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CL-YB-6 應變式稱重傳感器
CL-YB-6 應變式稱重傳感器

CL-YB-6 應變式稱重傳感器 隨著數字技術和信息技術的發展,各行業對數字化電子衡器的需求愈來愈多,提出用數字稱重系統突破模擬稱重系統局限性的要求,對此模擬式稱重傳感器就無能為力了。

CL-YB-5 應變式稱重傳感器
CL-YB-5 應變式稱重傳感器

CL-YB-5 應變式稱重傳感器 由于電子稱重技術的迅速發展,負荷傳感器性能的評定方法,已不能滿足采用階梯公差帶評定準確度等級電子衡器的需要,急需與電子衡器準確度評定方法相適應的計量規程。

CL-YB-3 應變式稱重傳感器
CL-YB-3 應變式稱重傳感器

CL-YB-3 應變式稱重傳感器 1973年美國學者霍格斯特姆為克服正應力負荷傳感器的固有缺點,提出不利用正應力,而利用與彎矩無關的切應力設計負荷傳感器的理論,并設計出圓截工字形截面懸臂剪切梁型負荷傳感器。打破了正應力負荷傳感器的一統天下,形成了新的發展潮流。這是負荷傳感器結構設計的重大突破。

CL-YB-2 應變式稱重傳感器
CL-YB-2 應變式稱重傳感器

CL-YB-2 應變式稱重傳感器 應變式稱重傳感器,1940年美國BLH公司和Revere公司總工程師A.Thurston(瑟斯頓)利用SR一4型電阻應變計研制出圓柱結構的應變式負荷傳感器,用于工程測力和稱重計量,成為應變式負荷傳感器的創使者

CL-YB-1 應變式稱重傳感器
CL-YB-1 應變式稱重傳感器

CL-YB-1 應變式稱重傳感器 當晶體受到沿y軸方向的壓力作用時,在x軸上出現電荷, 它的極性為x軸正向為負電荷。在y軸方向上不出現電荷。

CL-YD-3310 壓電式力傳感器
CL-YD-3310 壓電式力傳感器

CL-YD-3310 壓電式力傳感器 輸出電量由傳感器輸出端引出,輸入到前置放大器后就可以用普通的測量器測出試件的加速度,如在放大器中加進適當的積分電路,就可以測出試件的振動加速度或位移。

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