Menurut tampilan data AT89C51 dan HX711, prinsip rangkaian konfigurasi perangkat keras dari timbangan multihead

2022/11/01

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Multihead

Timbangan multihead tampilan digital yang dirancang dalam makalah ini adalah perangkat tampilan kontrol penimbangan berdasarkan sensor gaya regangan resistor dan desain chip tunggal sebagai kunci untuk mengontrol. Jangkauan deteksi adalah 0-10kg, dan akurasi pengukurannya adalah±2g, layar tampilan kristal cair menampilkan informasi data pengukuran yang tepat, selain itu, informasi data pengukuran yang tepat dapat dikirim ke komputer elektronik untuk menampilkan informasi sesuai dengan komunikasi serial. Perangkat lunak sistem memiliki karakteristik presisi tinggi, karakteristik stabil, dan pengoperasian sederhana. Diagram kerangka skema desain timbangan multihead ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini: 1. Prinsip rangkaian konfigurasi perangkat keras 1.1. Resistor sensor berat Sensor berat jenis gaya regangan terdiri dari banyak bagian penting seperti pengukur regangan resistansi, elastomer poliuretan, dan sirkuit daya inspeksi.

Elastomer poliuretan menyebabkan deformasi elastis di bawah gaya eksternal, sehingga pengukur regangan resistansi yang menempel pada permukaannya juga menyebabkan deformasi. Setelah pengukur regangan resistansi berubah bentuk, nilai resistansinya akan berubah (meluas atau menurun), dan kemudian melalui pengukuran yang relatif akurat Rangkaian daya mengubah resistor ini menjadi sinyal elektronik (tegangan atau arus kerja), dan kemudian menyelesaikan seluruh proses konversi kekuatan eksternal menjadi sinyal elektronik. Rangkaian daya uji ditunjukkan pada Gambar 2, dan resistansi pengukur regangan resistansi diubah menjadi keluaran tegangan kerja. Karena jembatan Wheatstone memiliki banyak keunggulan, seperti kemampuan untuk menekan bahaya perubahan suhu, menekan pengaruh gaya samping, dan dengan mudah menangani masalah kompensasi sensor berat, jembatan Wheatstone telah banyak digunakan dalam berat sensor. menggunakan.

Sensor berat umumnya memiliki empat baris I/O, dan resistansi keluaran umumnya 350Ω, 480Ω, 700Ω, 1000Ω. Terminal input umumnya akan melakukan beberapa kompensasi untuk suhu dan sensitivitas. Resistor terminal input akan 20-100Ω lebih tinggi dari terminal output. Oleh karena itu, terminal I/O dapat dibedakan dengan mengukur nilai resistansi dengan multimeter digital. 1.2. Sinyal data output dari sensor bobot tipe regangan penguat operasional tidak kuat (dalam urutan mV atau bahkan μV), dan sering disertai dengan banyak noise. Untuk sinyal data seperti itu, langkah pertama dalam solusi rangkaian catu daya umumnya adalah memilih penguat instrumentasi untuk memperbesar sinyal data kecil terlebih dahulu.

Sirkuit catu daya penguat instrumentasi memiliki kemampuan penolakan mode umum yang lebih kuat daripada op amp sinyal diferensial sederhana. Tujuan paling penting dari peningkatan bukanlah nilai penguatan, tetapi hanya untuk meningkatkan stabilitas frekuensi rangkaian catu daya. Dalam desain ini, penguat instrumentasi mengadopsi struktur tiga penguat operasional OP07.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Ketika R1=R2, R3=R4, Rf=R5, nilai penguatan rangkaian catu daya adalah: G=(1+2R1/RG1) (Rf/R3). Dapat dilihat dari perhitungan rumus bahwa penyesuaian nilai gain rangkaian catu daya dapat diselesaikan dengan mengubah nilai resistansi RG1.

1. 3. Sirkuit catu daya konversi A/D Konverter A/D memilih icHX711 terintegrasi khusus skala elektronik, yang merupakan ic terintegrasi konverter A/D 24-bit yang dirancang khusus untuk timbangan elektronik presisi tinggi. Dibandingkan dengan IC terintegrasi lainnya dari jenis yang sama, IC terintegrasi mengintegrasikan sirkuit periferal yang diperlukan untuk IC terintegrasi lainnya dari jenis yang sama, termasuk catu daya teregulasi yang dapat disesuaikan, osilator jam digital on-chip, dan sejenisnya. Masuk ke sakelar untuk memilih saluran pengaman A atau saluran pengaman B sesuka hati, dan amplifier pengontrol terprogram dengan derau rendah internal dihubungkan di antara keduanya.

Nilai gain pengontrol yang dapat diprogram dari saluran keselamatan A adalah 128 atau 64, dan nilai amplitudo sinyal data input sinyal diferensial batas kredit penuh yang sesuai masing-masing adalah±20mV atau±40mV. Saluran pengaman B adalah nilai penguatan tetap 32, dan tegangan kerja input sinyal diferensial skala penuh yang cocok adalah±80mV. Saluran pengaman B digunakan untuk memeriksa parameter utama perangkat lunak sistem termasuk baterai yang dapat diisi ulang.

Skema desain ini mengarahkan output penguat instrumentasi ke terminal input saluran pengaman A untuk mensimulasikan sinyal diferensial analog, timbangan multihead1.4, desain chip tunggal dan antarmuka komunikasi desain chip tunggal memilih IC terintegrasi AT89C51, dan antarmuka komunikasi dengan tombol fungsi, layar tampilan kristal cair, dan komputer elektronik yang ditunjukkan pada 5. Jalur komunikasi serial HX711 mengarah ke port desain chip tunggal P1.0 dan P1.1. Setelah solusi dirancang oleh komputer mikro chip tunggal, informasi data penimbangan dikirim ke layar LCD.

Selain itu, beberapa kali informasi data pengukuran yang akurat dikirimkan ke komputer elektronik untuk menampilkan informasi sesuai dengan komunikasi serial.

Pengarang: Smartweigh–Produsen Pemberat Multihead

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Linier

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Timbang Linear

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Multihead Weighter

Pengarang: Smartweigh–Baki Denester

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Clamshell

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Kombinasi

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Doypack

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Tas Premade

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Putar

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Vertikal

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas VFFS

HUBUNGI KAMI
Cukup beri tahu kami kebutuhan Anda, kami dapat melakukan lebih dari yang dapat Anda bayangkan.
Kirim pertanyaan Anda
Chat
Now

Kirim pertanyaan Anda

Pilih bahasa lain
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia