»Snímače

Vyrábíme standardní i zákaznické snímače

Potřebujete citlivé měřiče a snímače tlaku, tahu, síly, váhy, zrychlení či krouticího momentu, které jsou odolné vůči prostředí a měří hodnoty v potřebném rozsahu a s přesností? Navrhne a vyrobíme senzory dle zadání zákazníka, aby splnily všechny požadované parametry. Tenzometrické snímače jsou nedílnou součástí testování konstrukcí v letectví, automobilovém průmyslu, ale i ve zdravotnictví a výzkumných laboratořích.

Katalog

Lanový snímač

Snímače s tenzometry

Mají vysoký výstupní signál – desítky až nízké stovky mV, využitelnost i v prostředí s rušivými elektromagnetickými vlivy, minimální nároky na kapacitu napájecích zdrojů, vysoká životnost – až 109 cyklů plného pracovního zatížení, odolnost proti soustavnému přetěžování do 200 % jmenovitého rozsahu, vysoká spolehlivost.

Snímače lze napájet stejnosměrně i střídavě. Velikost výstupního signálu snímačů je úměrná velikosti napájecího proudu, který se volí úměrně intenzitě odvodu odporového tepla z tenzometru. Napájecí proud je proto úměrný hmotnosti měřicích částí deformačního členu a pohybuje se od 1 mA do 30 mA. Dlouhodobá stabilita snímačů s křemíkovými tenzometry je, jako u všech tenzometrických snímačů, v mezích 0.015 % do 0.05 % za rok. Hystereze snímačů při jmenovitém zatížení obvykle nepřesahuje 0.05 % jmenovitého signálu. Cena snímače závisí na jeho uspořádání a náročnosti výroby.

Snímače s kovovými fóliovými tenzometry

Vyrábíme také tenzometrické snímače osazené fóliovými kovovými tenzometry. Tyto tenzometry nakupujeme od světových výrobců.

V porovnání se snímači s polovodičovými tenzometry mají:

  • nižší výstupní signál (citlivost do 4 mV/V)
  • nižší teplotní součinitel deformační citlivosti
  • menší sloučenou chybu (hystereze + nelinearita)
  • menší bezpečnou přetížitelnost
  • teplotní samokompenzaci

Zadání snímače

Snímače navrhujeme a upravujeme dle požadavků zákazníka. Při návrhu snímače je potřeba uvést požadované parametry:

  • rozsah měření
  • požadovanou přesnost
  • rozmezí pracovních teplot
  • agresivitu pracovního prostředí
  • maximální a minimální rozměry
  • způsob uchycení, případně tvar a rozměry dosedacích ploch
  • typ a délka kabelu
  • požadavky na elektroniku (napájení, výstupní signál, provedení, funkce, …)

Základní principy

Znázornění deformace při zatížení