Автор: Smartweigh–Multihead Weighter
Многоглавата теглилка с дигитален дисплей, проектирана в тази статия, е устройство за показване на контрол на претеглянето, базирано на резисторния сензор за сила на деформация и дизайна на един чип като ключ за управление. Диапазонът на откриване е 0-10 кг, а точността на измерване е±2g, екранът на дисплея с течни кристали показва информацията за прецизните данни от измерването, в допълнение, информацията за прецизните данни от измерването може да бъде изпратена до електронния компютър за показване на информацията според серийната комуникация. Системният софтуер има характеристиките на висока точност, стабилни характеристики и проста работа. Рамковата диаграма на проектната схема на многоглавата теглилка е показана на Фигура 1 по-долу: 1. Принцип на веригата за хардуерна конфигурация 1.1. Резисторът на сензора за тегло Сензорът за тегло от типа сила на деформация се състои от много ключови части, като съпротивителни тензодатчици, полиуретанови еластомери и инспекционни силови вериги.
Полиуретановият еластомер причинява еластична деформация под въздействието на външна сила, така че съпротивителният тензодатчик, прикрепен към неговата повърхност, също причинява деформация. След като тензодатчикът на съпротивлението се деформира, неговата стойност на съпротивлението ще се промени (разшири или намали) и след това чрез сравнително точно измерване захранващата верига преобразува този резистор в електронен сигнал (работно напрежение или ток) и след това завършва целия процес на преобразуване външната сила в електронен сигнал. Тестовата захранваща верига е показана на фигура 2 и съпротивлението на съпротивителния тензометър се преобразува в изходното работно напрежение. Тъй като мостът на Уитстоун има много предимства, като способността да потиска вредата от температурните промени, да потиска влиянието на страничната сила и лесно да се справя с компенсационния проблем на сензора за тегло, мостът на Уитстоун е широко използван в теглото сензори. използване.
Сензорът за тегло обикновено има четири линии I/O, а изходното съпротивление обикновено е 350Ω, 480Ω, 700Ω, 1000Ω. Входният терминал обикновено ще извърши известна компенсация за температура и чувствителност. Резисторът на входния терминал ще бъде с 20-100Ω по-висок от изходния терминал. Следователно I/O клемите могат да бъдат разграничени чрез измерване на стойността на съпротивлението с цифров мултицет. 1.2. Сигналът на изходните данни на сензора за тегло от тип деформация на операционния усилвател не е силен (от порядъка на mV или дори μV) и често е придружен от много шум. За такъв сигнал за данни първата стъпка в решението на веригата за захранване обикновено е да се избере инструментален усилвател, който първо да увеличи малкия сигнал за данни.
Захранващите вериги на инструменталния усилвател имат по-силни възможности за отхвърляне на общ режим от простите операционни усилватели на диференциален сигнал. Най-критичната цел на увеличаването не е стойността на усилването, а само подобряване на стабилността на честотата на захранващата верига. В този дизайн инструменталният усилвател приема структурата на три операционни усилвателя OP07.
Както е показано на фигура 3. Когато R1=R2, R3=R4, Rf=R5, стойността на усилването на захранващата верига е: G=(1+2R1/RG1) (Rf/R3). От изчислението на формулата може да се види, че регулирането на стойността на усилването на захранващата верига може да бъде завършено чрез промяна на стойността на съпротивлението на RG1.
1. 3. Захранваща верига за A/D преобразуване A/D преобразувателят избира интегриран icHX711, специфичен за електронна везна, който е 24-битов интегриран A/D преобразувател, специално проектиран за високопрецизни електронни везни. В сравнение с други интегрирани интегрални схеми от същия тип, интегрираната интегрална схема интегрира периферните вериги, необходими за други интегрирани интегрални схеми от същия тип, включително регулируемо регулирано захранване, цифров осцилатор на чипа и други подобни. Влезте в превключвателя, за да изберете канал за безопасност A или канал за безопасност B по желание и вътрешният програмируем усилвател на контролера с ниско ниво на шум се свързва между двата.
Стойността на усилването на програмируемия контролер на канал за безопасност A е 128 или 64, а съответната стойност на амплитудата на входния сигнал на диференциалния сигнал за пълен кредитен лимит е съответно±20mV или±40mV. Каналът за безопасност B е с фиксирана стойност на усилване от 32, а съответстващото пълномащабно входно работно напрежение на диференциалния сигнал е±80mV. Защитен канал B се използва за проверка на основните параметри на системния софтуер, включително акумулаторната батерия.
Тази схема на проектиране води изхода на инструменталния усилвател към входния терминал на защитния канал A, за да симулира аналоговия диференциален сигнал, многоглаво тегло1.4, дизайн на един чип и комуникационен интерфейс Дизайнът на един чип избира AT89C51 интегриран ic и комуникационния интерфейс с функционални клавиши, екран с течнокристален дисплей и електронен компютър, показани на 5. Серийната комуникационна линия HX711 води до портове P1.0 и P1.1 с едночипов дизайн. След като решението е проектирано от едночиповия микрокомпютър, информацията за данните от претеглянето се изпраща на LCD екрана.
В допълнение към електронния компютър се изпраща няколко пъти точна информация за данните от измерването за показване на информация според серийната комуникация.
Автор: Smartweigh–Производители на многоглави тежести
Автор: Smartweigh–Линеен утежител
Автор: Smartweigh–Машина за опаковане на линейни теглилки
Автор: Smartweigh–Машина за опаковане на тежести с много глави
Автор: Smartweigh–Денестер за тави
Автор: Smartweigh–Машина за опаковане на мида
Автор: Smartweigh–Комбиниран тежест
Автор: Smartweigh–Опаковъчна машина Doypack
Автор: Smartweigh–Готова машина за опаковане на торби
Автор: Smartweigh–Ротационна опаковъчна машина
Автор: Smartweigh–Вертикална опаковъчна машина
Автор: Smartweigh–VFFS опаковъчна машина

Авторско право © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Всички права запазени