Новостной центр

—— NEWS CENTER ——

Технологический прорыв тензодатчика LZ-WXF: как сверхтонкая конструкция 0.1mm обеспечивает высокоточные измерения?
Избранное:125

Новая разработка компании 西安盛弘创仪器仪表有限公司 — датчик веса LZ-WXF с ультратонкой конструкцией 0.1mm обеспечивает прорыв в отрасли, идеально решая проблему высокоточного измерения микронагрузки в ограниченном пространстве. Этот датчик давления в корпусе типа hard coin采用创新ную конструкцию и в серии компактных датчиков DYHW-116, XEW-10 и других демонстрирует превосходные характеристики, предоставляя специалистам по технической оценке более точное решение для промышленного взвешивания.


1. Анализ технических характеристик и параметров


Датчик веса LZ-WXF, как представитель микро датчиков нагрузки, обладает ключевым преимуществом: при ультратонкой конструкции 0.1mm он по-прежнему обеспечивает высокую точность ±0.1%FS. Благодаря использованию специального упругого материала сплава и технологии MEMS, данный датчик на основе серии CZL-204 позволил уменьшить толщину на 60%, одновременно повысив перегрузочную способность до 150%FS. Особенно важные для специалистов по технической оценке параметры включают: диапазон измерения (0-5kg至0-1t可选), температурный дрейф (±0.005%FS/℃), долгосрочную стабильность (0.02%FS/年); все эти показатели соответствуют требованиям международного стандарта ISO376:2011.


2. Сценарии применения и решение отраслевых проблем


В сценариях, таких как измерение крутящего момента в медицинских роботах и прецизионная сборка оборудования для полупроводников, традиционные датчики нагрузки MIN часто трудно установить из-за ограничений по габаритам. Жесткий корпус LZ-WXF (диаметр всего 15mm), в сочетании со специальным монтажным кронштейном серии LLBHM, можно встроить в отверстие под винт M3, обеспечивая бесшовную интеграцию. Практический пример показывает, что после внедрения данного решения на одной автоматизированной производственной линии коэффициент использования пространства увеличился на 40%, а с помощью сигналового кондиционера типа LKA-2 была достигнута точность измерения микроусилия 0.01N, что полностью удовлетворяет строгим требованиям оборудования для контроля потока к микро датчикам.


3. Сравнительный анализ и рекомендации по выбору модели


МодельТолщина(mm)ТочностьСценарии применения
LZ-WXF0.1±0.1%FSСверхтонкие пространственные точные измерения
CZL-204G0.25±0.15%FSОбычное промышленное взвешивание
XEW-100.3±0.2%FSМониторинг в агрессивной среде

Для пользователей, которым требуется замена датчика типа LZ-MH1, рекомендуется проводить матричную оценку по таким факторам, как монтажное пространство (есть ли зазор менее 1mm), измеряемая среда (содержит ли она коррозионно-активные вещества) и т.д. Данные испытаний лаборатории Синьчэн в Сисяне показывают, что при одинаковом диапазоне измерения ползучесть LZ-WXF (0.02%FS/30min) на 30% лучше, чем у стандартной модели DYHW-116.


4. Почему выбирают датчики 盛弘创


Как высокотехнологичное предприятие государственного уровня, мы обладаем 20 патентами, связанными с микро датчиками, и все изделия серии LZ прошли сертификацию CE и RoHS. Для специалистов по технической оценке, которых беспокоит долгосрочная стабильность, мы предлагаем: ① сверхдолгую гарантию 36 месяцев; ② бесплатное тестирование образцов; ③ индивидуальное решение по выходу сигнала (поддержка шины CAN / стандарта IEEE1451.4). Немедленно свяжитесь с нашей командой инженеров, чтобы получить 3D-модели и решение по адаптации к рабочим условиям для всей серии компактных датчиков, включая CZL-204E.


5. Часто задаваемые технические вопросы и ответы


Q: Повлияет ли толщина 0.1mm на ударопрочность?
A: Благодаря оптимизации конструкции методом конечных элементов, LZ-WXF в испытании на механический удар 2000g показал результаты, превосходящие стандарт IEC60068-2-27; фактические данные испытаний могут быть предоставлены.


Q: Как решить проблему электромагнитных помех у микро датчиков?
A: Встроенная фильтрующая схема LKA-2, в сочетании с двухслойной экранирующей конструкцией, позволяет достичь уровня ЭМС, соответствующего промышленным требованиям EN61326-1:2013.

Представлено