ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Multihead Weighter
1. ອົງປະກອບແລະຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຂອງຕົວຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກສໍາລັບເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ Multihead ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ Multihead ແມ່ນລະບົບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວອອນໄລນ໌ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງລໍາລຽງສາຍແອວ load, carrier, ອຸປະກອນການກວດກາ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ, ອຸປະກອນແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ມີອັດຕະໂນມັດ. ການກໍານົດ, ການກວດສອບການວັດແທກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະລັກສະນະອື່ນໆ. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄູ່ມື, ເຄື່ອງລໍາລຽງຂອງສາຍແອວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຈະສົ່ງວັດຖຸດິບທີ່ຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກກັບຜູ້ຂົນສົ່ງ, ອີງຕາມການກວດກາ optical ທັງສອງດ້ານຂອງເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກເພື່ອຈໍາແນກຕໍາແຫນ່ງຂອງວັດຖຸດິບທີ່ຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ແລະຕັ້ງຄ່າລ່ວງຫນ້າຕາມອຸປະກອນການຕັ້ງຄ່າ. ລະດັບນ້ໍາສຸດທິທີ່ດີເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດິບຖືກຊັ່ງໄດ້ດີຂຶ້ນຕາມຂະຫນາດຕາມຄວາມໄວຂອງລໍາລຽງ, ມັນຖືກກໍານົດວ່າກະດານຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວນຈະໄວ, ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກແບບ multihead tread ໃນທີມງານຄວາມກົດດັນ tread ໃນພາກສະຫນາມຢາງ vulcanized. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດປະກອບດ້ວຍ 51 ໄມໂຄຄອມພິວເຕີຊິບດຽວ, preamplifier, ອຸປະກອນການຕັ້ງຄ່າ, ໂຄມໄຟສະແດງຜົນການກວດສອບ, ເຄົາເຕີເອເລັກໂທຣນິກ, ເຄື່ອງສໍາເນົາ, ການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບ, ແລະອື່ນໆ. ກອບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1.
preamplifier ຂະຫຍາຍສັນຍານຂໍ້ມູນລະດັບ millivolt ໂດຍເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດວຽກ, ປ່ຽນເປັນສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງ, ແລະສົ່ງໄປທີ່ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຊິບດຽວ CS-51 ສໍາລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ. ລະດັບນ້ໍາຫນັກສຸດທິທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນປຽບທຽບ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບການປຽບທຽບແມ່ນອີງໃສ່ການເປີດແລະອອກຂອງໂຄມໄຟສະແດງຂໍ້ມູນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງນັບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອນັບ, ແລະເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງສໍາເນົາເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນການຜະລິດ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກມີສອງໂຫມດເຮັດວຽກ: ການດໍາເນີນງານແລະການປັບທຽບ. ເມື່ອເລືອກວິທີການ calibration, ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ມູນ static ແລະສະແດງຂໍ້ມູນຕາມປົກກະຕິ.
ໃນເວລານີ້, ເອົາວັດຖຸທີ່ຈະຊັ່ງໃສ່ເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ແຜງຄວບຄຸມຈະສະແດງນ້ໍາຫນັກສຸດທິຂອງວັດຖຸທີ່ຈະຊັ່ງ, ແລະເຄື່ອງຊັ່ງສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້. ເມື່ອວິທີການປະຕິບັດງານຖືກເລືອກ, ຕົວຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຈະເຂົ້າໄປໃນການດໍາເນີນງານການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການກວດສອບ. ໃນເວລານີ້, ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຈະກວດສອບສັນຍານຂໍ້ມູນ optical ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກທັງສອງດ້ານຂອງເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ກໍານົດຊິ້ນສ່ວນ tread, ແລະປະຕິບັດການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການກວດສອບ.
ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍຫົວແມ່ນຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າ, ແລະຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພັດທະນາແລະອອກແບບໃນປະເທດຈີນແມ່ນພັດທະນາມາຈາກເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບທົ່ວໄປ. ໝວດໝູ່ການກວດການ້ຳໜັກສຸດທິແມ່ນການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍແປ້ນພິມ. ເມື່ອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ, ພະນັກງານປະຕິບັດຕົວຈິງບໍ່ສາມາດເຫັນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ, ຮູບພາບທີ່ບໍ່ດີ, ແລະການປັບຕົວແມ່ນບໍ່ສະດວກ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກທີ່ພັດທະນາແລະອອກແບບໂດຍພວກເຮົາເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຕ່າງປະເທດ, ແລະສີ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງປຸ່ມ DIP ສີ່ຕໍາແຫນ່ງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທິງກະດານຄວບຄຸມຂອງກະດານຄວບຄຸມເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດການກວດສອບນ້ໍາຫນັກສຸດທິ. ສີ່ສະຫຼັບ DIP ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫ້າປະເພດນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕາມເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງ (ເບິ່ງຮູບ 2).
ສອງຕົວເລກທໍາອິດຂອງຂໍ້ມູນສີ່ຕົວເລກສະແດງເຖິງຈໍານວນເຕັມ, ແລະສອງຕົວເລກສຸດທ້າຍສະແດງເຖິງຕົວເລກທົດສະນິຍົມ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການທັງຫມົດຂອງການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການຄັດເລືອກ, ຄ່າ preset ສາມາດປັບໄດ້ທຸກເວລາແລະທຸກແຫ່ງຫົນ. ຕັ້ງຄ່າໂຄມໄຟຈໍສະແດງຜົນທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະເຄື່ອງນັບສໍາລັບນ້ໍາຫນັກສຸດທິແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນແຜງຄວບຄຸມ.
ພະນັກງານປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດປັບຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຂອງ inlet extrusion tread ໄດ້ທັນທີຕາມການວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງນ້ໍາສຸດທິສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຄວາມຜິດພາດເທິງແລະຄວາມຜິດພາດຕ່ໍາໃນການຄວບຄຸມນ້ໍາສຸດທິຂອງ tread ໄດ້. ໃນທາງນັ້ນ, ມັນເປັນຕາແລະສະດວກຫຼາຍ. ແຕ່ລະທະບຽນຫົກຕົວເລກມີຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ການຊັ່ງນໍ້າຫນັກທີ່ດີ, ຄວາມຜິດພາດເທິງ, ຄວາມຜິດພາດຕ່ໍາ, ການບ່ຽງເບນເທິງ, ການບ່ຽງເບນຕ່ໍາ, ປະລິມານການຜະລິດ (ລວມທັງດີ, ຄວາມຜິດພາດເທິງ, ແລະຄວາມຜິດພາດຕ່ໍາ).
ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງສໍາເນົາເພື່ອຄັດລອກຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຜົນຜະລິດການເກີດ, ເຊິ່ງສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງກອງປະຊຸມການຜະລິດ. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີ deviation ເທິງແລະ deviation ຕ່ໍາ, ອຸປະກອນຫນ້າຈໍຈະຖືກເປີດໃຊ້ອັດຕະໂນມັດເພື່ອເອົາພວກມັນອອກ, ແລະສຽງເຕືອນຈະເຕືອນພະນັກງານປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່. ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກບໍ່ພຽງແຕ່ມີຫນ້າທີ່ຂອງການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການກວດສອບສຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຫນ້າທີ່ຂອງການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດສູນ, ການປອກເປືອກແລະການລ້າງສູນ, ແລະອື່ນໆ. ມັນເປັນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບສາກົນ.
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນແມ່ນ:. ຈໍສະແດງຜົນ: ສີ່ຕົວເລກເຈັດສ່ວນທໍ່ LED ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ. ຄວາມລະອຽດຫນ້າຈໍສະແດງຜົນ: ຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານ. ເຊັນເຊີຊຸກຍູ້ການສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ: DC15V. ຫນຶ່ງ 16 ການໂຕ້ຕອບເຄື່ອງພິມ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ: ຫນຶ່ງ 10-40 ℃. ລະບົບການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານ: AC380VsoHz ອັນທີສອງ, ການພັດທະນາຊອບແວ ຊອບແວໂທລະສັບມືຖືຂອງຊອບແວລະບົບທັງຫມົດແບ່ງອອກເປັນການດໍາເນີນງານພື້ນຖານແລະການໄຫຼເຂົ້າຂອງໂປລແກລມຮັບ. ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ມີການປະຕິບັດຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການຄັດລອກ, ວິທີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ແລະການກວດສອບນ້ໍາຫນັກສຸດທິແລະການກໍານົດ, ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານ; ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອຫາທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການເກັບລວບລວມ, ການປະຕິບັດເວລາ, ແລະອື່ນໆ, ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ. ການພັດທະນາຊອບແວໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງການອອກແບບແບບໂມດູນ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນໂມດູນໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງຕາມວຽກງານປະຈໍາວັນ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປັບຕົວ, ການຂະຫຍາຍຕົວແລະການປູກຖ່າຍ.
ແຜນວາດກອບທີ່ງ່າຍດາຍຂອງໂຄງການແຫຼ່ງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3. ເພື່ອປະຕິບັດການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂໍ້ມູນແບບຄົງທີ່ແລະການກວດສອບແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວ, ການໄຫຼຂອງໂປຼແກຼມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນີນການວິເຄາະທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການອອກແບບຕ້ານການແຊກແຊງ. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້.
1. ການວິເຄາະຟັງຊັນ ການວິເຄາະຫນ້າທີ່ຂອງຊອບແວໂທລະສັບມືຖືສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການອອກແບບໂມດູນໂປຼແກຼມຕ່າງໆ, ແລະອີງຕາມໂມດູນຂອງໂປຼແກຼມນີ້, ປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາວັນທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ. ໃນການໄຫຼຂອງໂຄງການນີ້, ຫນ້າທີ່ສໍາຄັນປະຕິບັດໂດຍຊອບແວໂທລະສັບມືຖືອາດຈະ:. ສູນຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດຈຸດ;. ການປອກເປືອກ;.. ການປັບທຽບສູນ;. ການເກັບຂໍ້ມູນ; ການປະຕິບັດກໍານົດເວລາ;.ອ່ານທີ່ສໍາຄັນແລະການຕັ້ງຄ່າ; ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາລະບົບ, ໂມດູນໂຄງການນີ້ປະຕິບັດການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂໍ້ມູນສະຖິຕິຫຼືການກວດກາແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຕາມແຜນການປະຕິບັດທີ່ກໍານົດໄວ້.
2. ໂຄງການການອອກແບບຕ້ານການແຊກແຊງເນື່ອງຈາກວ່າ multihead weighter ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຂອງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ມີອິດທິພົນຕ່າງໆໃນຈຸດ, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຂະຫນາດ. ເພາະສະນັ້ນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການກໍາຫນົດຄ່າຮາດແວຕ້ານການຕິດຂັດ, ຊອບແວໂທລະສັບມືຖືຕ້ານການຕິດຂັດເປັນການປ້ອງກັນທີສອງຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍແລະຂາດບໍ່ໄດ້. ຊອບແວລະບົບສຽງຄວນບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດການວິເຄາະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ຍັງປະຕິບັດໂຄງການການອອກແບບຕ້ານການແຊກແຊງເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊອບແວລະບົບ.
ຊອບແວລະບົບເລືອກສອງມາດຕະການຕ້ານການແຊກແຊງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບຊອບແວໂທລະສັບມືຖື: (1) ການຕ້ານການຂັດຂວາງການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງສັນຍານອະນາລັອກ I/O ຊ່ອງທາງຄວາມປອດໄພສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄ້າຍຄື burr, ແລະເວລາຂອງຜົນກະທົບແມ່ນສັ້ນ. ອີງຕາມລັກສະນະນີ້, ເມື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນສັນຍານນ້ໍາຫນັກສຸດທິ, ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍຄັ້ງ, ຈົນກ່ວາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການລວບລວມສອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຄືກັນຫມົດ, ສັນຍານຂໍ້ມູນແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ. ຖ້າສັນຍານຂໍ້ມູນບໍ່ສອດຄ່ອງຫຼັງຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼາຍໆຄັ້ງ, ການເກັບກໍາສັນຍານຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນຈະຖືກຍົກເລີກ.
ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຖີ່ສູງສຸດຂອງແຕ່ລະການເກັບກໍາແລະຄວາມຖີ່ດຽວກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ. ຈໍານວນສູງສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນການໄຫຼຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນ 4 ເທື່ອ, ແລະ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຍັງເປັນການເກັບກໍາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ສໍາລັບຊ່ອງທາງຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ MCU ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດທີ່ເຫມາະສົມ, ອຸປະກອນຜົນຜະລິດອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ.
ໃນຊອບແວໂທລະສັບມືຖື, ມາດຕະການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກວ່າແມ່ນການອອກຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນດຽວກັນຊ້ໍາໆ. ເວລາຮອບວຽນການຄ້າງຄືນແມ່ນສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານຄວາມຜິດພາດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອຸປະກອນຕໍ່ຂ້າງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕາມເວລາ, ແລະເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເໝາະສົມໄດ້ມາຮອດອີກຄັ້ງ. ດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ທ່າທາງທີ່ຜິດຈະຖືກຫລີກລ້ຽງທັນທີ.
ໃນການໄຫຼຂອງໂຄງການນີ້, ຜົນຜະລິດໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນການຂັດຂວາງການປະຕິບັດການກໍານົດເວລາ, ເຊິ່ງສົມເຫດສົມຜົນສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງຜົນຜະລິດໄດ້. (2) ການກັ່ນຕອງດິຈິຕອລແມ່ນແນໃສ່ສັນຍານຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກສຸດທິທີ່ເກັບກໍາ, ເຊິ່ງມັກຈະມີອິດທິພົນທີ່ຕົນເອງມັກ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນໃກ້ຄຽງກັບມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງຈຸດຈາກຜະລິດຕະພັນຊຸດຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນ, ແລະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບດ້ວຍ. ລະດັບສູງຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ. ໃນຊອບແວໂທລະສັບມືຖື, ວິທີການທົ່ວໄປແມ່ນການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນ.
ການໄຫຼເຂົ້າຂອງໂປຣແກຣມນີ້ແບ່ງອອກເປັນການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂໍ້ມູນແບບຄົງທີ່ ແລະ ການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງການກວດສອບແບບເຄື່ອນໄຫວ. ເນື່ອງຈາກວິທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ວິທີການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນທີ່ເລືອກກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິທີການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍສອງວິທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມລໍາດັບຂ້າງລຸ່ມນີ້.
¹ການຊັ່ງນ້ຳໜັກຂໍ້ມູນຄົງທີ່: ການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນຂອງການຊັ່ງນ້ຳໜັກຂໍ້ມູນສະຖິດແມ່ນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງຊອບແວລະບົບ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການຕອບສະຫນອງໄວໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກ່ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການແກ້ໄຂການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.
ໃນຂະບວນການຂອງຂັ້ນຕອນການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນ, ເຕັກນິກການກັ່ນຕອງສະເລ່ຍຍ້າຍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອປັບປຸງຜົນກະທົບການກັ່ນຕອງຕົວຈິງ. ວິທີການສະເພາະແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ເອົາຕົວຢ່າງ, ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ມູນທໍາອິດຖືກເອົາອອກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມູນຄ່າການເກັບຕົວຢ່າງຂອງເວລານີ້ແລະມູນຄ່າການເກັບຕົວຢ່າງຂອງຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນສະເລ່ຍຮ່ວມກັນ, ແລະມູນຄ່າການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ. ບຸກຄົນສາມາດຖືກສົ່ງສໍາລັບການນໍາໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ປັບປຸງການໃຊ້ງານຂອງຊອບແວລະບົບ.
ການຄັດເລືອກຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ N ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການກັ່ນຕອງ. N ຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນ, ຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນດີກວ່າ, ແຕ່ມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຕອບສະຫນອງແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງຊອບແວລະບົບ. ໃນຕົວຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກນີ້, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊອບແວລະບົບແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ, N ແມ່ນ 32 ເມື່ອມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ແລະ 8 ໃນເວລາທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
ເນື່ອງຈາກການເລືອກວິທີການກັ່ນຕອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຊອບແວລະບົບແລະເວລາຕອບສະຫນອງການໂຫຼດຂອງມັນໄດ້ຖືກປັບປຸງຕື່ມອີກ.ºການກວດສອບແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບໄດນາມິກ: ໃນການກວດສອບແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຢາງແມ່ນອີງໃສ່ເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຢ່າງໄວວາ. ຮອຍຂີດຂ່ວນຢູ່ໃນຂະຫນາດພາຍໃນ 1.5 ວິນາທີ, ສະນັ້ນການເກັບຕົວຢ່າງຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 1 ວິນາທີ.
ດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ tread ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແນ່ນອນເມື່ອມັນຖືກປັບຢ່າງໄວວາກັບເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າການເກັບຕົວຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນໃດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປະເພດຂອງເຕັກໂນໂລຢີການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນທີ່ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ symmetry ຫນັກຂອງການແຊກແຊງໄຟຟ້າ.
ອີງຕາມການສັງເກດສະເພາະ, ຮູບແບບສັນຍານສັນຍານການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂອງ multihead weighter ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 5. ໃນຮູບ, ຈາກການມາຮອດຂອງ tread ກັບເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຈົນກ່ວາການອອກຂອງມັນແບ່ງອອກເປັນສາມເຊື່ອມຕໍ່: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນເວລາ t, segment, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທັງຫມົດຈາກການມາຮອດຂອງ tread ກັບເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຈົນກ່ວາມັນສົມບູນຢູ່ໃນເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ. ສັນຍານຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກສຸດທິຢູ່ທີ່ນີ້. ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີເກົ້າ, ຕີນລົດແມ່ນຢູ່ເທິງເວທີຊັ່ງນ້ຳໜັກ, ແລະໄລຍະນີ້ແມ່ນໄລຍະຊັ່ງນ້ຳໜັກ; ຂັ້ນຕອນທີສາມແມ່ນເວລາ t. ພາກສ່ວນແມ່ນຂະບວນການທັງຫມົດທີ່ tread ອອກຈາກເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ແລະສັນຍານຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກສຸດທິຫຼຸດລົງຊ້າລົງເປັນສູນໃນໄລຍະນີ້.
ໃນຕອນຕົ້ນແລະຕອນທ້າຍຂອງເກົ້າພາກສ່ວນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ສັນຍານຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂ້ອນຂ້າງຫນັກ. ໃນສ່ວນພູເຂົາ, ນັ້ນແມ່ນ, ເມື່ອ tread ຢູ່ໃນກາງຂອງເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ສັນຍານຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນດີກວ່າທີ່ຈະເລືອກເອົາຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນຂອງຊ່ວງເວລາ Δt.
ໃຊ້ຂະຫນາດທີ່ວາງໄວ້ເພື່ອຍ່າງໄປຫາທ້າຍຂອງສະຫຼັບ photoelectric ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນການເກັບຕົວຢ່າງແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຕົວຢ່າງພາຍໃນເວລາພູເຂົາ. ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ N ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການເກັບຕົວຢ່າງ. ຄວາມໄວຂອງການເກັບຕົວຢ່າງໄວຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບເອົາ N ແມ່ນສູງຂຶ້ນ. ການຕິດຕັ້ງສະວິດ photoelectric ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສາຍຕາທີ່ເກັບກໍາແມ່ນຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ວັດຖຸທີ່ຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Weitaishan.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນ N ຂໍ້ມູນເກັບກໍາ, ທັງຫມົດມີອົງປະກອບອິດທິພົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກວິທີການການກັ່ນຕອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງນ້ໍາສຸດທິ tread. ຂັ້ນຕອນນີ້ເລືອກເຕັກໂນໂລຍີການກັ່ນຕອງແບບປະສົມ, ນັ້ນແມ່ນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຖືກລວມເຂົ້າກັນແລະນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກັນແລະກັນ, ເພື່ອປັບປຸງຜົນກະທົບຂອງການກັ່ນຕອງ, ເພື່ອບັນລຸຜົນຕົວຈິງ. ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ວິທີການການກັ່ນຕອງດຽວ. ທີ່ນີ້, ວິທີການການກັ່ນຕອງທີ່ປະສົມປະສານວິທີການການກັ່ນຕອງມູນຄ່າສູງສຸດແລະວິທີການການກັ່ນຕອງສະເລ່ຍເລກເລກຖືກເລືອກ.
ການກັ່ນຕອງ de-maxima ທໍາອິດເອົາຄ່າອິດທິພົນຂອງກໍາມະຈອນດຽວທີ່ສໍາຄັນ, ແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນສໍາລັບການຄິດໄລ່ມູນຄ່າສະເລ່ຍ, ດັ່ງນັ້ນມູນຄ່າຜົນຜະລິດຂອງການກັ່ນຕອງສະເລ່ຍແມ່ນໃກ້ຊິດກັບມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງ. ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ algorithm ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ຕົວຢ່າງ N ເວລາ, ສະສົມແລະຂໍຄວາມເມດຕາ, ແລະຊອກຫາຄ່າສູງສຸດແລະຕໍາ່ສຸດໃນມັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫັກຄ່າສູງສຸດແລະຕ່ໍາສຸດຈາກການສະສົມແລະແນວຕັ້ງ. , ແລະຄິດໄລ່ຕາມ N ຫນຶ່ງຫຼືສອງຄ່າຕົວຢ່າງ. ຫມາຍຄວາມວ່າ, ນັ້ນແມ່ນ, ທີ່ຈະໄດ້ຮັບມູນຄ່າຕົວຢ່າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຕາຕະລາງການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂັ້ນຕອນການກັ່ນຕອງປະສົມແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດ waveform ຂອງສັນຍານຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກໃນຮູບ 5. ຈາກການມາຮອດຂອງ tread ກັບເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຈົນກ່ວາການອອກ, ມັນແບ່ງອອກເປັນສາມເຊື່ອມຕໍ່: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນ. time t, segment, ເຊິ່ງແມ່ນເວລາທີ່ tread ມາຮອດຂະຫນາດ. ຂະບວນການທັງຫມົດຈາກເວທີຈົນກ່ວາມັນສົມບູນຢູ່ໃນເວທີຂະຫນາດ, ສັນຍານຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆໃນໄລຍະນີ້; ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນໄລຍະເວລາເກົ້າ, tread ແມ່ນຫມົດໃນເວທີຂະຫນາດ, ໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນພາກສ່ວນຊັ່ງນໍ້າຫນັກ; ຂັ້ນຕອນທີສາມ ນັ້ນແມ່ນເວລາ.
ພາກສ່ວນແມ່ນຂະບວນການທັງຫມົດທີ່ tread ອອກຈາກເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ແລະສັນຍານຂໍ້ມູນນ້ໍາຫນັກສຸດທິຫຼຸດລົງຊ້າລົງເປັນສູນໃນໄລຍະນີ້. ໃນຕອນຕົ້ນແລະຕອນທ້າຍຂອງເກົ້າພາກສ່ວນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ສັນຍານຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂ້ອນຂ້າງຫນັກ. ໃນສ່ວນພູເຂົາ, ນັ້ນແມ່ນ, ເມື່ອ tread ຢູ່ໃນກາງຂອງເວທີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ສັນຍານຂໍ້ມູນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.
ດັ່ງນັ້ນ, ມັນດີກວ່າທີ່ຈະເລືອກຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນຂອງໄລຍະເວລາ Δt. ໃຊ້ຂະຫນາດທີ່ວາງໄວ້ເພື່ອຍ່າງໄປຫາທ້າຍຂອງສະຫຼັບ photoelectric ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນການເກັບຕົວຢ່າງແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຕົວຢ່າງພາຍໃນເວລາພູເຂົາ. ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ N ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການເກັບຕົວຢ່າງ. ຄວາມໄວຂອງການເກັບຕົວຢ່າງໄວຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບເອົາ N ແມ່ນສູງຂຶ້ນ.
ການຕິດຕັ້ງສະຫຼັບ photoelectric ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄ່າສະເລ່ຍເລກຄະນິດຂອງຄ່າທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນສູດແລະ N ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍເລກຄະນິດຂອງ 2 ຄ່າຕົວຢ່າງ; w ແມ່ນຄ່າຕົວຢ່າງ i-th; N ແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ. ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄິດໄລ່, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເລືອກເປັນ 6, 10, 18 ເຊັ່ນ 2 ກັບພະລັງງານຂອງຈໍານວນເຕັມຂອງ 2 ບວກ 2, ເຊິ່ງສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ shift ແທນການແບ່ງ. ໃນການໄຫຼຂອງໂຄງການນີ້, ການແກ້ໄຂໄດ້ຖືກເລືອກໃນຂະນະທີ່ການເກັບຕົວຢ່າງ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພັດທະນາພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນໃນໄມ້ບັນທັດ AM.
ຫຼັງຈາກການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນ, ມູນຄ່າ W ແມ່ນໄດ້ຮັບ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ການປອກເປືອກແລະການປ່ຽນຄວາມຜິດພາດໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນດໍາເນີນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າ tread ສຸດທິສໍາລັບຂໍ້ມູນການສະແດງ, ການກໍານົດແລະການຄັດລອກ. ຫຼັງຈາກສະຫຼັບ photoelectric ທີສອງກວດພົບວ່າ tread ໄດ້ອອກຈາກເວທີການຊັ່ງຫມົດ, ເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນຕິດຕາມຈຸດສູນ, ເລືອກຕົວຢ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ drag ເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງສະເລ່ຍ, ແລະອັດຕະໂນມັດເອົາ tare, ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການມາຮອດຂອງ. ການ tread ຕໍ່ໄປ. ຍອມຮັບການກະກຽມລ່ວງຫນ້າ. 3. ສະຫຼຸບເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກມີຫນ້າທີ່ທີ່ສົມບູນແບບແລະຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະຕິບັດການກວດກາ tread ໃນພາກສະຫນາມຂອງຢາງ vulcanized, ແຕ່ຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງ multihead weighters ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄຂ່, ຫຼຽນ, ການລ້ຽງສັດ, ແລະສາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍຫົວທີ່ແນະນໍາໂດຍຜູ້ຜະລິດບາງຄົນໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າສິບປີ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າໜັກບາງອັນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ແລະຕ້ອງການການທົດແທນອັນຮີບດ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຍັງໃຊ້ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ປະເພດ pedal, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດແລະການຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກມີມູນຄ່າການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້.
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຜູ້ຜະລິດ Multihead Weighter
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Linear Weighter
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນໍ້າໜັກ Linear
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນ້ຳໜັກ Multihead
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຖາດ Denester
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Clamshell
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ນ້ຳໜັກປະສົມ
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ Doypack
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸຖົງ Premade
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Rotary
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ແນວຕັ້ງ
ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ VFFS

ສະຫງວນລິຂະສິດ © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd | ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ