Tensometry
Tensometr to przyrząd, który rejestruje zmiany w odkształceniu elementów konstrukcyjnych lub mechanicznych. Jego działanie opiera się na zjawisku zmiany oporu elektrycznego w przewodniku pod wpływem sił zewnętrznych. W praktyce umożliwia to dokładny pomiar siły, nacisku lub naprężenia występującego w danym materiale. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w inżynierii, projektowaniu systemów pomiarowych, a także w automatyce przemysłowej. Jego obecność pozwala skutecznie kontrolować warunki pracy maszyn, bezpieczeństwo konstrukcji oraz jakość produktów. W sklepie msalamon znajdziesz odpowiednie tensometry do swoich projektów!
Kurs Arduino Dla Początkujących + Pakiet Sprzętu
Ogniwo LG M50L 21700 4900mAh 14.4A
Inteligentny mini przełącznik do rolet WiFi Sonoff MINI-RBS (4 szt.)
Inteligentny mini przełącznik ZigBee Sonoff MINI-ZBRBS
Wyświetlanie wszystkich wyników: 9Posortowane według popularności
Tensometr – zasada działania
Zasada działania tego typu układów opiera się na zmianie rezystancji materiału w wyniku odkształcenia mechanicznego. Gdy obiekt, na którym znajduje się czujnik, zostaje poddany sile, jego struktura zmienia się w mikroskali. Powoduje to niewielką, ale mierzalną zmianę oporu, którą można zarejestrować. Uzyskany sygnał stanowi podstawę do określenia poziomu przyłożonego obciążenia.
Czujnik siły nacisku może występować w różnych konfiguracjach, zależnie od potrzeb. Do bardziej złożonych pomiarów stosuje się układy mostkowe, zapewniające wysoką czułość i dokładność. W prostszych rozwiązaniach wystarczające jest zastosowanie pojedynczej belki, która połączona z odpowiednim wzmacniaczem i mikroprocesorem pozwala na analizę danych w czasie rzeczywistym.
Belki tensometryczne w praktyce
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów są belki tensometryczne, które pełnią funkcję czujników pomiarowych w wielu typach wag elektronicznych. W ofercie msalamon znajdują się wersje o różnych zakresach obciążenia – od 1 kg do 50 kg. Każda belka tensometryczna jest elementem wykonanym z metalu, w którym zintegrowano układ pomiarowy. Kompaktowa konstrukcja, typowe napięcie zasilania oraz możliwość pracy w różnych układach elektronicznych czynią je bardzo wszechstronnymi.
Konstrukcja tych elementów pozwala na łatwe ich wykorzystanie w projektach indywidualnych i komercyjnych. Szeroki zakres pomiarowy umożliwia ich stosowanie zarówno w niewielkich wagach kuchennych, jak i w systemach automatycznego ważenia w liniach produkcyjnych. W zależności od potrzeb użytkownika, możliwe jest także użycie wzmacniaczy sygnału oraz wyświetlaczy, które rozszerzają funkcjonalność całego systemu.
Czujniki nacisku i elektronika sterująca
W celu prawidłowego odczytu danych niezbędne jest włączenie odpowiednich modułów elektronicznych. Często wykorzystuje się wzmacniacz HX711, który zapewnia wysoką rozdzielczość pomiaru i łatwą integrację z mikrokontrolerami. Jego konstrukcja umożliwia bezpośrednie połączenie z belką tensometryczną, a następnie przesył danych do systemu głównego.
Przydatnym elementem może być także moduł wyświetlacza współpracujący z HX711. Pozwala on w prosty sposób monitorować zmiany w obciążeniu. W różnych projektach wzmacniacz HX711 jest wręcz standardowym komponentem, który gwarantuje precyzję działania i kompatybilność z popularnymi platformami hobbystycznymi. Czujnik nacisku stosuje się zarówno w prostych prototypach, jak i w systemach testujących siłę w gotowych produktach.
Możliwości wykorzystania tensometrów
Czujniki nacisku są obecnie powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Obejmują one między innymi produkcję maszyn, systemy pomiarowe w automatyce, urządzenia medyczne czy kontrolę jakości. Ze względu na swoją dokładność i elastyczność, tensometr Arduino często pojawia się w projektach edukacyjnych i amatorskich.
Zastosowanie czujników tego typu umożliwia szybkie wdrożenie pomiaru wagi, siły lub nacisku bez konieczności korzystania z drogich rozwiązań. Korzystając z belek tensometrycznych i prostego modułu wzmacniacza, można stworzyć w pełni funkcjonalny system ważenia. Pozwala to ograniczyć czas wdrożenia projektu i zapewnia niezawodność działania w różnych warunkach.
Czujnik nacisku Arduino – charakterystyka i montaż
Dobór odpowiedniego tensometru zależy od kilku czynników – zakresu obciążenia, konstrukcji mechanicznej oraz dostępnego miejsca montażowego. Czujnik siły nacisku może być montowany zarówno na powierzchniach płaskich, jak i w specjalnie przygotowanych gniazdach. Niewielkie rozmiary sprawiają, że elementy te znajdują zastosowanie nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
Ze względu na łatwość montażu i uniwersalność, czujniki nacisku są często wybierane w projektach prototypowych. Należy jednak pamiętać o odpowiednim sposobie połączenia sygnałowego i dobrym ekranowaniu przewodów, co zabezpiecza pomiar przed zakłóceniami zewnętrznymi. Właściwie dobrane komponenty gwarantują stabilne i powtarzalne wyniki pomiarów przez długi czas użytkowania. W sklepie msalamon znajdziesz także inne moduły elektroniczne, w tym różne czujniki elektroniczne.
















Moduł przekaźnika 1 kanał z optoizolacją 3,3 V czerwony
Moduł zasilania AMS1117 DC-DC 1,8V 0,8A
Cleaner IPA 99 500ml art.095
Wyświetlacz OLED 0,91" 128x32px I2C biały
Przedłużacz sieciowy 3-Gniazda z uziemieniem 3m czarny z wyłącznikiem
Wyświetlacz OLED 1,3" 128x64px I2C biały
Uchwyt montażowy do HC-SR04
Przekaźnik czasowy 0-999 minut programowalny wielofunkcyjny 10-funkcji
Zestaw rurek termokurczliwych czarne, 6 średnic, 10cm - 170 sztuk
Koszyk na baterie CR2032 lub CR2025 3-pin do PCB BS-5
Moduł GPS GY-NEO6MV2 z anteną
Sterownik silników dwukanałowy L298N
SHT30 Moduł z czujnikiem temperatury i wilgotności
Przewód + Gniazdo JST-HX 2,54mm 20cm 4 Pin
Zasilacz Hi-Link HLK-PM12 100V-240V AC / 12V DC - 0.25A
MQ-4 Czujnik Gazów Palnych
Shield z modułem sieciowym Ethernet W5100 z gniazdem SD
Moduł klawiatury matrycowej 4x4-bit 16 przycisków
Czujnik temperatury i wilgotności DHT22 AM2302
STM32 NUCLEO-L552ZE-Q Nucleo-144 z STM32L552ZET6 ARM Cortex-M33
Silnik krokowy JK42HM34-1334 400 kroków/obr 
Motor Shield kompatybilny z ESP8266 NodeMCU v3 L293D adapter
Wyświetlacz OLED 3,12" 256x64px niebieski
Nano V3.0 z USB-C zgodny z Arduino®
Moduł WiFi ESP8266 ESP-07 antena + gniazdo
Wyświetlacz LCD 20x4 do sterownika drukarki 3D RAMPS
Uno R3 ATmega328P w obudowie DIP z układem CH340 zgodne z Arduino Uno
ESP32 D1 mini płytka z WiFi + BLE 4.2
Obudowa do montażu na ścianę 33x75x125 - ZM125.75.33J
Koszyk na baterie 2 x CR2032 z pokrywką
Kontaktron szklany magnetyczny 2x14mm NO (normalnie otwarty)
Wyświetlacz dotykowy TFT LCD 3,2" 320x240px RGB 
E-paper 2.13" 212x104px - wyświetlacz czarnoBiały + czerwony SPI
Moduł z potencjometrem 270°
B-L475E-IOT01A2 - STM32L4 Discovery dla IoT
AHT20 + BMP280 Czujnik Temperatury, wilgotności i ciśnienia Black
Pro Mini 328 3,3V zgodny z Arduino®
Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04
MAX6675 z Termoparą 800°C
Wyświetlacz LED 8-cyfrowy HC595
E-paper 2.9" 296x128px - wyświetlacz 4 kolory SPI czarny Biały żółty czerwony 