Smart Weigh стремится помочь клиентам повысить производительность при меньших затратах.

Язык

Высокоточный и интеллектуальный электронный мультиголовочный весовой дозатор

2022/10/06

Автор: Smartweigh–Мультиголовочный утяжелитель

1 Введение С быстрым развитием современных электронных информационных технологий и электронных информационных технологий электронные мультиголовочные весы стали широко использоваться в различных социальных и экономических отраслях. Функции формулы и другие функции пользуются большим спросом у клиентов. Ключ интеллектуального электронного многоголовочного весового дозатора состоит из двух основных системных программ.——Система проверки и обработки данных и страница технологии взаимодействия человека с компьютером состоят из системы методов проверки и обработки данных. Измеренные результаты отображаются под контролем всех, таких как информация и копирование. Статья в основном подробно знакомит с инспекционной частью системного программного обеспечения, включая автоматическую калибровку цепи питания датчика. Калибровка датчика схемы дизайна отзывчива и его двухпроцессорная средняя работа. 2 Связь проекта общей схемы системы. Ключом к научным исследованиям является способ завершения интеллектуальной системы системного программного обеспечения. Система мониторинга многоголовочного весового дозатора в основном состоит из операционного усилителя датчика, схемы питания для сбора данных (аналогово-цифровое преобразование), промежуточных компонентов управления, схемы питания с обратной связью, внешней компенсации и импульсного источника питания.

Функция цепи питания состоит в том, чтобы заменить число нетто-значения веса на слегка изменяющееся число рабочего напряжения в соответствии с заслонкой передачи тензодатчика сопротивления и увеличить его до данных рабочего напряжения, принимаемых соответствующей микросхемой обработки аналого-цифрового преобразования. Сигнал и выполнение аналого-цифрового преобразования, системная ошибка приборной панели в основном вызвана этой частью, поэтому схема проектирования этой части связана с точностью всего системного программного обеспечения. Центральный процессор не отвечает за работу и работу всего системного программного обеспечения и выполняет обработку данных. Метод, автоматическую калибровку, автоматическое преобразование ИТ-процесса, замену устройства передачи в ответном здании. Цепь питания, которая выполняет инструкции и передачу данных. в середине ЦП системного программного обеспечения страницы. Программное обеспечение системы импульсного источника питания обеспечивает отличную систему питания и распределения для бесперебойной работы системного программного обеспечения, а также обеспечивает высокую степень импульсного источника питания. 3 Разработка аппаратного обеспечения Ключ к разработке аппаратного обеспечения электронной системы контроля весов включает в себя 3 части: операционный усилитель, схему питания аналого-цифрового преобразования, резистор станка с ЧПУ Используемая микросхема обработки интегрированного операционного усилителя AD525C показана на рисунке 2. Выходные данные Рабочее напряжение температурного дрейфа должно быть ниже 25. Рабочее напряжение температурного дрейфа должно быть ниже, чем общий коэффициент подавления CMR, который составляет около 90 дБ, когда общий коэффициент усиления больше, чем у большой дискретной системы. 0,003^ (при G=1). В качестве усилителя звука AD524 содержит высокоточные резисторы для tt1WG=l, 10, 100 и 1000 контактов типа SI. Процесс SI: сделать конец трубки JWRG2 больше и относительно. , RG1 не подключен к носу), функция усиления относительного увеличения может быть завершена. За исключением этого вида метода внутреннего сопоставления, когда указанное значение усиления составляет от 1 до 100.

Когда переход продолжается, AD524 также имеет другой способ управления значением усиления. Выдвижной реостат RG используется для подключения трубки 3 (RG2) микросхемы обработки AD524 к выводу 16 (RGD), а значение сопротивления, соответствующее G RG, составляет цепь питания цифрового преобразования RG-40K/(G-l)3.2. В этой схеме проектирования 14-битное кратное S! выбран аналого-цифровой преобразователь MAX194 производства MAXIM. Чип обработки имеет конденсаторный DACSPWM, держатель мундштука для отбора проб, 10 калибровочных ЦАП, последовательную связь и управление, которые не только обладают характеристиками высокоскоростной работы, высокой точности, энергопотребления и т. д., но и его внутренняя калибровочная цепь питания калибруется разница линейности и смещения, которую можно отрегулировать без внешней регулировки. Поддерживайте все 18 фиксированных характеристик в пределах допустимого диапазона температур. Благодаря характеристикам последовательной связи ИБ сразу подключается к большинству плат управления эмблемами, что значительно упрощает принцип работы системного программного обеспечения. Кроме того, он имитирует аналоговый импульсный источник питания и коммутацию данных. Структура разделения источников питания также значительно снижает вред связи между данными и шумом. Его ключевые характеристики: разрешение экрана 14 бит: причина отклонения интегральной дискретной системы 0,33%, а отношение сигнала данных к шуму плюс потерянные кадры 82дБ; 9. Когда эталонное рабочее напряжение составляет +9 В, когда входное рабочее напряжение изменяется с 0 на 9 В или с 5 на +9 В, объем выходных данных изменяется с ООООН на 3FFFH. Предварительно запрограммированный поток используется для управления изменением его значения сопротивления. В этой схеме проектирования выбран энергонезависимый резистор станка с ЧПУ X9241 производства Xicor Corporation, включающий 4 массива резисторов, каждый массив включает 63 модуля резисторов. В середине каждого модуля и 2 узлов есть точки ответвлений, которые можно просматривать с помощью модуль перетаскивания. Положение модуля перетаскивания в массиве контролируется заказчиком в соответствии с разъемом двухпроводной последовательной шины, а подробный адрес физического компонента - это ключ A0-A3 в конечном случае для определения——X9241 сравнивает анализ потока данных последовательной связи с ситуацией терминала ввода подробного адреса. Когда все 4 бита подробного адреса относительно успешны, сторона ответит ответом, указывающим, что она выбрана. И каждый X9241 имеет 4 массива резисторов, поэтому две линии ввода-вывода ЦП могут в общей сложности работать с 64 массивами резисторов, и каждый массив резисторов связан с регистром перетаскивания (WCR) и четырьмя 8-битными адресами регистров. все из которых могут быть загружены или прочитаны клиентом.

Содержимое памяти подсчета клемм перетаскивания (WCR) манипулирует битом JL клеммы перетаскивания в массиве резисторов. В структуре команды X9241, в дополнение к памяти с возможностью чтения-записи и команде для передачи данных между каждой памятью, есть также команда, которая позволит терминалу перетаскивания (WCR) iS/минус минимальная единица команды INC-WIPER , каждый раз, когда выполняется INC-WIPER, то есть терминал перетаскивания будет перемещаться на один из 63 модулей резисторов, что показывает схему построения потока программы регулировки нуля Огромное удобство, 4 принципа системы 1) Сброс“После включения системного программного обеспечения сначала выполняется решение для сброса. При отсутствии системной команды со страницы технологии взаимодействия ПКП-человек-компьютер системное программное обеспечение будет сначала загружать слово состояния в EEPROM каждый раз при запуске калибровки и проводить идентификацию. Автоматически активируйте основные параметры, такие как исходная предустановка или метод безопасного канала, базовое значение и усиление, установленное перед предыдущим режимом ожидания. Затем ЦП дает команду на преобразование многоканального аналогового переключателя AD7502 в четвертый безопасный канал, а входные клеммы ① и ② приборно-аппаратного усилителя AD524 замыкаются накоротко, а ЦП управляет сопротивлением станка с ЧПУ. инструмент по заранее запрограммированной системе. Изменено значение сопротивления резистора 10К в приборе Х9241, и выполнена автоматическая подстройка нуля программируемого регулятора коэффициента усиления приборной аппаратуры-усилителя. 2) Настройка датчика. Когда оператор определяет, что электронные мультиголовочные весы не загружены, команда настройки нуля датчика получается в соответствии со страницей технологии взаимодействия человека с компьютером, а ЦП принимает информацию, переданную ЦП человека-компьютера. страница технологии взаимодействия в соответствии с последовательной связью. Содержание, определить номер группы датчика, который необходимо отрегулировать, отрегулировать соответствующий резистор станка с ЧПУ X9241, выполнить начальную настройку и точную настройку соответственно, а силовая цепь выполняет ежедневную задачу автоматической настройки нуля датчика. 3) Настройка нуля системного программного обеспечения. После того, как ЦП отрегулирует усилитель значения усиления и датчик (при необходимости) программируемого контроллера, ЦП собирает оставшееся остаточное значение рабочего напряжения нулевой точки в соответствии с аналого-цифровым преобразователем MAX194 и сохраняет это в EEPROM * подождите, пока все будет нормально. При взвешивании ребенка снова вычтите это значение. «Если окружающая среда сильно меняется и ЦП не получает команду регулировки нуля, клиент может подать команду регулировки нуля в любое время и в любом месте в соответствии с интерактивной страницей машины, чтобы электронный мультиголовочный весовой дозатор был откалиброван снова. Кроме того, для ошибки данных нулевой точки, генерируемой аналого-цифровым преобразователем, MAX194 автоматически исправляет ошибочную точку аналого-цифрового преобразователя в течение первоначальных 50 мс после каждого включения.ЦП также может использовать аналого-цифровой преобразователь MAX194 для выполнения фактическая операция регулировки. «Вообще говоря, этот электронный многоголовочный весовой дозатор имеет функцию автоматической и в режиме реального времени регулировку нуля превосходного системного программного обеспечения», чтобы обеспечить его высокоточную работу взвешивания. # 4) Функция реагирования датчика. Это системное программное обеспечение имеет уникальную функцию отклика датчика, благодаря чему программное обеспечение системы имеет очень распространенный "диапазон от нескольких килограммов до десятков тонн. Ключевой технологией является программируемое управление. Когда заказчик выбирает определенный тип датчика в диапазоне измерения в соответствии со своими целевое приложение или когда датчик заменяется из-за общих неисправностей (или изменений в производственном процессе), профессиональным техническим специалистам инженерных проектов (или заказчику) нужно только подключить датчик к системному программному обеспечению в соответствии с взаимодействием человека и компьютера. страницу технологии, введите команду и объем сцены и поместите стандартный компонент кг или тонны (отсутствует код) в платформу для взвешивания системного программного обеспечения, затем модель A/D. Цифровой преобразователь считывает значение мВ/кг или мВ. /t в качестве базового значения и сохраняет его в EEPROM системного программного обеспечения для использования при взвешивании.

Кроме того, ЦП вычисляет и уточняет значение коэффициента усиления программируемого регулятора усиления приборно-аппаратного усилителя AD524 в соответствии с базовым значением и основными параметрами диапазона измерения, передаваемыми от ЦП системного программного обеспечения технологии взаимодействия человек-компьютер. ЦП управляет резистором 2K в цифровом потенциометре X9241. Заставьте усилитель значения усиления программируемого контроллера работать в соответствии с новым стандартом значения усиления и выполните калибровку и калибровку диапазона измерения передатчика. В дополнение к значению веса нетто взвешиваемого объекта информация также имеет ряд функций, таких как настройка канала безопасности, настройка базового значения, настройка предприятия, настройка значения усиления, автоматическая регулировка нуля и поддержание условий настройки по умолчанию. 5.1 Основная схема программирования Все функции электронной системы контроля мультиголовочных весов активируются заказчиком в соответствии с панелью управления в программном обеспечении системы технологии взаимодействия человека с компьютером. Поэтому система мониторинга и программное обеспечение интерактивной системы обещали следующие протоколы; взаимодействие человека с компьютером Каждая функция программного обеспечения технической системы настроена на соответствие байту, который называется командным словом. Когда операционная панель выполняет фактическую операцию определенной функции, соответствующее командное слово передается из системного программного обеспечения технологии взаимодействия человека с компьютером, и система мониторинга принимает его посредством завершения последовательного интерфейса (поскольку система политики проверки должна реализовать взвешивание и взвешивание толчка.После фактической операции результат может быть принят только методом завершения, но не методом запроса), после выполнения идентификации инструкции «перейти к сборщику соответствующего элемента услуги.

Кроме того, командное слово также загружается в EEPROM и становится состоянием, которое необходимо загрузить после калибровки. Обновите EEPROM в потоке программы и снова загрузите слово состояния EEPROM после возврата к началу независимого потока программы. После каждого запуска системного программного обеспечения и сброса основных параметров автоматическая настройка нуля усилителя назначается один раз, и исходная программа должна выходить из взвешивания цикла и начинаться с начала после каждого отключения линейного порта. Точка ожидания потока программы завершения должна вернуться к исходному месту очистки, поэтому устанавливается дополнительный флаговый бит 7QH, чтобы различать, разрешено ли прерывание завершения или нет. Если это произойдет, он выйдет из системы цикла взвешивания и сбросит основные параметры.”5.2 Дизайн подпрограмм-5. Усилитель XI настроен на половину ассемблера. Сначала ЦП выбирает 4-й канал многоканального открытия пресс-формы. В результате 2 входных контакта микросхемы усилителя закорочены, а сигнал данных входного напряжения равен нулю, и выполняется усиление. Выходное значение счетчика должно быть отрегулировано——Напряжение смещения переменного тока. Поместите перетаскивающую головку X9241, на фиксированную клемму выходного положительного напряжения смещения усилителя, то есть отправьте OOH^ на противоположную клемму перетаскивания WCRC (память подсчета), а затем включите аналого-цифровое преобразование. Поток программы заключается в сложении и вычитании информация о полученных данных (более 1FFFH) и 1FFFH (1FFFH - это количество выходных данных, когда рабочее напряжение ADCMAX194 имитирует нулевую скорость входного потока, и определяет, является ли разница положительным числом, если оно положительное число повторяется WCR плюс KA/D и фактическая операция сложения и вычитания до тех пор, пока результат разности не станет равным нулю или он не прекратится, когда он изменится с положительного на отрицательный 5-2.2 Поток программы Sensor Sm Схема программирования настройки нуля датчика и усилителя Концепция Настройка нуля аналогична.Разница зависит от: ЦП не нужно сначала устанавливать число в WCR, но сразу же включает аналого-цифровое преобразование, чтобы различать вывод объема данных и размер 1FFFH. Если превышает, вводим WCR и постепенно прибавляем 1 к ассемблеру. Потом входим в WCR и постепенно уменьшаем ассемблер на 1.

Здесь значение WCR постепенно изменяется в одном из двух ассемблеров до тех пор, пока в ближайшем будущем аналогово-цифровой выход и 1FFFH не будут отключены. 5.2.3 Поток программы установки базового значения Выберите настройку базового значения на панели управления системного программного обеспечения интерактивной технологии и нажмите и удерживайте. В это время ЦП системы мониторинга может переключиться на ассемблер решения завершения из-за получения сигнала данных связи приложения и определить прием в ассемблере решения завершения. к системному командному слову, а затем введите ассемблер установки базовых значений.

Автор: Smartweigh–Производители мультиголовочных утяжелителей

Автор: Smartweigh–Линейный утяжелитель

Автор: Smartweigh–Линейная весовая упаковочная машина

Автор: Smartweigh–Многоголовочная упаковочная машина

Автор: Smartweigh–Трей Денестер

Автор: Smartweigh–Раскладушка упаковочная машина

Автор: Smartweigh–Комбинированный утяжелитель

Автор: Smartweigh–Упаковочная машина дойпак

Автор: Smartweigh–Машина для упаковки готовых пакетов

Автор: Smartweigh–Ротационная упаковочная машина

Автор: Smartweigh–Вертикальная упаковочная машина

Автор: Smartweigh–Упаковочная машина ВФФС

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Просто сообщите нам ваши требования, мы можем сделать больше, чем вы можете себе представить.
Отправить запрос
Chat
Now

Отправить запрос

Выберите другой язык
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
Текущий язык:русский