Le capteur de force série FSG offre des performances de détection de force précises et fiables dans un boîtier compact de qualité commerciale. Le capteur est doté d'une technologie de détection éprouvée qui utilise un élément de détection en silicium micro-usiné piézorésistif spécialisé. La conception de circuit à pont de Wheatstone à faible puissance, non amplifiée et non compensée fournit des sorties mV stables par nature sur les plages de force 5 N, 10 N, 15 N et 20 N.
Les capteurs de force fonctionnent sur le principe que la résistance des piézorésisteurs implantés au silicium augmente lorsque les résistances fléchissent sous n'importe quelle force appliquée. Le capteur concentre la force de l'application, via le piston en acier inoxydable, directement sur l'élément de détection au silicium. La quantité de résistance change proportionnellement à la quantité de force appliquée. Cette variation de la résistance du circuit entraîne une variation correspondante du niveau de sortie mV.
La conception du capteur intègre une construction modulaire brevetée. L'utilisation d'une technologie innovante en élastomère et de plastiques moulés techniques permet d'obtenir des capacités de force excessive jusqu'à trois fois supérieures à la force nominale.
Le piston en acier inoxydable offre une excellente stabilité mécanique et s'adapte à une grande variété d'applications. Diverses interconnexions électriques peuvent accepter des connecteurs précâblés, le montage sur carte de circuit imprimé et le montage en surface. La conception unique du capteur offre également une variété d'options de montage qui incluent des supports de montage.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• très faible déflexion (env 30 µm typique à pleine échelle) aide à réduire les erreurs de mesure
• une faible erreur de répétabilité (portée de ±0.2 %) améliore la précision globale du système
• erreur de linéarité basse (±0.5%) améliore la précision du système sur toute la plage de force
• de faibles erreurs de chargement excentré améliorent la précision du système grâce à mauvais alignement mécanique
• la résolution à 0.0098 N améliore la précision du système du client
• un temps de réponse rapide permet au système de prendre des décisions plus rapidement qui peut améliorer la précision du système
• la faible consommation d'énergie permet une utilisation dans les applications de batterie
• résistance aux décharges électrostatiques élevée de 8 kV) réduit la manipulation spéciale pendant l'assemblage
APPLICATIONS POTENTIELLES
Médical
• pompes à perfusion
• pompes ambulatoires non invasives
• détection d'occlusion
• machines de dialyse rénale
• pompes entérales
Industriel
• détection de charge et de compression
• contrôle de tension variable
• effecteurs finaux robotiques
• équipement de liaison de fils
Tableau 1. Caractéristiques de performance (à 10 ±0.01 V c.c., 25 °C [77 °F].) 1
Caractéristique |
Unité |
FSG005WNPB |
FSG010WNPB |
FSG015WNPB |
FSG020WNPB |
Min. |
Type |
Max. |
Min. |
Type |
Max. |
Min. |
Type |
Max. |
Min. |
Type |
Max. |
Plage de détection de force |
N |
0 à 5 |
0 à 10 |
0 à 15 |
0 à 20 |
Excitateur 2 |
Vdc |
3.3 |
10 |
12.5 |
3.3 |
10 |
12.5 |
3.3 |
10 |
12.5 |
3.3 |
10 |
12.5 |
Valeur nulle 3 |
VM |
-30 |
0 |
+30 |
-30 |
0 |
+30 |
-30 |
0 |
+30 |
-30 |
0 |
+30 |
NULL crabo4 (25 à 0°, 25 à 50° C) |
VM |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
Espagnol 5 |
VM |
310 |
360 |
395 |
310 |
360 |
395 |
310 |
360 |
395 |
310 |
360 |
395 |
Linéarité (BFSL)6 |
% de portée |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
- |
±0.5 |
- |
Sensitivité7 |
MV/V/N |
6.6 |
7.2 |
7.8 |
3.3 |
3.6 |
3.9 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
1.65 |
1.8 |
1.95 |
Sélecteur de sensibilité 8 (25 °C à 0 °C, 25 °C à 50 °C) |
% de portée |
- |
±5.0 |
- |
- |
±5.0 |
- |
- |
±5.0 |
- |
- |
±5.0 |
- |
Répétabilité 9 |
% de portée |
- |
±0.2 |
- |
- |
±0.2 |
- |
- |
±0.2 |
- |
- |
±0.2 |
- |
Temps de réponse (10 %FS à 90 %FS) |
mme |
- |
0.1 |
0.5 |
- |
0.1 |
0.5 |
- |
0.1 |
0.5 |
- |
0.1 |
0.5 |
Résistance d'entrée |
KΩ |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
Résistance de sortie |
KΩ |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
Déflexion du plongeur |
µm |
- |
31 |
- |
- |
40 |
- |
- |
51 |
- |
- |
63 |
- |
Surforce10 |
N |
- |
- |
15 |
- |
- |
30 |
- |
- |
45 |
- |
- |
60 |
Remarques :
1. Toutes les spécifications relatives à la force sont établies en utilisant le poids mort ou la force conforme.
2. La plage d'excitation de tension qui peut être fournie au produit pour produire une sortie proportionnelle à la force mais due à des erreurs de ratiométrie peut ne pas rester dans les limites de performance spécifiées. Les capteurs de force non compensés, excités par un courant constant (1.5 mA) au lieu de la tension, présentent une compensation partielle de la plage de température.
3. Le signal de sortie obtenu lorsque la force zéro est appliquée au capteur. Également appelé « nul » ou « zéro ».
4. La modification de la valeur nulle résultant d'un changement de température. Il ne s'agit pas d'une erreur prévisible car elle peut passer d'une unité à l'autre. Toute variation de température entraîne un décalage vers le haut ou vers le bas de la courbe de sortie tout entière le long de l'axe de tension.
5. Différence algébrique entre les signaux de sortie mesurés aux limites supérieure et inférieure de la plage de force de fonctionnement. Également appelée « sortie pleine échelle » ou simplement « portée ».
6. Déviation maximale de la sortie du produit par rapport à une ligne droite montée sur la sortie mesurée sur la plage de force de fonctionnement. La ligne droite passant par un ensemble de points qui réduit la somme du carré des déviations de chacun des points par rapport à la ligne droite.
7. Le rapport du signal de sortie passe au changement de force d'entrée correspondant. La sensibilité est déterminée en calculant le rapport de la plage de la force de fonctionnement spécifiée multiplié par la tension d'alimentation utilisée.
8. Déviation maximale de sensibilité due aux changements de température au-dessus de la plage de températures de fonctionnement, par rapport à la sensibilité mesurée à 25 °C.
9. Différence maximale entre les relevés de sortie lorsque la même force est appliquée consécutivement, dans les mêmes conditions de fonctionnement, avec une force approchant de la même direction dans la plage de force de fonctionnement.
10. La force maximale qui peut être appliquée en toute sécurité au produit pour qu'il reste dans les spécifications une fois que la force est retournée à la plage de force de fonctionnement. L'exposition à des forces plus élevées peut endommager le produit de façon permanente. Sauf indication contraire, cette mesure s'applique à toutes les températures comprises dans la plage de températures de fonctionnement.
Tableau 2. Spécifications environnementales
Caractéristique |
Paramètre |
Température de fonctionnement 1 |
-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F] |
Choc |
qualification testée à 150 g |
Vibrations |
Qualification testée à 0 Hz à 2 kHz, 20 g sinus |
CTF2 (nombre moyen de cycles à échec) |
20 millions à 25 °C [77 °F] |
Sortie ratiométrique |
dans la plage d'alimentation |
Remarques :
1. La plage de température sur laquelle le produit peut être exposé en toute sécurité sans excitation ni force appliquée. Dans ces conditions, le produit reste conforme aux spécifications après une variation des températures dans cette plage. Une exposition à des températures supérieures à cette plage peut endommager le produit de façon permanente.
2. Le MCTF est une mesure de base de la fiabilité d’un appareil non réparable. Il s'agit du nombre moyen de cycles jusqu'à la force de fonctionnement maximale sur laquelle
un capteur peut fonctionner jusqu'à la défaillance. La valeur moyenne est déterminée statistiquement à partir d'une distribution de probabilité pour les échecs
basé sur les données de test. Le MCTF peut varier en fonction de l'application spécifique dans laquelle un capteur est utilisé.
Tableau 3. Rating1 maximum absolu
Caractéristique |
Paramètre |
Température de stockage 2 |
-40 °C à 100 °C [-40 °F à 212 °F] |
Solderabilité3 |
2.5 s à 315 °C [599 °F] |
ESD |
Conforme à la classification de sensibilité ESD de niveau 3B |
Remarques :
1. Les limites extrêmes que le produit peut supporter sans endommager le produit.
2. La plage de température sur laquelle le produit peut être exposé en toute sécurité sans excitation ni force appliquée. Dans ces conditions, le produit reste conforme aux spécifications après des excursions à n'importe quelle température dans cette plage. Une exposition à des températures supérieures à cette plage peut endommager le produit de façon permanente.
3. Température maximale et durée d'exposition du produit pour le traitement des connexions électriques à souder.
Guide de commande
Liste de catalogues |
Description |
FSG005WNPB |
Capteur de force série FSG, plage de détection de force 0 N à 5 N, emballage sous blister |
FSG010WNPB |
Capteur de force série FSG, plage de détection de force 0 N à 10 N, emballage sous blister |
FSG015WNPB |
Capteur de force série FSG, plage de détection de force 0 N à 15 N, emballage sous blister |
FSG020WNPB |
Capteur de force série FSG, plage de détection de force 0 N à 20 N, emballage sous blister |
PC15132 |
Support de montage en plastique |
https://bnsens.en.made-in-china.com/product/haBpNvTGZcWS/China-Honeywell-TruStability-reg-Board-MountPressure-Sensors-SSC-Series-SSCDANN015PAAA5.html
BNsenS (Nanjing) Sensor Technology Co., Ltd. Est située à Nanjing, Chine. C'est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement, la fabrication et le commerce de produits de capteurs. La société a réuni un groupe d'experts techniques exceptionnels dans divers domaines tels que l'automatisation, l'électronique, les machines et les ordinateurs. Tous les employés de l'entreprise ont des diplômes d'études supérieures ou supérieures. Il adopte le modèle de gestion et d'exploitation de classe mondiale et le système de qualité sigma 6. Actuellement, les principaux produits de la société sont la pression, le niveau de liquide, le débit, le courant, les interrupteurs, Etc. Les utilisateurs de la société sont dans tout le pays, et certains produits ont été exportés au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-est.
Depuis sa création, la société est basée sur les normes techniques d'accumulation et de gestion des géants américains de capteurs. Il est composé d'ingénieurs et de gestionnaires expérimentés qui ont servi dans des sociétés multinationales pendant de nombreuses années, et a rapidement développé divers capteurs de pression, transmetteurs, niveau de liquide, débitmètres, pressostats, appareils de mesure numériques, capteurs de courant, capteurs de proximité et autres produits. Après des années d'efforts inlassables, elle est devenue l'un des principaux fournisseurs de l'industrie nationale de l'automatisation. Nos transmetteurs de pression peuvent atteindre une précision de plus de 3/10, 000. Les produits ont été largement utilisés dans le pétrole, le gaz naturel, l'électricité, l'industrie chimique, la métallurgie, matériaux de construction, alimentation, industrie légère, protection de l'environnement, aérospatiale, eau du robinet, industries municipales et autres.
C'est une société d'innovation technologique et scientifique qui maîtrise la technologie de base des puces MEMS. La société possède un centre de recherche et développement au Minnesota, aux États-Unis. Le chef de file est le Dr Pan Hanjin, un scientifique célèbre dans l'industrie des capteurs. Le Dr Pan Hanjin est très impliqué dans l'industrie des capteurs depuis plus de 20 ans et est un expert dans l'industrie des capteurs.
La société dispose d'un certain nombre de puces ASIC développées indépendamment, qui sont largement utilisées dans les secteurs industriel, automobile, électroménager et autres.
BNsenS (Nanjing) Sensing Technology Co., Ltd. Est un partenaire stratégique de Honeywell en Chine. Les deux parties ont proposé un plan de service est à l'est et ont conjointement développé plusieurs capteurs spécifiquement pour le marché chinois. Ces capteurs seront largement utilisés dans la fabrication intelligente, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les domaines de la maison intelligente. Ces capteurs comprennent : des capteurs magnétiques, des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de force, des capteurs de pression d'eau d'incendie, des capteurs de vibrations d'équipement, des capteurs de surveillance de l'état du corps humain, des capteurs de mouvement, etc
Histoire de la société BNSENS :
BNsenS est une société spécialisée dans les capteurs, les instruments et les composants électroniques. Nous sommes une jeune entreprise, fondée en 1999, à seulement 25 ans, et nous sommes toujours en pleine croissance.
1999: Lancement du premier capteur de pression de la société, principalement pour les industries pétrochimiques et pétrolières.
2002 : la société a élargi sa gamme de produits et lancé des capteurs de température
2005 : a commencé à produire des capteurs de pression haute précision pour le marché des essais et des mesures
2006 : devient un agent officiel autorisé de Honeywell
2009: A introduit le système de gestion six Sigma, et le taux de qualification du produit a été considérablement amélioré
2010 : est devenu fournisseur d'Emerson
2011: Nous avons commencé à vendre des capteurs SICK
2014 : introduit la ligne de production de capteurs en Allemagne, développé davantage de capteurs de contrôle industriels et coopéré avec TSMC
2015: Coopération avec Siemens au Vietnam
2017 : l'usine a déménagé dans la zone de haute technologie de Nanjing
2019 : est devenue une entreprise nationale de haute technologie en Chine
2023: Nous avons commencé à vendre des produits d'Infineon et Rohm
BNsenS, l'avenir commence ici.