
Elektronski magnet za vagu
Elektronička vaga vrsta je masovnog mjeriteljstva visoke točnosti koja se naširoko koristi u školama, laboratorijima i tvornicama zbog svoje izvrsne točnosti, brzog odziva, visoke pouzdanosti i jednostavnosti rada.
Elektronska vaga
Elektronička vaga vrlo je precizan uređaj za mjerenje mase, široko korišten u školama, laboratorijima i tvornicama zbog svoje preciznosti, brzog vremena odziva, visoke pouzdanosti i jednostavnosti rukovanja. Na njegov razvoj značajno je utjecao napredak senzorskih, elektroničkih i mikroračunalnih tehnologija. Jedna primjena lijevanih Alnico magneta je njihova upotreba u elektromagnetskom sustavu elektroničkih vaga.

Osnovno načelo
Rad elektroničke vage temelji se na ravnoteži između elektromagnetske sile i gravitacije. Njegove glavne komponente uključuju napajanje, pretvarač ravnoteže elektromagnetske sile, fotoelektrični senzor, tipkovnicu, zaslon i upravljački krug.
U stanju praznog hoda, pretvarač ravnoteže elektromagnetske sile ostaje uravnotežen. Kada se predmet postavi na vagu, položaj pokretne zavojnice se pomiče, mijenjajući intenzitet svjetlosti koji detektira fotoosjetljivi element. Ova promjena utječe na izlaznu struju koju obrađuje mikroprocesor. Mikroprocesor prilagođava struju u pokretnoj zavojnici, vraćajući pretvarač u prvobitni položaj. Istovremeno, mikroprocesor pretvara trenutnu varijaciju u digitalni signal, brzo prikazujući masu objekta.
Elektromagnetska sila FFF koju stvara pokretna zavojnica jednaka je gravitacijskoj sili objekta, koja se može izraziti kao:

gdje je mmm masa objekta, a ggg je ubrzanje gravitacije. Jednadžba sile također uključuje magnetsku indukciju BBB, kut θ\thetaθ između naelektriziranog vodiča i magnetskog polja, te efektivnu duljinu LLL i struju III pokretnog svitka. Naime, sinθ=1\sin \theta=1sinθ=1, pojednostavljujući izraz.


Izvori pogreške
Nekoliko čimbenika može dovesti do pogrešaka u elektroničkim vagama:
Varijacije gravitacijske akceleracije:Razlike u lokalnom gravitacijskom ubrzanju mogu utjecati na mjerenja.
Promjene temperature:Fluktuacije temperature uzrokovane okolnim uvjetima ili pregrijanim prekostrujnim elementom mogu utjecati na performanse. Prethodno zagrijavanje vage prije upotrebe omogućuje magnetu postizanje toplinske ravnoteže, čime se smanjuju pogreške povezane s temperaturom.
Elektronički magneti za vagu i sklop
Kako bi se pogreške izazvane temperaturom svele na najmanju moguću mjeru, preferiraju se magneti s niskotemperaturnim koeficijentom.Samarij kobalt magnetinude iznimnu toplinsku stabilnost i podržavaju širok raspon mjerenja, ali su skupi. U većini slučajeva,lijevani Alnico magnetisu optimalan izbor za elektroničke vage zbog svoje isplativosti i pouzdanog rada.
Pošaljite upit











