- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Termék bemutatása
Mikro tömegérzékelőktől a súlyhatás alapján kifejlesztett miniaturizált tömegmérő elemek. Magjuk a súlyjeleket mikroérzékeny szerkezetek (például alakváltozási ellenállású rugalmas testek) segítségével alakítja át mérhető elektromos jelekké. Méretüket általában néhány köbcentimétertől tízes nagyságrendű köbcentiméterig tartják, a mérési tartomány pedig grammoktól kilogrammokig terjed, így egyszerre rendelkeznek a „kis méret” és a „nagy pontosság” előnyeivel. Mint a kis terhelésű és szűk helyeken történő mérések alapvető elemei, széles körben használatosak az orvosi berendezések, fogyasztási elektronika, intelligens eszközök, valamint tudományos kutatási és tesztelési területeken, és kulcsfontosságú alapot jelentenek a tömegérzékelés megvalósításában mikroeszközökben.
1. Alapvető jellemzők és funkciók
1) Miniaturizált magjellemzők
• Rendkívül kicsi méret és könnyűség: A szabványos méret 5 mm × 5 mm × 2 mm-től 30 mm × 20 mm × 10 mm-ig terjed, egyes testre szabott modellek akár milliméteres szintre csökkenthetők, súlyuk mindössze 0,1 g ~ 5 g, így könnyen beépíthetők korlátozott helyekre, például okosórákba és mikroszivattyúkba anélkül, hogy az eszköz teljes szerkezeti kialakítását befolyásolnák.
• Kompakt szerkezeti kialakítás: A legtöbb integrált csomagolást alkalmaz, amely érzékeny elemeket és jelkondicionáló áramköröket integrál egy mikro házba. Néhány modell támogatja a könnyűsúlyú felszerelési formákat, például a felületre szerelhető és vezetékes típusokat, amelyek közvetlen forrasztáshoz vagy kattintós rögzítéshez alkalmasak a nyomtatott áramkörökön.
2) Mérlegelési teljesítményelőnyök
• Széles körű pontos mérés: A mérési tartomány 0,1 g-tól 50 kg-ig terjed, a magmérés pontossága ±0,01%FS–±0,1%FS, felbontása akár 0,001 g, így képes kielégíteni a laboratóriumi mikrogramm-szintű minták mérését, valamint a fogyasztói elektronikában használt gramm-szintű súlyellenőrzést.
• Gyors dinamikus válasz: A válaszidő ≤10 ms, lehetővé téve a pillanatnyi tömegváltozások valós idejű rögzítését, például nagy sebességű kis terhelésű mérést automatizált osztályozó sorokon, vagy csepegtetési sebesség figyelést orvosi infúziós rendszerekben, elkerülve a jelkésleltetésből adódó mérési eltéréseket.
• Stabil zavarvédelem: Beépített hőmérséklet-kompenzációs modullal (alkalmazkodik a -10 °C ~ 60 °C üzemi környezethez), amely kiegyenlíti a környezeti hőmérséklet-ingadozások hatását; differenciális jelkimenetet vagy elektromágneses árnyékolási tervezést használ az eszköz belső áramkörei által okozott elektromágneses interferencia ellenállására, biztosítva az adatstabilitást.
3) Integrációs és adaptációs funkciók
• Többjelkimeneti adaptáció: Támogatja az analóg jeleket (0–5 V, 4–20 mA) és digitális jeleket (I2C, SPI, UART) kimenetként, és közvetlenül csatlakoztatható mikrovezérlőkhöz (MCU), egycsipkás mikroszámítógépekhez és kis méretű PLC-khez további jelerosító modulok nélkül.
• Anyag- és közegkompatibilitás: Az érzékeny elemek többnyire 316L rozsdamentes acélból, titánötvözetből vagy műanyagokból készülnek, a házat pedig korrózióálló kezelésnek vetik alá, így alkalmas különböző mérési közegekhez, például orvosi testfolyadékokhoz, élelmiszer-alapanyagokhoz és elektronikus alkatrészekhez, elkerülve a szennyeződést vagy korróziós károkat.
• Alacsony fogyasztás jellemzői: A statikus fogyasztás ≤10mA, alvó állapotban akár 10μA is lehet, így kiválóan alkalmas akkumulátoros hordozható eszközökhöz (például kézi mérlegek és okos hordozható készülékek), meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát.
2. A szektor kulcsfontosságú problémáinak megoldása
Kis terhelésű és miniaturizált mérési alkalmazásokban a hagyományos tehercellák (például mérlegplatform-érzékelők és ipari mérési modulok) olyan problémákkal küzdenek, mint a „túl nagy méret, magas energiafogyasztás, elegendőtlen pontosság és nehéz integráció”. A mikrotehercellák kifejezetten a következő alapvető problémákra adnak megoldást:
• Integrációs akadályok mikroeszközökben: Megoldja a hagyományos szenzorok beépítésének lehetetlenségét kis méretű eszközökbe, például az okoskarkötők testsúly-figyelő funkcióját vagy a mikro orvosi szivattyúk folyadékgyógyszer-súlyszabályozását, így biztosítva az eszközök „mérési funkció + miniaturizálás” kettős követelményét a kisméretű kialakítással.
• Nehézségek a kis terhelésű, nagypontosságú mérések során: Megoldja a hagyományos szenzorok pontatlanságának problémáját gramm- és milligrammszintű mérésnél, például mikrominták mérése laboratóriumokban vagy elektronikai alkatrészek tűinek súlyellenőrzése során, megbízható adatokat biztosítva a precíziós gyártáshoz és tudományos kutatásokhoz.
• Az akkumulátorfogyasztás problémái hordozható eszközökben: Megoldja a hagyományos szenzorok magas energiafogyasztásából eredő rövid üzemidejű problémát, például kézi futár-mérlegeknél és kültéri mintavételi mérőeszközöknél, az alacsony fogyasztású kialakítás egyszeri használat idejét meghosszabbítva.
• Korlátozások összetett szerelési helyeken: Kielégíti a mérési igényeket szűk és speciális szerkezetű terekben, például automatizált berendezések belső alkatrészeinek mérése vagy folyadéktömeg-ellenőrzés csövekben, felületszereléses és beépített felszereléssel áttörve a térbeli korlátokat.
• Többféle alkalmazási helyzetben jelentkező jelkompatibilitási problémák: Megoldja a hagyományos szenzorok jeleinek nem megfelelő illeszkedését a mikrovezérlő egységekhez. A digitális jelkimenetű modellek közvetlenül csatlakoztathatók egycsipesz mikroszámítógépekhez és MCU-khoz, csökkentve ezzel a kisméretű eszközök áramkörtervezési bonyolultságát, valamint az R&D költségeket.
3. Felhasználói élmény kiemelt pontjai
• Magas szintű integrációs kényelem: Szabványos tűelrendezés a csomagolási mérettel együtt, támogatja a közvetlen forrasztást vagy pattintós rögzítést a nyomtatott áramkörös (PCB) lemezekre összetett mechanikai szerkezetek nélkül. Az integrációs idő csökkenthető harminc perc alá, jelentősen növelve a berendezések gyártási hatékonyságát.
• Egyszerű hibakeresési művelet: A digitális jelmodell támogatja a nulla és a méréshatár egylépéses kalibrálását utasítások segítségével, míg az analóg jelmodell kiváló linearitással rendelkezik, így egyszerű áramkör-hibakeresés után azonnal használható, csökkentve ezzel az R&D szakemberek technikai küszöbértékét.
• Kiváló stabilitás használat közben: A hőmérséklet-kompenzáció és az interferencia elleni védelem tervezése miatt az adatok driftje ≤ ± 0,05% FS/év, így elkerülhető a gyakori kalibrálás hordozható és beágyazott környezetekben, csökkentve a későbbi karbantartás munkaterhelését.
• Rugalmas és változatos kiválasztás: Különböző méréstartományú, jel típusú és rögzítési módú modellek állnak rendelkezésre, amelyek közül közvetlenül választható a készülék méretének, tápfeszültségének és pontossági igényeinek megfelelő. Egyes gyártók támogatják a kis sorozatú szabható gyártást, hogy eleget tegyenek az egyéni igényeknek.
• Megfontolt költségkontroll: Nagy mennyiségű beszerzés esetén az egységköltség kontrollálható néhány tíz és néhány száz jüan között, ami több mint 50%-kal alacsonyabb, mint az egyedi mikroérzékelő megoldások költsége. Ugyanakkor az alacsony fogyasztás jellemző csökkenti a készülék teljes energiafogyasztási költségét.
4. Tipikus felhasználási területek:
1) Orvosi és egészségügyi terület
• Infúzió figyelő készülékek: beépítve az infúziós szivattyúba, valós időben figyeli a gyógyszeroldat súlyának változását, kiszámítja az infúzió sebességét, és riasztást indít, ha a gyógyszeroldat hamarosan elfogy, elkerülve az üres üveg kockázatát, például pontos infúziószabályozás
• Rehabilitációs és ápolási berendezések: intelligens rehabilitációs mérlegekhez és protézis súlyérzékelő modulokhoz használják, például idősek rehabilitációs edzése során a testsúly változásának figyelése, vagy a protézisek súlyára vonatkozó visszajelzés a rehabilitációs biztonság javítása érdekében.
• Laboratóriumi orvostechnikai berendezések: mikropipettákban és biokémiai analizátorokban használják a reagensek vagy minták súlyának mérésére a mintaadagolás pontosságának biztosítása érdekében, például a COVID-19 kimutatási reagensek mikromintavételezése és mérése.
2) Fogyasztási cikkek és okos hordozható eszközök
Okos hordozható eszközök: beépítve okos karkötőkbe és okosórákba, hogy közvetett módon mérjék a testsúlyt és a testzsírt, vagy nyomon kövessék a súlyt mozgás közben kifejtett erő alatt, például a futás során a lábak földetérésekor ható súly elemzése.
Okos otthoni eszközök: nyersanyagok mérésére használják okos konyhai mérlegekben és kávéfőzőkben, például a kávépor pontos mérése a főzési koncentráció szabályozásához; vagy okos szemetesedények túlfolyás-figyelése (a szemét kapacitásának megítélése a súly alapján).
Hordozható mérőeszközök: például mini expressz mérlegek és csomagmérlegek, melyek kis méretűek és alacsony energiafogyasztásúak, így kényelmesen vihetők maguknál a felhasználók, és valós időben mérhetik a tárgyak súlyát.
3) Ipari automatizálás és mikrogyártás.
Elektronikus alkatrészek gyártása: az SMT-szerelési folyamatban figyelni az alkatrészek, például chipek és ellenállások tömegét, hogy kiszűrjék a nem megfelelő termékeket; vagy félvezető csomagolás során mérni az öntőanyag tömegét a csomagolás minőségének biztosítása érdekében.
Mikro-automatizálási berendezések: mikro-szerelő robotok végberendezéseként használva érzékeli a fogott alkatrészek tömegét, és így értékeli a sikeres fogás tényét, például mobiltelefon-kameramodulok szerelése során végzett súlyellenőrzés.
Folyadékvezérlő berendezések: beépítve mikroadagoló szivattyúkba és befecskendezőkbe, a folyadék adagolás mennyiségét tömeg alapján figyelik, például mikro-üzemanyag mérésénél a befecskendező rendszerekben a tökéletes égés hatékonyságának biztosítására.
4) Kutatási és tesztelési terület
• Anyagtudományi kutatás: kis méretű anyagminták (például nanomaterialok, vékonyfilmes anyagok) tömegének mérése vagy anyagok tömegváltozásának követése húzás és nyomás közben, adatokat szolgáltatva a teljesítményanalízishez.
• Környezeti felügyeleti berendezések: Mérje a begyűjtött minták tömegét mini vízminőség-figyelő és levegőmintavételező berendezésekben, számítsa ki a szennyezőanyag-koncentrációt, például súlyanalízis légköri szilárd részecskék mintavételezése után.
5) Logisztikai és kiskereskedelmi terület
• Mikroszortírozó rendszer: Az expressz automatizált szortírozó vonal végén mérje a kis csomagok súlyát, és végezze el a súlyalapú osztályozást; vagy az embermentes szupermarketek önkiszolgáló pénztárainál azonosítsa az árut a súlymérés segítségével (súlyadatbázis alapján).
• Kiskereskedelmi mérőeszközök: például ékszer-mérlegek, nemesfém-mérlegek, amelyek pontosan mérik az arany és a gyémántokhoz hasonló értékes tárgyakat, kis méretűek, így a pulton elhelyezve nem foglalnak el túl sok helyet.
Összefoglalás
A mikrosúlyozó érzékelő a „kis méret, nagy pontosság és alacsony energiafogyasztás” nevű alapvető versenyelőnnyel rendelkezik, megtörve a hagyományos mérőeszközök térbeli és tartománybeli korlátait, és pontosan illeszkedik az orvostechnikai, fogyasztási elektronika, mikrogyártás és egyéb területek kis teherbírású mérési igényeihez. Kényelmes integrációs módszere, stabil teljesítménye és megfelelő költségkontrollja nemcsak elősegíti a mikroeszközök funkcionális fejlesztését, hanem megbízható támogatást nyújt számos iparág számára a „precíziós, miniatürizált és intelligens” mérés elérésében, így a modern érzékelőtechnológia elhanyagolhatatlan fontosságú ágává vált.
Részletes megjelenítés

Paraméterek
| Paraméter neve | Paraméter értéke |
| Érzékelő Távolság | 1 kg ~ 50 kg |
| Kimeneti érzékenység | 1,0 ± 0,15 mV/V |
| Lineáris hiba | ±0,05% FS |
| Késleltetési hiba | ±0,05% FS |
| Tengelyeltolódási terhelési hiba | ±0,05% FS |
| Nulla kimenet | ±0,1 mV/V |
| Bemeneti.impedancia | 1000 ± 10 Ω |
| Kimeneti ellenállás | 1000 ± 10 Ω |
| Nullpont hőmérsékleti hatása | 0,5% FS |
| Érzékenység hőmérsékleti hatása | 0,05% FS |
| Referencia gerjesztési feszültség | 3 VDC ~ 10 VDC |
| szigetelő ellenállás | ≥2000MΩ |
| működési hőmérséklet | -10℃ ~ +40 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Biztonságos túlterhelési tartomány | 120% |
| Korlátozott túlterhelési tartomány | 150% |
| Anyagtudomány | Alumínium ötvözet |
| Védelmi szint | IP65 |
| Szenzor külső mérete | 8012.712.7 |
| Rögzítő lyuk mérete | 2-M4 2-M5 |