Smart Weigh прагне допомогти клієнтам підвищити продуктивність за менші гроші.

Мова

Високоточні та інтелектуальні електронні багатоголовкові ваги

2022/10/06

Автор: Smartweigh–Мультиголовковий обважнювач

1 Вступ Зі швидким розвитком сучасних електронних інформаційних технологій та електронних інформаційних технологій електронні багатоголовкові ваги широко використовуються в різних соціальних та економічних галузях. Клієнти дуже люблять функції формули та інші функції. Ключ до інтелектуальної електронної багатоголовкової ваги складається з двох основних системних програм.——Система перевірки та обробки даних і сторінка технології взаємодії людини з комп’ютером складаються з системи методів перевірки та обробки даних. Результати вимірювань відображаються під контролем кожного, як інформація та копіювання. У статті в основному детально представлено інспекційну частину системного програмного забезпечення, включаючи автоматичне калібрування схеми живлення датчика. Розробка схеми калібрування датчика чутлива і його двопроцесорна середня робота. 2 Зв'язок проектування загальної схеми системи. Ключем до наукових досліджень є спосіб завершення системного програмного забезпечення інтелектуальної системи. Багатоголовкова система моніторингу ваг в основному складається з операційного підсилювача датчика, схеми живлення збору даних (аналогове/цифрове перетворення), компонентів проміжного керування, схеми живлення зворотного зв’язку, зовнішньої компенсації та імпульсного джерела живлення.

Функція схеми джерела живлення полягає в тому, щоб замінити значення ваги нетто числом робочої напруги, що злегка змінюється відповідно до заслінки передачі тензодатчика опору, і збільшити його до даних про робочу напругу, прийнятих відповідним чіпом обробки аналогового/цифрового перетворення. Сигнал і виконання аналого-цифрового перетворення, системна помилка приладової панелі в основному спричинена цією частиною, тому схема конструкції цієї частини пов’язана з точністю всього системного програмного забезпечення. Центральний процесор не несе відповідальності за роботу та роботу всього системного програмного забезпечення, а здійснює обробку даних Метод, автоматичне калібрування, автоматичне перетворення Іт-процесу, адаптивна заміна пристрою передачі будівлі Схема живлення, яка виконує інструкції та передачу даних в середині центрального процесора системного програмного забезпечення сторінки. Програмне забезпечення системи імпульсного джерела живлення забезпечує чудову систему електропостачання та розподілу для безперебійної роботи системного програмного забезпечення, а також забезпечує високий рівень мостового імпульсного джерела живлення. 3 Розробка апаратного забезпечення Ключ до розробки апаратного забезпечення електронної системи моніторингу ваги включає 3 частини: операційний підсилювач, ланцюг живлення аналого-цифрового перетворення, резистор верстата з ЧПК. Використана мікросхема обробки інтегрованого операційного підсилювача AD525C показана на малюнку 2. Вихідний сигнал робоча напруга температурного дрейфу має бути нижчою за 25. Робоча напруга температурного дрейфу має бути нижчою за загальний коефіцієнт відхилення CMR, який становить близько 90 дБ, коли загальний коефіцієнт підсилення більший, ніж у великої дискретної системи. 0,003^ (коли G=l). Як підсилювач звуку, AD524 містить високоточні резистори для tt1WG=1, 10, 100 і 1000 контактів типу SI процесу: зробіть кінець трубки JWRG2 більшим і відносним Після того, як контакт вибору множника буде підключено заздалегідь RG1 не під’єднаний до носа), функція посилення відносного збільшення може бути виконана. За винятком такого методу внутрішнього узгодження, коли вказане значення посилення становить від 1 до 100.

Коли перехід продовжується, AD524 також має інший спосіб контролювати значення посилення. Посувний реостат RG використовується для підключення трубки 3 (RG2) мікросхеми обробки AD524 до контакту 16 (RGD), а значення опору, що відповідає G RG, становить схему живлення цифрового перетворення RG-40K/(G-l)3.2. У цій схемі проектування 14-розрядний кратний S! вибрано аналого-цифровий перетворювач MAX194 виробництва MAXIM. Чіп обробки має конденсаторний тип DACSPWM, тримач мундштука для відбору зразків, 10 калібрувальних ЦАП, послідовний зв’язок і керування не тільки мають характеристики високошвидкісної роботи, високої точності, енергоспоживання тощо, але також калібрує внутрішню схему джерела живлення калібрування. лінійність і різницю зсуву, які можна регулювати без зовнішнього регулювання. Підтримуйте всі 18 фіксованих показників у допустимому діапазоні температур. Характеристики послідовного зв'язку дозволяють IB негайно підключатися до більшості плат керування емблемами, що значно спрощує принцип схеми програмного забезпечення системи. Крім того, він імітує аналогове джерело живлення та комутацію даних. Структура розділення джерела живлення також значно зменшує шкоду зв’язку даних і шуму. Його ключові характеристики: роздільна здатність екрана 14 біт: причина відхилення інтегральної дискретної системи 0,33%, а відношення сигналу даних до шуму плюс втрачені кадри 82 дБ; 9. Коли опорна робоча напруга становить +9 В, коли вхідна робоча напруга змінюється від 0 до 9 В або від 5 до +9 В, обсяг вихідних даних змінюється з OOOOH на 3FFFH. Попередньо запрограмований потік використовується для керування зміною значення його опору. Ця проектна схема вибирає енергонезалежний резистор верстатів з ЧПК X9241 виробництва Xicor Corporation, включаючи 4 масиви резисторів, кожен масив включає 63 модулі резисторів. У середині кожного модуля та 2 вузлів є точки відводу, які можна переглядати за допомогою модуль перетягування. Положення модуля перетягування в масиві контролюється замовником відповідно до роз’єму двопровідної послідовної шини, а детальною адресою фізичного компонента є ключ A0 -A3 у кінцевому випадку для визначення——X9241 порівнює аналіз потоку даних послідовного зв’язку з ситуацією терміналу введення детальної адреси. Коли всі 4 біти детальної адреси будуть відносно успішними, сторона відповість відповіддю, щоб вказати, що її вибрано. І кожен X9241 має 4 масиви резисторів, тому дві лінії вводу-виводу ЦП можуть працювати з 64 масивами резисторів загалом, і кожен масив резисторів пов’язаний з регістром терміналу перетягування (WCR) і чотирма адресами 8-розрядних регістрів, усі вони можуть бути завантажені або прочитані клієнтом.

Вміст пам’яті підрахунку терміналу перетягування (WCR) маніпулює бітом JL терміналу перетягування в масиві резисторів. У командній структурі X9241, на додаток до пам’яті з можливістю читання та запису та команди для передачі даних між кожною пам’яттю, також є команда, яка дозволить терміналу перетягування (WCR) iS/мінус мінімальну команду блоку INC-WIPER , кожного разу, коли виконується INC-WIPER, тобто термінал перетягування буде переміщувати один із 63 модулів резистора, що показує схему розробки програми налаштування нуля Велика зручність, 4 принципи системи 1) Скидання“Після ввімкнення системного програмного забезпечення спочатку виконується рішення для скидання. Якщо немає команди системи зі сторінки технології взаємодії панелі керування, людина-комп’ютер, системне програмне забезпечення спочатку завантажуватиме слово стану в EEPROM кожного разу, коли починається калібрування, і виконуватиме ідентифікацію. Автоматично активуйте основні параметри, такі як початкове налаштування або метод безпечного каналу, базове значення та посилення, встановлені перед попереднім режимом очікування. Потім ЦП дає команду перетворити багатоканальний аналоговий перемикач AD7502 на четвертий безпечний канал, і вхідні клеми ① і ② підсилювача приладів і обладнання AD524 замикаються накоротко, і ЦП контролює опір верстата з ЧПК інструмент відповідно до попередньо запрограмованої системи. Змінюється номінал опору резистора 10К в приладі Х9241 і виконується автоматичне обнулення підсилювача приладової апаратури програмованого регулятора значення посилення. 2) Регулювання датчика» Коли оператор визначає, що електронні багатоголовкові ваги не мають навантаження, отримується команда регулювання нуля датчика відповідно до сторінки технології взаємодії людини з комп’ютером, і ЦП приймає інформацію, передану ЦП людини-комп’ютера. сторінка технології взаємодії відповідно до послідовного зв'язку. зміст, розрізнити номер групи датчика, який потрібно налаштувати, налаштувати відповідний резистор X9241 верстата з ЧПК, виконати початкове налаштування та точне налаштування відповідно, і схема живлення виконує щоденне завдання автоматичного налаштування нуля датчика. 3) Регулювання нуля системного програмного забезпечення. Після того, як ЦП налаштує підсилювач значення посилення та датчик (якщо необхідно) програмованого контролера, ЦП збирає залишкове значення робочої напруги нульової точки відповідно до A/D перетворювача MAX194 і зберігає його в EEPROM * зачекайте, поки все нормалізується Під час зважування дитини знову відніміть це значення. «Якщо навколишнє природне середовище сильно змінюється і ЦП не отримує команду налаштування нуля, клієнт може надати команду налаштування нуля в будь-який час і в будь-якому місці відповідно до інтерактивної сторінки машини, щоб електронні багатоголовкові ваги були відкалібровані знову. Крім того, для помилки даних нульової точки, створеної A/D, MAX194 автоматично виправлятиме дурну точку A/D протягом початкових 50 мс після кожного увімкнення.ЦП також може використовувати A/D перетворювач MAX194 для виконання «Загалом, ця електронна багатоголова вага має функцію автоматичного налаштування нуля в режимі реального часу за допомогою відмінного системного програмного забезпечення», щоб забезпечити його високоточне зважування.#4 ) Функція реагування на датчик. Це системне програмне забезпечення має унікальну функцію реагування на датчики, завдяки чому програмне забезпечення системи має дуже поширений діапазон від кількох кілограмів до десятків тонн. Ключовою технологією є програмоване керування. Коли клієнт вибирає певний тип датчика в діапазоні вимірювань відповідно до його цільового застосування або коли датчик замінено через загальні несправності (або зміни у виробничому процесі), професійним технікам інженерних проектів (або замовнику) потрібно лише підключити датчик до системного програмного забезпечення відповідно до взаємодії людини з комп’ютером. технологічну сторінку, введіть команду та обсяг сцени та помістіть стандартний кг або тонний компонент (відсутній код) на платформі зважування системного програмного забезпечення, а потім модель A/D Цифровий перетворювач зчитує значення мВ/кг або мВ /t як базове значення та зберігає його в EEPROM системного програмного забезпечення для використання під час зважування.

Крім того, центральний процесор розраховує та уточнює значення посилення програмованого контролера значення посилення підсилювача приладів і обладнання AD524 відповідно до базового значення та основних параметрів діапазону вимірювань, переданих із програмного забезпечення системи технології взаємодії людина-комп’ютер. Центральний процесор керує резистором 2K у цифровому потенціометрі X9241. Змусьте підсилювач значення посилення програмованого контролера працювати за новим стандартом значення посилення та виконайте калібрування та калібрування діапазону вимірювання передавача. Окрім значення чистої ваги зваженого об’єкта, інформація також має низку функцій, таких як налаштування каналу безпеки, налаштування базового значення, налаштування підприємства, налаштування значення приросту, автоматичне налаштування нуля та підтримка умов налаштування за замовчуванням. 5.1 Основний дизайн програмування Усі функції в електронній багатоголовковій системі моніторингу вагів активуються замовником відповідно до панелі керування програмного забезпечення технологічної системи взаємодії людини та комп’ютера. Таким чином, система моніторингу та програмне забезпечення інтерактивної системи обіцяли наступні протоколи; Взаємодія людини з комп'ютером Кожна функція програмного забезпечення технічної системи налаштована на відповідність байту, який називається командним словом. Коли панель керування виконує фактичну операцію з певною функцією, відносне командне слово надсилається з системного програмного забезпечення технології взаємодії між людиною та комп’ютером, а система моніторингу приймає його за допомогою завершення послідовного інтерфейсу (оскільки системі політики інспекції необхідно реалізувати Після фактичної операції з результатом він може бути прийнятий лише методом завершення, але не методом запиту), після виконання ідентифікації інструкції «перейдіть до асемблера відповідного сервісного елемента.

Крім того, слово команди також завантажується в EEPROM, і воно стає станом для завантаження після калібрування. Оновіть EEPROM у програмному процесі та знову завантажте слово стану EEPROM після повернення до початку незалежного програмного потоку. Після кожного запуску системного програмного забезпечення та скидання основних параметрів автоматичне програмування нульової настройки підсилювача призначається один раз, і вихідна програма повинна вийти з циклу зважування та почати з початку після кожного разу, коли лінійний порт завершується. Точка очікування потоку програми завершення полягає в тому, щоб повернутися до вихідного місця очищення, тому додатковий біт прапора 7QH встановлюється, щоб визначити, чи дозволено переривання завершення чи ні. Якщо це станеться, він вискочить із системи циклу зважування та скине основні параметри.”5.2 Проект підпрограмування-5. Підсилювач XI налаштований на половину монтажника. Спочатку центральний процесор вибирає 4-й канал багатоканального отвору форми. У результаті 2 вхідні клеми мікросхеми підсилювача замкнуті, а сигнал даних вхідної напруги дорівнює нулю, і виконується посилення. Вихідне значення лічильника необхідно налаштувати——Напруга зміщення змінного струму. Поставте головку перетягування X9241 на фіксований термінал вихідної напруги зміщення підсилювача, тобто надішліть OOH^ на протилежний термінал перетягування WCRC (з підрахунком пам’яті), а потім увімкніть аналого-цифрове перетворення. Потік програми полягає в додаванні та відніманні отримана інформація про дані (більше 1FFFH) та 1FFFH (1FFFH — це кількість вихідних даних, коли робоча напруга ADCMAX194 імітує вхідну швидкість потоку, що дорівнює нулю, і визначає, чи є різниця додатним числом, якщо вона додатна. Число повторюється WCR плюс KA/D і фактична операція додавання та віднімання, поки результат різниці не стане нульовим або не припиниться, коли він зміниться з позитивного на негативний. Різниця залежить від; ЦП не потрібно спочатку встановлювати число для WCR, але негайно включає аналого-цифрове перетворення, щоб розрізнити вихід обсягу даних і розмір 1FFFH. Якщо воно перевищує, введіть WCR і поступово додайте 1 до асемблера. Потім введіть WCR і поступово зменшуйте асемблер на 1.

Тут значення WCR поступово змінюється в одному з двох асемблерів, поки вихід A/D і 1FFFH не будуть припинені найближчим часом. 5.2.3 Хід програми встановлення базового значення Виберіть налаштування базового значення на панелі керування програмного забезпечення інтерактивної технології та натисніть і утримуйте. У цей час ЦП системи моніторингу може переключитися на асемблер рішення завершення через отримання сигналу даних зв’язку програми та ідентифікувати прийняття в асемблері рішення завершення. до слова системної команди, а потім введіть асемблер налаштування базового значення.

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

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
Просто повідомте нам свої вимоги, ми можемо зробити більше, ніж ви можете собі уявити.
Надішліть запит
Chat
Now

Надішліть запит

Виберіть іншу мову
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
Поточна мова:Українська