on tuumakonkurentsivõime „väike suurus, kõrge täpsus ja madal energiakulu“, see ületab traditsioonilise kaalumisvarustuse piirangud ruumi ja vahemiku osas ning vastab täpselt meditsiini-, tarbija-elektroonika-, mikrotööstuse ja muude valdkondade kergekoormuse kaalumisvajadustele. Selle mugav integratsiooniviis, stabiilne toimetus ja otstarbekas maksumuse kontroll aitavad mitte ainult edasi viia mikroseadmete funktsionaalset uuendamist, vaid tagavad ka usaldusväärse tugielemendi erinevatele sektoritele täpse, miniatuurse ja nutika kaalumise saavutamisel, kujunedes nii kaasaegse tunnetustehnoloogia oluliseks ja lahutamatuks osaks.
Detailse kuvamine

Parameetrid
| Parameetri nimi | Parameeter väärtus |
| Sensori ulatus | 1 kg ~ 50 kg |
| Väljundtundlikkus | 1,0±0,15 mV/V |
| Lineaarse viga | ±0,05% FS |
| Viivitusviga | ±0,05% FS |
| Külgsuunalise koormuse viga | ±0,05% FS |
| Väljund puudub | ±0,1 mV/V |
| Sisendimpedants | 1000±10Ω |
| Väljundimpedants | 1000±10Ω |
| Nulltemperatuuri mõju | 0,5% FS |
| Tundlikkuse temperatuurimõju | 0,05% FS |
| Viitetalitluspinge | 3VDC ~ 10VDC |
| isolatsioonivastus | ≥2000MΩ |
| töötemperatuur | -10℃ ~ +40 ℃ |
| Salvestustemperatuur | -10℃ ~ +60 ℃ |
| Turvaline ülekoormuse vahemik | 120% |
| Piira ülekoormuse vahemik | 150% |
| Materjaliteadus | Alumiiniumisulamist |
| Kaitseastme | IP65 |
| Sensori välimõõt | 8012.712.7 |
| Kinnitusaugu suurus | 2-M4 2-M5 |