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采用 HBM 力傳感器提高精度


   通過對多個細節的升級,HBM 大幅提高了 U10M 力傳感器的精度。 U10M 一直是高精度傳感器的代表,并且極為堅固 - 多款型號的保護等級高達 IP69。并且對彎矩不敏感。由于采用模塊化系統,其可以采用以多種方式配置。現在,包括 線性,滯后和可逆性誤差,這些影響傳感器精度的特性都進行了優化。能夠為客戶帶來更可靠的測量數據,更低的不確定性,降低生產成本,提高成品率。

力傳感器的測量誤差分析

采用力傳感器進行測量時,誤差可以被分為兩組:一類是 輸出信號誤差,其和加載的力無關,一類 是與加載的力成正比。

溫度對零點的影響是和負載無關的誤差:測試誤差 是一個特定的值,其和測量的值無關。如果這個誤差和輸出信號相比,可以看出,TC0 的影響是非常明顯的,尤其是只使用額定量程的很小一部分時。其絕對值是相同的,但是如果只是加載很小比例的力的時候會非常明顯。除了 TC0,線性誤差也和終端值有關。

和實際值有關的誤差(實際值依賴誤差)是和實際的信號相關的,其包括:靈敏度的溫度依賴性(TCS),抗蠕變和校準公差。

誤差計算

誤差的計算是按照以下原理來進行的:
每個獨立誤差 需要基于制造商技術信息來進行計算。(TC0, 線性誤差, 滯后等)。無論這些參數涉及滿量程或是測量值,工藝參數也需要考慮。

誤差必須被分配一個統計因子。因為每一步只會降低測量的不確定性。這樣可省去評估。

所有獨立的誤差必須平方相加,然后用總平方根來進行計算

   結果必須被分配一個因子,這個因子為測量不確定性的可能性

如以上解釋,滿刻度值有關的影響量尤其重要。當然還需要關注最大的單獨誤差。最大的測量誤差影響被優化時非常有意義的。

參數

相對重復性誤差

相對重復性誤差是描述傳感器重復性精度。也就是相同負載下測量結果的重復性能。這個值越低,在實際中,越能獲得可靠的測量結果。

線性誤差

線性誤差描述的是傳感器預期理想的均勻的特性曲線的偏差。線性誤差越低,力和標定點之間的誤差越低。

相對可逆性誤差(滯后)

如果傳感器被加載額定力,然后加載被移除,你能夠注意到兩次測試之間的微小確保,這就是力傳感器的相對可逆性誤差(滯后)。在動態測量,尤其是大力值情況下,滯后會帶來非常大的影響。

蠕變

由于力傳感器彈性后效性(彈性體和應變片),因此蠕變對力輸出的影響非常小。但是如果需要進行長期監控,低的蠕變值就變得非常重要。

溫度對零點信號的影響(TC0)

TC0 是非常重要的技術參數,大部分情況下是最重要的。也就是當溫度變化時,零點的輸出信號會增加一個幅度。TC0 對于測量非常小的力的影響非常顯著,因為其和加載的力大小無關。

U10M 在那些方面進行了優化?

所有描述的誤差都在測試臺上進行:

在未修改安裝位置的重復性誤差(測量值的%)


蠕變(測量值的%)


線性(滿量程的%)


蠕變(滿量程的%)


150ppm 10K 的 TCO 已經非常優秀了,并且在很多應用中,能夠進行提高??梢酝ㄟ^勾選 "200% 標定"來完成。這意味這 U10M 力傳感器以雙倍額定力進行標定。這樣你可以獲得雙倍的輸出值。這樣,將 TCO 降低到 75 ppm 10K 是非常可能的。

但是兩點是要牢記在心的:

   放大器的輸入范圍必須合適。對于滿量程力標定必須采用 5mV/V。如果較小的力被測量,可以以線性方式相應地降比例。

   允許的振蕩帶寬較低 - 也就是動態測量中,峰峰值必須和標定力精確匹配。

應用的優勢

   在進行力測量時,精度等級需要預先設定。但是力測量的精度不僅僅依賴傳感器,還包括測量的力 - 當力較小時,測量不確定性會上升。

現代測量技術的優勢在實踐中的優勢:

   更寬的測量范圍:更高精度的傳感器能夠測量更小的力(部分量程測量)

傳感器的 使用壽命變長,也包括也就是在精度不變的情況下,對外界環境不敏感。

減少傳感器的使用量。通常,量程越低,精度越高,但會帶來過載的風險??梢赃x擇大量程高精度傳感器,在完成精度要求的同時,可滿足多種應用需求

   提高合格率:傳感器的精度的提高,帶來更小的零部件容差。容差范圍的減小,會讓產品評估更準確可靠,被錯誤判定的數量也將大幅減少,從而避免生產浪費。




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