- Utilisez la méthode des indicateurs de sous-éléments pour introduire les paramètres techniques decellule de chargeLa méthode traditionnelle consiste à utiliser l'index des sous-éléments. Son avantage réside dans la clarté de sa signification physique ; de plus, elle est utilisée depuis de nombreuses années et est bien connue du public. Nous en listons ci-dessous les principaux éléments : *La valeur limite supérieure de la plage de pesée indiquée par le fabricant de la capacité nominale.
*Puissance de sortie nominale (sensibilité)
La différence entre le signal de sortie du capteur lorsque la charge nominale est appliquée et lorsqu'il n'y a pas de charge. Le signal de sortie de la cellule de charge étant lié à la tension d'excitation appliquée, son unité est exprimée en mV/V. On parle alors de sensibilité.
*Tolérance à la sensibilité
Le pourcentage de différence entre la sortie stable réelle du capteur et la sortie nominale correspondante par rapport à cette dernière. Par exemple, si la sortie nominale réelle d'une cellule de charge est de 2,002 mV/V et que la sortie nominale standard correspondante est de 2 mV/V, sa tolérance de sensibilité est alors : ((2,002–2,000)/2,000) *100%=0,1%
*Nen ligne
L'écart maximal entre la ligne droite déterminée par la valeur de sortie à vide et la valeur de sortie à charge nominale et la courbe mesurée de charge croissante est le pourcentage de la valeur de sortie nominale.
*DécalageTtolérance
Effectuer une charge progressive, de la marche à vide à la charge nominale, puis une décharge progressive. Calculer le pourcentage de la différence maximale entre la puissance de sortie en charge et à décharge, pour un même point de charge, par rapport à la valeur de puissance nominale.
*RépétabilitéEerreur
Dans les mêmes conditions environnementales, soumettre le capteur à plusieurs reprises à sa charge nominale, puis le décharger. Calculer le pourcentage de la différence maximale entre la valeur de sortie au même point de charge et la valeur de sortie nominale.
*Crécolte
Lorsque la charge est constante (généralement considérée comme la charge nominale) et que les autres conditions de test restent inchangées, le pourcentage de variation de la sortie de la cellule de charge par rapport à la sortie nominale.
* ZéroOsortie
Sous l'excitation de tension recommandée, la valeur de sortie du capteur correspond au pourcentage de la sortie nominale lorsqu'aucune charge n'est appliquée.
*IsolationRrésistance
La valeur de la résistance CC entre le circuit du capteur et l'élastomère.
*IentréeRrésistance
Lorsque la borne de sortie du signal est en circuit ouvert et que le capteur n'est pas chargé, la valeur d'impédance mesurée à partir de la borne d'entrée d'excitation de l'alimentation électrique.
*Impédance de sortie
L'impédance mesurée à partir de la borne de sortie du signal lorsque la borne d'entrée d'excitation de puissance est court-circuitée et que le capteur n'est pas chargé.
*TempératureCcompensationRange
Dans cette plage de températures, la sortie nominale et l'équilibrage du zéro du capteur sont étroitement compensés afin de ne pas dépasser la plage spécifiée.
*Influence deZéroTtempérature
Variations du déséquilibre zéro dues aux variations de température ambiante. Généralement, elles sont exprimées en pourcentage de la variation du déséquilibre zéro par rapport à la puissance nominale lorsque la température varie de 10 K.
*Influence deRatedOsortieTtempérature
La variation de la puissance nominale due à la variation de la température ambiante.
Généralement, elle est exprimée en pourcentage de la variation de puissance nominale causée par chaque variation de température de 10 K.
*FonctionnementTtempératureRange
Le capteur ne subira aucune modification permanente et néfaste de ses paramètres de performance dans cette plage de températures.
2. Termes utilisés dans la « Recommandation internationale n° OIML60 ». Basée sur l'édition de 1992 de la « Proposition internationale OIML n° 60 », se référer aux nouveaux paramètres techniques du « Règlement JJG669-90 sur la vérification des capteurs de force » :
* ChargerCauneOsortie
La masse mesurable obtenue par conversion de la cellule de charge peut être mesurée.
*GraduationVvaleur deLrouteCaune
La taille d'une pièce après la plage de mesure de la cellule de charge est divisée en parties égales.
*VérificationDivisionVvaleur deLrouteCell (V)
Aux fins de l'évaluation de la précision, la valeur d'échelle de la cellule de charge exprimée en unités de masse est utilisée dans le test de la cellule de charge.
*LeMminimumVvérificationDivisionVvaleur de laLrouteCell (Vmin)
La plage de mesure du capteur de force peut être divisée par la valeur minimale de division de vérification.
*MinimumStactiqueLroute (Fsmin)
La valeur minimale de la masse pouvant être appliquée à une cellule de charge sans dépasser l'erreur maximale admissible.
*MaximumWeighing
La valeur maximale de la masse pouvant être appliquée à une cellule de charge sans dépasser l'erreur maximale admissible.
* Non linéaire (L)
L'écart entre la courbe d'étalonnage du processus de la cellule de charge et la droite théorique.
*DécalageEerreur (H)
La différence maximale entre les lectures de sortie de la cellule de charge lorsque le même niveau de charge est appliqué ; l’une d’elles est la lecture de processus commençant à partir de la charge statique minimale, et l’autre est la lecture de retour commençant à partir du pesage maximal.
*Creep (Cp)
Lorsque la charge est constante et que toutes les conditions environnementales et autres variables sont également maintenues constantes, la variation de la sortie de charge maximale de la cellule de charge au fil du temps.
*MinimumStactiqueLrouteOsortieRéconomiePlant (CrFsmin)
Avant l'application de la charge : 1. Lors de la présentation des paramètres techniques du capteur de force à l'aide de la méthode de représentation par sous-éléments, la méthode traditionnelle consiste à utiliser ces sous-éléments. L'avantage est que leur signification physique est claire et qu'ils sont utilisés depuis de nombreuses années et sont bien connus du public. Nous en listons ci-dessous les principaux éléments : *La valeur limite supérieure de la plage de pesage indiquée par le fabricant de la capacité nominale.
*ÉvaluéOsortie (sensibilité)
La différence entre le signal de sortie du capteur lorsque la charge nominale est appliquée et lorsqu'il n'y a pas de charge. Le signal de sortie de la cellule de charge étant lié à la tension d'excitation appliquée, son unité est exprimée en mV/V. On parle alors de sensibilité.
*Tolérance à la sensibilité
Le pourcentage de différence entre la sortie stable réelle du capteur et la sortie nominale correspondante par rapport à cette dernière. Par exemple, si la sortie nominale réelle d'une cellule de charge est de 2,002 mV/V et que la sortie nominale standard correspondante est de 2 mV/V, sa tolérance de sensibilité est alors : ((2,002–2,000)/2,000) *100%=0,1%
*Nen ligne
L'écart maximal entre la ligne droite déterminée par la valeur de sortie à vide et la valeur de sortie à charge nominale et la courbe mesurée de charge croissante est le pourcentage de la valeur de sortie nominale.
*DécalageTtolérance
Effectuer une charge progressive, de la marche à vide à la charge nominale, puis une décharge progressive. Calculer le pourcentage de la différence maximale entre la puissance de sortie en charge et à décharge, pour un même point de charge, par rapport à la valeur de puissance nominale.
*RépétabilitéEerreur
Dans les mêmes conditions environnementales, soumettre le capteur à plusieurs reprises à sa charge nominale, puis le décharger. Calculer le pourcentage de la différence maximale entre la valeur de sortie au même point de charge et la valeur de sortie nominale.
*Crécolte
Lorsque la charge est constante (généralement considérée comme la charge nominale) et que les autres conditions de test restent inchangées, le pourcentage de variation de la sortie de la cellule de charge par rapport à la sortie nominale.
* ZéroOsortie
Sous l'excitation de tension recommandée, la valeur de sortie du capteur correspond au pourcentage de la sortie nominale lorsqu'aucune charge n'est appliquée.
*IsolationRrésistance
La valeur de la résistance CC entre le circuit du capteur et l'élastomère.
*IentréeRrésistance
Lorsque la borne de sortie du signal est en circuit ouvert et que le capteur n'est pas chargé, la valeur d'impédance mesurée à partir de la borne d'entrée d'excitation de l'alimentation électrique.
*Impédance de sortie
L'impédance mesurée à partir de la borne de sortie du signal lorsque la borne d'entrée d'excitation de puissance est court-circuitée et que le capteur n'est pas chargé.
*TempératureCcompensationRange
Dans cette plage de températures, la sortie nominale et l'équilibrage du zéro du capteur sont étroitement compensés afin de ne pas dépasser la plage spécifiée.
*Influence deZéroTtempérature
Variations du déséquilibre zéro dues aux variations de température ambiante. Généralement, elles sont exprimées en pourcentage de la variation du déséquilibre zéro par rapport à la puissance nominale lorsque la température varie de 10 K.
*Influence deRatedOsortieTtempérature
La variation de la puissance nominale due à la variation de la température ambiante.
Généralement, elle est exprimée en pourcentage de la variation de puissance nominale causée par chaque variation de température de 10 K.
*FonctionnementTtempératureRange
Le capteur ne subira aucune modification permanente et néfaste de ses paramètres de performance dans cette plage de températures.
2. Termes utilisés dans la « Recommandation internationale n° OIML60 ». Basée sur l'édition de 1992 de la « Proposition internationale OIML n° 60 », se référer aux nouveaux paramètres techniques du « Règlement JJG669-90 sur la vérification des capteurs de force » :
* ChargerCauneOsortie
La masse mesurable obtenue par conversion de la cellule de charge peut être mesurée.
*GraduationVvaleur deLrouteCaune
La taille d'une pièce après la plage de mesure de la cellule de charge est divisée en parties égales.
*VérificationDivisionVvaleur deLrouteCell (V)
Aux fins de l'évaluation de la précision, la valeur d'échelle de la cellule de charge exprimée en unités de masse est utilisée dans le test de la cellule de charge.
*PeséeScapteur*MinimumVvérificationDivisionVvaleur (Vmin)
Valeur minimale de l'échelle de vérification à partir de laquelle la plage de mesure de la cellule de charge peut être mise à l'échelle.
*MinimumStactiqueLroute (Fsmin)
La valeur minimale de la masse qui peut être appliquée à une cellule de charge sans dépasser l'erreur maximale admissible.
*MaximumWeighing
La valeur maximale de la masse pouvant être appliquée à une cellule de charge sans dépasser l'erreur maximale admissible.
* Non linéaire (L)
L'écart entre la courbe d'étalonnage du processus de la cellule de charge et la droite théorique.
*DécalageEerreur (H)
La différence maximale entre les lectures de sortie de la cellule de charge lorsque le même niveau de charge est appliquéfaireL'une est la lecture du processus commençant à partir de la charge statique minimale, et l'autre est la lecture de retour commençant à partir du pesage maximal.
*Creep (Cp)
Lorsque la charge est constante et que toutes les conditions environnementales et autres variables sont également maintenues constantes, la variation de la sortie de charge maximale de la cellule de charge au fil du temps.
*MinimumStactiqueLrouteOsortieRéconomiePlant (CrFsmin)
La différence entre la valeur de charge statique minimale mesurée par le capteur de force avant et après l'application de la charge.
*RépétabilitéEerreur (R)
Sous la même charge et dans les mêmes conditions environnementales, la différence entre les lectures de sortie de la cellule de charge obtenues à partir de plusieurs expériences consécutives.
*LeIinfluence deTtempérature sur leMminimumStactiqueLrouteOsortie (Fsmin)
La variation de la puissance de sortie statique minimale due à la variation de la température ambiante.
*Influence deTtempérature surOsortieSsensibilité (St)
Modifications de la sensibilité de sortie dues aux variations de la température ambiante.
*MesurerRgamme de LrouteCaune
La plage de valeurs mesurées (qualité) dans laquelle le résultat de la mesure ne dépassera pas l'erreur maximale admissible.
*SûrLimitLroute
La charge maximale admissible pour le capteur de force. Dans ces conditions, le capteur de force ne subira aucune dérive permanente au-delà de la valeur spécifiée, conformément à ses caractéristiques de performance.
*Influence deTtempérature etHhumidité surMminimumStactiqueLrouteOsortie (FsminH)
La variation de la charge statique minimale due aux variations de température et d'humidité.
*Influence deTtempérature etHhumidité surOsortieSsensibilité
Modifications de la sensibilité de sortie dues aux variations de température et d'humidité.
De plus, dans le « Règlement JJG699-90 sur la vérification des capteurs de force », un paramètre technique est également répertorié, à savoir
*MinimumLroute (Fmin)
La valeur de masse la plus proche de la charge statique minimale que le dispositif de génération de force peut atteindre.
Ceci s'explique précisément par le fait que la mesure du capteur est toujours effectuée sur le dynamomètre, et qu'il est difficile de mesurer directement les performances au point de charge statique minimale. Par ailleurs, la proposition internationale « OIML60 » est spécifiquement conçue pour les capteurs de force, et son point de départ pour l'évaluation de ces capteurs est l'adaptation aux exigences des instruments de pesage.
, après avoir mesuré la différence entre la sortie de charge statique minimale de la cellule de charge.
*RépétabilitéEerreur (R)
Sous la même charge et dans les mêmes conditions environnementales, la différence entre les lectures de sortie de la cellule de charge obtenues à partir de plusieurs expériences consécutives.
*LeIinfluence deTtempérature sur leMminimumStactiqueLrouteOsortie (Fsmin)
La variation de la puissance de sortie statique minimale due à la variation de la température ambiante.
*Influence deTtempérature surOsortieSsensibilité (St)
Modifications de la sensibilité de sortie dues aux variations de la température ambiante.
*MesurerRgamme deLrouteCaune
La plage de valeurs mesurées (qualité) dans laquelle le résultat de la mesure ne dépassera pas l'erreur maximale admissible.
*SûrLimitLroute
La charge maximale admissible pour le capteur de force. Dans ces conditions, le capteur de force ne subira aucune dérive permanente au-delà de la valeur spécifiée, conformément à ses caractéristiques de performance.
*Influence deTtempérature etHhumidité surMminimumStactiqueLrouteOsortie (FsminH)
La variation de la charge statique minimale due aux variations de température et d'humidité.
*Influence deTtempérature etHhumidité surOsortieSsensibilité
Modifications de la sensibilité de sortie dues aux variations de température et d'humidité.
De plus, dans le « Règlement JJG699-90 sur la vérification des capteurs de force », un paramètre technique est également répertorié.
*MinimumLroute (Fmin)
La valeur de masse la plus proche de la charge statique minimale que le dispositif de génération de force peut atteindre.
Ceci s'explique précisément par le fait que la mesure du capteur est toujours effectuée sur le dynamomètre, et qu'il est difficile de mesurer directement les performances au point de charge statique minimale. Par ailleurs, la proposition internationale « OIML60 » est spécifiquement conçue pour les capteurs de force, et son point de départ pour l'évaluation de ces capteurs est l'adaptation aux exigences des instruments de pesage.
Date de publication : 30 mars 2023