放大器进化史 | 从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链

测量技术领域正在经历一场革命,从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链?今天我们将探讨独立放大器、直列式放大器和集成放大器之间的区别。

传感器&放大器简史

几十年来,力、扭矩、重量等机械量的测量,始终依赖于基于应变的传感器+传感器电缆+独立放大器。虽然这种模式在工业环境中效果很好,但也需要满足特定的规范:精确控制的电源电压,适合传感器信号的低噪声放大,适用于应变片电桥的电缆等。

随着测量技术的发展,现代传感器逐步向更加数字化的解决方案转变。微电子技术采用新的、更紧凑的组件,催生出了:

  • 直列式放大器:和传感器是硬连线
  • 集成式放大器:数字放大器作为集成放大器直接集成到传感器中。

两者通过引入IO-Link接口得到了进一步优化。这是一种现代且具有成本效益的接口,可用于与传感器进行双向数据传输。

独立式、直列式、集成式IO-Link放大器的区别

在您为的测量链选择哪种设置之前,了解每种类型放大器之间的差异非常重要。

1.独立放大器

独立放大器遵循传统配置放大器和传感器作为两个独立的组件,如图所示。

放大器进化史 | 从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链的图1

由于独立放大器不是预先组装的,因此需要进行设置和调整,然后才能用于测量何机械量。这可能会给用户带来一系列挑战,比如:

  • 需要接线来连接放大器和传感器
  • 放大器和传感器的手动连接和参数化,这可能涉及连接组件到PLC,甚至将两个组件和电线焊接在一起
  • 出错风险增加,例如手动输入错误值时的人为错误

2.直列放大器

与独立放大器的设置不同,传感器和直列放大器由一个单元组成,通过电缆硬连线以实现固定连接。直列式放大器是需要物理上较小传感器尺寸(无法为集成电子设备提供足够空间)的应用的优选,或者不应将电子设备放置在传感器旁边的应用,例如对于使用高温的应用。

放大器进化史 | 从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链的图2

HBK直列放大器:HBK提供一系列硬连线传感器直列式放大器,例如U93A、U9C和C9C力传感器HBK称重传感器测量链(LCMC)用于称重应用。

3.集成放大器

U10M力传感器有一个集成放大器,由于高精度传感器通常较大,因此有足够的空间来集成放大器。

放大器进化史 | 从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链的图3

集成放大器与高精度剪切梁传感器相结合,为生产和监测中的各种测量任务提供了更精确且更可靠的解决方案。它们在装配线、生产线末端测试和其他工业运营中特别有价值,无论是在生产环境中还是在某些测试应用中,精确测量和快速部署都是必不可少的。示例包括电池封装、监控和控制焊接过程以及连接过程中的力或位移控制。

HBK集成放大器:HBK提供各种传感器带有集成 IO-Link 放大器,适用于各种用途,包括C10, U10F和U10M传感器。久经考验的U2B和C2力传感器还提供内置放大器和IO-Link接口。

关键差异概述

放大器进化史 | 从独立到集成,IO-Link如何重塑测量链的图4

集成不是简单的组合,而是测量链的智能重构。HBK以U10M、C10、U10F等系列传感器为代表,将传感、放大、通信融为一体,助力工业测量走向更高精度、更高可靠性。


官网:

<应变片:应力测试测量优选>

<称重传感器:称重精度,久经验证>

<力传感器: 应变和压电两种测量技术>

<扭矩传感器和转矩传感器>

<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>

<数据采集系统与设备>

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