A mérőátalakító olyan eszköz, amely az alkalmazott erőt egyik formából a másikba alakítja át. Az erőmérő cella egyben feszültség- és nyomásérzékelő is, amely az erőmérő cellára kifejtett erőt mérhető elektromos jellé alakítja, és kiadja a kijelzőn. Ezért az erőmérő cellát, mint más érzékelőket, együtt kell használni a kijelző műszerrel.
Jelenleg az I ipari alkalmazásokban leggyakrabban használt mérlegtípus a nyúlásmérő típusú mérőcella. A nyúlásmérő mérőcella emellett lerövidíti és megvastagítja a nyúlásmérőt, ha erőhatásnak van kitéve. Ez pedig a nyúlásmérő ellenállásának változását okozza, ami aztán átszámítható a mért erőértékre.
A feszültségváltozáshoz és a kimenet kijelzésére kerül a mérő, mivel ez a kimeneti változás arányos az alkalmazott súly mértékével, így a feszültségváltozásból meghatározható a tárgy súlya.
Beszéljünk részletesen a működési elvről: az erőmérő cella rugalmas teste külső erő hatására rugalmasan deformálódik, így a felületére ragasztott ellenállási nyúlásmérő is deformálódik. Az ellenállási nyúlásmérő deformációja után az ellenállás értéke megjelenik. Változtassa meg, majd alakítsa át ezt az ellenállás-változást elektromos jellé a megfelelő mérőáramkörön keresztül, ezzel befejezve a külső erő elektromos jellé alakításának folyamatát. Látható, hogy az érzékelő áramkör, a rugalmas test és az ellenállási nyúlásmérő az ellenállás nyúlásmérő cellának nélkülözhetetlen részei.
Ezután elmagyarázzuk az erőmérő cella elvét és fizikai összetételének három elemét, nevezetesen [érzékelő áramkör (átviteli kábel), rugalmas test és ellenállás nyúlásmérő]:
1. Érzékelő áramkör (átviteli kábel)
Az érzékelő áramkör feladata, hogy az ellenállás nyúlásmérő ellenállásváltozását feszültségkimenetté alakítsa. Mivel a Wheatstone-hídnak számos előnye van, például képes elnyomni a hőmérséklet-változások hatását, elnyomja az oldalirányú erők interferenciáját, és könnyen megoldja az erőmérő cella kompenzációs problémáját.
A tathidakat széles körben használják erőmérő cellákban. Mivel a teljes-híd egyenlő-karhíd a legnagyobb érzékenységgel rendelkezik, az egyes karok paraméterei megegyeznek, és a különböző zavarok hatása könnyen kiolthatja egymást, így az erőmérő cellák mindegyike a teljes-híd egyenlő-karhidat használja.
2. Elasztomerek
Az elasztomer egy - egy speciális alakú szerkezeti elem. Két funkciója van. Az első az, hogy viseli az erőmérő cella külső erejét, reakcióerőt hoz létre a külső erőre, és relatív statikus egyensúlyt ér el; megfélemlítés, jó minőségű feszültségmezőt kell létrehoznia-, hogy az Ellenállási nyúlásmérő
Ideális a nyúlás jujube elektromos jel átalakításának elvégzésére.
3. Ellenállási nyúlásmérő
Az ellenállási nyúlásmérő egy szerves anyagból készült hordozón mechanikusan elhelyezett ellenálláshuzal, azaz egy nyúlásmérő. Egyik fontos paramétere a K érzékenységi együttható. Ha két végét F erő éri, megnyúlik, azaz deformálódik. Legyen hosszúkás, keresztirányú
A keresztmetszeti terület-lecsökken, azaz a keresztmetszeti kör sugara-lecsökken. Az ellenállás-nyúlásmérő ellenállásváltozási sebessége (relatív ellenállás-változás) és az ellenálláshuzal nyúlási sebessége (relatív hosszváltozása) közötti arányos kapcsolat. Megjegyzendő, hogy az érzékenységi együttható K értékének nagyságát a fém ellenálláshuzal anyaga határozza meg.
A természet által meghatározott állandó, semmi köze a nyúlásmérő alakjához és méretéhez. A különböző anyagok K értéke általában 1,7 és -3,6 között van; másodszor, a K érték dimenzió nélküli mennyiség, vagyis nincs dimenziója. Az anyagmechanikában az OL/L-t alakváltozásnak nevezik, ε-vel jelöljük, és gyakran használják a rugalmasság kifejezésére.
Ha túl nagy, akkor nagyon kényelmetlen, és gyakran milliomod egységeként használják, uε-ként rögzítve.
A Huzhou Liheng Electronic Technology Co., Ltd. mérőcella-gyártó oszlopos mérőcellákkal és egyéb termékekkel. Üdvözöljük hivatalos weboldalunkon.




