- Преглед
- Препоручени производи
Увођење производа
Микро ћелије за оптерећење су минијатурне компоненте за мерење тежине развијене на основу ефекта истезања. Њихово језгро претвара сигнале тежине у мерљиве електричне сигнале кроз микросензорне структуре (као што су еластомери отпорника истезања). Њихова запремина се обично контролише у опсегу од неколико кубних центиметара до десетине кубних центиметара, са опсегом мерења који обухвата грамове до килограма, комбинујући двоструке предности „мале величине“ и „високе прецизности“. Као кључни део за вагање у ситуацијама малог оптерећења и ограниченог простора, широко се користе у областима као што су медицинска опрема, потрошачка електроника, интелигентна опрема и научна испитивања, и представљају кључну основу за остваривање сензирања тежине у микропроизводима.
1. Основне карактеристике и функције
1) Минијатурне основне карактеристике
• Екстремно мала запремина и мала тежина: Типичне димензије крећу се од 5мм×5мм×2мм до 30мм×20мм×10мм, а неки прилагођени модели могу бити смањени на ниво милиметара, са тежином од само 0,1г~5г, што омогућава лако уграђивање у ограничене просторе као што су паметни часовници и микро пумпе, без утицаја на општи структурни дизајн уређаја.
• Компактан конструктивни дизајн: Већина користи интегрисано паковање, интегришући осетљиве елементе и кола за кондиционирање сигнала у микро кућиште. Неки модели подржавају облике лаке инсталације, као што су површинска монтажа и тип са изводима, погодни за директно лемљење или фиксацију кликом на PCB платинама. 2) Предности у перформансама мерења тежине
• Прецизно мерење у широком опсегу: Опсег мерења обухвата 0,1г~50кг, са основном тачношћу мерења ±0,01%НВ~±0,1%НВ и резолуцијом до 0,001г, способан да испуни захтеве како за мерење узорака на нивоу микрограма у лабораторијама, тако и за надзор тежине на грам-нивоу у потрошачкој електроници.
• Брз динамички одговор: Време одзива је ≤10ms, омогућавајући тренутно улављање тренутних промена тежине, као што је брзо мерење мале тежине на линијама аутоматске сортирања и надзор тежине капања код медицинског инфузирања, избегавајући отступања у мерењу услед кашњења сигнала.
• Стабилна отпорност на интерференције: Уграђени модул компензације температуре (прилагођен радном окружењу од -10℃ до 60℃) за нивелисање утицаја флуктуација спољашње температуре; коришћење диференцијалног излазног сигнала или електромагнетне заштите за отпорност према електромагнетним сметњама из унутрашњих кола уређаја, обезбеђујући стабилност података.
3) Функције интеграције и прилагођавања
• Прилагођавање више сигнала на излазу: Подржава аналогне сигнале (0-5V, 4-20mA) и дигиталне сигнале (I2C, SPI, UART) на излазу и може бити директно повезан са микроконтролним јединицама као што су MCU, микроконтролери и мали PLC-ови, без додатних модула за појачање сигнала.
• Компатибилност материјала и средстава: Осетљиви елементи најčeшће користе нерђајући челик 316L, титанијумску легуру или инжењерске пластике, а кућиште је обрађено антикорозивном заштитом, погодно за различите медијуме за мерење као што су медицинска телесна течност, сировине за храну и електронски компоненти, чиме се спречава контаминација или корозија.
• Карактеристике ниског потрошње енергије: Статичка потрошња струје је ≤10mA, а у режиму спавања може бити чак и ниска као 10μA, што је погодно за уређаје на батерије (као што су рукавне ваге и паметни носиви уређаји), продужавајући век трајања батерије.
2. Решавање кључних проблема у индустрији
У ситуацијама малих оптерећења и минијатурних вагања, традиционални сензори оптерећења (као што су сензори за платформске ваге и индустријски модули за мерење тежине) имају проблеме као што су „превелика запремина, висока потрошња енергије, недовољна тачност и тешкоће у интеграцији“. Микро сензори оптерећења специјално решавају следеће кључне проблеме:
• Препреке интеграције у микрourеђајима: Решава проблем да се традиционални сензори не могу уграђивати у мале уређаје, као што је функција праћења телесне тежине код паметних наручница и контрола тежине течног лека код микромедицинских пумпи, остварујући двоструке захтеве „функције мерења тежине + минијатуризације“ уређаја кроз дизајн мале величине.
• Тешкоће у тачном мерењу малих оптерећења: Решава проблем недовољне тачности традиционалних сензора при мерењу у грамима и милиграмима, као што је вађење микроскопских узорака у лабораторијама и детекција тежине клемни електронских компоненти, обезбеђујући поузводне податке за прецизну производњу и научна истраживања.
• Проблеми потрошње енергије у преносивим уређајима: Решава проблем кратког века батерије изазван високом потрошњом традиционалних сензора, као што су ручне ваге за брзе испоруке и уређаји за вађење узорака на отвореном, продужавајући време коришћења засновано на ниском потрошњи енергије.
• Ограничења у комплексним просторима за инсталацију: Решава захтеве за вађењем у тесним и специјалним структуралним просторима, као што је мерење тежине унутрашњих компоненти у аутоматизованој опреми и надзор тежине флуида у цевоводима, пробијајући ограничења простора кроз површинску монтажу и уграђену инсталацију.
• Проблеми компатибилности сигнала у више сценарија: Решава проблем неусклађености сигнала традиционалних сензора са микроконтролним јединицама. Модели са излазом дигиталног сигнала могу се директно повезати са микропроцесорима и MCU-има, чиме се смањује комплексност пројектовања кола код малих уређаја и смањују трошкови истраживања и развоја.
3. Истакнута корисничка искуства
• Висок степен интеграције и погодност: Стандардизована распоред пинова заједно са величином пакета подржава директно лемљење или фиксацију кликом на PCB табле без сложених механичких конструкција. Време интеграције може се скратити на мање од 30 минута, значајно побољшавајући ефикасност производње опреме.
• Једноставно отклањање грешака: Дигитални модел сигнала подржава једноклика калибрацију нуле и опсега путем инструкција, док аналогни модел сигнала има изузетну линеарност, па се може ставити у употребу са једноставним отклањањем грешака на колу, чиме се смањује техничка праг истраживачко-развојног особља.
• Велика стабилност у употреби: Компензација температуре и дизајн отпоран на интерференцију осигуравају дрифт података ≤ ± 0,05% ГОД/година, што елиминише потребу за честом калибрацијом у преносивим и уграђеним сценаријима, смањујући оптерећење каснијег одржавања.
• Флексибилан и разноврстан избор: Постоји низ модела са различитим опсезима, типовима сигнала и методама инсталације, који се могу директно бирати у складу са величином опреме, напоном напајања и захтевима за тачност. Неки произвођачи подржавају производњу малих серија по наруџбини ради задовољавања персонализованих потреба.
• Разумна контрола трошкова: Приликом набавке већих количина, трошак по јединици може се контролисати од десетак до стотинак јуана, што је више од 50% ниже у односу на трошкове прилагођених микросензорских решења. Уз то, карактеристике ниског потрошње енергије смањују укупне трошкове потрошње енергије опреме.
4. Типични сценарији употребе:
1) Медицинска и здравствена област
• Опрема за праћење инфузије: уграђена у инфузиону пумпу, омогућава праћење у реалном времену промена у тежини раствора лека, израчунава брзину инфузије и активира аларм када раствор лека скоро заврши, спречавајући ризик од празних боца, као што је прецизно управљање инфузијом у.
• Опрема за рехабилитацију и негу: користи се за интелигентне скале за рехабилитацију, модуле за сензирање тежине протеза, на пример праћење промена тежине током рехабилитационих вежби код старијих особа или повратне информације о тежини протеза ради побољшања безбедности рехабилитације.
• Лабораторијска медицинска опрема: користи се у микро-пипетама и биохемијским анализаторима за мерење тежине реагенаса или узорака ради осигуравања тачности дозирања узорака, као што је микро-узимање и мерење тежине реагенаса за детекцију COVID-19
2) Потрошачка електроника и паметни носиви уређаји
• Pametni nosivi uređaji: integrisani u pametne narukvice i pametne satove kako bi se postiglo indirektno merenje težine i procenat masnoće tela, ili praćenje opterećenja tokom vežbanja, na primer analiza težine prilikom dodira stopala za vreme trčanja.
Pametni kućni uređaji: korišćeni za merenje sirovina u pametnim kuhinjskim vagama i mašinama za kafu, kao što je precizno merenje kafe u prahu radi kontrole koncentracije pripreme; ili praćenje prelivanja pametnih kanta za đubre (procena kapaciteta otklada na osnovu težine).
Prenosivi alati za merenje: kao što su minijaturne brze vagice i vagice za prtljag, dizajnirane sa malim dimenzijama i niskom potrošnjom energije, pogodne za nošenje i omogućavaju korisnicima da u realnom vremenu mere težinu predmeta.
3) Industrijska automatizacija i mikro-proizvodnja
Proizvodnja elektronskih komponenti: na SMT liniji za montažu čipova, nadzor težine komponenti kao što su čipovi i otpornici radi odbacivanja nekvalitetnih proizvoda; ili u pakovanju poluprovodnika, merenje težine materijala za oblogu kako bi se osiguralo kvalitetno pakovanje.
Oprema za mikro-automatizaciju: korišćena kao završni efektor mikro-sastavnih robota, oseća težinu delova pri hvatanju i procenjuje da li je hvatanje uspešno, npr. detekcija težine pri sastavljanju modula kamere mobilnog telefona.
Oprema za kontrolu fluida: ugrađena u mikro-pumpe za doziranje i ubrizgavače goriva, nadzire količinu fluida putem težine, npr. mikro-merenje goriva u sistemima za ubrizgavanje, kako bi se osigurala efikasnost sagorevanja.
4) Polje istraživanja i testiranja
• Istraživanje materijala: merenje težine malih uzoraka materijala (npr. nanomaterijala, tankih filmova) ili promene težine materijala tokom procesa istezanja i sabijanja, pružajući podatke za analizu performansi.
• Опрема за мониторинг животне средине: Мерите тежину прикупљених узорака у минијатурним мониторима квалитета воде и опреми за узорковање ваздуха, израчунавајући концентрацију загађујућих материја, као што је анализа тежине након узорковања атмосферских честица.
5) Поља логистике и трговине
• Микро-систем за сортирање: На крају аутоматизоване линије за сортирање експресних испорука, вагају се мали пакети и врши се класификација према тежини; или на терминалу за самообслуживање у супермаркетима без запослених, препознавају се производи преко мерења тежине (са базом података о тежинама).
• Трговачка вага: као што су ваге за накит, ваге за драгоцене метала, које се користе за прецизно мерење вредних ставки као што су злато и дијаманти, мале су величине и могу се поставити на шалтер не заузимајући превише простора.
Резюме
Микро-сендсор за мерење има кључну конкурентску предност „мала величина, висока прецизност и ниска потрошња енергије”, превазилазећи ограничења традиционалне опреме за мерење у погледу простора и опсега, те тачно испуњавајући потребе за мерењем лаких оптерећења у медицинским, потрошачким електронским уређајима, микро производњи и другим областима. Његов погодан начин интеграције, стабилан рад и разумна контрола трошкова не само да подстичу функционалну надоградњу микро-уређаја, већ обезбеђују поуздану подршку разним индустријама у остварењу „прецизности, минијатуризације и интелигенције” при мерењу масе, чинећи га незаобилазном и важном граном модерне сензорске технологије.
Детаљни приказ

Параметри
| Име параметра | Вреди параметра |
| Наменски оптерећење | 10кг/30кг/50кг |
| Нуле излаз | ±0,5 mV/V |
| Чувљивост излаза | 1,0/1,5/1,8±0,15 mV/V |
| Линеарно | 0,05% FS |
| каснење | 0,05% FS |
| Повторљивост | 0,05% FS |
| Kretanje | 0,05% FS/3min |
| Излазни (улазни) импеданс | 1000±10Ω |
| Temperatura službe | -10℃ ~ +40 ℃ |
| Utjecaj temperature na nulu | ±0,1% FS/10℃ |
| Uticaj temperature na osetljivost | ±0,1% FS/10℃ |
| Отпорност изолације | ≥2000MΩ |
| Napominjačka naprednost | 5VDC ~ 10VDC |
| Krajnje preopterećenje | 150% FS |
| Материјална наука | Manganum čelik |
| Ниво заштите | IP65 |
| Kompletna tačnost | 0,05% FS |
| Укупне димензије сензора | 3434H |