Magnet de echilibru electronic
Magnet de echilibru electronic
video
Electronic Balance Magnet
Electronic Balance Magnet
Electronic Balance Magnet
Electronic Balance Magnet
Electronic Balance Magnet
Electronic Balance Magnet
1/2
<< /span>
>

Magnet de echilibru electronic

Balanța electronică este un tip de metrologie de masă de mare precizie care este utilizat pe scară largă în școli, laboratoare și fabrici datorită preciziei sale excelente, vitezei rapide de răspuns, fiabilității ridicate și ușurinței de operare.

Balanta electronica

O balanță electronică este un dispozitiv de mare precizie pentru măsurarea masei, utilizat pe scară largă în școli, laboratoare și fabrici datorită preciziei, timpului de răspuns rapid, fiabilității ridicate și ușurinței de operare. Dezvoltarea sa a fost influențată semnificativ de progresele în tehnologiile senzorilor, electronice și microcomputerelor. O aplicație a magneților Alnico turnați este utilizarea lor în sistemul electromagnetic al balanțelor electronice.

 

Electronic Balance Magnet

Principiul de bază

 

Funcționarea unei balanțe electronice se bazează pe echilibrul dintre forța electromagnetică și gravitație. Componentele sale principale includ o sursă de alimentare, un traductor de echilibru al forței electromagnetice, un senzor fotoelectric, o tastatură, un afișaj și un circuit de control.

Într-o stare fără sarcină, traductorul de echilibru al forței electromagnetice rămâne echilibrat. Când un obiect este așezat pe balanță, poziția bobinei în mișcare se schimbă, modificând intensitatea luminii detectată de elementul fotosensibil. Această modificare afectează curentul de ieșire, care este procesat de microprocesor. Microprocesorul reglează curentul din bobina mobilă, restabilind traductorul în poziția inițială. Simultan, microprocesorul convertește variația curentului într-un semnal digital, afișând rapid masa obiectului.

 

Forța electromagnetică FFF generată de bobina în mișcare este egală cu forța gravitațională a obiectului, care poate fi exprimată ca:

product-302-52

unde mmm este masa obiectului și ggg este accelerația datorată gravitației. Ecuația forței implică, de asemenea, inducția magnetică BBB, unghiul θ\thetaθ dintre conductorul electrificat și câmpul magnetic și lungimea efectivă LLL și curentul III al bobinei în mișcare. În special, sin⁡θ=1\sin \theta=1sinθ=1, simplificând expresia.

product-111-78

product-1701-500

Surse de eroare

Mai mulți factori pot duce la erori în balanțe electronice:

Variații de accelerație gravitațională:Diferențele în accelerația gravitațională locală pot afecta măsurătorile.

Schimbări de temperatură:Fluctuațiile de temperatură, cauzate de condițiile ambientale sau de un element de supracurent supraîncălzit, pot afecta performanța. Preîncălzirea balanței înainte de utilizare permite magnetului să atingă echilibrul termic, reducând erorile legate de temperatură.

Magneți și ansamblu de balanță electronică

Pentru a minimiza erorile induse de temperatură, sunt preferați magneții cu un coeficient de temperatură scăzută.Magneți de samarium-cobaltoferă o stabilitate termică excepțională și suportă o gamă largă de măsurare, dar sunt scumpe. În cele mai multe cazuri,magneți Alnico turnațisunt alegerea optimă pentru balanțe electronice datorită rentabilității și performanței fiabile.

 

 

Tag-uri populare: magnet de echilibru electronic

Trimite anchetă

(0/10)

clearall