ఇంటర్ఫేస్ 6AXX మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్
6AXX మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్ల ఫంక్షన్
6AXX మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్ల సెట్ స్ట్రెయిన్ గేజ్లతో కూడిన ఆరు స్వతంత్ర శక్తి సెన్సార్లను కలిగి ఉంటుంది. ఆరు సెన్సార్ సిగ్నల్లను ఉపయోగించి, త్రీస్పేషియల్ అక్షాలలోని శక్తులను మరియు వాటి చుట్టూ ఉన్న మూడు క్షణాలను లెక్కించడానికి గణన నియమం వర్తించబడుతుంది. మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్ యొక్క కొలత పరిధి నిర్ణయించబడుతుంది:
- ఆరు స్వతంత్ర శక్తి సెన్సార్ల కొలత పరిధుల ద్వారా మరియు
- ఆరు శక్తి సెన్సార్ల రేఖాగణిత అమరిక ద్వారా లేదా సెన్సార్ యొక్క వ్యాసం ద్వారా.
స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్తో గుణించడం ద్వారా ఆరు ఫోర్స్ సెన్సార్ల నుండి వ్యక్తిగత సిగ్నల్లు నిర్దిష్ట శక్తి లేదా క్షణంతో నేరుగా అనుబంధించబడవు.
ఆరు సెన్సార్ సిగ్నల్స్ యొక్క వెక్టర్తో క్రమాంకనం మాతృక నుండి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ద్వారా గణన నియమాన్ని గణిత పరంగా ఖచ్చితంగా వివరించవచ్చు.
ఈ ఫంక్షనల్ విధానం క్రింది అడ్వాన్ను కలిగి ఉందిtages:
- ముఖ్యంగా అధిక దృఢత్వం,
- ఆరు భాగాల యొక్క ప్రత్యేకించి ప్రభావవంతమైన విభజన ("తక్కువ క్రాస్-టాక్").
అమరిక మాతృక
కాలిబ్రేషన్ మ్యాట్రిక్స్ A సూచించిన అవుట్పుట్ సిగ్నల్ల మధ్య కనెక్షన్ను వివరిస్తుంది U కొలత యొక్క ampలోడ్ వెక్టార్ L యొక్క 1 నుండి 6 ఛానెల్లలో (u1, u2, u3, u4, u5, u6) మరియు భాగాలు 1 నుండి 6 (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) వరకు లిఫైయర్.
కొలిచిన విలువ: 1 నుండి 2 ఛానెల్లలో అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ u6, u1, …u6 | అవుట్పుట్ సిగ్నల్ U |
లెక్కించిన విలువ: Fx, Fy, Fz బలగాలు; క్షణాలు Mx, My, Mz | లోడ్ వెక్టర్ L |
గణన నియమం: క్రాస్ ఉత్పత్తి | L = A x U |
అమరిక మాతృక Aij 36 మూలకాలను కలిగి ఉంటుంది, 6 వరుసలలో (i=1..6) మరియు 6 నిలువు వరుసలలో (j=1..6) అమర్చబడింది.
మాతృక మూలకాల యొక్క యూనిట్ మాతృక యొక్క 1 నుండి 3 వరుసలలో N/(mV/V) ఉంటుంది.
మాతృక మూలకాల యూనిట్ మాతృక యొక్క 4 నుండి 6 వరుసలలో Nm/(mV/V) ఉంటుంది.
అమరిక మాతృక సెన్సార్ యొక్క లక్షణాలు మరియు కొలత యొక్క లక్షణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ampజీవితకాలం.
ఇది BX8 కొలతకు వర్తిస్తుంది ampలైఫైయర్ మరియు అందరికీ amplifiers, ఇది mV/Vలో బ్రిడ్జ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్లను సూచిస్తుంది.
మాతృక మూలకాలు ఇతర యూనిట్లలో గుణకారం ద్వారా సాధారణ కారకం ద్వారా రీస్కేల్ చేయబడవచ్చు ("స్కేలార్ ఉత్పత్తి"ని ఉపయోగించి).
క్రమాంకనం మాతృక అంతర్లీన కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క మూలం చుట్టూ ఉన్న క్షణాలను గణిస్తుంది.
కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క మూలం సెన్సార్ యొక్క ఫేసింగ్ ఉపరితలంతో z- అక్షం కలుస్తున్న ప్రదేశంలో ఉంది. 1) అక్షాల యొక్క మూలం మరియు ధోరణులు సెన్సార్ యొక్క ముఖంగా ఉన్న ఉపరితలంపై చెక్కడం ద్వారా చూపబడతాయి.
1) వివిధ 6AXX సెన్సార్ రకాలతో మూలం యొక్క స్థానం మారవచ్చు. మూలం అమరిక షీట్లో నమోదు చేయబడింది. E.G 6A68 యొక్క మూలం సెన్సార్ మధ్యలో ఉంది.
Exampఒక అమరిక మాతృక (6AXX, 6ADF)
mV/Vలో u1 | mV/Vలో u2 | mV/Vలో u3 | mV/Vలో u4 | mV/Vలో u5 | mV/Vలో u6 | |
N / mV/Vలో Fx | -217.2 | 108.9 | 99.9 | -217.8 | 109.2 | 103.3 |
N / mV/Vలో Fy | -2.0 | 183.5 | -186.3 | -3.0 | 185.5 | -190.7 |
N / mV/Vలో Fz | -321.0 | -320.0 | -317.3 | -321.1 | -324.4 | -323.9 |
Nm / mV/Vలో Mx | 7.8 | 3.7 | -3.8 | -7.8 | -4.1 | 4.1 |
నా ఇన్ Nm / mV/V | -0.4 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | -7.0 | -7.0 |
Nm / mV/Vలో Mz | -5.2 | 5.1 | -5.1 | 5.1 | -5.0 | 5.1 |
అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ uj యొక్క వెక్టర్ వరుసలతో మొదటి వరుస a1j యొక్క మాతృక మూలకాలను గుణించడం మరియు మొత్తం చేయడం ద్వారా x-దిశలో బలం లెక్కించబడుతుంది.
Fx =
-217.2 N/(mV/V) u1+ 108.9 N/(mV/V) u2 + 99.9 N/(mV/V) u3
-217.8 N/(mV/V) u4+ 109.2 N/(mV/V) u5 +103.3 N/(mV/V) u6
ఉదాహరణకుample: మొత్తం 6 కొలత ఛానెల్లలో u1 = u2 = u3 = u4 = u5 =u6 = 1.00mV/V ప్రదర్శించబడుతుంది. అప్పుడు -13.7 N యొక్క శక్తి Fx ఉంది. z దిశలో బలం సూచించబడిన వాల్యూమ్ యొక్క వెక్టర్తో మాతృక a3j యొక్క మూడవ వరుసను గుణించడం మరియు సంగ్రహించడం ద్వారా తదనుగుణంగా లెక్కించబడుతుంది.tages uj:
Fz =
-321.0 N/(mV/V) u1 -320.0 N/(mV/V) u2 -317.3 N/(mV/V) u3
-321.1 N/(mV/V) u4 -324.4 N/(mV/V) u5 -323.9 N/(mV/V) u6.
6AXX / 6ADF సెన్సార్ల కోసం మ్యాట్రిక్స్ ప్లస్
"మ్యాట్రిక్స్ ప్లస్" అమరిక విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, రెండు క్రాస్ ఉత్పత్తులు లెక్కించబడతాయి: మ్యాట్రిక్స్ A x U + మ్యాట్రిక్స్ B x U *
కొలిచిన విలువలు: అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ u1, u2, … u6 అచ్చానెల్స్ 1 నుండి 6 | అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ U |
కొలిచిన విలువలు మిశ్రమ ఉత్పత్తుల వలె అవుట్పుట్ సిగ్నల్లు: 1 నుండి 2 ఛానెల్ల u1u3, u1u4, u1u5, u1u6, u2u3, u1u6 | అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ U* |
లెక్కించబడిన విలువ: Fx, Fy, Fz;క్షణాలు Mx, My, Mz | లోడ్ వెక్టర్ L. |
గణన నియమం: క్రాస్ ఉత్పత్తి | L = A x U + B x U* |
Exampఅమరిక మాతృక "B" యొక్క le
u1·u2 in (mV/V)² | u1·u3 in (mV/V)² | u1·u4 in (mV/V)² | u1·u5 in (mV/V)² | u1·u6 in (mV/V)² | u2·u3 in (mV/V)² | |
N / (mV/V)²లో Fx | -0.204 | -0.628 | 0.774 | -0.337 | -3.520 | 2.345 |
N /(mV/V)²లో Fy | -0.251 | 1.701 | -0.107 | -2.133 | -1.408 | 1.298 |
N / (mV/V)²లో Fz | 5.049 | -0.990 | 1.453 | 3.924 | 19.55 | -18.25 |
Nm /(mV/V)²లో Mx | -0.015 | 0.082 | -0.055 | -0.076 | 0.192 | -0.054 |
నా ఇన్ Nm / (mV/V)² | 0.050 | 0.016 | 0.223 | 0.036 | 0.023 | -0.239 |
Nm / (mV/V)²లో Mz | -0.081 | -0.101 | 0.027 | -0.097 | -0.747 | 0.616 |
అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ యొక్క వెక్టార్ యొక్క j అడ్డు వరుసలతో మొదటి వరుస a1j యొక్క మాతృక మూలకాలను గుణించడం మరియు సంగ్రహించడం ద్వారా x-దిశలో బలం లెక్కించబడుతుంది. మిశ్రమ క్వాడ్రాటిక్ అవుట్పుట్ సంకేతాలు:
ExampFx యొక్క le
Fx =
-217.2 N/(mV/V) u1 + 108.9 N/(mV/V) u2 + 99.9 N/(mV/V) u3
-217.8 N/(mV/V) u4 + 109.2 N/(mV/V) u5 +103.3 N/(mV/V) u6
-0.204 N/(mV/V)² u1u2 0.628 N/(mV/V)² u1u3 + 0.774 N/(mV/V)² u1u4
-0.337 N/(mV/V)² u1u5 3.520 N/(mV/V)² u1u6 + 2.345 N/(mV/V)² u2u3
ExampFz యొక్క le
Fz =
-321.0 N/(mV/V) u1 -320.0 N/(mV/V) u2 -317.3 N/(mV/V) u3
-321.1 N/(mV/V) u4 -324.4 N/(mV/V) u5 -323.9 N/(mV/V) u6.
+5.049 N/(mV/V)² u1u2 -0.990 N/(mV/V)² u1u3
+1.453 N/(mV/V)² u1u4 +3.924 N/(mV/V)² u1u5
+19.55 N/(mV/V)² u1u6 -18.25 N/(mV/V)² u2u3
శ్రద్ధ: సెన్సార్పై ఆధారపడి మిశ్రమ చతుర్భుజ నిబంధనల కూర్పు మారవచ్చు.
మూలం యొక్క ఆఫ్సెట్
కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క మూలంలో వర్తించని శక్తులు లివర్ ఆర్మ్ ఆధారంగా Mx, My మరియు Mz క్షణాల రూపంలో యానిడికేటర్ ద్వారా చూపబడతాయి.
సాధారణంగా చెప్పాలంటే, సెన్సార్ యొక్క ఫేసింగ్ ఉపరితలం నుండి z దూరంలో బలాలు వర్తించబడతాయి. ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క స్థానం x- మరియు z దిశలలో కూడా మార్చబడవచ్చు.
కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క మూలం నుండి x, y లేదా z దూరం వద్ద బలాలు వర్తింపజేయబడితే మరియు ఆఫ్సెట్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లొకేషన్ చుట్టూ ఉన్న థీమ్లను చూపాల్సిన అవసరం ఉంటే, కింది దిద్దుబాట్లు అవసరం:
మూలం నుండి ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ (x, y, z) మారిన తరువాత Mx1, My1, Mz1 సరిదిద్దబడింది | Mx1 = Mx + y*Fz – z*Fy My1 = My + z*Fx – x*Fz Mz1 = Mz + x*Fy – y*Fx |
గమనిక: Mx1, My1 మరియు Mz1 క్షణాలు ప్రదర్శించబడే Mx, My మరియు Mz క్షణాలకు సెన్సార్ కూడా బహిర్గతమవుతుంది. అనుమతించదగిన క్షణాలు Mx, My మరియు Mz మించకూడదు.
అమరిక మాతృక యొక్క స్కేలింగ్
మాతృక మూలకాలను యూనిట్ mV/Vకి సూచించడం ద్వారా, అమరిక మాతృకను అందుబాటులోకి వర్తింపజేయవచ్చు ampజీవితకారులు.
N/V మరియు Nm/V మాతృక మూలకాలతో కూడిన అమరిక మాతృక BSC8 కొలతకు వర్తిస్తుంది amp2 mV/V ఇన్పుట్ సెన్సిటివిటీ మరియు 5mV/V ఇన్పుట్ సిగ్నల్తో 2V అవుట్పుట్ సిగ్నల్తో లిఫైయర్.
అన్ని మాతృక మూలకాలను 2/5 కారకంతో గుణించడం 5 mV/V (BSC2) ఇన్పుట్ సెన్సిటివిటీ వద్ద 8V అవుట్పుట్ కోసం N/(mV/V) మరియు Nm/(mV/V) నుండి మాతృకను స్కేల్ చేస్తుంది.
అన్ని మాతృక మూలకాలను 3.5/10 కారకంతో గుణించడం ద్వారా, మ్యాట్రిక్స్ 10 mV/V (BX3.5) ఇన్పుట్ సెన్సిటివిటీ వద్ద 8V అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కోసం N/(mV/V) మరియు Nm/(mV/V) నుండి స్కేల్ చేయబడుతుంది. )
కారకం యొక్క యూనిట్ (mV/V)/V
లోడ్ వెక్టార్ యొక్క మూలకాల యూనిట్ (u1, u2, u3, u4, u5, u6) వాల్యూమ్tagV లో ఉంది
ExampFx యొక్క le
BX8తో అనలాగ్ అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ సెన్సిటివిటీ 3.5 mV / V, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ 10V:
Fx =
3.5/10 (mV/V)/V
(-217.2 N/(mV/V) u1 + 108.9 N/(mV/V) u2 + 99.9 N/(mV/V) u3
-217.8 N/(mV/V) u4 + 109.2 N/(mV/V) u5 +103.3 N/(mV/V) u6 ) + (3.5/10)² ( (mV/V)/V )²
(-0.204 N/(mV/V)² u1u2 0.628 N/(mV/V)² u1u3 + 0.774 N/(mV/V)² u1u4
-0.337 N/(mV/V)² u1u5 3.520 N/(mV/V)² u1u6 + 2.345 N/(mV/V)² u2u3)
6AXX సెన్సార్ల కోసం మ్యాట్రిక్స్ 12×6
సెన్సార్లు 6A150, 6A175, 6A225, 6A300తో లోపం పరిహారం కోసం a6x12 మాతృకకు బదులుగా 6×6 మాతృకను ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది.
6×12 మాతృక అత్యధిక ఖచ్చితత్వాన్ని మరియు అత్యల్ప క్రాస్స్టాక్ను అందిస్తుంది మరియు 50kN శక్తి నుండి సెన్సార్ల కోసం సిఫార్సు చేయబడింది.
ఈ సందర్భంలో, సెన్సార్లు మొత్తం 12 కొలిచే ఛానెల్లు మరియు రెండు కనెక్టర్లను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి కనెక్టర్ 6 సెన్సార్ సిగ్నల్స్తో ఎలక్ట్రికల్ ఇండిపెండెంట్ ఫోర్స్-టార్క్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కనెక్టర్లలో ప్రతి ఒక్కటి దాని స్వంత కొలతకు అనుసంధానించబడి ఉంటుంది ampలైఫైయర్ BX8.
6×12 మ్యాట్రిక్స్ని ఉపయోగించకుండా, సెన్సార్ను ప్రత్యేకంగా కనెక్టర్ Aతో, లేదా ప్రత్యేకంగా కనెక్టర్ Bతో లేదా రెండు కనెక్టర్లతో అనవసర కొలత కోసం కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, కనెక్టర్ A కోసం మరియు కనెక్టర్ B కోసం 6×6 మాత్రిక సరఫరా చేయబడుతుంది. 6×6 మాతృక ప్రమాణంగా సరఫరా చేయబడుతుంది.
కొలిచిన డేటా యొక్క సమకాలీకరణ ఉదా. సమకాలీకరణ కేబుల్ సహాయంతో. కోసం ampఈథర్క్యాట్ ఇంటర్ఫేస్తో లిఫైయర్లు BUS లైన్ల ద్వారా సమకాలీకరణ సాధ్యమవుతుంది.
సాఫ్ట్వేర్ BlueDAQలో Fx, Fy, Fz మరియు క్షణాలు Mx, My, Mz గణించబడతాయి. లోడ్ వెక్టార్ L యొక్క 12 అవుట్పుట్ ఛానెల్లను పొందడానికి అక్కడ 1 ఇన్పుట్ ఛానెల్లు u12…u6 12×6 మ్యాట్రిక్స్ Aతో గుణించబడతాయి.
కనెక్టర్ “A” ఛానెల్లు BlueDAQ సాఫ్ట్వేర్లోని ఛానెల్లు 1…6కి కేటాయించబడ్డాయి. కనెక్టర్ “B” ఛానెల్లు BlueDAQ సాఫ్ట్వేర్లోని ఛానెల్లు 7…12కి కేటాయించబడ్డాయి.
బ్లూడాక్ సాఫ్ట్వేర్లో మ్యాట్రిక్స్ 6×12ని లోడ్ చేసి, యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత, 1 నుండి 6 ఛానెల్లలో శక్తులు మరియు క్షణాలు ప్రదర్శించబడతాయి.
ఛానెల్లు 7…12 కనెక్టర్ B యొక్క ముడి డేటాను కలిగి ఉంటాయి మరియు తదుపరి మూల్యాంకనానికి సంబంధించినవి కావు. ఈ ఛానెల్లు ("డమ్మీ7" అనే హోదాతో) నుండి "డమ్మీ12" వరకు) దాచబడవచ్చు 6×12 మాతృకను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, శక్తులు మరియు క్షణాలు ప్రత్యేకంగా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా లెక్కించబడతాయి, ఎందుకంటే ఇది రెండు వేర్వేరు కొలతల నుండి డేటాను కలిగి ఉంటుంది. ampజీవితకారులు.
చిట్కా: BlueDAQ సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కాన్ఫిగరేషన్ మరియు 6×12 మ్యాట్రిక్స్కి లింక్ చేయడం “సేవ్ సెషన్” ద్వారా చేయవచ్చు. మరియు "ఓపెన్ సెషన్" నొక్కబడుతుంది. సెన్సార్ మరియు ఛానెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి మాత్రమే నిర్వహించబడాలి.
దృఢత్వం మాతృక
Exampదృఢత్వం మాతృక యొక్క le
6A130 5kN/500Nm
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | |
93,8 kN/mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750 కి.ఎన్ | 0,0 | Ux |
0,0 | 93,8 kN/mm | 0,0 | -3750 కి.ఎన్ | 0,0 | 0,0 | Uy |
0,0 | 0,0 | 387,9 kN/mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Uz |
0,0 | -3750 కి.ఎన్ | 0,0 | 505,2 కి.ఎన్.ఎమ్ | 0,0 | 0,0 | ఫిక్స్ |
3750 కి.ఎన్ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,2 కి.ఎన్.ఎమ్ | 0,0 | ఫీ |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,4 కి.ఎన్.ఎమ్ | phiz |
x-దిశలో 5kNతో లోడ్ చేయబడినప్పుడు, x దిశలో 5 / 93.8 mm = 0.053 mm యొక్క మార్పు మరియు 5 kN / 3750 kN = 0.00133 రాడ్ యొక్క ట్విస్ట్ y-దిశలో ఫలితాలు.
z-దిశలో 15kNతో లోడ్ చేయబడినప్పుడు, z దిశలో 15 / 387.9 mm = 0.039 mm మార్పు (మరియు ట్విస్ట్ లేదు).
Mx 500 Nm 0,5kNm / 505,2kNm = 0.00099 rad ఫలితంగా x-అక్షం మరియు 0,5kNm / -3750 kN = -0,000133m = -0,133mm నుండి మారినప్పుడు.
Mz 500Nmతో లోడ్ చేసినప్పుడు z-యాక్సిస్ (మరియు షిఫ్ట్ లేదు) గురించి 0,5kNm / 343.4 kNm = 0.00146 రాడ్ యొక్క ట్విస్టింగ్ ఫలితాలు.
5AR సెన్సార్ల కోసం కాలిబ్రేషన్ మ్యాట్రిక్స్
5AR రకం సెన్సార్లు Fz మరియు క్షణాల Mxand My యొక్క కొలతను అనుమతిస్తాయి.
కొలిచిన టార్క్లను లివర్ ఆర్మ్ z (ఫోర్స్ అప్లికేషన్ యొక్క దూరం Fx, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క సిద్ధాంతం యొక్క Fy) ద్వారా విభజించబడినప్పుడు, Fx, Fy మరియు Fz అనే 5 ఆర్తోగోనల్ శక్తులను ప్రదర్శించడానికి సెన్సార్లు 3AR ఉపయోగించవచ్చు.
ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | |
N / mV/Vలో Fz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nm / mV/Vలో Mx | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 1,30 |
నా ఇన్ Nm / mV/V | 1,30 | 0,00 | -1,30 | 0,00 |
H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
మొదటి వరుస A1J యొక్క మాతృక మూలకాలను అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ uj యొక్క వెక్టార్ పంక్తులతో గుణించడం మరియు సంగ్రహించడం ద్వారా z దిశలో బలం లెక్కించబడుతుంది.
Fz =
100 N/mV/V u1 + 100 N/mV/V u2 + 100 N/mV/V u3 + 100 N/mV/V u4
Example: మొత్తం 6 కొలత ఛానెల్లలో u1 = u2 = u3 = u4 = 1.00 mV/V ప్రదర్శించబడుతుంది. ఆపై Fz ఫలితాలను 400 N బలవంతం చేయండి.
5AR సెన్సార్ యొక్క కాలిబ్రేషన్ మ్యాట్రిక్స్ A 4 x కొలతలు కలిగి ఉంది. 4
కొలిచే అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ వెక్టర్ u amplifier 4 x కొలతలు కలిగి ఉంది. 1 ఫలిత వెక్టర్ (Fz, Mx, My, H) 4 x పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది. 1 క్రమాంకన మాతృకను వర్తింపజేసిన తర్వాత ch1, ch2 మరియు ch3 యొక్క అవుట్పుట్ల వద్ద, Fz ఫోర్స్ మరియు Mx మరియు My క్షణాలు ప్రదర్శించబడతాయి. ఛానల్ 4 అవుట్పుట్లో H నిరంతరం నాల్గవ పంక్తి ద్వారా 0V ప్రదర్శించబడుతుంది.
సెన్సార్ యొక్క కమీషన్
కొలిచిన శక్తులు మరియు క్షణాలను చూపించడానికి BlueDAQ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించబడుతుంది. BlueDAQsoftware మరియు సంబంధిత మాన్యువల్స్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు webసైట్.
దశ |
వివరణ |
1 |
బ్లూ DAQ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ |
2 |
కొలతను కనెక్ట్ చేయండి ampUSB పోర్ట్ ద్వారా lifier BX8; సెన్సార్ 6AXXని కొలతకు కనెక్ట్ చేయండి ampప్రాణాలను బలిగొంటాడు. కొలతను ఆన్ చేయండి ampజీవితకాలం. |
3 |
డైరెక్టరీని క్యాలిబ్రేషన్ మ్యాట్రిక్స్ (సప్లై చేయబడిన USB స్టిక్)తో తగిన డ్రైవ్ మరియు పాత్కి కాపీ చేయండి. |
4 |
బ్లూ DAQ సాఫ్ట్వేర్ను ప్రారంభించండి |
5 |
ప్రధాన విండో: బటన్ జోడించు ఛానెల్; పరికర రకాన్ని ఎంచుకోండి: BX8 ఇంటర్ఫేస్ని ఎంచుకోండి: ఉదాహరణకుample COM3 బటన్ కనెక్ట్ని తెరవడానికి ఛానెల్ 1 నుండి 6 వరకు ఎంచుకోండి |
6 |
ప్రధాన విండో: బటన్ ప్రత్యేక సెన్సార్ ఆరు యాక్సిస్ సెన్సార్ని ఎంచుకోండి |
7 |
విండో “సిక్స్-యాక్సిస్ సెన్సార్ సెట్టింగ్లు: బటన్ యాడ్ సెన్సార్ |
8 |
a) బటన్ మార్చండి Dir తో డైరెక్టరీని ఎంచుకోండి files క్రమ సంఖ్య.dat మరియు క్రమ సంఖ్య. మాతృక. బి) బటన్ సెన్సార్ని ఎంచుకోండి మరియు క్రమ సంఖ్యను ఎంచుకోండి c) బటన్ స్వయంచాలకంగా ఛానెల్ల పేరు మార్చండి d) అవసరమైతే. ఫోర్స్ అప్లికేషన్ పాయింట్ యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంచుకోండి. ఇ) బటన్ సరే ఈ సెన్సార్ని ప్రారంభించండి |
9C | రికార్డర్ Yt" విండోను ఎంచుకోండి, కొలత ప్రారంభించండి; |
6×12 సెన్సార్ కమీషనింగ్
6×12 సెన్సార్ను కమీషన్ చేసినప్పుడు, కొలిచే ఛానెల్లు 1 నుండి 6 వరకు ఉంటాయి ampలైఫైయర్ ఎట్కనెక్టర్ “A” తప్పనిసరిగా 1 నుండి 6 భాగాలకు కేటాయించబడాలి.
కొలిచే ఛానెల్లు 7…12 ampకనెక్టర్ "B" వద్ద లైఫైయర్ భాగాలు 7 నుండి 12 వరకు కేటాయించబడతాయి.
సింక్రొనైజేషన్ కేబుల్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, 25-పిన్ SUB-D ఫిమేల్ కనెక్టర్లు (పురుషుడు) amplifier సమకాలీకరణ కేబుల్కు అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి.
సింక్రొనైజేషన్ కేబుల్ పోర్ట్ల సంఖ్యను కలుపుతుంది. కొలిచే 16 ampఎ మరియు బివిత్ ఒకరితో ఒకరు.
కోసం amplifier ఒక పోర్ట్ 16 మాస్టర్గా ఫంక్షన్ కోసం అవుట్పుట్గా కాన్ఫిగర్ చేయబడింది amplifier Bport 16 స్లేవ్గా ఫంక్షన్ కోసం ఇన్పుట్గా కాన్ఫిగర్ చేయబడింది.
"పరికరం" అధునాతన సెట్టింగ్" డిగ్-ఐఓ క్రింద సెట్టింగ్లను కనుగొనవచ్చు.
సూచన: డేటా ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ తప్పనిసరిగా "మాస్టర్" వద్ద అలాగే "స్లేవ్" వద్ద చేయాలి. యజమాని యొక్క కొలిచే ఫ్రీక్వెన్సీ బానిస యొక్క కొలిచే ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఉండకూడదు.
స్క్రీన్షాట్లు
ఫోర్స్ / మూమెంట్ సెన్సార్ని జోడిస్తోంది
మాస్టర్ / స్లేవ్గా కాన్ఫిగరేషన్
7418 ఈస్ట్ హెల్మ్ డ్రైవ్ · Scottsdale, Arizona 85260 · 480.948.5555 · www.interfaceforce.com
పత్రాలు / వనరులు
![]() |
ఇంటర్ఫేస్ 6AXX మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్ [pdf] సూచనల మాన్యువల్ 6AXX, మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్, 6AXX మల్టీకంపొనెంట్ సెన్సార్, 6ADF, 5ARXX |