Leave Your Message
Категории продуктов
Рекомендуемые продукты

Beiheng Высококачественное производство Высокоточные аналитические весы Прецизионные весы

Точность электронных весов является одним из ключевых показателей их эффективности, определяемых в соответствии с реальными требованиями к применению и диапазоном взвешивания. Например, в лаборатории исследователям может потребоваться выбрать электронные весы различной точности для взвешивания в соответствии с требованиями эксперимента; в больницах фармацевтам необходимы высокоточные электронные весы для обеспечения точной дозировки лекарств; в научно-исследовательских центрах и контрольно-измерительных и испытательных центрах необходимо использовать высокоточные электронные весы для соответствия строгим требованиям к результатам измерений.

    Видео

    Классификация продукции

    Классификация по диапазону измерения

    1. Ультрамикроэлектронные весы

    Диапазон измерения: Максимальный диапазон взвешивания 2-5 граммов.

    Функции: Высокая точность показаний, с точностью до 7 знаков после запятой, цена деления шкалы менее 10^-6 от максимальной нагрузки взвешивания.

    Приложения: Фармацевтика, биотехнологии, а также необходимость взвешивания очень небольшого количества образцов редких, токсичных или сильнодействующих веществ.

    2. Микровесы

    Диапазон измерения: Диапазон взвешивания 3-50 грамм.

    Характеристики: Цена деления составляет менее 10^-5 от максимальной грузоподъемности, что позволяет взвешивать очень маленькие образцы с высокой точностью.

    Приложения: Химический и элементный анализ, испытания на выбросы, а также приложения, связанные с небольшими количествами редких, ценных, токсичных или сильнодействующих веществ.

    3. Полумикровесы

    Диапазон измерения: 20-100 грамм.

    Характеристики: Цена деления менее 10^-5 от максимальной нагрузки, высокая читаемость (например, 0,1 мг).

    Приложения: Широко используются в различных лабораториях и научных исследованиях, иногда называются аналитическими весами (дискретность до 0,1 мг), еще больше повышают точность взвешивания.

    4. Постоянный электронный баланс

    Диапазон измерения: Максимальный диапазон взвешивания 100-200 грамм.

    Характеристики: Значение индекса составляет менее 10^-5 от максимальной грузоподъемности.

    Приложения: Количественный анализ в лаборатории, рутинное взвешивание в промышленном производстве и т. д.

    5. Прецизионные/большие электронные весы

    Диапазон измерения: Широкий диапазон: от 120 г до 64 кг и даже тяжелее.

    Функции: с определенным уровнем точности, высокой чувствительностью, дискретностью от 1 г до 0,1 мг, предназначены для высокоточного взвешивания.

    Приложения: Приготовление образцов и стандартных растворов, приготовление, статистический контроль качества, подсчет, а также случаи, когда необходимо взвешивать более тяжелые объекты.

    Классификация по принципу

    1. Весы с электромагнитным принципом взвешивания

    Это наиболее распространённый принцип взвешивания электронных весов. Он обладает такими преимуществами, как высокая точность, стабильность и быстродействие, поэтому электронные весы широко используются в лабораториях, промышленном производстве и других областях.

    2. Принцип баланса электромагнитного момента.

    Хотя эти весы сравнительно редко используются на рынке, их принцип аналогичен принципу баланса электромагнитных сил, за исключением того, что они уравновешивают гравитационный момент взвешиваемого объекта посредством электромагнитного момента.

    3. Другие принципы баланса

    Некоторые специальные типы электронных весов могут использовать более сложные и специализированные принципы взвешивания. Например, некоторые весы могут использовать пьезоэлектрический эффект, изменение ёмкости или другие физические явления для измерения массы объекта. Это нечасто встречается на рынке.

    三. Классифицировано по функциям и сценариям применения.

    1. Анализ баланса

    Включая постоянные, полумикро, микро и ультрамикровесы. Широко используются в химии, биологии, фармацевтических исследованиях и других областях, связанных с точным взвешиванием лекарственных препаратов, химических реагентов и экспериментальных образцов.

    2. Промышленные электронные весы

    Разработаны для промышленного производства, отличаются повышенной прочностью. В зависимости от различных промышленных потребностей, таких как исследования в области очистки воды, идентификация ювелирных изделий или коммерческая оценка и т. д., весы могут быть водонепроницаемыми, взрывозащищенными, коррозионностойкими, высокоточными, стабильными или быстродействующими, точным и удобными в эксплуатации, а также обладать другими характеристиками.

    Другие способы категоризации

    Электронные весы также можно классифицировать по другим факторам, таким как режим работы (например, полностью автоматические, полуавтоматические и т. д.), режим отображения (например, цифровой дисплей, стрелочный дисплей и т. д.) и конструктивные особенности (например, защитный кожух, большая чаша весов и т. д.).

    Точность классификации(отражает точность и надежность результатов взвешивания электронного весового прибора)

    1. Точность 0,1 г: точность до 1 десятичного знака, применимая к не особенно высоким требованиям к точности в сценариях повседневного взвешивания.

    2. Точность 0,01 г: точность до 2 знаков после запятой, часто называемая однопроцентным балансом, подходит для задач взвешивания, требующих более высокой точности.

    3. Точность 0,001 г: точность до 3 знаков после запятой, относится к категории прецизионных весов или одной тысячной веса, широко используется в лабораториях и других случаях, где требуется точное взвешивание.

    4. Точность 0,0001 г (0,1 мг): Точность очень высокая, может быть точной до 4 и более знаков после запятой, относится к категории аналитических весов или весов с точностью до одной десятитысячной, подходит для колледжей и университетов, научно-исследовательских подразделений и других учреждений, где требуются высокоточные измерения.

    5. Точность 0,01 мг: Электронные весы повышенной точности, относятся к категории микровесов, обычно используются для точного взвешивания мелких предметов, таких как золото, платина и другие драгоценные металлы.

    Изображение

    • точность 0,1 г

      точность 0,1 г

    • точность 0,01 г

      точность 0,01 г

    • точность 0,001 г

      точность 0,001 г

    • Точность 0,0001 г (0,1 мг)

      Точность 0,0001 г (0,1 мг)

    • точность 0,01 мг

      точность 0,01 мг

    • категоризация

      категоризация

    Факторы, влияющие на точность

    1. Тип датчика: Высокоточные электронные весы обычно используют электромагнитный датчик или керамический ёмкостный датчик. Эти датчики обладают высокой чувствительностью и стабильностью, обеспечивая точность результатов взвешивания. Например, датчик электромагнитной силы измеряет массу объекта, используя электромагнитную силу и силу тяжести. Его точность и стабильность определяют точность взвешивания.

    2. Разрешение сенсора: Это наименьшее изменение массы, которое весы могут обнаружить. Чем выше разрешение, тем более незначительные изменения массы могут обнаружить весы, что повышает точность их измерения.

    3. Калибровка: Электронные весы, используемые как перед использованием, так и в процессе эксплуатации, должны быть откалиброваны для обеспечения точности. Методы калибровки включают внутреннюю и внешнюю калибровку. Внутренняя калибровка обычно выполняется с помощью внутренних калибровочных гирь весов, в то время как внешняя калибровка требует использования эталонных гирь. Точность и частота калибровки существенно влияют на точность весов.

    4. Параметры настройки: В процессе использования весов может потребоваться корректировка параметров, таких как корректировка нуля, корректировка диапазона и т.д. Точность этих корректирующих параметров также повлияет на точность весов.

    5. Дизайн и структура: Электронная система взвешивания весов включает в себя чашу весов, датчик, электрическую схему, дисплей, опорную конструкцию и другие компоненты. Конструкция и структурная устойчивость этих компонентов оказывают существенное влияние на точность весов. Например, материал, форма и размер чаши весов, а также устойчивость опорной конструкции влияют на точность взвешивания. Электронные компоненты внутри весов, такие как усилители и аналого-цифровые преобразователи, также влияют на точность. Стабильность и точность работы этих компонентов определяют стабильность и надёжность результатов взвешивания.

    6. Факторы окружающей среды: Гравитационное ускорение, температура, время считывания, электромагнитные волны, колебания электропитания, внешняя вибрация и другие высокочастотные и низкочастотные шумовые помехи могут повлиять на точность взвешивания и стабильность электронных весов. Температура: один из важных факторов, влияющих на точность электронных весов. Датчик и электронные компоненты весов чувствительны к изменениям температуры, что может привести к дрейфу нуля и погрешности взвешивания весов. Поэтому весы обычно необходимо использовать в среде с постоянной температурой и требовать регулярной температурной компенсации; Влажность: высокая влажность может привести к отсыреванию электронных компонентов внутри весов, что повлияет на их производительность. Вибрация и электромагнитные помехи: вибрация может привести к нестабильной работе системы взвешивания весов, в то время как электромагнитные помехи могут помешать нормальной работе электронных компонентов весов. Поэтому весы должны быть установлены в стабильной и свободной от помех среде.

    7. Эксплуатация и обслуживание: Использование весов оказывает определённое влияние на их точность. Например, для обеспечения точности весов необходимо избегать перегрузок, ударов и вибрации во время взвешивания. Техническое обслуживание весов также является важным фактором, влияющим на их точность. Регулярная чистка весов, проверка работоспособности датчика и электронных компонентов, а также проведение необходимой калибровки и настройки могут повысить точность и стабильность работы весов.

    • Факторы окружающей среды

      Факторы окружающей среды

    • Дизайн и структура

      Дизайн и структура

    • Использование и обслуживание

      Использование и обслуживание

    Leave Your Message

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Message*