- Översikt
- Rekommenderade Produkter
Produktintroduktion
Parallellbalk lastceller är kraftkänsliga detektorer baserade på töjningsresistiv princip, med en dubbelparallell balk eller enkelparallell balk elastomer som kärnstruktur. När de utsätts för kraft orsakar böjdeformationen i balken att töjningsgivaren producerar en resistansändring, vilken sedan omvandlas till ett standardiserat elektriskt signal. De kombinerar fördelar såsom hög precision vid lätt belastning, plana motverkande egenskaper mot excentriska laster och enkel installation, och används brett inom vägning med litet spann, plan kraft och inbäddade mätsituationer. Följande ger en detaljerad förklaring från kärndimensionerna för att möta behoven av produkt val, teknisk utvärdering och lösningsskrivning:
1. Produktfunktioner och egenskaper
Kärnfunktioner
• Konstruktionsdesign: Använder en integrerad parallellbalkstruktur (balktjocklek 2–15 mm, längd 20–150 mm), med jämn spänningsfördelning koncentrerad till mitten av balken, som klarar flervinklade krafter i planet och har enastående förmåga att motstå excentriska laster (klarar plana excentriska laster på ±20 %–±30 % av den nominella lasten), utan uppenbara stressblinda fläckar.
• Precisionsprestanda: Noggrannhetsnivåer täcker C1–C3, där dominerande modeller når C2. Linjäritetsavvikelse ≤±0,01 %FS, repeterbarhetsavvikelse ≤±0,005 %FS, nolldrift ≤±0,002 %FS/℃, samt bättre precision än liknande sensorer i små områden från 0,1 kg till 500 kg.
• Material och skydd: Elastomeren använder vanligtvis aluminiumlegering (för lättviktsapplikationer), legerat stål (för allmänna industriella applikationer) eller 304/316L rostfritt stål (för korrosiva miljöer), med yta behandlad med anodisering, nickladeckning eller passivering; skyddsnivån är typiskt IP65/IP67, och modeller för livsmedelsgrad kan nå IP68, lämpliga för olika komplexa miljöer.
• Installationskompatibilitet: Standardiserade monteringshål (gängade hål eller släta hål) finns i botten, vilket möjliggör fästning med skruv eller lim. Vissa miniatyrmodeller kan monteras inbyggt, lämpliga för de trånga monteringsutrymmena hos bordvågar och automatiserad utrustning, och en enskild enhet kan klara plana vägningskrav.
Kärnfunktioner
• Mätning av liten last: Fokuserar på statisk/semi-dynamisk lättlastvägning (svarstid ≤4 ms), med ett omfång från 0,1 kg till 500 kg, och typiska tillämpningar koncentreras inom intervallet 1 kg–200 kg. Miniatyrmodeller kan uppnå ultrasmå mätområden på 0,01 kg.
•Olika typer av signalsutgång: Ger analoga signaler (4-20 mA, 0-3 V, 0-5 V) och digitala signaler (RS485/Modbus RTU, I2C). Miniatyra intelligenta modeller integrerar signalkonditioneringsmoduler och kan direkt anslutas till mikrokontrollenheter och IoT-moduler.
• Säkerhetsfunktioner: Integrerad temperaturkompensation för brett temperaturområde (-10 ℃ ~ 70 ℃), har överbelastningsskydd (150 % - 200 % av märkbelastningen, vanligtvis 150 % för legerade aluminiummodeller), och vissa modeller har chockdämpande buffertstrukturer.
• Långsiktig stabilitet: Tröttningslivslängd ≥10⁷ belastningscykler, med årlig driftdrift ≤±0,01 % FS vid märkbelastning, lämplig för långsiktig kontinuerlig drift i scenarier som supermarknader och laboratorier.
2. Kärnproblem som lösts
• Otillräcklig precision i lättlastscenarier: Med fokus på problemet med överdrivna fel hos traditionella sensorer i små områden under 10 kg, styrs mätfel inom ±0,005 % FS genom optimerad design av balkspänning, vilket löser problemen med livsmedelsvägning, medicinskt räknande och andra krav på hög precision.
•Ogenau mätning av plan excentrisk last: Den likformiga spänningsfördelningskaraktären hos parallellbalkstrukturen kan effektivt kompensera för inverkan av excentrisk belastning orsakad av förskjutning av vägningsobjektet, vilket löser noggrannhetsproblemet vid icke-fasta materialplaceringspositioner i skrivbordsvägar och sorteringsutrustning.
• Svårigheter med integrerad installation av utrustning: Den kompakta konstruktionen och flexibla installationsmetoden löser inbyggnadsbehoven för automatiserad utrustning och smarta hushållsapparater, utan behov av att ändra utrustningens huvudkonstruktion, vilket minskar integrationskostnaderna.
• Dålig anpassningsförmåga till flera miljöer: Genom material- och skyddsnivåuppgradering löses problem som sensorskador och signaldrift i scenarier med fuktighet (t.ex. vikttagning inom akvakultur), korrosion (t.ex. vikttagning av kemikalier) och damm (t.ex. mjölprocessning).
• Kostnadstryck på liten utrustning: En enskild sensor kan uppfylla kraven för plan vikttagning, vilket eliminerar behovet av flera sensorer i kombination. Samtidigt minskar aluminiumlegeringsmaterialet produktvikt och kostnad, vilket löser kostnadsstyrningsproblemet för små väginstrument och konsumentelektronik.
3. användarupplevelse
• Extremt förenklad installation: Standardiserade monteringshål och positioneringsreferensytor eliminerar behovet av professionella kalibreringsverktyg. Installation kan utföras med en vanlig skruvmejsel, med låga krav på planhet (≤0,1 mm/m), och en enda person kan slutföra inställning inom 10 minuter.
• Låg användartröskel: Stöder enkelknapps-nollställning och enpunktskalibrering av vägningsinstrumentmätare (kräver endast en standardvikt på 100 % av den märkta lasten). Digitala modeller kan snabbt kalibreras via datorprogramvara, och icke-experter kan enkelt hantera dem.
•Extremt låg underhållskostnad: Den helt förseglade konstruktionen minskar inträngningen av damm och fukt, med en genomsnittlig årlig felfrekvens ≤0,2 %; aluminiumlegeringsmodellen är lätt i vikt (minimum endast 5 g), lätt att byta ut och kräver inte demontering av stora strukturer vid underhåll.
•Exakt dataåterkoppling: Statiska mätdatas svängningar ≤±0,003 %FS, ingen hysteres i kvasidynamiska scenarier; digitala modeller har nolldriftnivelleringsfunktion, vilket eliminerar behovet av frekvent kalibrering, med stark datostabilitet.
• Bra integrationsanpassningsförmåga: Mikromodellen är liten i storlek (minsta storlek 20 mm × 10 mm × 5 mm), kan integreras inuti smarta enheter utan att påverka enhetens design; signalutgång är kompatibel med styrda små kontrollenheter, anslut och använd direkt.
4. Typiska användningsscenarier
1) Civila och kommersiella lättviktiga vägningsinstrument
• Prissättningsskal för supermarknad/elektroniska plattformsvågar: Den känsliga kärnenheten för prissättningsskal 3-30 kg, med lättviktsdesign i aluminiumlegering. Egenskapen mot excentrisk last säkerställer konsekvent vägningsnoggrannhet vid olika placeringspositioner, med ett fel ≤±1 g.
• Expressutlämningsvågar: vägeutrustning för paketstorlek 1–50 kg, tillverkad i rostfritt stål för enkel rengöring och motståndskraft mot smuts, med IP67-skyddsnivå lämplig för fuktiga och dammiga miljöer vid paketstationer, stöder snabb och kontinuerlig vägning.
• Köksvågar/bagvågar: högprecisionsköksvågar 0,01–5 kg, med mikro parallella balksensorer som uppnår milligramnoggrannhet. Digital signalutgång är kompatibel med högupplösta skärmar, uppfyller kraven på exakt ingrediensmätning.
2) Industriell automationsutrustning
• Automatisk sortering: Viktsorterare inom livsmedels- och järnvaruindustrin, installerade under sorteringsbandet, detekterar produkters vikt i realtid och samverkar med sorteringsmekanismen, med en sorteringsnoggrannhet på upp till ±0,1 g.
• Materialdetektering på monteringslinjer: Identifiering av materialbrist på monteringslinjer för elektronikkomponenter, där frånvaro av material fastställs genom vägning (t.ex. montering av mobiltelefonbatterier), med en responstid ≤4 ms lämplig för höghastighetsledningar.
• Kvantitativ kontroll av förpackningsmaskiner: Kvantitativ vägning för maskiner som förpackar små partiklar/mjölformiga ämnen, där modeller med C2-noggrannhet säkerställer att viktfel per påse är ≤ ±0,2 %, vilket uppfyller metrologiska standarder.
3) Livsmedels- och läkemedelsindustrier
• Vägning av läkemedelsråvaror: Vägning av små doser råmaterial (0,1–10 kg) inom läkemedelsindustrin, med material i 316L rostfritt stål + GMP-certifiering, yta slipad utan hörn eller kanter för enkel desinfektion och sterilisering, noggrannhet ≤ ±0,01 %FS.
• Vägning av vattenlevande produkter/kött: Skär- och vägningsutrustning i slakterier och marknader för vattenlevande produkter, med vattentät och korrosionsbeständig design (IP68), kan spolas direkt, lämplig för fuktiga och vattenrika arbetsmiljöer.
4) Vetenskaplig forskning och experimentell utrustning
• Vägning i biologiska experiment: Vägning av reagens och prover i laboratorier, modeller med mycket litet mätområde (0,01–1 kg) kan uppfylla högprecisionskraven vid mikrobiell odling och proportionering av kemikalier.
• Kraftmätning i medicinsk utrustning: Kraft-/viktmätning i rehabiliteringsutrustning (till exempel handdynamometer) och medicinska vågar (barnvågar), med lättviktsdesign i aluminiumlegering för att förbättra utrustningens portabilitet, noggrannhet upp till ±0,005 %FS.
5) Intelligenta konsumentelektronik- och IoT-enheter
• Hushållsapparater för smart hemmiljö: Detektering av tvättmängd i tvättmaskiner och viktbestämning av kaffebönor i kaffebryggare, med mikroinbyggda sensorer som möjliggör intelligent styrning av utrustningen och förbättrar användarupplevelsen.
• IoT-slutpunkter: Viktövervakning av smarta hyllor och smarta soptunnor, energisparande digitala modeller som stöder NB-IoT-trådlös överföring, lämpliga för IoT-fjärrstyrningsscenarier.
5. Användningsanvisningar (praktisk guide)
1) Installationsprocess
• Förberedelse: Rengör installationsytan (ta bort oljefläckar och spår), kontrollera sensorns yttre utseende (ingen deformation av balkkroppen och inget skador på kabeln), välj lämpliga fästanordningar enligt mätomfång (undvik användning av höghållfasta bultar för modeller i aluminiumlegering).
• Positionering och fixering: Montera sensorn horisontellt på bärande yta, se till att lasten verkar vertikalt ovanför balkkroppen (undvik sidokrafter); använd momentnyckel för att dra åt bultarna (5–10 N·m för modeller i aluminiumlegering, 10–20 N·m för legerat stål), undvik att dra åt för hårt så att balkkroppen skadas.
• Kablagekrav: För analoga signaler, följ "röd - ström +, svart - ström -, grön - signal +, vit - signal -". För digitala signaler, anslut enligt kontaktpinne-definitionen; undvik att dra i kabeln vid kablaget för mikromodeller, det rekommenderas att lämna 5 cm extra kabel.
• Skyddsbehandling: I en fuktig miljö ska kabelförbindningen tätnas med vattentät tejp, och sensorytan ska rengöras omedelbart efter användning i livsmedelsindustrin för att undvika korrosion från restmaterial.
2) Kalibrering och felsökning
• Nollkalibrering: Slå på strömmen och förvärm i 10 minuter, kör kommandot "nollkalibrering", se till att nollutgången ligger inom ±0,001 %FS. Om avvikelsen är för stor ska du kontrollera om installationsytan är plan.
• Lastkalibrering: Placera en standardvikt motsvarande 100 % av den märkta lasten (använd standardvikter vid små områden), registrera utgångssignalvärdet, korrigerar felet via mätaren eller programvaran och se till att felet ≤ det tillåtna värdet för motsvarande noggrannhetsnivå (C2-nivå ≤ ±0,01 %FS).
• Excentrisk lasttest: Placera samma vikt vid olika positioner på sensorns lastyta, observera läsningarnas konsekvens, avvikelsen bör vara ≤ ±0,02 % FS, annars måste installationsnivån justeras.
3) Daglig underhåll
• Reguljära kontroller: Rengör sensorytan varje vecka, kontrollera kablagets fastsättning varje månad; kalibrera supermarknadsvågen varje kvartal och laboratorieutrustningen varje månad.
• Felhantering: Kontrollera först spänningsförsörjningen när datan avviker (stabil vid 5–24 V likström, vanligtvis 5 V för mikromodeller); kontrollera om det föreligger överbelastning vid onormal avläsning (modeller i aluminiumlegering är benägna att permanent deformeras vid överbelastning) och byt ut sensorn vid behov.
6. Urvalsmetod (exakt anpassning till kraven)
1) Bestämning av kärnparametrar
• Räckviddval: Välj enligt 1,2–1 gånger den faktiska maxvikten (till exempel vid maxvikt 10 kg, välj en sensor på 12–14 kg), undvik otillräcklig noggrannhet orsakad av för stor räckvidd vid lätta belastningar.
• Noggrannhetsnivå: Laboratorie-/medicinområden väljer nivå C1 (fel ≤ ± 0,005 % FS), industriell metrologi väljer nivå C2 (fel ≤ ± 0,01 % FS), medan civila vägningsinstrument väljer nivå C3 (fel ≤ ± 0,02 % FS).
• Signaltyp: Civila vägningsinstrument använder analog signal (0–5 V), intelligenta enheter använder digital signal (I2C/RS485), och IoT-scenarier använder modeller med trådlösa moduler.
2) Val av anpassning till miljö
• Temperatur: För vanliga scenarier (-10 ℃ till 60 ℃) väljs standardmodellen; för kallkylscenarier (-20 ℃ till 0 ℃) väljs kallbeständig modell; för högtemperaturscenarier (60 ℃ till 80 ℃) väljs modell med högtemperaturkompensation.
• Medium: För torra miljöer, välj aluminiumlegering; för fuktiga/matindustrier, välj rostfritt stål 304; för kemiskt korrosiva miljöer, välj rostfritt stål 316L.
• Skyddsnivå: För inomhus torra miljöer, ≥ IP65; för fuktiga/rengöringsmiljöer, ≥ IP67; för undervattens- eller starkt korrosiva miljöer, ≥ IP68.
3) Installation och systemkompatibilitet
• Installationsmetod: För bordsvågar, välj bultfixering; för smarta enheter, välj inbyggd installation; för platsspecifika scenarier, prioritera mikromodeller med längd ≤ 30 mm.
• Kompatibilitet: Bekräfta att sensorns spänningsmatning och signaltyp är kompatibla med kontrollenheten. För mikromodeller, kontrollera pindefinitionen för att undvika felanslutning och att modulen brinner upp.
4) Bekräftelse av ytterligare krav
•Certifieringskrav: FDA/GMP-certifiering krävs för livsmedels- och läkemedelsindustrin, CMC-certifiering krävs för mätsituationer och OIML-certifiering krävs för exportprodukter.
• Särskilda funktioner: För sortering i hög hastighet, välj en modell med en svarstid på ≤ 3 ms; för låg effektförbrukning, välj en IoT-modell med en vilostrom på ≤ 10 μA; för hygianscenarier, välj en integrerad modell utan gängor eller döda hörn.
Sammanfattning
den parallella balkvågkänslan har kärnfördelarna "låg belastning, hög precision, plan motverkan av snedlast och enkel integration". Kärnlösningen syftar till att lösa problem som exakt vägning vid små mätområden, materialens snedlast och inbyggd installation av utrustning. Användarupplevelsen fokuserar på enkelhet i användning, underhållsfrihet och kontrollerade kostnader. Vid val bör de fyra kärnkraven på mätområde, noggrannhet, installationsutrymme och miljö prioriteras, tillsammans med bedömning av systemkompatibilitet och önskade tilläggsfunktioner. Under användning bör överbelastning och sidokrafter undvikas, och regelbunden kalibrering ska strikt följas för att säkerställa långsiktig stabil drift. Den är lämplig för lättlastade vägginstrument, automationsutrustning, livsmedel och medicin samt andra områden, och utgör den optimala sensorns lösning för små mätområden och plana väggsituationer.
Detaljerad visning

Parametrar
| Parameternamn | Parametertal |
| Sensormeny | 50 kg ~ 1000 kg |
| Noggrannhetsklass | C2 |
| Omfattande fel | ±0,03 % FS |
| Utdatakänslighet | 2,0±0,2 mV/V |
| - Sväpnad. | ±0,023 % FS/30 min |
| Noll utgång | ±1,5 % FS |
| Inmatningsimpedans | 405±10 Ω |
| Utgångsimpedans | 350±3 Ω |
| isolationsmotstånd | ≥5000 MΩ (100 VDC) |
| Inverkan av nolltemperatur | ±0,029 % FS/10 °C |
| Känslighetsinverkan av temperatur | ±0,025 % FS/10 °C |
| Temperaturkompensationsområde | -10℃ ~ +40 ℃ |
| Driftstemperaturområde | -20℃ ~ +60 ℃ |
| Ekitationsspänning | 5 VDC ~ 12 VDC |
| Säkert överbelastningsområde | 120% |
| Gräns för överbelastning | 150% |
| Rekommenderad bordstorlek | 600*600mm |
| Materialvetenskap | Aluminiumlegering |
| Skyddsnivå | IP65 |
| Sensorns yttre dimension | 1746064 |
| Monteringshållstorlek | 4-M8 |
| Placering av monteringshål | X19Y30 |