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包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-11Z-ST-L Nr.101193148
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-11/01Z-ST-R
SCHMERSAL 安全开关 ZSD5/4M
Schmersal Holding KG 总线模块 AES 3267-2209
SCHMERSAL 磁性开关 BN31RZ-1978-2
SCHMERSAL 编码器 TA471-03/03y-h-2666
SCHMERSAL 启动开关 SEPK02.0.4.0.22/95 Nr:101027371
SCHMERSAL 位置开关 MK 441-11Y-T-1276-2 Art.-Nr. 101185268
SCHMERSAL 安全锁 AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161-B1
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161CC-12/12RKA-024
SCHMERSAL 模块 AES 1235
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
Schmersal Holding KG 安全模块 FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL 感应传感器 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 Nr:101178738
SCHMERSAL 安全开关 AZM 200CC-T-1P2PA Nr.101180289
SCHMERSAL 开关 AZM 200ST-T-1P2P-2562
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL 感应传感器 AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC,Nr. 1011360872
SCHMERSAL 开关 EX-TR 335-20Z 3G/D,Art.-Nr. 103004158
SCHMERSAL 开关元件 M5 Y=350 MM Nr. 1100889
Schmersal Holding KG 安全模块 FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL 安全继电器 SRB 031MC SCHMERSAL
SCHMERSAL 安全继电器 SRB 201ZH
SCHMERSAL 感应传感器 M3V4D 330-11Y
SCHMERSAL 限位开关 MSP 452-11/11Y
SCHMERSAL 限位开关 BN 20-2RZ with Magnet BP 22n
SCHMERSAL 限位开关 T4D 250-11Z-R=1x90GR-RMS
SCHMERSAL 限位开关 T.064-21Y-R r=2*90Grad IEC60947-5-1 IP 65
SCHMERSAL 总线模块 SE-400C
SCHMERSAL 总线模块 DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL 安全开关 AZM161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 附件 AZM161-B1 1145117
SCHMERSAL 安全开关 AZM161-STS30-01
SCHMERSAL 限位开关 TR441-11Y-T-M20 400VAC 16A
SCHMERSAL 感应传感器 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 Nr:101178738
SCHMERSAL 总线模块 DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL 总线模块 SE-400C
SCHMERSAL 门保护开关 AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL 操动件 101176642
SCHMERSAL 线圈锁定 101166283
SCHMERSAL 操动件 101174113
SCHMERSAL 接近开关 BN20-RZ-M16 Nr.101168090
SCHMERSAL 接近开关 TA471-03/03Y-H-2666 Nr.101206224
SCHMERSAL 接近开关 UVH43zy-M20 Nr.101161093
SCHMERSAL 总线模块 DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL 安全开关 Typ: SRB-C.48/e 24V,Art.-Nr.: 101160745
SCHMERSAL 安全门锁 AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL 安全门锁 AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL 安全门锁 AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL 安全开关 AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL 安全门锁 AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL 安全门锁 AZM 415-02/11XPKT 24VAC/DC Nr.101194000
SCHMERSAL 安全门锁 AZ/AZM 415-B2 Nr.101144796
SCHMERSAL 安全开关 AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL 安全开关 AZ 16-03ZVRK Nr.101154220
SCHMERSAL 限位开关 MV7H330-11Y 101158933
SCHMERSAL 开关 AZM 415-22XPK14H-9725 24VAC/DC Art.-Nr. 101136087
SCHMERSAL 开关 AZ/AZM 415-B1 Nr.101128545
SCHMERSAL 自动控制器 SRB031LC/0.65-24V
SCHMERSAL 继电器 Typ: FWS 1206 Art.-Nr.: 101170057
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
Schmersal Holding KG 模块 AES 2335
SCHMERSAL 接近开关 SRB324ST 24V
SCHMERSAL 限位开关 TD 250-02/02Z
SCHMERSAL 限位开关 Typ: TA 471-03/03Y-H-M25 GB130,Art.-Nr.: 101172137
SCHMERSAL 接近开关 BNS 33-12ZG-2187
SCHMERSAL 接近开关 BPS 33
SCHMERSAL 开关 TK016-12Y-H-UE-2474
SCHMERSAL 开关 TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 开关 SRB-NA-R-C.21 24V Nr.101030616
SCHMERSAL 拉线开关 Typ: ZQ700-11,replace SCHMERSAL71.1.41.9.02
SCHMERSAL 附件 CST-180-1
SCHMERSAL 传感器 CSS8-180-2P-E-LST
SCHMERSAL 开关 AZM 200-B30-R-T-AG1P1
SCHMERSAL 开关 A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1
SCHMERSAL 开关 AZM 200 ST-T-1P2P-2568
SCHMERSAL 继电器 101170840 SRB 402EM
SCHMERSAL 继电器 101195506 SRB324LI V.3
SCHMERSAL 微型开关 AZ 15/16-B1 KPL
SCHMERSAL 微型开关 AZ 16-02ZVK-M20-1762
SCHMERSAL 安全开关 AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL 感应传感器 DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL 感应传感器 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
SCHMERSAL 磁性开关 BNS3302ZST-2127
SCHMERSAL 接近开关 AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL 接近开关 AZ/AZM 200-B1-RT
SCHMERSAL 限位开关 T4D 064-21Y-R=1X90GR,Art.-Nr. 1089504
SCHMERSAL 接近开关 BNS 33-12ZG
SCHMERSAL 限位开关 TESFA/S/U Nr. 101182711
SCHMERSAL 附件 Z410-N Nr:101184550
SCHMERSAL 接近开关 srb 324st
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL 限位开关 MV10H 330-11Y-M20-1348;Nr. 101159310
SCHMERSAL 接头 CST-180-1
SCHMERSAL 接近开关 AES 2355
SCHMERSAL 控制开关 BN31-10Z/1-1083
SCHMERSAL 安全开关 T3C 236-11Z
SCHMERSAL 自动控制器 SRB 301 LC/B,24V
SCHMERSAL 接近开关 MSP-452-11/11Y
SCHMERSAL 安全开关 AZM161-STS30-01
SCHMERSAL 安全开关 AZM161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 附件 AZM161-B1 1145117
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 限位开关 UK 433Y NR.101168000
SCHMERSAL 门锁开关 AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC
SCHMERSAL 门锁开关 AZ/AZM 415-B1
SCHMERSAL 开关 EX-MAF 330-11Y-3D
SCHMERSAL 安全开关 SE-304 C,Nr:1165883
SCHMERSAL 开关 TVS400-12/BZ-M20
SCHMERSAL 限位开关 ZR231-02Y-2151/2MTR
SCHMERSAL 安全继电器 TZFW.NEM.CHI3OE24VDC Art.-Nr. 101175266
SCHMERSAL 安全继电器 SRB-NA-R-C.35/CH2A Art.-Nr. 101178097
SCHMERSAL 安全继电器 SRB-NA-R-C.39/CH2 Art.-Nr. 101177757
SCHMERSAL 行程开关 AZM161BST1-ASRAP
SCHMERSAL 启动开关 SEPK02.0.4.0.22/95 Nr:101027371
SCHMERSAL 限位开关 SRB202CA-24V
Schmersal Holding KG 安全模块 FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL 安全开关 AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL 开关元件 M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL 安全门锁 101180289
SCHMERSAL 安全门锁把手 101186144
SCHMERSAL 安全门锁头 101194438
SCHMERSAL 安全开关 TD250-20/20Z
SCHMERSAL 接近开关 AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL 安全开关 CSS 8-180-2P+D-M-LST
SCHMERSAL 感应传感器 Endschalter TZM 24VDC
SCHMERSAL 限位开关 Roller lever A
SCHMERSAL 限位开关 M.471-03/03Y
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-11/01Z-ST-L
SCHMERSAL 接头 A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL 附件 BPS 36-1
SCHMERSAL 传感器 BNS 33-12ZG
SCHMERSAL 感应传感器 BNS 33-12ZG-ST 101144401
SCHMERSAL 传感器 MSP-452-11/11Y
SCHMERSAL 开关 TA 471-03/03Y-H-M25-840
SCHMERSAL 安全开关 AES 1337 NO:101172215
SCHMERSAL 限位开关 T.064-12Y-R Nr. 101137966
SCHMERSAL 接近开关 IFL 5-18L-11P
SCHMERSAL 限位开关 TD250-20/20Z
SCHMERSAL 感应传感器 DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL 接近开关 AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL 安全开关 AZM 170-11ZRK-2197 24 VAC/DC
SCHMERSAL 接近开关 BNS 33-12ZG
SCHMERSAL 感应传感器 TA471-12/12Y
SCHMERSAL 光电开关 SE-400C
SCHMERSAL 传感器 CSS-8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL 传感器 CSS-8-180-2P-E-LST
SCHMERSAL 总线模块 SE-400C
SCHMERSAL 总线模块 DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL 继电器 101180933. SRB-NA-R-C.39/ST2
SCHMERSAL 门保护开关 AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL 接近开关 MV8H 330-11YA-1366
SCHMERSAL 行程开关 EM 41WZ 10 /1S 41.1.42.0.01 400V/4A
Schmersal Holding KG 安全开关 AZ 16-03ZVRK-M16
SCHMERSAL 模块 AES1235,101170049
SCHMERSAL 模块 AES1135,101170036
SCHMERSAL 接近开关 TD 250-11Z-2512-10
SCHMERSAL 开关 ZQ900-22
SCHMERSAL 附件 Z410-N Nr:101183880
SCHMERSAL 限位开关 TVS 410SK-11/11UN Nr:101183849
SCHMERSAL 限位开关 TV1H236-02Z
SCHMERSAL 开关 TK016-12Y-H-UE-2474
SCHMERSAL 开关 TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL 控制开 HLU110-9
SCHMERSAL 控制开关 HLU110-3T
Schmersal Holding KG 限位开关 T4D064-21Y-R R=1X90 GRAD
SCHMERSAL 磁性开关 BN 310-2 RZ
SCHMERSAL 磁力开关 CSS8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL 磁力开关 AZM 170SK-11ZRK-2197 24VDC
SCHMERSAL 磁力开关附件 CST-180-1
SCHMERSAL 感应传感器 AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
SCHMERSAL 感应传感器附件 MP-AZ17/170-B25
SCHMERSAL 开关 G50-050M44-1601-4/M44Y-1600-1-1368-3
SCHMERSAL 自动控制器 AZM 415-22XPK14H-9725 24VAC/DC
SCHMERSAL 开关 AZM161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL 接近开关 M1S660-11-K-Y
SCHMERSAL 限位开关 T4D 064-21Y-R=1X90GR,Art.-Nr. 1089504
SCHMERSAL 接近开关 SRB504ST
SCHMERSAL 接近开关 SRB211ST
SCHMERSAL 接近开关 TD 250-11z
SCHMERSAL 门保护开关 AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL 接近开关 AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL 接近开关 AZM 170SK-11zrka 24VAC/DC
SCHMERSAL 接近开关 M1S660-11-K-Y
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-02z-L
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-02z-R
SCHMERSAL 附件 BPS 36-1
SCHMERSAL 安全开关 AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC Nr. 1152789
SCHMERSAL 行程传感器 TD 250-11z
SCHMERSAL 限位开关 AZ/AZM 200-B1-RTP0
SCHMERSAL 限位开关 AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
SCHMERSAL 限位开关 AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL 限位开关 AZ 200 CC-T-1P2P
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-11/01Z-ST-R
SCHMERSAL 附件 BPS 36-1
SCHMERSAL 接头 A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL 附件 BNS 36
SCHMERSAL 安全开关 SRB 202CA-24V
SCHMERSAL 安全开关 AZM 161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161SK-12/12RK-024+AZM 161-B1
SCHMERSAL 开关 TK 016-12y
SCHMERSAL 开关 TK016-12Y-H-UE-U180-2474
SCHMERSAL 限位开关 AZ/AZM 200-B1-RTP0
SCHMERSAL 限位开关 AZM 200B-SK-T-1P2PWA
SCHMERSAL 安全开关 MS330-11y-M20-1366
SCHMERSAL 开关 AZM 415-11/11zpk 230 VAC
SCHMERSAL 安全控制模块 FWS 1205 C
SCHMERSAL 总线模块 DIM 1.1 24VAC/DC
SCHMERSAL 总线模块 SE-400C
SCHMERSAL 附件 RZ-172
SCHMERSAL 附件 BNS 36-1
SCHMERSAL 压力传感器 BNS 36-11/01Z-ST-L
SCHMERSAL 附件 BPS 36-1
SCHMERSAL 开关 AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141425
SCHMERSAL 有接头电缆 A-K4P/M12-S-G-5M-BK-2-X-A-1
SCHMERSAL 致动器 AZM 170-B6
SCHMERSAL 有接头电缆 A-K4P/M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1
SCHMERSAL 磁性开关 BP 21 S
SCHMERSAL 磁性开关 BP 21 N
SCHMERSAL 磁性开关 BN 310-RZ
SCHMERSAL 开关 Z4K 236-11Z-M20
SCHMERSAL 模块 AZM 415-02/11XPKT
SCHMERSAL 开关 AZM 161SK-12/03RKA-024
Schmersal Holding KG 开关附件 AZM 161-B6
SCHMERSAL 开关 AZM 161SK-12/12RKA-024
SCHMERSAL 限位开关 T.064-12Y-R=1X90GR nr.101089451 with 4D right angle rocker
SCHMERSAL 感应传感器 DIM 1.1 230VAC Nr. 101125038
SCHMERSAL 接头 A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
SCHMERSAL 安全开关 BNS 16-12ZV
SCHMERSAL 附件 CST-180-1
SCHMERSAL 接近开关 CSS 8-180-2P-Y-LST
SCHMERSAL 限位开关 BNS-303-11Z-2211
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 开关 M630-11-2
SCHMERSAL 拉绳开关 ZQ 900-22
SCHMERSAL 开关 ZQ700-02
SCHMERSAL 开关 TD250-11z
SCHMERSAL 开关 MSP 452-11/11Y
SCHMERSAL 接近开关 AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
SCHMERSAL 接近开关 MSP-452-11/11Y
Schmersal Holding KG 安全模块 FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL 开关元件 M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL 启用开关 ZSD 5
SCHMERSAL 接近开关 IFL 15-30L-10TP-2130
SCHMERSAL 自动控制器 SRB 202CA-24V
SCHMERSAL 自动控制器 SRB 301LC/0.65-24V
SCHMERSAL 限位开关 TD250-11z
SCHMERSAL 自动控制器 SRB 402 EM-24V
SCHMERSAL 自动控制器 TZFWS40
SCHMERSAL 接近开关 AZM 200SK-T-1P2P,Nr. 101178664
SCHMERSAL 接近开关 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1,101178738
SCHMERSAL 开关元件 M5 Y=350 MM Nr. 1100889
SCHMERSAL 感应传感器 AES 1235
SCHMERSAL 感应传感器 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
SCHMERSAL 接近开关 AZ16 ST1-AS SCHMERSAL
SCHMERSAL 接近开关 AZ16 ST1-AS SCHMERSAL
SCHMERSAL 门保护开关 AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
SCHMERSAL 控制开关 HLU 110-4 T Nr. 101060073
SCHMERSAL 界限开关 Z4V3H 355-11Z-2292-1,Nr. Nr. 1143548
SCHMERSAL 安全开关 1175347
SCHMERSAL 接近开关 MSP452-11/11Y-M20 Nr.1160615
SCHMERSAL 配件 SE-P70-1250
SCHMERSAL 光电开关 SE-400C
SCHMERSAL 感应传感器 MZM 100ST-1P2PR-A
SCHMERSAL 感应传感器 CST 34-S-1
SCHMERSAL 感应传感器 CSS 14-34-S-D-M-ST
SCHMERSAL 限位开关 MV7H330-11Y 101158933
SCHMERSAL 限位开关 M3V4D330-11Y 101165920
SCHMERSAL 安全开关 AZM 170SK-11/11zrk-2197 24VAC/DC Nr. 1179710
SCHMERSAL 开关元件 AZ 17-B6 Nr. 1126060
SCHMERSAL 位置开关 T3K 235-11Z-M20 Nr. 1166356
Schmersal Holding KG 安全模块 FWS 3505C-2204 Nr. 1133727
SCHMERSAL 磁性开关 SGM30G1/8-1G
SCHMERSAL 感应传感器 AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
SCHMERSAL 感应传感器附件 MP-AZ17/170-B25
SCHMERSAL 控制开关 HLU 110-4 T Nr. 101060073
SCHMERSAL 磁开关 BNS 33-11ZG
SCHMERSAL 磁块 BPS 33
SCHMERSAL 接近开关 AZM 161SK-12/12RK-024
SCHMERSAL 感应传感器 SLB 200-C04-1R
SCHMERSAL 感应传感器 AZM 170-02Zrk 24VAC/DC
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号(图2)。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器(图3)的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
液压式
如图4所示,在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
电磁力式
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作(图5)。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
电容式
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作(图6 )。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
磁极变形式
如图7所示,铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
振动式
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。