- Overzicht
- Aanbevolen producten
Productintroductie
Parallelle balk belastingscellen zijn krachtgevoelige detectie-elementen gebaseerd op het principe van rekweerstand, met een dubbele parallelle balk of enkele parallelle balk elastomeer als kernstructuur. Wanneer er een kracht op wordt uitgeoefend, zorgt de buigende vervorming van de balk voor een weerstandsverandering in de rekstrook, die vervolgens wordt omgezet in genormaliseerde elektrische signalen. Ze combineren voordelen zoals hoge precisie bij lichte belastingen, vlakke weerstand tegen excentrische belastingen en gemakkelijke installatie, en worden veel gebruikt in wegingen op kleine schaal, vlakke krachtmetingen en ingebedde meetscenario's. De volgende details worden gepresenteerd vanuit de kernafmetingen om aan de behoeften te voldoen van productselectie, technische beoordeling en oplossingsontwikkeling:
1. Productkenmerken en functies
Kernfuncties
• Constructieontwerp: Keurt een geïntegreerde parallelle balkconstructie aan (balkdikte 2 - 15 mm, lengte 20 - 150 mm), met een gelijkmatige spanningsverdeling geconcentreerd in het midden van de balk, ondersteunt krachten onder meerdere hoeken in het vlak, uitstekende weerstand tegen excentrische belasting (kan excentrische vlakbelastingen van ±20% - ±30% van de nominale belasting weerstaan) en geen duidelijke spanningsdode punten.
• Precisieprestaties: Nauwkeurigheidsniveaus omvatten C1 - C3, waarbij mainstream modellen C2 bereiken. Niet-lineariteitsfout ≤ ±0,01%WS, herhaalbaarheidsfout ≤ ±0,005%WS, nuldrijf ≤ ±0,002%WS/°C, en betere precisieprestaties dan vergelijkbare sensoren in kleine bereiken van 0,1 kg - 500 kg.
• Materialen en bescherming: Elastomeren zijn vaak vervaardigd uit aluminiumlegering (voor lichtgewicht toepassingen), gelegeerd staal (voor algemene industriële toepassingen) of roestvrij staal 304/316L (voor corrosieve omgevingen), met oppervlakken die zijn behandeld met anodiseren, vernikkelen of passiveren; beschermgraden zijn doorgaans IP65/IP67, en voedselveilige modellen kunnen IP68 bereiken, geschikt voor diverse complexe omgevingen.
• Installatiecompatibiliteit: Standaard montagegaten (schroefdraadgaten of gladde gaten) zijn aan de onderzijde aangebracht, geschikt voor bevestiging met bouten of lijm. Sommige micro-modellen kunnen ingebed worden geïnstalleerd, geschikt voor smalle installatieruimtes in weeginstrumenten voor op bureauhoogte en geautomatiseerde apparatuur, en één enkele eenheid kan voldoen aan vlakke weegvereisten.
Kernfuncties
• Krachtmeting bij lichte belasting: Richt zich op statische/quasi-dynamische weging bij lichte belasting (reactietijd ≤ 4 ms), met een bereik van 0,1 kg - 500 kg, waarbij de typische toepassingen gecentreerd zijn op het bereik van 1 kg - 200 kg. Micro-modellen kunnen een uiterst klein meetbereik van 0,01 kg bereiken.
• Verschillende soorten signaaluitgang: Biedt analoge signalen (4 - 20 mA, 0 - 3 V, 0 - 5 V) en digitale signalen (RS485/Modbus RTU, I2C). Micro-intelligente modellen integreren signaalconditioneringsmodules en kunnen rechtstreeks worden aangesloten op single-chip microcomputers en IoT-modules.
• Veiligheidsbeschermingsfunctie: Integreert temperatuurcompensatie over een breed temperatuurbereik (-10 °C ~ 70 °C), beschikt over overbelastingsbeveiliging (150% - 200% van de nominale belasting, meestal 150% voor modellen van aluminiumlegering) en sommige modellen zijn uitgerust met schokdempende bufferstructuren.
• Lange-termijn stabiliteit: Vermoeiingslevensduur ≥ 10⁷ belastingscycli, met een jaarlijkse druk ≤ ±0,01% FS onder nominale belasting, geschikt voor langdurige continu bedrijfssituaties zoals in supermarkten en laboratoria.
2. Kernproblemen die worden opgelost
• Onvoldoende precisie bij lichte belasting: Gericht op het probleem van te grote fouten van traditionele sensoren in toepassingen met een klein bereik onder 10 kg. Door geoptimaliseerd ontwerp van de spanningsverdeling in de balk wordt de meetfout beperkt tot ±0,005% FS, waarmee de hoge precisie-eisen voor voedselweging en medicatiebepaling worden opgelost.
• Onnauwkeurige meting van excentrische vlakbelasting: De gelijkmatige spanningsverdeling van de parallelle balkstructuur kan de invloed van excentrische belasting, veroorzaakt door verplaatsing van het gewogen object, effectief compenseren, waardoor het nauwkeurigheidsprobleem van niet-vaste positionering van materialen in weeginstrumenten voor op het bureau en sorteerapparatuur wordt opgelost.
• Moeilijkheden bij geïntegreerde installatie van apparatuur: De compacte constructie en flexibele installatiemethode voldoen aan de inbouweisen van geautomatiseerde apparatuur en slimme huishoudelijke toestellen, zonder dat de hoofdconstructie van de apparatuur hoeft te worden aangepast, wat de integratiekosten verlaagt. .
• Slechte aanpasbaarheid aan meerdere omgevingen: Door upgrades van materiaal en beveiligingsniveau worden problemen opgelost als sensorschade en signaalverloop in scenario's zoals vochtigheid (bijv. aquacultuurweegtoepassingen), corrosie (bijv. chemische reagentia weging) en stof (bijv. meelverwerking).
• Kostendruk bij kleine apparatuur: Eén enkele sensor kan voldoen aan de eisen voor vlakke weging, waardoor meerdere sensoren in combinatie niet langer nodig zijn. Tegelijkertijd verlaagt het aluminiumlegeringsmateriaal het gewicht en de kosten van het product, waardoor het kostenbeheerprobleem van kleine weeginstrumenten en consumentenelektronica wordt opgelost.
3. gebruikerservaring
• Ultravereenvoudigde installatie: Gestandaardiseerde montagegaten en positioneringsreferentievlakken elimineren de noodzaak van professionele kalibratietools. Installatie kan worden voltooid met een gewone schroevendraaier, met lage eisen aan platheid (≤0,1 mm/m), en één persoon kan de afstelling binnen 10 minuten voltooien.
• Laag bedieningsniveau: Ondersteunt één-knop nulstelling en eenvoudige puntcalibratie van weeginstrumenten (alleen een standaardgewicht van 100% van de nominale belasting vereist). Digitale modellen kunnen snel worden gecalibreerd via computersoftware, en kunnen gemakkelijk worden bediend door niet-professionals.
• Zeer lage onderhoudskosten: De volledig afgesloten constructie vermindert het binnendringen van stof en vocht, met een jaarlijks gemiddeld foutenpercentage van ≤0,2%. Het aluminiumlegeringsmodel is lichtgewicht (minimaal slechts 5 g), gemakkelijk te vervangen en vereist geen demontage van grote structuren tijdens onderhoud.
• Nauwkeurige dataterugkoppeling: Statische meetgegevens fluctuatie ≤±0,003%FS, geen hysteresis in quasi-dynamische scenario's. Digitale modellen zijn uitgerust met functie voor compensatie van nuldrijf, waardoor frequente herkalibratie overbodig is en sterke gegevensstabiliteit wordt gewaarborgd.
• Goede integratiegeschiktheid: Het micro-model is klein van formaat (minimale afmeting 20 mm × 10 mm × 5 mm) en kan worden ingebouwd in slimme apparaten zonder invloed op het uiterlijk van het apparaat. Het signaaluitgang is compatibel met gangbare kleine controllers, plug and play.
4. Typische toepassingsscenario's
1. Civiele en commerciële weeginstrumenten voor lichte belasting
• Supermarkt prijsschalen/elektronische weegplaten: De kernsensorunit voor 3-30 kg prijsschalen, met een lichtgewicht ontwerp van aluminiumlegering. De anti-excentrische belastingskenmerk zorgt voor constante weegnauwkeurigheid bij verschillende plaatsingsposities, met een fout ≤±1 g.
• Express elektronische weegschalen: 1-50 kg weegapparatuur voor snelle weging, vervaardigd uit roestvrij staal om vervuiling te voorkomen en gemakkelijk schoon te maken. Het IP67-beschermingsniveau is geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen van expressleveringspunten, en ondersteunt snel en continu wegen.
• Keukenweegschalen/bakschalen: 0,01-5 kg hoogwaardige keukenweegschalen met micro parallelle veersensoren die milligramnauwkeurigheid bieden. Digitale signaaluitvoer is compatibel met high-definition schermen, waardoor aan de eisen voor nauwkeurige ingrediëntenverhoudingen wordt voldaan .
2) Industriële automatiseringsapparatuur
• Geautomatiseerde sorteermachines: Gewichtssorteermachines in de voedings- en ijzerwarenindustrie, onder de sorteersorteerband geïnstalleerd, detecteren in real-time het productgewicht en zijn gekoppeld aan het sorteersysteem, met een sorteernauwkeurigheid tot ±0,1 g.
• Materiaaldetectie op lopende banden: Detectie van materiaaltekorten op assemblagelijnen voor elektronische componenten, waarbij wordt bepaald of materialen ontbreken door middel van wegen (bijv. mobiele telefoonaccu-assemblage), met een responstijd ≤4 ms, geschikt voor hoge-snelheidslijnen.
• Kwantitatieve controle van verpakkingsmachines: Kwantitatief wegen voor verpakkingsmachines van kleine deeltjes/poeders, met C2-accuraatheid modellen die ervoor zorgen dat de gewichtsfout per zak ≤ ±0,2% is, voldoet aan metrologische normen.
3) Voedings- en farmaceutische industrieën
• Wegen van farmaceutische ingrediënten: Wegen van klein gedoseerde grondstoffen (0,1 - 10 kg) in de farmaceutische industrie, vervaardigd uit roestvrij staal 316L + GMP-gecertificeerd, met gepolijst oppervlak zonder dode hoeken voor eenvoudige desinfectie en sterilisatie, nauwkeurigheid ≤ ±0,01%FS.
• Wegen van aquatische producten/vlees: Weegapparatuur voor snijden en wegen in slachthuizen en op markten voor aquatische producten, met waterdichte en corrosiebestendige constructie (IP68), direct te reinigen, geschikt voor natte en vochtige werkomgevingen.
4) Wetenschappelijke onderzoeks- en experimentele apparatuur
• Wegen bij biologische experimenten: Wegen van reagentia en monsters in laboratoria, ultrakleine modellen (0,01 - 1 kg) kunnen voldoen aan de hoge precisie-eisen voor microbiële kweek en dosering van chemische reagentia.
• Krachtmeting in medische apparatuur: Kracht/gewichtmeting van revalidatieapparatuur (zoals handgreep dynamometers) en medische weegschalen (babyweegschalen), met een lichtgewicht aluminiumlegering ontwerp om de draagbaarheid van de apparatuur te verbeteren, nauwkeurigheid tot ±0,005%FS.
5) Intelligente consumentenelektronica en IoT-apparaten
• Slimme huishoudelijke apparaten: detectie van wasgewicht in wasmachines en weging van koffiebonenbakken in koffiezetapparaten, met micro-ingebouwde sensoren voor intelligente bediening van apparatuur en verbetering van de gebruikerservaring.
• IoT-eindpunten: Gewichtsbewaking van slimme schappen en slimme prullenbakken, met stroombesparende digitale modellen die NB-IoT draadloze transmissie ondersteunen, aangepast aan IoT-scenario's voor afstandsbewaking.
5. Gebruiksaanwijzing (praktische handleiding)
1) Installatieproces
• Voorbereiding: Reinig het installatieoppervlak (verwijder olievlekken en bramen), controleer het uiterlijk van de sensor (geen vervorming van het balklichaam en geen beschadiging van de kabel), selecteer de geschikte bevestigingsbouten op basis van het bereik (gebruik geen hoogwaardige bouten voor modellen van aluminiumlegering).
• Positionering en bevestiging: Monteer de sensor horizontaal op het dragende oppervlak, zorg ervoor dat de belasting verticaal boven het balklichaam aangrijpt (voorkom zijdelingse impact); gebruik een momentsleutel voor het aandraaien van de bouten (5 - 10 N·m voor aluminiumlegeringsmodellen, 10 - 20 N·m voor staallegeringen), voorkom overmatig aandraaien dat het balklichaam kan beschadigen.
• Bedradingsspecificaties: Voor analoge signalen, volg "rood - voeding +, zwart - voeding -, groen - signaal +, wit - signaal -"; voor digitale signalen, sluit aan volgens de pindefinitie; vermijd het trekken aan de kabel bij bedrading voor micro modellen, het wordt aanbevolen om 5 cm extra lengte vrij te houden.
• Beschermingsbehandeling: In een vochtige omgeving, verzegel de kabelconnector met waterdichte tape; in de levensmiddelenindustrie, reinig het sensorsoppervlak onmiddellijk na gebruik om corrosie door resterende materialen te voorkomen.
2) Kalibratie en inbedrijfstelling
• Nulcalibratie: Schakel de stroom in en warm de sensor 10 minuten voor, voer het commando "nulcalibratie" uit, zorg ervoor dat de nuluitgang binnen ±0,001%FS ligt; indien de afwijking te groot is, controleer of het installatieoppervlak vlak is.
• Belastingcalibratie: Plaats een standaardgewicht dat overeenkomt met 100% van de nominale belasting (gebruik standaardgewichten bij kleine bereiken), noteer de uitgangssignaalwaarde, corrigeer de fout via de meter of software, zorg ervoor dat de fout ≤ de toelaatbare waarde van de betreffende nauwkeurigheidsklasse (C2-klasse ≤ ±0,01%WS).
• Excentrische belastingtest: Plaats hetzelfde gewicht op verschillende posities op het dragende oppervlak van de sensor, observeer de consistentie van de aflezingen, de afwijking dient ≤ ±0,02%WS te zijn, anders moet de horizontale installatie worden aangepast.
3) Regelmatig onderhoud
• Regelmatige inspectie: Reinig wekelijks het sensorsoppervlak, controleer maandelijks op losse bedrading; kalibreer weegapparatuur in supermarkten kwartaalijks en laboratoriumapparatuur maandelijks.
• Storingsafhandeling: Wanneer gegevens afwijken, controleer eerst de voedingsspanning (stabiel tussen 5-24V DC, meestal 5V voor micromodellen); wanneer de meting abnormaal is, controleer op overbelasting (aluminiumlegeringsmodellen zijn gevoelig voor blijvende vervorming bij overbelasting) en vervang de sensor indien nodig.
6. Selectiemethode (precies afgestemd op vereisten)
1) Bepaling van kernparameters
• Bereikselectie: Kies een model met een bereik van 1,2-1,4 keer het werkelijke maximale gewicht (bijvoorbeeld voor een maximaal weegbereik van 10 kg kan een sensor van 12-14 kg worden gekozen), en vermijd het kiezen van een te groot bereik bij lichte belasting om onvoldoende nauwkeurigheid te voorkomen.
• Nauwkeurigheidsklasse: Kies klasse C1 (fout ≤ ±0,005%WS) voor laboratorium/medische toepassingen, klasse C2 (fout ≤ ±0,01%WS) voor industriële metrologie, en klasse C3 (fout ≤ ±0,02%WS) voor civiele weeginstrumenten.
• Signaaltype: Kies analoge signalen (0-5V) voor civiele weeginstrumenten, digitale signalen (I2C/RS485) voor slimme apparaten, en modellen met draadloze modules voor IoT-toepassingen.
2) Selectie op basis van milieuaanpassingsvermogen
• Temperatuur: Kies standaardmodellen voor normale toepassingen (-10°C~60°C), koudebestendige modellen voor koeltoepassingen bij lage temperatuur (-20°C~0°C) en modellen met hoge-temperatuurcompensatie voor hoge-temperatuurtoepassingen (60°C~80°C).
• Middel: Kies een aluminiumlegering voor droge omgevingen, roestvrij staal 304 voor vochtige/voedingsmiddelenindustrieën en roestvrij staal 316L voor chemisch corrosieve omgevingen.
• voor • Beveiligingsklasse: ≥IP65 voor binnen droge omgevingen, ≥IP67 voor natte/afgespoelde omgevingen, en ≥IP68 voor onderwater- of zeer corrosieve omgevingen.
3) Installatie en systeemcompatibiliteit
• Montagemethode: Kies boutbevestiging voor tafelweeginstrumenten, inbouwmontage voor slimme apparaten; in situaties met beperkte ruimte, geef de voorkeur aan micro-modellen met een lengte ≤30mm.
• Compatibiliteit: Bevestig dat de voedingsspanning en het signaaltype van de sensor overeenkomen met de controller, en controleer bij micro-modellen de pindefinities om verkeerde bedrading te voorkomen die het module kan beschadigen. sensor's voedingsspanning en signaaltype overeenkomen met de controller, en bij micro-modellen de pindefinities controleren om bedradingfouten te voorkomen die het module kunnen doen uitvallen.
4) Bevestiging van aanvullende eisen
• Certificeringseisen: De levensmiddelen- en farmaceutische industrie vereist FDA/GMP-certificering, meettoepassingen vereisen CMC-certificering en exportproducten vereisen OIML-certificering.
• Speciale functies: Kies modellen met een responstijd ≤3 ms voor hoge-snelheidsclassificatie, IoT-modellen met een stand-by-stroom ≤10 μA voor laagvermogen-scenario's en geïntegreerde modellen zonder schroefdraad en dode hoeken voor hygiënische scenario's.
Samenvatting
Parallelle balk load cells hebben kernvoordelen van "lichte belasting, hoge precisie, vlakke anti-excentrische belasting en gemakkelijke integratie", die voornamelijk problemen oplossen zoals nauwkeurig wegen over kleine bereiken, excentrische belasting van materialen en inbouwinstallatie van apparatuur. De gebruikerservaring richt zich op eenvoudige bediening, onderhoudsvrij gebruik en beheersbare kosten. Bij het kiezen van een model moeten eerst de vier kernvereisten duidelijk zijn: bereik, nauwkeurigheid, installatieruimte en omgeving, waarna de beslissing kan worden genomen op basis van systeemcompatibiliteit en aanvullende functies; tijdens het gebruik moeten overbelasting en zijwaartse schokken worden vermeden, en moeten regelmatige kalibratieprocedures strikt worden nageleefd om langdurig stabiele werking te waarborgen. Geschikt voor weeginstrumenten met lichte belasting, automatiseringsapparatuur, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrieën, enzovoort; het is de optimale sensorsoplossing voor toepassingen met klein bereik en vlakke weging.
Detail weergave

Parameters
| Parameter naam | Parameterwaarde |
| Sensorgevoeligheid | 50kg |
| Nauwkeurigheidsklasse | C2/C3 |
| Uitgebreide fout | ±0,02% MGW |
| Uitgangsgevoeligheid | 2,0±0,2 mV/V |
| - Wat een rotzooi. | ±0,02% MGW/10 min |
| Nuluitgang | ±0,03 mV/V |
| Invoerimpedantie | 395±10Ω |
| Uitgangsimpedantie | 350±3Ω |
| isolatieweerstand | ≥3000 MΩ(100VDC) |
| Invloed van nultemperatuur | ±0,1% MS/10℃ |
| Temperatuurinvloed op gevoeligheid | ±0,05% MS/10℃ |
| Temperatuurcompensatiebereik | -10℃ ~ +40 ℃ |
| Werktemperatuursbereik | -20℃ ~ +60 ℃ |
| Aanzetspanning | 9VDC ~ 12VDC |
| Veilig overbelastingsbereik | 120% |
| Beperk overbelastingsbereik | 150% |
| Aanbevolen tafelgrootte | 400*400mm |
| Materiaalkunde | Aluminium Legering |
| Beschermlaag | IP66 |
| Buitendimensie van sensor | 1254024 |
| Afmeting van het bevestigingsgat | 4-M6 |
| Locatie van montagegat | X22 Y22 |