लोड सेल एउटा महत्वपूर्ण घटक हो जसले ठूलो संकेतहरूलाई मापन योग्य विद्युतीय संकेतमा परिवर्तन गर्छ, जुन औद्योगिक मेट्रोलोजी, इलेक्ट्रोनिक स्केलहरू, स्वचालित उत्पादन लाइनहरू, लगिस्टिक्स र भण्डारण, र अन्य परिदृश्यहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। चयनको मुख्य आधार वास्तविक आवश्यकताहरूसँग मिलाउनु हो—उच्च प्यारामिटरहरूको अत्यधिक पछ्याउनाले लागतको बर्बादी नहोस् भन्ने कोष्ठकमा राख्नुहोस् जबकि अपर्याप्त प्यारामिटरहरूले मापनको शुद्धता र स्थिरतालाई असर गर्न नदिनुहोस्। तल एक व्यवस्थित, कार्यात्मक चयन प्रक्रिया उपलब्ध छ, जसले मुख्य प्यारामिटरहरू, परिदृश्य अनुकूलन, र व्यावहारिक सुझावहरूलाई समावेश गर्दछ जसले ठीक चयन गर्न मद्दत गर्छ।
चरण १: मुख्य आवश्यकताहरू र अनुप्रयोग परिदृश्यहरू स्पष्ट पार्नुहोस् (चयनको आधार)
चयन गर्नुभन्दा पहिले "के मापन गर्ने, कुन वातावरणमा मापन गर्ने, र कसरी स्थापना गर्ने" भन्ने कुरा परिभाषित गर्नु आवश्यक छ, जुन पछिका प्यारामिटर चयनको लागि आधार हो:
१. मुख्य मापन आवश्यकताहरू
- मापन गरिने वस्तु: ठोस (टुक्रा/दाना), तरल, वा ग्याँस? क्या यो संक्षारक वा श्यान छ (जस्तै सेन्सरमा चिप्लिएको तरल)?
- मापन सीमा (क्षमता): अधिकतम तौल सीमा (मापन गरिने वस्तु + पात्र/ब्राकेट र अन्य सहायक भार सहित) निर्दिष्ट गर्नुहोस्, र १.२~१.५ गुणा सुरक्षा कारक राख्नुहोस् (आघात भार वा अतिभारले गर्दा सेन्सर क्षति हुनबाट बचाउन). उदाहरणका लागि: यदि वास्तविक अधिकतम तौल ५० किलो छ भने, ६०~७५ किलो सीमाको सेन्सर चयन गर्नुपर्छ; गतिशील तौल (जस्तै असेम्बली लाइनमा सामग्री) का लागि १.५~२ गुणा सुरक्षा कारक सिफारिस गरिन्छ (आघात सामना गर्न)
- मापन सटीकताको आवश्यकता: के यो व्यापार निपटानको लागि हो (कानूनी मेट्रोलोजिकल प्रमाणीकरण आवश्यक), प्रक्रिया निगरानीको लागि (केही त्रुटि स्वीकार्य), वा उच्च-सटीकता प्रयोगशाला मापनको लागि? उदाहरणका रूपमा: इलेक्ट्रोनिक मूल्य निर्धारण तौलोले OIML क्लास III सटीकता पूरा गर्नुपर्छ (त्रुटि ≤ ±0.1%), औद्योगिक ब्याचिङ प्रणालीहरूको लागि सामान्यतया सटीकताको आवश्यकता ±0.05%~±0.1% हुन्छ, र सामान्य भण्डारण तौलमा त्रुटि ≤ ±0.5% सम्म हुन सक्छ।
- गतिशील/स्थिर आवश्यकता: के यो स्थिर तौल (जस्तै: प्लेटफर्म तौलो, ट्यांक तौल) वा गतिशील तौल (जस्तै: बेल्ट तौल, उच्च-गति छानबिन लाइनहरू) हो? गतिशील परिदृश्यहरूमा "प्रतिक्रिया गति"मा जोड दिन आवश्यक हुन्छ।
२. स्थापना र ठाउँको अवस्था
- लोडिङ विधि: तनाव (जस्तै: लट्टिएको तौल), संकुचन (जस्तै: प्लेटफर्म तौलो बेयरिङ), वा अपघर्षण बल (जस्तै: क्यान्टिलिभर बीम स्थापना)?
- स्थापना स्थान: के सेन्सरको बाह्य आयामहरू (लम्बाइ, व्यास, माउन्टिङ होल स्पेसिङ) उपकरणको संरचनासँग अनुकूल छन्? उदाहरणका लागि: साना स्थानहरूका लागि पातलो सेन्सर उपयुक्त छन् (जस्तै साना इलेक्ट्रोनिक स्केल), र ठूला ट्याङ्क तौलका लागि कलम/ब्रिज सेन्सर आवश्यक हुन्छ (उच्च भार क्षमता र कम स्थान ओगट्ने)।
- स्थापनाको संख्या: एकल-बिन्दु तौल (जस्तै साना प्लेटफर्म स्केल, १ सेन्सर) वा बहु-बिन्दु तौल (जस्तै ठूला सिलो, प्लेटफर्म स्केल, ३~४ सेन्सर समानान्तरमा)? बहु-बिन्दु तौलका लागि 'ब्रिज गर्न सकिने' सेन्सर छान्नुपर्छ जसले बलको समान वितरण सुनिश्चित गर्छ।
३. वातावरणीय अवस्था (सेन्सर स्थिरतालाई प्रभावित गर्ने मुख्य कारक)
- तापक्रम: संचालन वातावरणको तापक्रम सीमा (-40℃ देखि 85℃ सामान्य हुन्छ; भट्टी नजिकका जस्ता उच्च तापक्रमका परिदृश्यहरूमा उच्च तापक्रम प्रतिरोधी प्रकार आवश्यक हुन्छ, र फ्रिज जस्ता निम्न तापक्रमका परिदृश्यहरूमा निम्न तापक्रम क्षतिपूर्ति प्रकार आवश्यक हुन्छ)। नोट: तापक्रम परिवर्तनले शुद्धतामा असर गर्छ, त्यसैले "तापक्रम क्षतिपूर्ति" कार्य भएको सेन्सर छान्नुहोस् (क्षतिपूर्तिको सीमा वास्तविक वातावरण तापक्रमलाई समावेश गर्नुपर्छ)।
- आर्द्रता/सुरक्षा: के यसलाई आर्द्र (उदाहरण: कारखानाको धुलाइ, बाहिरी वर्षा), धूलिले भरिएको, वा संक्षारक वातावरण (उदाहरण: रासायनिक कारखाना, एसिड-क्षार तरल पदार्थ) मा प्रयोग गरिन्छ? IP सुरक्षा स्तरको साथ परिभाषित गर्नुहोस्: बाहिरी/आर्द्र वातावरणका लागि ≥IP67 (धूलिरहित, अल्पकालिक डुबाइबाट सुरक्षा), संक्षारक वातावरणका लागि ≥IP68 (धूलिरहित, दीर्घकालिक डुबाइबाट सुरक्षा), र संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री (उदाहरण: स्टेनलेस स्टील 316L) छान्नुहोस्।
- हस्तक्षेप गर्ने कारकहरू: के कम्पन (उदाहरणका लागि, उत्पादन लाइनहरूमा, मशिन औजारहरू नजिक) वा विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (उदाहरणका लागि, आवृत्ति परिवर्तकहरू, मोटरहरू नजिक) छ? कम्पनका परिदृश्यहरूका लागि, "कम्पन-प्रतिरोधी" डिजाइन भएका सेन्सरहरू छान्नुहोस्; विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेपका परिदृश्यहरूका लागि, शील्ड भएका तार र EMC प्रमाणीकरण भएका सेन्सरहरू छान्नुहोस्।
चरण २: सेन्सर प्रकार छान्नुहोस् (सिद्धान्त/संरचना अनुसार परिदृश्यहरू मिलाउनुहोस्)
लोड सेलको प्रकार मुख्य सिद्धान्त र संरचनामा आधारित हुन्छ। विभिन्न प्रकारहरूको अनुकूलन गरिएका परिदृश्यहरूमा महत्वपूर्ण फरक हुन्छ, त्यसैले "लोडिङ्ग विधि, शुद्धता, र वातावरण" को आधारमा छनौट गर्नुपर्छ:
| सेन्सर किसिम |
मुख्य सिद्धान्त |
फाइदाहरू |
असल्याउनहरू |
सामान्य अनुप्रयोग परिदृश्य |
| तनाव गेज प्रकार (मुख्यधारा) |
बलको अधीनमा धातु लचीलो शरीर विकृत हुन्छ, र तनाव गेजले विकृतिलाई विद्युत संकेतमा परिवर्तन गर्छ |
उच्च शुद्धता (±0.01%~±0.1%), मध्यम लागत, विस्तृत सीमा (1g~1000t), राम्रो स्थिरता |
तापक्रमले प्रभावित हुन्छ (क्षतिपूर्ति आवश्यक छ), बलियो क्षरणको प्रतिरोध गर्दैन (सामान्य सामग्री) |
इलेक्ट्रोनिक तौल, ब्याचिङ प्रणाली, ट्यांक तौल, औद्योगिक मेट्रोलोजी |
| धारिता प्रकार |
बलको अधीनमा संधारित्र प्लेटहरू बीचको दूरीमा परिवर्तन, विद्युत संकेतहरूमा रूपान्तरण गरिएको |
कम्पन-प्रतिरोधी, आघात-प्रतिरोधी, उच्च तापमान प्रतिरोध (-२००℃~८००℃), कुनै यान्त्रिक घर्षण छैन |
थोरै कम शुद्धता (±०.१%~±०.५%), ओस जलवायुले प्रभावित हुन्छ |
उच्च तापमानका वातावरण, कम्पन भएका स्थितिहरू (जस्तै: खनन उपकरण) |
| पिजोइलेक्ट्रिक प्रकार |
पिजोइलेक्ट्रिक सामग्रीले बलको अधीनमा चार्ज संकेतहरू उत्पादन गर्छ |
अत्यन्त तीव्र प्रतिक्रिया गति (माइक्रोसेकेण्ड स्तर), गतिशील तौलका लागि उपयुक्त |
स्थैतिक तौलका लागि उपयुक्त छैन (चार्ज रिसाव), तापक्रमले शुद्धतामा ठूलो प्रभाव पार्छ |
उच्च-गति गतिशील तौल (जस्तै: बेल्ट स्केल, छानबिन लाइनहरू) |
| हाइड्रोलिक प्रकार |
बलको अधीनमा हाइड्रोलिक तेलको दबाबमा परिवर्तन, विद्युत संकेतहरूमा रूपान्तरण |
मजबूत अतिभार प्रतिरोध, कठोर वातावरण (उच्च तापक्रम/उच्च दबाब) प्रति प्रतिरोधी |
कम शुद्धता (±0.5%~±1%), ढिलो प्रतिक्रिया |
भारी यन्त्र (जस्तै: क्रेनहरू), उच्च तापक्रम र उच्च दबाबका परिदृश्यहरू |
| वैद्युत चुम्बकीय बल सन्तुलन प्रकार |
वैद्युत चुम्बकीय बलले गुरुत्वाकर्षणलाई सन्तुलन गर्दछ, र विद्युत प्रवाह प्रतिपुष्टिमार्फत मापन गरिन्छ |
अत्यन्त उच्च शुद्धता (±0.001%~±0.01%) |
उच्च लागत, सानो सीमा (≤50kg), उच्च वातावरणीय आवश्यकताहरू |
प्रयोगशाला सटीक मापन, मानक तौल क्यालिब्रेसन |
मुख्य चयन सुझावहरू:
- अधिकांश औद्योगिक परिदृश्यहरूका लागि (स्थिर तौल, शुद्धताको आवश्यकता ±0.01%~±0.5%), तनाव गेज प्रकारलाई प्राथमिकता दिनुहोस् (उच्चतम लागत-प्रभावकारिता र अनुकूलनशीलता);
- गतिशील तौलका लागि (प्रतिक्रिया गति < 10ms), पिजोइलेक्ट्रिक प्रकार वा उच्च-गति तनाव गेज प्रकार छान्नुहोस्;
- प्रयोगशाला उच्च-शुद्धता मापनका लागि, वैद्युत चुम्बकीय बल संतुलन प्रकार छान्नुहोस्;
- उच्च तापमान/बलियो कम्पन/बलियो क्षरण वातावरणका लागि, विशेष सामग्री (जस्तै 316L स्टेनलेस स्टील, सिरामिक इलास्टिक बडी) सहितको तनाव गेज प्रकार वा संधारित्र प्रकार छान्नुहोस्।
चरण 3: मुख्य ताकती प्यारामिटरहरू पुष्टि गर्नुहोस् (आवश्यकताहरूसँग सटीक रूपमा मिलाउनुहोस्)
प्रकार निर्धारण गरेपछि, "प्यारामिटर अतिरिक्तता" वा "प्यारामिटर अपर्याप्तता" बच्न ताकती प्यारामिटरहरूलाई थप सुधार गर्नुहोस्:
1. शुद्धतासँग सम्बन्धित प्यारामिटरहरू (मापन शुद्धता निर्धारण गर्ने मुख्य सूचकहरू)
- संयुक्त त्रुटि (अरैखिकता + हिस्टेरिसिस + पुनरावृत्ति): चयन गर्दा "संयुक्त त्रुटि ≤ वास्तविक आवश्यक त्रुटि" पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका रूपमा: यदि आवश्यक त्रुटि ≤ ±0.1% भए, सेन्सरको संयुक्त त्रुटि ≤ ±0.05% हुनुपर्छ (प्रतिबद्धता सुरक्षित गर्न)।
- संवेदनशीलता: एकाइ तौलको अनुरूप आउटपुट संकेत (जस्तै, 2mV/V), जसले सेन्सरको "संवेदन क्षमता" लाई जनाउँछ। सिफारिस: उत्तम संवेदनशीलता स्थिरता (एउटै ब्याचका सेन्सरहरूको संवेदनशीलता विचलन ≤ ±0.1%) ताकि बहु-बिन्दु तौलमा संकेत मिलान सजिलो होस्; आउटपुट संकेतले पछिका एम्प्लिफायर र डाटा संग्रहकर्ताको इनपुट सीमासँग मेल खानुपर्छ (जस्तै, एम्प्लिफायर इनपुट सीमा 0~10V, सेन्सर संवेदनशीलता 2mV/V, पावर सप्लाई 10V, अधिकतम आउटपुट 20mV, त्यसैले एम्प्लिफायरमा संकेत प्रवर्धन क्षमता हुनु आवश्यक छ)।
- शून्य ड्रिफ्ट: बिना भारको अवस्थामा समय/तापक्रमको साथ सेन्सरको आउटपुट संकेतमा भएको परिवर्तन (जस्तै, ±0.01%FS/℃)। ड्रिफ्ट जति सानो हुन्छ, दीर्घकालीन स्थिरता उत्तिकै राम्रो हुन्छ।
2. वातावरणीय अनुकूलन प्यारामिटरहरू
- तापक्रम क्षतिपूर्ति सीमा: वास्तविक संचालन तापक्रम (जस्तै, -१०℃~६०℃) समावेश गर्नुपर्छ, अन्यथा शुद्धता धेरै घट्छ।
- सुरक्षा स्तर (IP): वातावरण अनुसार चयन गर्नुहोस् (अघि उल्लेख गरिएको)।
- टिप्पणी: IP67 ले अल्पकालीन डुबाइ (३० मिनेटका लागि १ मिटर पानीको गहिराइ) रोक्न सक्छ, IP68 ले दीर्घकालीन डुबाइ रोक्न सक्छ, र IP69K ले उच्च दबाव वाला छिडकाव (जस्तै, खाद्य कारखानाहरूमा सफा गर्दा) रोक्न सक्छ।
- हस्तक्षेप विरोध क्षमता: वैद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप भएका स्थितिहरूका लागि, शील्डेड तार (जस्तै, ट्विस्टेड-पेयर शील्डेड तार) र CE/EMC प्रमाणीकरण भएका सेन्सरहरू चयन गर्नुहोस्; कम्पन भएका स्थितिहरूका लागि, "कम्पन प्रतिरोध स्तर" ≥ वास्तविक कम्पन आवृत्ति भएका सेन्सरहरू चयन गर्नुहोस् (जस्तै, कम्पन आवृत्ति ≤५०Hz, सेन्सरको कम्पन प्रतिरोध स्तर ≥१००Hz)।
३. आउटपुट सिग्नल र बिजुली आपूर्ति
-
आउटपुट सिग्नल प्रकार: पछिको उपकरणहरू (एम्प्लिफायर, PLC, प्रदर्शनहरू) सँग सुसंगत हुनुपर्छ:
- एनालग सिग्नलहरू (मुख्यधारा): भोल्टेज सिग्नलहरू (जस्तै, 0~5V, 0~10V), करेन्ट सिग्नलहरू (4~20mA, लामो दूरीको प्रसारणका लागि उपयुक्त, प्रबल हस्तक्षेप प्रतिरोध), अन्तर सिग्नलहरू (जस्तै, 2mV/V, एम्प्लिफायर रूपान्तरणको आवश्यकता);
- डिजिटल सिग्नलहरू (RS485, CAN बस, Modbus प्रोटोकल): प्रबल हस्तक्षेप प्रतिरोध, एम्प्लिफायरको आवश्यकता बिना सिधै PLCs/कम्प्युटरमा जडान गर्न सकिन्छ, बहु-बिन्दु तौलनका लागि उपयुक्त (जस्तै, समानान्तर नेटवर्किङमा 4 सेन्सरहरू)।
- पावर आपूर्ति भोल्टेज: पारम्परिक 5V, 10V, 24V DC हो। भोल्टेज उतारचढ़ावका कारण अस्थिर आउटपुट सिग्नलहरूबाट बच्न स्थिर पावर आपूर्ति (उतारचढ़ाव ≤ ±5%) सुनिश्चित गर्नुहोस्।
4. संरचना र स्थापना प्यारामिटरहरू
-
बाह्य संरचना: लोडिङ विधि र स्थानका अनुसार छान्नुहोस्:
- क्यान्टिलिभर बीम प्रकार: प्लेटफर्म तराजू, इलेक्ट्रोनिक बेञ्च तराजूका लागि उपयुक्त (एकल-बिन्दु/दुई-बिन्दु समर्थन, सजिलो स्थापना, सीमा 1kg~5t);
- ब्रिज/स्तम्भ प्रकार: ठूला ट्याङ्कहरू, ट्रक तराजूका लागि उपयुक्त (प्रबल लोड-वहन क्षमता, सीमा 10t~1000t, राम्रो असमान लोड प्रतिरोध क्षमता);
- एस-प्रकार तनाव प्रकार: लट्टिएको तौल (जस्तै, क्रेन, हपरमा लट्टिएको तौल, सीमा १० किलोग्राम~५० टन, तनाव/संपीडनको द्विदिशात्मक मापन) का लागि उपयुक्त;
- पातलो/सूक्ष्म प्रकार: सानो ठाउँका लागि उपयुक्त (जस्तै, साना इलेक्ट्रोनिक तराजू, चिकित्सा उपकरण, सीमा १ ग्राम~१० किलोग्राम)।
- स्थापना इन्टरफेस: सेन्सरको माउन्टिङ होल प्रकार (थ्रेडेड होल, थ्रू होल) र स्पेसिङ उपकरणको ब्राकेटसँग मेल खानु पर्दछ ताकि स्थापनामा भएको विचलनबाट हुने "असमान केन्द्रित भार त्रुटि" (असमान बलले प्रभावित शुद्धता) बचाउन सकोस्।
चरण ४: चयन गर्दा गल्तीबाट बच्नुहोस् र व्यावहारिक विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोस्
१. सामान्य चयन गर्दा हुने गल्तीहरू
- गल्ती १: "जति बढी शुद्धता, त्यति राम्रो" को खोजी—उच्च शुद्धताका सेन्सरहरूको लागत बढी हुन्छ र वातावरण तथा स्थापनाका लागि कडा आवश्यकता हुन्छ (जस्तै, प्रयोगशालाका सेन्सरहरू औद्योगिक कारखानामा कम्पनका कारण शुद्धता गुमाउन सक्छन्);
- गल्ती २: आवश्यकतासँग ठीक मेल खाने सीमा—कुनै सुरक्षा कारक नभएको, प्रभाव वा अतिभार (उदाहरणका लागि, पदार्थ खस्दा हुने तात्कालिक अतिभार) ले सेन्सर क्षति हुन सजिलो हुन्छ;
- गल्ती ३: एकान्तर भारको प्रभावलाई बेवास्ता गर्नु—बहु-बिन्दु तौल (उदाहरणका लागि, ४ वटा सेन्सरले समर्थित प्लेटफर्म) का लागि "एन्टि-एकान्तर भार" सेन्सर चयन नगर्दा प्लेटफर्मका विभिन्न स्थानहरूमा तौल परिणाम असंगत हुन्छ;
- गल्ती ४: सिग्नल सुसंगततालाई बेवास्ता गर्नु—सेन्सरको आउटपुट सिग्नल एम्प्लिफायर/पीएलसी सँग असंगत हुन्छ, जसले अतिरिक्त रूपान्तरण मोड्युलको आवश्यकता पर्दछ, जसले लागत र दोषका बिन्दुहरू बढाउँछ।
२. व्यावहारिक टिप्पणीहरू
- बहु-बिन्दु तौलका लागि "ब्रिज सुसंगतता" आवश्यक छ: जब धेरै सेन्सरहरू समानान्तरमा जडान गरिन्छ, एकरूप संवेदनशीलता र आउटपुट प्रतिबाधा (विचलन ≤ ±0.1%) भएका सेन्सरहरू चयन गर्नुहोस्, र संकेत सन्तुलन गर्न विशेष जंक्सन बक्स प्रयोग गर्नुहोस्;
- वातावरणको लागि सामग्री अनुकूलन: साधारण परिदृश्यहरूका लागि स्टेनलेस स्टील 304 चयन गर्नुहोस्, क्षरणको वातावरणका लागि 316L वा सिरामिक, र उच्च तापमानको वातावरणका लागि इन्कोनेल मिश्रधातु;
- क्यालिब्रेसन र रखरखाव: व्यापार निपटानका परिदृश्यहरूका लागि "क्यालिब्रेट गर्न सकिने" सेन्सरहरू र कानूनी प्रमाणीकरणहरू जस्तै OIML र NTEP उत्तीर्ण गरेका सेन्सरहरू चयन गर्नुहोस्; औद्योगिक परिदृश्यहरूका लागि क्यालिब्रेसन चक्र (उदाहरणका लागि, वार्षिक) विचार गर्नुहोस् र सरल क्यालिब्रेसन प्रक्रियाका सेन्सरहरू चयन गर्नुहोस्;
- आपूर्तिकर्ताको योग्यता: उद्योग अनुभव र प्राविधिक सहयोग (जस्तै: स्थापना मार्गदर्शन, सिग्नल डिबगिङ्ग) भएका आपूर्तिकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ताकि कम लागत र निम्न गुणस्तरका सेन्सरहरूबाट बच्न सकियोस् (अल्पकालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर दीर्घकालमा ठूलो ड्रिफ्ट र छोटो सेवा जीवन हुन्छ)।
प्रायः प्रयोग हुने परिदृश्य चयन उदाहरणहरू (छिटो सन्दर्भ)
| अनुप्रयोग परिदृश्य |
सिफारिस गरिएको सेन्सर प्रकार |
मुख्य प्यारामिटर चयन |
| इलेक्ट्रोनिक प्राइजिङ स्केल (व्यापार निपटान) |
स्ट्रेन गेज क्यान्टिलिभर बीम |
सीमा = अधिकतम तौलको १.२ गुणा, OIML क्लास III सटीकता, IP65 सुरक्षा, भोल्टेज आउटपुट (०~५V) |
| ठूलो ट्यांकको तौल (१०टन~१००टन) |
तनाव गेज कलम/ब्रिज प्रकार |
सीमा = अधिकतम तौलको १.५ गुणा, संयुक्त त्रुटि ±०.०५%, IP67 सुरक्षा, ४~२०mA करेन्ट आउटपुट (दूरस्थ संचार) |
| उच्च गतिमा क्रमबद्धीकरण लाइन गतिशील तौल (५ केजीभन्दा तल) |
पिजोइलेक्ट्रिक/उच्च गति तनाव गेज प्रकार |
प्रतिक्रिया गति < ५ms, सीमा = अधिकतम तौलको २ गुणा, IP65 सुरक्षा, डिजिटल संकेत (RS485) |
| रासायनिक कार्यशालामा क्षरणशील तरल पदार्थको तौल |
तनाव गेज S-प्रकार (३१६L सामग्री) |
सीमा = अधिकतम तौलको १.५ गुणा, IP68 सुरक्षा, तापमान क्षतिपूर्ति -१०℃~८०℃, ४~२०mA आउटपुट |
| प्रयोगशाला सटीक तौल (1g~1kg) |
वैद्युत चुम्बकीय बल सन्तुलन प्रकार |
शुद्धता ±0.001%, तापमान क्षतिपूर्ति 0℃~40℃, डिजिटल संकेत (USB/RS232) |
सारांश: चयनको मूल तर्क
लोड सेल छान्ने को मूल सार छ "आवश्यकताहरू → प्रकार → प्यारामिटरहरू → विवरण" को स्तर-दर-स्तर मिलान हो: पहिले "के तौल्ने, कहाँ तौल्ने, र कसरी स्थापना गर्ने" स्पष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि उपयुक्त सेन्सर प्रकार छान्नुहोस्, र अन्तमा मुख्य प्यारामिटरहरू (सीमा, शुद्धता, सुरक्षा, संकेत) सँग ठीक तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुहोस्, गल्तीहरूबाट बच्नुहोस् र व्यावहारिक विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोस् (जस्तै: स्थापना, क्यालिब्रेसन, अनुकूलता)
यदि तपाईं विशिष्ट प्यारामिटरहरू बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, आपूर्तिकर्तासँग परामर्श गर्न निम्न जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ:
① अधिकतम तौलने मान (सहायक वजन सहित);
② शुद्धताको आवश्यकता;
③ संचालन तापमान/आर्द्रता/क्षरणको अवस्था;
④ स्थापना विधि (तनाव/संकुचन/ठाउँको आकार);
⑤ पछिल्लो संलग्न उपकरणहरू (जस्तै, पीएलसी मोडेल, एम्प्लिफायर प्रकार), र आपूर्तिकर्ताले लक्षित सिफारिसहरू प्रदान गर्न सक्छन्।