Автор: Smartweigh–Мультиголовковий обважнювач
Багатоголові ваги з цифровим дисплеєм, розроблені в цій статті, є дисплеєм для контролю зважування, заснованим на датчику сили опору деформації та конструкції однокристального мікрокомп’ютера як ключі до керування. Діапазон виявлення 0-10 кг, а точність вимірювання±2g, екран рідкокристалічного дисплея відображає інформацію про точні дані вимірювання, крім того, інформацію про точні дані вимірювання можна надіслати на електронний комп’ютер для відображення інформації відповідно до послідовного порту. Системне програмне забезпечення має характеристики високої точності, стабільних характеристик і простоти експлуатації. Каркасну схему конструкції багатоголовкових ваг показано на малюнку 1 нижче: 1. Принцип апаратної конфігурації схеми 1.1. Резистор датчика зважування Датчик зважування сили деформації складається з багатьох ключових частин, таких як тензодатчики опору, поліуретанові еластомери та інспекційні схеми живлення. складають.
Поліуретановий еластомер викликає пружну деформацію під дією зовнішньої сили, тому тензодатчик опору, прикріплений до його поверхні, також викликає деформацію. Після того, як тензодатчик опору деформується, значення його опору зміниться (розшириться або зменшиться), а потім шляхом відносно точного вимірювання ланцюг живлення перетворює цей резистор в електронний сигнал (робочу напругу або струм), а потім завершує весь процес перетворення зовнішню силу в електронний сигнал. Перевірте ланцюг живлення, як показано на малюнку 2, і змініть опір тензодатчика опору на робочу вихідну напругу. Оскільки міст Уітстона має багато переваг, таких як здатність пригнічувати шкоду від зміни температури, пригнічувати вплив бічної сили та легко вирішувати проблему компенсації датчика зважування, міст Уітстона отримав велику перевагу в датчик зважування. універсальне використання.
Датчик ваги зазвичай має чотири вихідні лінії, а вихідний опір зазвичай становить 350 Ом, 480 Ом, 700 Ом, 1000 Ом. Вхідний кінець зазвичай виконує певну компенсацію температури та чутливості, а вхідний кінцевий резистор буде вищим, ніж вихідний кінець. 20 ~ 100 Ом, тому використовуйте цифровий мультиметр, щоб виміряти значення опору, щоб визначити вихідні клеми. 1.2. Сигнал вихідних даних датчика зважування деформаційного типу схеми підсилення не є сильним (мВ або навіть мкВ важка вага), і разом з ним часто є багато шуму. Для такого сигналу даних першим кроком у розв’язанні схеми джерела живлення, як правило, є вибір інструментального підсилювача, щоб спочатку збільшити малий сигнал даних.
Схема джерела живлення підсилювача контрольно-вимірювальних приладів має сильнішу здатність відхиляти синфазний сигнал, ніж схема простого диференціального підсилювача сигналу. Найважливішою метою збільшення є не значення підсилення, а лише покращення стабільності частоти схеми джерела живлення. У цій конструктивній схемі інструментальний підсилювач приймає структуру трьох операційних підсилювачів OP07.
3, як показано на рис. Коли R1=R2, R3=R4, Rf=R5, значення посилення схеми джерела живлення становить: G=(1+2R1/RG1) (Rf/R3). З розрахунку формули видно, що регулювання значення підсилення ланцюга живлення можна завершити зміною значення опору RG1.
1. 3. Схема джерела живлення аналого-цифрового перетворення АЦП вибирає інтегровану інтегровану мікросхему icHX711 для електронних ваг, яка є 24-бітною інтегрованою мікросхемою аналого-цифрового перетворювача, спеціально розробленою для високоточних електронних ваг. Порівняно з іншими інтегрованими мікросхемами того ж типу, інтегрована мікросхема об’єднує периферійні схеми, необхідні для інших інтегрованих мікросхем того ж типу, включаючи регульоване регульоване джерело живлення, вбудований тактовий генератор тощо. Введіть перемикач, щоб вибрати канал безпеки A або канал безпеки B за бажанням, і внутрішній підсилювач програмного контролера з низьким рівнем шуму підключається між ними.
Значення підсилення програмного контролера каналу безпеки A дорівнює 128 або 64, а відповідне значення амплітуди вхідного сигналу диференціального сигналу повного обмеження кредиту становить відповідно±20м.
Автор: Smartweigh–Виробники мультиголовкових зважувачів
Автор: Smartweigh–Лінійний зважувач
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина лінійних ваг
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина для ваги з кількома головками
Автор: Smartweigh–Лоток Denester
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина для розкладки
Автор: Smartweigh–Комбінований обважнювач
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина Doypack
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина готових пакетів
Автор: Smartweigh–Ротаційна пакувальна машина
Автор: Smartweigh–Вертикальна пакувальна машина
Автор: Smartweigh–Пакувальна машина VFFS

Авторське право © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Усі права захищено