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电子秤|电子秤电路设计( 二 )



按关键词阅读: 电子秤 电路设计


4电子秤的智能化1)小型化:体积小、高度低、重量轻 , 即小、薄、轻 。
近几年新研制的电 子平台秤结构充分体现 。

7、了小薄轻的发展方向 。
2)模块化:对于大型或超大型的承载器结构 , 己开始采用儿种长度的标准 结构的模块 , 经过分体组合 , 而产生新的品种和规格 。
3)集成化:对于某些品种和结构的电子衡器 , 都可以实现秤体与称重传感 器 , 钢轨与称重传感器 , 轨道衡秤体与铁路线路一体化 。
4)智能化:电子衡器的称重显示控制器与电子计算机组合 , 利用电子计 算机的智能來增加称重显示控制器的功能 。
5)综合性:电子称重技术的发展规律就是不断的加强基础研究并扩大应用, 扩展新技术领域 , 向相邻学科和行业渗透 , 综合各种技术去解决称重计量、自动 控制、信息处理等问题 。
6)组合性:在工业称重计量过程或工艺流程中 , 不少称重计量系统还要求 具有可组合 。

【电子秤|电子秤电路设计】8、性 , 即测量范围等可以任意设定;硬件的调整 , 软件的扩展;数据与 指令可使用不同的语言和条形码 , 并能与外部的控制和数据处理设备进行通信 。
5传感器与检测技术第二章系统方案的设计2.1系统总体设计首先由称重传感器釆集因压力变化而产生的电压信号 , 通过A / D转换器将 模拟信号转换为数字信号 , 把数字信号送入C51单片机 , 单片机做相应的处理后, 得到当前物体重量的数据 , 并通过LCD显示出來 。
系统硬件结构如下图所示 。
如图2-1:电子秤硬件系统结构图系统硬件电路包括A/D转换模块、4X4矩阵键盘模块、LCD模块和蜂鸣器 报警模块;软件模块乂可分为主程序模块、矩阵键盘扫描模块、A/D转换模块 和LCD1602模 。

9、块 。
2. 2系统工作原理及设计基本思路1.系统工作原理电子秤的工作原理以电子元件(称重传感器 , 放大电路,AD转换电路 , 单片 机电路 , 显示电路 , 键盘电路 , 通讯接口电路 , 稳压电源电路等电路)组成 。
通 过压力传感器将被测量的重量以转换成电压信号 。
由于信号小 , 需在前端信号处 理电路进行准确的线性放大 , 再经AD转换电路转换成数字量被送入主控电路单 片机中 , 经编译码显示即为被测物体的重量 。
实际应用中 , 为提高数据的采集精 度减少外界电气的干扰 , 需在传感器与A/D芯片间加上信号调整电路 。
重力如图2. 2. 1:该系统为总原理电路图2.系统设计基本思路电子秤的原理方框图:程式K/B(按键)t Fx -*传感器一 。

10、OP放大-* A/D转换f CPU 显示驱动显示屏 I记忆体系统分为三大模块:数据釆集模块、控制器模块、人机交互界面模块 。
数据 采集模块由压力传感器、信号的前级处理和AD转换电路组成 。
转换后的数据信 号送给控制器完成对该数据的处理驱动显示模块完成人机间的信号交换 。
例:当物体放在秤盘上时 , 压力施给传感器 , 该传感器发生形变 , 从而使阻抗发 生变化 , 同时使用激励电压发生变化 , 输出一个变化的模拟信号 。
该信号经放大 电路放大输出到模数转换器 。
转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制 。
CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器 。
直至显示这种结果 。
本芯片集成的ADC具有20位分辨率 , 16位以上的有 。

11、效精度 。
为确保称重时 的稳定性与精准度 , SH79F085内置ADC的可用有效输出码达26万以上 , 因此 ,ADC精度性能完全能满足中准确度商业衡器应用 , 如果在用户端软件加以滤波处 理 , 也能满足高准确度精密衡器应用 。
2. 3 数据采样部分的方案确定1测量显示电路测量电路:电阻应变式传感器就是将被测物理量的变化转换成电阻值的变 化 , 再经相应的测量电路而最后显示或记录被测量值的变化(显示电路时显示 *.*千克 , 并有相应的手动校正电路 。
).在这里,我们用 电阻应变式传感器作 为测量电路的核心.并应根据测量对象的要求 , 恰当地选择精度和范围度.2.电阻应变计工作原理7电子秤电路设计以金属材料为转换元件的电阻 。

12、应变计 , 其转换原理是基于金属电阻丝的电阻 应变效应 。
所谓应变效应是指金属导体(电阻丝)的电阻值随变形(伸长或缩短) 而发生改变的一种物理现象 。
(1) .受力前(F二0)电阻值R二 P*L/S (1)式中R金属丝的电阻(Q); P金属丝的电阻率(Q*M);L一一金属丝的长度(m); S一一金属丝的横截面积(m2) ( nD2/4)D一金属丝的直径(m)(2) .受力后(F0)电阻变化值/R二R*Ke (2)式中/ R电阻变化量;R原始电阻值:K应变计的灵敏系数;轴向应变结论:金属丝拉伸 , 电阻值增加;金属丝压缩 , 电阻值减小(3) .两个典型的力学模型:当F0时 , Rl、R3被拉伸 , 阻值增大;R2、。


稿源:(未知)

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