logo
Huis >
Nieuws
> Bedrijfsnieuws Over Analyse van de Wetenschappelijke Bedradingsafstand tussen Weegsensoren en Weeginstrumenten

Analyse van de Wetenschappelijke Bedradingsafstand tussen Weegsensoren en Weeginstrumenten

2025-11-28

Het laatste nieuws van het bedrijf over Analyse van de Wetenschappelijke Bedradingsafstand tussen Weegsensoren en Weeginstrumenten

Analyse van de wetenschappelijke bedradingsafstand tussen weegsensoren en weeginstrumenten

 

 


In industriële weegsystemen, commerciële handel en wetenschappelijk onderzoek naar weeginstrumenten is de bedradingsafstand tussen de ladingcel en het instrumentgeen vaste, gestandaardiseerde waardeIn plaats daarvan vereist het een alomvattend evenwicht op basis van factoren als signaalkenmerken, apparatuurparameters, omgevingsomstandigheden en technische vereisten.De kerndoelstelling is een evenwicht te vinden tussen "signaalintegriteit" en "technische haalbaarheid." In dit artikel worden de beginselen voor het bepalen van de bedradingsafstand, de invloed van langeafstandsbedrading op kernsignalen en optimalisatiemethoden geanalyseerd,een referentie voor systeemontwerp en -constructie.


 

I. De "wetenschappelijke afstand" van ladingcel tot instrument: een kernlogische basis zonder vaste waarde

 

De signaaluitgang van de belastingcel is typisch eenmicro-niveau analoog spanningssignaalHet is de meest frequent gebruikte elektronische signaalbron.$2 tekst {mV/V}$naar$4 sms{mV/V}$Deze klasse van signaal is zeer gevoelig voor verlies en interferentie.wetenschappelijke afstand" is demaximaal toelaatbare afstand, wanneer de signaalverdunning en interferentiebeheersing voldoen aan de gespecificeerde weegvoorschriftenEn dat is het.geen vaste waardeDe bepaling ervan draait om de volgende vier kerndimensies:

 

1Fundamentele basis: type signaal van de ladingcel en ontvangstvermogen van het instrument

 

De transmissiecapaciteit van verschillende signaalsoorten varieert aanzienlijk, wat de voornaamste factor is die de bovengrens van de bedradingsafstand bepaalt.Ze kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld::

De meest gebruikte combinatie van "analoge belastingcel + analoge weeginstrument"gebruikt een signaal van mV-niveau.10 meter.In een gewone afgeschermde kabel veroorzaakt de draadweerstandSignaalafzwakking. (De weerstand van een$10 sms {m}$koperdraad is$0.1 Omega$. met een sensoraanspanningsstroom van$50 sms {mA}$, kan de spanningsdaling over de draad een$0.5 sms{mV}$Signal, dat meer dan120,5%Het is de bedoeling van de Commissie dat de Commissie de volgende maatregelen treft:

In tegenstelling hiertoe gebruiken sensorenDigitale RS485-uitgang(bijv. slimme weegmodules) en differentiële signalisatie kunnen signalen zonder merkbare verzwakking overbrengen voor maximaal100 meter., en sommige modellen kunnen de afstand zelfs verlengen tot1200 meter(vereist een herhaler).

 

2Belangrijkste variabele: specificaties en materialen van de geleider

 

Het doorsnedegebied en het materiaal van de geleider hebben een aanzienlijke invloed op de snelheid van signaalverdamping en zijnbelangrijke aanpassingsactiesvoor de "wetenschappelijke afstand".

  • Materiaal

    • Het is beter om koperen geleiders van hoge zuiverheid te kiezen (bijv.zuurstofvrij koper), zoals hun weerstand (bij$ 20^circ tekstis$0.0172Omega cdot text{mm}^2/text{m}$Het gebruik van aluminiumlegeringsgeleiders is veel lager dan dat van aluminiumlegeringsgeleiders (ongeveer$0.0283Omega cdot tekst {mm}^2/text{m}$), die effectiefverminderen van signaalverlies.

  • Afmetingsoppervlak

    • Voor conventionele analoge signaaloverdracht: geleiders met een doorsnede$ge 0.3 tekst {mm}^2$Als de benodigde afstand niet groter is dan$15 smsnaar$ 20 sms {m} $, moet het gebied worden opgewaardeerd tot