文章摘要: 首先,众所周知的线性秤的工作原理是主机控制单个振动盘(或两个振动盘)给对应的料斗加料,直到重量达到目标重量,然后停止加料,收到后设备出料请求信号后再出料,就是这样一个工作过程。细心的朋友会发现如何保证这种称重精度!或者有使用调试经验的朋友都知
首先,众所周知的线性秤的工作原理是主机控制单个振动盘(或两个振动盘)给对应的料斗加料,直到重量达到目标重量,然后停止加料,收到后设备出料请求信号后再出料,就是这样一个工作过程。细心的朋友会发现如何保证这种称重精度!或者有使用调试经验的朋友都知道精度不稳定,偏差大的问题。通过大量实验、测试总结、数据对比、原理分析,找出了传统线性秤的根源:一方面,振打机容易共振,1号振打机工作会使2号振打机(停止)共振,“添加”物料;一方面,振动机和称重铝盒传感器之间容易发生振动干扰,振动机使一传感器和二传感器的读数不稳定,在加料过程当中略微跳动0.3—0.5g;一方面是振捣机本身没有完全控制,振捣机在充电结束时不可立即停止,残余振动提示“充电”现象;主机的四个方面无法时刻监控每个传感器的重量,无法对已经达到目标重量的料斗及时控制振动机停止。
线性秤的优势:
整体结构时尚,选材恰当,有机玻璃与不锈钢部分连接协调紧密。
其次,CAN总线技术的应用,全新的高集成度模块化设计,主机CPU时刻与各铝盒传感器控制芯片通信,监测重量,并能控制振幅变化,及时停机。
线性秤Modbus工业标准通信协议的应用使通信更加可靠和稳定。
PID4进给控制模式,即zui大振幅、中振幅、zui小振幅匹配比多级进给控制模式。
线性秤制造了快速停止振动器,其弹片厚度、数量、前后比和角度以及上下座的重量比都得到了升级和改进,以确保快速、准确和稳定的操作。
栈道机械结构的设计和阻尼元件的应用能有效控制共振和机械干扰,为稳定性和准确性提供保证。
什么是线性秤
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