电子称原理图
电子秤的工作原理及使用功能 电子秤技术指标
电子秤的工作原理及使用功能电子秤技术指标电子计价秤是接受高精度称重传感器和八位单片微处理机,具备快速称重计价的功能,操作便利,性能稳定,接受防水键盘,密封性好,手感舒适,尤其适用于水产品的买卖计量。
电子秤广泛应用于商业买卖和工业计量中。
工作原理:电子秤的工作原理以电子元件:称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,通讯接口电路,稳压电源电路等电路构成。
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。
该信号经放大电路放大输出到模数转换器。
转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算掌控。
CPU依据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。
直至显示这种结果。
使用功能:电子秤接受现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能充分并解决现实生活中提出的“快速、精准、连续、自动”称量要求,同时有效地除去人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程掌控的应用要求。
电子秤是国家强制检定的计量器具他的合格产品是有检定分度值e和细分值D的标准,是受国家计量法保护的产品。
电子秤的分类:1.按放置位置分类:桌面秤指全称量在30Kg以下的电子秤台秤:指全称量在30—300Kg以内的电子秤地磅:指全称量在300Kg以上的电子秤精密天平2.按精准明确度分类:I级:特种天平精密度≥1/10万基准衡器II级:高精度天平1/1万≤精密度<1/10万精密衡器III级:中精度天平1/1000≤精密度<1/1万工业.商业衡器IV级:一般秤1/100≤精密度<1/1000粗衡器3.按用途分:第四级:体重秤、厨房秤;家庭。
第三级:计价秤、计重秤、计数秤;市场、各类工厂。
第二级:珠宝天平、试验室天平、纺织天平、工业天平;食品业、电子业、银楼、制药厂、学校试验室、纺织厂。
第一级:质量比较仪、分析天平;讨论机构、制药厂、化学工厂、油漆与染料厂。
电子秤课程新设计 ppt课件
脉冲消隐输入RBI为低电平,就可使冗余零消隐。
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(4)脉冲消隐(动态灭灯):输出RBO和消隐输入BI共 用一个管脚,当它用作输出端时,与RBI配合,共同使冗 余零消隐。以3位的十进制的零是否要显示,取决于百位 是否为零,有否显示。这就将要用图(8)电路中的RBO 进行判断。在RBI和A3、A2、A1、A0全为低电平时, RBO输出低电平;否则,输出高电平。百位为零(及百 位的A3、A2、A1、A0全为低电平),而且被消隐(及 百位的RBI也为低电平),则百位的RBO和十位的RBI全 为低(因为二者连在一起),其余数码照常显示。若百位 不是零,或是未使零消隐,则百位的RBO和十位的RBI全 为高电平,使十位数的零不具备消隐条件,而好其他数码 一起照常显示。
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小组成员及其任务分配
• 李成成:背景设计及小组任务分配 • 韩艳慧:传感器的选择与应用 • 李红涛:三运放大电路
间接比较型模式转换器AD • 康振振:CT74LS290计数器介绍
集成二进制—七段译码驱动器介绍 及其总电路图 • 田 杰:元件报价及项目总结
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电子秤采用现代传感器技术、电 子技术和计算机技术一体化的电子称 量装置,才能满足并解决现实生活中 提出的“快速、准确、连续、自动” 称量要求,同时有效地消除人为误差, 使之更符合计量管理和工业生产过程
(1)消隐(灭灯):输入BI在低电平时有效。当 BI为低电平时,不论其余输入状态如何,所有输出 无效,数码管七段全暗,无显示。可用来使显示的 数码闪烁,或与某一信号同时显示。在译码时,BI 应接高电平或悬空(TTL)。
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(2)灯测试(试灯):输入LT在低电平时有效。在BI/RBO为高电
电子秤的设计
简单,成本随着自动化测量技术的不断发展,传统的称重系统在功能、精度、智能化、性价比等方面越来越难以满足人们的需要,尤其对一些微小质量的测量更显得力不从心。为了实现高智能化的微小质量测量,以及商业流通领域中经常进行各种精度范围的重量测量,传统的秤砣加秤盘模式已经很难适应现代商业零售的需要。同时商品种类的繁多和对服务更高的要求也促使电子秤的功能进一步扩展,而成为集度量、结算于一体的商业销售终端。
当商品放到秤盘上时,秤盘下的重量变化产生一电信号,信号的强弱随商品重量的大小而变,该电信号经放大电路放大后,送入A/D转换芯片进行模数转换,转换后的数字量与物重成正比,再进入AT89S52单片机经过数据处理,AT89S52单片机产生一组满足显示要求的数据,送至显示电路显示出实际重量。另一方面,商品单价通过键盘扫描电路送入AT89S52单片机,经过数据处理,送至显示电路显示出商品单价。物重与单价经过运算产生总价,也在显示电路上同时显示出来。
方案二在前一种方案的基础上进行扩展,增加一键盘输入装置,增加外界对单片机内部的数据设定,使电子称实现称重计价的功能。
结构简图如下:
图2-2带有键盘输入的结构简图
此方案设计的电子秤,可以实现称物计价功能,但是局限于数码管的功能,在显示时只能显示单价、购物总额等。在显示重量时,如果数码管没有足够的位数,那么称量物体重量的精度必受到限制,所以此方案需要较多的数码管接入电路中。这样在处理输入输出接口时需要另行扩展足够多的I/O接口供数码管使用,比较麻烦。
Keywords
Intelligence electronic weighing;MCU;A/D converter;weighingsensor
绪论
随着科学技术和经济的发展,出售商品品种的增加,需要称量物品的设备也需要更新换代,人们对称重装置的要求也越,电子称重装置推广,从而进入到传感器,电子学和微处理机领域、使得称重装置变成为电子仪器。它的特点是:精确、智能、方便、明了、可靠,克服了传统的杆秤、盘秤不精确、速度慢、不能计价、易作弊等缺点,在商业领域应用越来越多。
电子秤电路设计
电阻应变式称重传感器是把电阻应变计粘贴在弹性敏感元件上,然后以适当方式组成电桥的一种将力(重量)转换成电信号的传感器。在电阻应变式称重传感器中通过桥式电路将电阻的变化转换为电压变化。电阻应变式称重传感器工作原理如下图所示。
图3-2 :电阻应变式称重传感器工作原理图
如:本设计选用湖南宇航公司的SB-B型悬臂式称重传感器,额定量程5kg,灵敏度3mv/V,非线性误差0.03%ES,重复性误差0.02%ES,蠕变(30分钟)0.03%F.S,零点温度漂移0.03%F.S./10℃,温度补偿范围-10~60℃。该系列传感器采用悬臂单剪切结构,过载能力强,受力后自动调心好,具有精度高、长期稳定性好、抗疲劳、抗偏载能力强的特点。
2.电阻应变计工作原理
以金属材料为转换元件的电阻应变计,其转换原理是基于金属电阻丝的电阻应变效应。所谓应变效应是指金属导体(电阻丝)的电阻值随变形(伸长或缩短)而发生改变的一种物理现象。
(1). 受力前(F=0)电阻值R=ρ*L/S (1)
式中R——金属丝的电阻(Ω); ρ——金属丝的电阻率(Ω*M);
3.3 A/D转换器
称重传感器输出的是mV级的电压信号,本设计采用AD7705对信号进行采集。AD7705是AD公司推出的一种基于∑-△转换技术的16位A/D转换芯片,它具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压、低功耗等特点,适合于称重系统中微机信号处理的需求。其具有可编程增益放大器,增益范围1~128,可与压力传感器直接相连,使用同步串行SPI接口,可以与AVR单片机的硬件SPI接口直接相连,其电路连接如下图所示。
例:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
电子衡器知识教材
子衡器理论知识培训教汽车衡根底知识第一节汽车衡的组成及工作原理一、汽车衡的工作原理被称重物或载重汽车停在秤台上,在重力的作用下,秤台将重力传递至传感器,导致附着在传感器上的弹性体发生变形,那么弹性体应变梁上的应变电阻片及桥路失去平衡,输出与重量数值成正比的电信号,经线性放大器将信号放大,再经A/D转换为数字信号,由仪表内的微处理机对重量信号进展处理后直接显示重量数。
配置打印机后,即可打印称重数据;如配置计算机,可将计量数直接输入称重管理系统进展综合管理。
二、电子汽车衡器的组成承重和传力局部:将物体的重量传递给称重传感器的全部装置,包括称重台面、吊挂连接单元、平安限位装置、地面固定件和根底设施等。
称重传感器:介于秤台和根底之间,将被称物的重量转换为相应的电信号,经信号电缆输出至称重显示仪表进展称量的测试。
显示仪表:用以测量称重传感器输出的电信号,经对电信号处理后,以数码形式输出数据。
电源:主要指向称重传感器提供的桥路鼓励电源和仪表线路工作的电源。
SCS系列电子汽车衡主要由秤台、传感器、连接件、限位装置、显示仪表及接线盒等零部件组成,还可以选配打印机、大屏幕显示器、计算机和稳压电源等外部设备。
限位器的作用主要是保证称量结果准确、误差小〔即使有强烈冲击或飓风等横向力的作用也能使秤平安工作〕。
限位器主要是防止秤台横向移动和左右晃动幅度。
三、电子汽车衡器的特点和主要用途SCS汽车衡器与传统的机械衡器、其它地上衡器相比,有很多显著的优点:如称量迅速、准确、灵敏度高,数字显示、直观易读,稳定性、可靠性强,寿命长久,特别是在危险、恶劣环境下,更能表达电子衡器的作用。
整个汽车衡器系统有稳定可靠的高精度传感器和智能化仪表显示,仪表有高灵敏度、高分辨率、稳定可靠、便于打印的优点,如果与计算机、称重软件组成称重管理系统,还能够实现称重的远距离传输、集中自动化管理。
SCS汽车衡的秤体系统也有很多优点,比方:秤体重量轻〔平台为超薄型钢构造〕,便于安放、搬运,安装调试和维护很方便,可以采用浅基坑和无基坑2种安装形式,根底施工投资费用低。
称重传感器的原理及应用
称重传感器的原理及应用随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
1.高速定量分装系统本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。
系统采用MCS-51单片机和V/F电压频率变换器等电子器件,其硬件电路框图如图1所示,用8031作为中央处理器,BCD拔码盘作为定值设定输入器,物料装在料斗里,其重量使传感器弹性体发生变形,输出与重量成正比的电信号,传感器输出信号经放大器放大后,输入V/F转换器进行A/D转换,转换成的频率信号直接送入8031微处理器中,其数字量由微机进行处理。
微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物重,另一方面则进行称重比较,开启和关闭加料口、放料于箱中等一系列的称重定值控制。
图1 原理框图在整个定值分装控制系统中,称重传感器是影响电子秤测量精度的关键部件,选用GYL-3应变式称重测力传感器。
四片电阻应变片构成全桥桥路,在所加桥压U不变的情况下,传感器输出信号与作用在传感器上的重力和供桥桥压成正比,而且,供桥桥压U的变化直接影响电子称的测量精度,所以要求桥压很稳定。
毫伏级的传感器输出经放大后,变成了0-10V的电压信号输出,送入V/F变换器进行A/D转换,其输出端输出的频率信号加到单片机8031定时器1的计数、输入端T1上。
在微机内部由定时器0作计数定时,定时器0的定时时间由要求的A/D转换分辩率设定。
定时器1的计数值反映了测量电压大小即物料的重量。
电子智能电子秤工作原理
电子智能电子秤工作原理电子秤是一种非常常见的重量测量设备,广泛应用于各个领域,如商业、家庭和工业等。
它通过使用传感器和电子元件来测量物体的重量,并将结果显示在数字屏幕上。
本文将介绍电子智能电子秤的工作原理。
1. 传感器传感器是电子秤的核心部分,它负责检测物体所产生的力,并将其转换为电信号。
常见的传感器类型包括应变片、压力传感器和电容传感器。
这些传感器通常由金属箔片、薄膜或导电涂层组成。
当物体施加在传感器上时,传感器的形变会导致电阻或电容值的变化,通过测量这种变化,可以推断出物体的重量。
2. 模拟信号转换传感器输出的电信号通常是模拟信号,需要经过模拟信号转换器进行处理。
模拟信号转换器将传感器输出的电信号转换为数字信号,以便后续的数字处理和显示。
常见的模拟信号转换方法有电桥式电路和压力传感器。
3. 数字处理一旦将模拟信号转换为数字信号,电子秤就需要进行数字处理来计算和显示物体的重量。
数字处理部分通常由微处理器或专用的数字处理芯片组成。
这些芯片能够快速处理输入的数字信号,并根据事先设定的算法进行计算。
该算法考虑了传感器的特性以及与物体质量相关的因素(如重力加速度)。
通过精确的计算,电子秤可以准确地显示物体的重量。
4. 数字显示经过数字处理后,电子秤会将计算得到的重量数据转换为人们可以理解的形式,并通过数字显示屏展示出来。
数字显示屏通常是LED或LCD屏幕,可以显示数字、文字和其他相关信息,如单位和标识符。
通过数字显示,用户可以轻松地读取所测量物体的重量。
5. 单位转换和校准电子秤通常提供多种单位来显示重量,例如千克、磅和盎司。
用户可以根据需求选择合适的单位。
此外,为了确保电子秤的准确性,校准过程也非常重要。
通过使用已知质量的校准物体,将电子秤设置为准确的状态。
校准常常需要在制造商或专门的校准机构进行。
6. 功耗和电源电子秤通常通过电池或电源适配器供电。
为了延长电池使用寿命,电子秤通常会采取节能措施。
例如,在一段时间内不使用时,电子秤会自动关闭。
基于电阻应变片式体重秤资料
基于电阻应变片的体重秤班级:自动化132602班姓名:田小杰学号:2013260302231.1数字电子秤简介电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
1.2 数字电子秤的基本原理数字电子秤一般由以下5部分组成:传感器、信号放大系统、模数转换系统、显示器、和量程切换系统。
其原理图如图(1)所示。
图(1)电子秤的测量过程实际是通过传感器将被测物体的重量转换成电压信号输出,放大系统把来自传感器的微弱信号放大,放大后的电压信号经过模数转换把模拟信号转换成数字量,数字量通过显示器显示重量。
课程设计说明书2.1 传感器电子秤传感器的测量电路通常使用桥式测量电路,它将应变电阻值的变化转换为电压或电流的变化,这就是传感器输出的电信号。
电桥电路有四个电阻,其中任何一个都可以是电阻应变片电阻,电桥的一个对角线接入工作电压U,另一个对角线为输出电压Uo。
其特点是:当四个桥臂电阻达到相应的关系时,电桥输出为零,或则就有电压输出,可利用灵敏检流计来测量,所以电桥能够精确地测量微小的电阻变化。
测量电路是电子秤设计电路中是一个重要的环节,在制作的过程中应尽量选择好元件,调整好测量的范围的精确度,以避免减小测量数据的误差。
全桥测量电桥图(其中V0输出为0~2mv)激励电压: 9VDC~12VDC ;灵敏度: 2±0.1mV/V输入阻抗: 405±10Ω;输出阻抗: 350±3Ω极限过载范围: 150% ;安全过载范围: 120% 使用温度范围: -20℃~+60℃电阻应变片淘宝卖家:https:///item.htm?spm=a230r.1.0.0.vP0 7cL&id=44132896954&ns=12.2 三运放大电路本次课程设计中,需要一个放大电路,我们将采用三运放大电路,主要的元件就是三运放大器。
电子秤工作原理
电子秤工作原理1.工作原理:电子秤的工作原理以电子元件(称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,通讯接口电路,稳压电源电路等电路组成。
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。
该信号经放大电路放大输出到模数转换器。
转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。
CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。
直至显示这种结果。
部分电子秤的原理方框图:程式 K/B(按键) ↑ Fx →传感器→ OP放大→ A/D转换→ CPU →显示驱动→显示屏↓记忆体工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。
该信号经放大电路放大输出到模数转换器。
转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。
CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。
直至显示这种结果。
第二部分秤的分类: 1.按原理分:电子秤机械秤机电结合秤 2.按功能分:计数秤计价秤计重秤 3.按用途分:工业秤商业秤特种秤第三部分秤的种类: 1.桌面秤指全称量在30Kg以下的电子秤 2.台秤指全称量在30-300Kg 以内的电子秤 3.地磅指全称量在300Kg以上的电子秤 4.精密天平第四部分按精确度分类: I级:特种天平精密度≥1/10万 II级:高精度天平 1/1万≤精密度<1/10万 III级:中精度天平1/1000≤精密度<1/1万 IV级:普通秤1/100≤精密度<1/1000第五部分专业术语: 1.最大称量:一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷; 2.最小称量:一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差; 3.安全载荷: 120%正常称量范围; 4.额定载荷:正常称量范围; 5.允许误差:等级检定时允许的最大偏差; 6.感量:一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示; 7.解析量:一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度; 8.解析度:一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数; 9.预热时间:一台秤达到各项指标所用的时间; 10.精度:感量与全称量的比值; 11.电子秤使用环境温度为: -10摄氏度到 40摄氏度 12.台秤的台面规格: 25cm X 30cm 30cm X 40cm 40cm X 50cm 42cm X 52cm 45cm X 60cm第六部分电子秤的特点: 1.实现远距离操作; 2.实现自动化控制; 3.数字显示直观、减小人为误差; 4.准确度高、分辩率强; 5.称量范围广; 6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等; 7.维护简单; 8.体积小; 9.安装、校正简单; 10.特种行业,可接打印机或电脑驱动; 11.智能化电子秤,反应快,效率高;第七部分电子秤检查过程: 1.首先整体检查:有无磨损和损坏; 2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零; 3.有无背光; 4.用砝码测试能否称重; 5.充电器是否完好,能否使用; 6.配件是否齐全;第八部分传感器类型: 1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛; 2.电容式:体积小、精度低; 3.磁浮式:特高精度、造价高; 4.油压式:现市场上已淘汰; 显示器种类: 1.LCD(液晶显示):免插电、省电、附带背光; 2.LED:免插电、耗电、很亮; 3.灯管:插电、耗电、很高; K/B(按键)类型: 1.薄膜按键:触点式; 2.机械按键:由许多单独按键组合在一起; 传感器的特性: 1.额定载荷; 2.输出灵敏度; 3.非线性; 4.滞后; 5.重复性; 6.蠕变; 7.零点输出影响; 8.额定输出温度影响; 9.零点输入; 10.输入阻抗; 11.输出阻抗; 12.绝缘阻抗; 13.容许激励电压;(5-18V)第九部分传感器损坏后现象: 1.称量不准; 2.显示不归零; 3.显示的数字乱跳判断传感器的+E、-E、+S、-S 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。
电子称原理图
第九部分 传感器损坏后现象: 1.称量不准; 2.显示不归零; 3.显示的数字乱跳 判断传感器的+E、-E、+S、-S 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。如为400-450欧 则为+E、-E;如果为350欧,则为+S、-S;为290欧,则为R桥臂; 2.在+E、-E端接上+_5V电压,传感器正确施加一个压力,如输出+_S增大,则红表笔为+S,反之-S;
第十部分 高精度计数秤特点: 1.Kg/Ib单位转换功能; 2.零点显示范围、调整功能(GLH系列没有) 3.取样速度调节功能; 4.有10组单重记忆功能; 5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计) 6.可设定重量、数量上限警示功能; 7.自动零点追踪、温度线性校正;
第一部分 电子秤的原理方框图:
程式 K/B(按键) ↑ Fx → 传感器 → OP放大 → A/D转换 → CPU → 显盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
第四部分 按精确度分类: I级: 特种天平 精密度≥1/10万 II级: 高精度天平 1/1万≤精密度<1/10万 III级: 中精度天平 1/1000≤精密度<1/1万 IV级: 普通秤 1/100≤精密度<1/1000
第五部分 专业术语: 1.最大称量: 一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷; 2.最小称量: 一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差; 3.安全载荷: 120%正常称量范围; 4.额定载荷: 正常称量范围; 5.允许误差: 等级检定时允许的最大偏差; 6.感量: 一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示; 7.解析量: 一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度; 8.解析度: 一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数; 9.预热时间: 一台秤达到各项指标所用的时间; 10.精度: 感量与全称量的比值; 11.电子秤使用环境温度为: -10摄氏度 到 40摄氏度 12.台秤的台面规格: 25cm X 30cm 30cm X 40cm 40cm X 50cm 42cm X 52cm 45cm X 60cm
电子秤的工作原理ppt课件
称重传感器类型
• 称重传感器 按转换方法分为:光电式、液压 式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动 式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应 变式使用最广。 • 下面我们来详细介绍以电阻应变式作为称重 传感器的电子秤。
电阻应变式传感器
• 电子秤,主要是由电桥电路 及电阻应变式传感器组成, 在现代测量技术中常常需要 将非电量,利用传感器转变成 电量,后再进行测量,电阻 应变式传感器是一种利用金 属电阻应变片,将应变转换 为电阻变化的传感器,它一 般分为金属丝式和箔式两类, 这里分别介绍其结构和工作 原理, 其结构如图所示:
ps:惠斯通电桥
• 科技名词定义 • 中文名称:惠斯通电桥 英文名称: Wheatstone bridge • 定义:测量电阻值的一种四臂电桥,被测电阻 为一个臂,其余三个臂是已知标准电阻,其中 至少有一个臂是可调的。 应用学科:机械工程 (一级学科);电测量仪器仪表(二级学科) ;电测量器具和设备(三级学科) • 惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确 测量电阻的仪器。图所示是一个通用的惠斯通 电桥。电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个 臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无 电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。 平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系, 利用这一关系就可测量电阻。
电阻应变式传感器原理
• 测量力时, 可将电阻应变片粘贴在承受被测力的弹性元件上当力作用在弹性元 件上时, 它将产生应变, 通过粘贴胶将此应变传递给电阻应变片, 使应变片的电 阻产生变化, 此现象称为电阻应变效应因为弹性元件的应变与所承受的力的大 小成比例,所以应用桥式测量电路测出电阻应变片的电阻变化值即可测出力的 大小导体的电阻值可以用下式计算 • 当此应变片两端受拉或受压以后, 它将发生变化, 对上式进行微分, 得
电子秤原理功能简介
电子组装与调试”预赛“电子秤”电路功能简介一、功能说明电子秤主要以单片机STC90C52RC控制核心,实现电子秤的基本控制功能。
系统扩展了电子日历时钟,系统可以分为最小系统、数据采集、人机交互界面和系统电源、时钟和语音报数六大部分。
最小系统部分主要包括STC90C52RC和经典复位电路;数据采集部分由称重传感器、信号放大和A/D转换部分组成,信号放大和A/D转换部分主要由专用型高精度24位AD转换芯片HX711实现;人机交互界面为键盘输入和点阵式液晶显示,主要使用4*4矩阵键盘和1602液晶显示器,可以方便的输入数据和直观的显示数据;时钟模块主要由时钟芯片DS1302和时钟电路组成;语音报数模块可语音报读时间和电子秤系统的重量、单价、金额等语音内容,主要由SC1010B实现。
该电子秤可以实现基本的称重功能(称重范围为0~5Kg,重量误差不大于±0.005Kg),并扩展了时钟和语音报数的功能,时钟模块还可设置闹钟功能。
系统在称量时还具有超量程报警功能。
整个系统结构简单,使用方便,功能齐全,精度高,具有一定的开发价值。
二、电路功能简介系统硬件的结构框图如下图1所示:图1 系统硬件结构框图电子秤键盘面板:7 8 9 去皮 4 5 6 置零 1 23累计 0语音重报清除计算电子日历时钟键盘面板:显示状态:用于时钟模式与闹钟模式的切换。
独立按键S17与S18:S17为时钟按键:按下后由电子秤显示转换为时钟显示。
S18为电子秤按键:按下后由时钟显示转换为电子秤显示。
三、元器件介绍1.集成电路AT24C02AT24C02是基于I 2C 的串行E 2PROM 存储器件,具有数据掉电不丢失的特点,其管脚如图2所示。
图2 集成电路AT24C022.集成电路HX711HX711 是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D 转换器芯片。
设置 + — 显示状态语音报时HX711管脚说明如图3所示:图3 HX711管脚图HX711管脚描述如表1所示:表1 HX711管脚描述表HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D 转换器芯片。
电子秤电路设计实验指导书
电子秤电路设计与制作实验指导书自动化工程学院电子秤电路设计指导书一、实验目的:本实验要求学生设计并制作一个电子秤电路,要求能测量重量在0~200g 间的物体,输出为电压信号,通过调节电路使电压值为对应的重量值,电压量纲mv改为重量纲g即成为一台原始电子秤。
二、基本原理:基本思路总体设计思路如图1所示,所测重量经过转换元件转换为电阻变化,再经过测量电路转化为电压变化,经过放大电路放大调节后输出显示得到所需信号。
图1 基本设计思路电阻应变式传感器本设计主要通过电阻应变式传感器实现。
电阻应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻的变化,实现电测非电量的传感器。
传感器由在不同的弹性敏感元件上粘贴电阻应变片构成,当被测物理量作用在弹性敏感元件上时,弹性敏感元件产生变形,并使附着其上的电阻应变片一起变形,电阻应变片再将变形转换为电阻值的变化。
应变式电阻传感器是目前在测量力、力矩、压力、加速度、重量等参数中应用最广泛的传感器之一。
1、弹性敏感元件物体在外力作用下而改变原来尺寸或形状的现象称为变形,而当外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状,这种变形称为弹性变形。
具有弹性变形特性的物体称为弹性元件。
弹性敏感元件是指元件在感受到力、压力、力矩、振动等被测参量时,能将其转换成应变量或位移量,弹性敏感元件可以把被测参数由一种物理状态转换为另一种所需要的物理状态。
2、电阻应变片对于一段长为L,截面积为S,电阻率为ρ的导体,未受力时电阻为R = ρ错误!未找到引用源。
,在外力的作用下,电阻丝将会被拉伸或压缩,导体的长度L、截面积S以及电阻率ρ等均将发生变化,从而导致其电阻值发生变化,这种现象称为“电阻应变效应”。
利用金属或半导体材料电阻丝的应变电阻效应,可以制成测量试件表面应变的敏感元件。
为在较小的尺寸范围内感受应变,并产生较大的电阻变化,通常把应变丝制成栅状的应变敏感元件,即电阻应变片,通常由敏感栅、基底、盖片、引线和黏结剂等组成。
电阻应变式传感器的调试-简易电子秤
项目实施
• 一,简易电子秤工作原理 • 简易电子秤结构图如图二-一六所示,采用梁式结构。当力
F(例如苹果地重力)以垂直方向作用于电子秤地铝质悬 臂梁地末端时,梁地上表面产生拉应变,下表面产生压应变, 上下表面地应变大小相等符号相反。粘贴在上下表面地应 变片也随之拉伸与缩短,得到 • 正负相间地电阻值地变化,接入 • 桥路后,就能产生输出电压。
• 在传感器弹体地应变敏感部位表面上首先沉积形成很薄地 绝缘层,然后在其上面沉积薄膜应变片地图形,然后再覆上 一层保护层。这种应变片地特点是电阻值比箔式应变片高, 形状与尺寸也比箔式应变地更小,更精确,没有箔式应变片 腐蚀所引入地疵病,制成地结构散热好
• 半导体应变片是用半导体材料作为敏感栅而制成地,其灵敏 度高
感元件材料。
(三)变换力地弹敏感元件
• 常用地变换力地弹敏感元件有实心轴,空心轴,等截面圆环, 变截面圆环,悬臂梁,扭转轴等
• 一.等截面轴 • 又称柱式弹敏感元件,在力地作用下,它地位移量很小,所以
往往用它地应变作为输出量,在它地 • 表面粘贴应变片,可以将应变一步 • 变换为电量。 • 等截面轴地特点是加工方便,加工精度 • 高,但灵敏度小,适用于载荷较大地场合。 • 空心轴在同样地截面积下,轴地直径 • 可加大,可提高轴地抗弯能力。
• (三)电桥地线路补偿
• 一,零点补偿。在无应变地状态下,要求电桥地四个桥臂电 阻值相同是不可能地,这样就使电桥不能满足初始衡条件 (即Uo≠0)。为了解决这一问题,可以在一对桥臂电阻乘 积较小地任一桥臂串联一个可调电阻行调节补偿
• 二,温度补偿。环境温度地变化也会引起电桥电阻地变化, 导致电桥地零点漂移,这种因温度变化产生地误差称为温度 误差。
知识准备
电子称电路的设计和分析
2021/5/23
1
主要内容
设计要求 仿真设计 软件设计 实物制作
2021/5/23
2
设计步骤
任务分析
确定方案
仿真设计
实物制作
系统调试
软件设计
2021/5/23
3
设计要求
• 设计一种小型、简便、精确度高的电子平 台秤,量程20Kg,分度值为20g,它用一 个显示窗口来显示所称物体的重量。
2021/5/23
9
电子秤的组成
• 对称重传感器的基本要求是:输出电量与 输入重量保持单值对应,并有良好的线性 关系;有较高的灵敏度;对被称物体的状 态的影响要小;能在较差的工作条件下工 作;有较好的频响特性;稳定可靠。
2021/5/23
10
电子秤的组成
3)测量显示和数据输出的载荷测量装置
即处理称重传感器信号的电子线路(包括放 大器、模数转换、电流源或电压源、调节器、补 尝元件、保护线路等)和指示部件(如显示、打 印、数据传输和存贮器件等)。这部分习惯上称 载荷测量装置或二次仪表。在数字式的测量电路 中,通常包括前置放大、滤滤、运算、变换、计 数、寄存、控制和驱动显示等环节。
• 基本功能:置零、超重报警 • 可选功能:去皮、标定
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4
置零:在开机或称重过程中,仪表显示偏离零点且 在称重范围内,则可按[置零]键,显示零值并零点指 示灯亮。
去皮:在称重显示状态下,按[去皮]键,则显示零 值并去皮指示灯亮;在去皮状态下,拿掉皮重物时按 [去皮]键,可以清除皮重值。
• 标定功能:为保证仪器预定精度的可靠性和合法 性,仪器必须定期校准,为用户提供一种方便的自动 校准方式。
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电子秤原理及电子秤原理图(打印版)
电子秤原理及电子秤原理图一、名词解释利用作用于物体上的重力来测量该物体质量(重量)的计量仪器,装有电子装置的秤为电子秤。
二、工作原理秤重物品经由装在机构上的重量传感器,将重力转换为电压或电流的模拟讯号,经放大及滤波处理后由A/D处理器转换为数字讯号,数字讯号由中央处理器(CPU)运算处理,而周边所须要的功能及各种接口电路也和CPU连接应用,最后由显示屏幕以数字方式显示。
电子秤原理图:三、主要组成组件1.重量传感器2.放大器电路3.滤波器电路4.模拟数字转换器5.中央处理器6.电源供应电路7.按键8.外壳9.机构 10.秤盘电子秤设计2(2006-05-05 09:08:26)第五部分:附录电子秤的信号采集、处理、显示的程序 .#include <reg52.h>#include<absacc.h>//ad 控制线#define ad_244 XBYTE[0xbfff];sbit ad_stb=P3^3;sbit ad_start=P1^1;//lcd 控制线sbit lcd_di=P1^7;sbit lcd_rw=P1^2;sbit lcd_e=P1^0;//7289 控制线sbit cs7289=P1^3;sbit clk7289=P1^4;sbit dio7289=P1^5;//sbit key7289=P1^6; //7289 查询方式sbit key7289=P3^2; //7289 中断方式sbit baoj=P3^5;//7289 子程序void ini_7289(void);void send7289(short);short receive(void);void keyin(void);//lcd 子程序void ini_lcd(void);void lcdd_send(short); void lcdi_send(short); void chk_busy(void);//ad 子程序void ad(void);void baojing(void);void d_change(long);// 初始化,编号,日期void ini();void error1(void);void nop1(){}void change(s)int dealy; // 全局变量short sh=0; // 商品号short dot=0; // 小数点标志bit list=0;short qb=0;char xdata shuju[7]=""; short xdata bcd[5];char xdata s1[16]=" 单价 : 元 ";char xdata s2[16]=" 重量 : Kg";char xdata s3[16]=" 金额 : 元 ";char xdata s4[16]=" 累计 : 元 ";char code message0[]=" 信息学院山东大学 ";char code message1[]=" 输入收银员代号 :";char code message2[]=" 输入日期 :";char code message3[16]=" -- 山东大学 -- ";char code message5[16]=" 垃圾公司欢迎您 !!";char xdata bianhao[16]=" 收银员: ";char xdata riqi[16]=" - - ";long int xdata zongjia=0,jine=0,jine1=0;int xdata shizhong=0,pizhong=0,zhongliang=0;long int xdata qingdan[20][4];char code shangpin[11][4]={{" 单价 "},{" 苹果 "},{" 梨 "},{" 花生 "},{" 大米 "}, {" 桃子 "},{" 塑料 "},{" 瓜子 "},{" 桔子 "},{" 香蕉 "},{" 玉米 "}};long int xdata danjia[11]={0,2,3635,5502,0,3320,5502,660,3210,6600,5600};char xdata jiage[6]={0x0,0x0,0x0,0xfe,0x0,0x0}; // 0.00short xdata xiuzheng[]={0,2,5,6,7,8,9,12,13};char s[16];{s[6]=shuju[0];s[7]=shuju[1];s[8]=shuju[2];s[9]=shuju[3];s[10]=shuju[4];s[11]=shuju[5];s[12]=shuju[6];}//**************************************************************** void main(){short i,j;long int x,z;int y;int xdata duilie[3]={0};P1=0xff;ini_lcd(); // 初始化 LCDlcdi_send(0x8a);while(message0[i]) lcdd_send(message0[i++]);ini_7289(); // 初始化 7289pizhong=ad1();lcdi_send(0x1); // 总清屏ini(); // 初始页面 , 收银员编号,日期lcdi_send(0x1); // 总清屏EA=1;EX0=1; // 中断//EX1=1;//ad_start=1;while(1){if(list){lcdi_send(0x80); // 显示单位名称for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(message3[i]); x=qingdan[0][0]; // 商品名单价for(i=0;i<4;i++) s1[i]=shangpin[x][i];x=qingdan[0][1];d_change(x); change(s1);lcdi_send(0x90);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s1[i]);x=qingdan[0][2]; // 显示重量d_change(x); change(s2);s2[10]=s2[9];s2[9]='.';if(s2[8]==32) s2[8]=0x30;lcdi_send(0x88);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s2[i]);x=qingdan[0][3];d_change(x); change(s3);lcdi_send(0x98);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s3[i]); // 以上为第一页EA=0;EX0=0; // 关键盘中断for(j=1;j<qb;j++){while(key7289);x=qingdan[j][2];d_change(x); change(s2); // 显示数据s2[10]=s2[9];s2[9]='.'; if(s2[8]==32) s2[8]=0x30;lcdi_send(0x90);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s2[i]);x=qingdan[j][1];d_change(x); change(s1);x=qingdan[j][0];for(i=0;i<4;i++) s1[i]=shangpin[x][i];lcdi_send(0x80);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s1[i]);x=qingdan[j][3];d_change(x); change(s3);lcdi_send(0x88);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s3[i]);lcdi_send(0x98);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(0x20);lcdi_send(0x98);while(key7289==0);}while(key7289);d_change(zongjia); change(s4);lcdi_send(0x80);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s4[i]);lcdi_send(0x90);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(bianhao[i]); lcdi_send(0x88);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(message5[i]); lcdi_send(0x98);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(riqi[i]);list=0;while(key7289==0);while(key7289==1);while(key7289==0);EA=1;EX0=1;}else{ y=0;/* duilie[2]=duilie[1]; // 数字滤波duilie[1]=duilie[0];y=ad1();duilie[0]=y>>1;x=duilie[0];x=x<<1;x=x+duilie[1]+duilie[2]; */zhongliang=ad1();shizhong=zhongliang-pizhong; // 数据转换x=danjia[sh];jine1=shizhong*x;jine=jine1/1;d_change(shizhong); change(s2); // 显示数据s2[10]=s2[9]; s2[9]='.';if(s2[8]==32) s2[8]=0x30;lcdi_send(0x90);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s2[i]);d_change(danjia[sh]); change(s1);for(i=0;i<4;i++) s1[i]=shangpin[sh][i]; lcdi_send(0x80);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s1[i]);d_change(jine); change(s3);lcdi_send(0x88);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s3[i]);d_change(zongjia); change(s4);lcdi_send(0x98);for(i=0;i<16;i++) lcdd_send(s4[i]);lcdi_send(0x98);//while(1);}}}void keyin(void) interrupt 0 using 0 // 中断 0 服务程序{char X,i;long int y;send7289(0x15); // 接收数据X=receive();cs7289=1;X=X&0x1f;switch(X){case 0xf : {zongjia=zongjia+jine;qingdan[qb][0]=sh;qingdan[qb][1]=danjia[sh];qingdan[qb][2]=shizhong;qingdan[qb][3]=jine;qb++; sh=0;dot=0;danjia[0]=0;for(i=0;i<6;i++) jiage[i]=0;}break; // 累加case 0xe : pizhong=zhongliang; break; // 去皮case 0xd : {danjia[sh]=0;dot=0;} break; // 清单价case 0xc : {zongjia=0;jine=0;dot=0;list=0;qb=0;pizhong=0; if(sh==0) danjia[sh]=0;} break; // 总清case 0xa : dot=1;break; // 点case 0xb : list=1;break; // 清单case 0x19 : sh=10;break;case 0x18 : sh=9;break;case 0x17 : sh=8;break;case 0x16 : sh=7;break;case 0x15 : sh=6;break;case 0x14 : sh=5;break;case 0x13 : sh=4;break;case 0x12 : sh=3;break;case 0x11 : sh=2;break;case 0x10 : sh=1;break;case 0x1f :case 0x1e :case 0x1d :case 0x1c :case 0x1a : break;case 0x1b : dot=1;break;default :{ if(dot==0) {jiage[0]=jiage[1];jiage[1]=jiage[2];jiage[2]=X;} if(dot==1) {jiage[4]=X;dot++; }else if(dot==2) {jiage[5]=X; dot++;}else if(dot>2) break;// lcdi_send(0x84);y=jiage[0];y=y*10+jiage[1];y=y*10+jiage[2];y=y*10+jiage[4];danjia[sh]=y*10+jiage[5];}}while(key7289==0); // 等待键盘松开}/*void ad(void) interrupt 2 using 1{short x,y;x=ad_244;y=x;if(x&0x80) baojing();else x=x>>4;y=y&0xf;bcd[x]=y;} */// 初始页面void ini() // 输入收银员编号 , 日期{short i,j;char X;lcdi_send(0x80); // 提示输入收银员编号i=0;while(message1[i]) lcdd_send(message1[i++]); for(i=8;i<12;i++){while(key7289);send7289(0x15); // 接收数据X=receive();cs7289=1;bianhao[i]=X+0x30;lcdi_send(0x93);for(j=8;j<16;j++) lcdd_send(bianhao[j]);while(key7289==0);}lcdi_send(0x88); // 提示输入日期i=0;while(message2[i]) lcdd_send(message2[i++]); for(i=0;i<10;i++) // 输入日期{if(i==4||i==7) i++;while(key7289==1);send7289(0x15); // 接收数据X=receive();cs7289=1;riqi[i]=X+0x30;j=0;lcdi_send(0x9a);for(j=0;j<10;j++) lcdd_send(riqi[j]);while(key7289==0);}while(key7289);nop1();while(key7289==0);nop1();lcdi_send(0x1);}//LCD 子程序void ini_lcd() //LCD 初始化子程序{lcdi_send(0x30);lcdi_send(0x1); // 总清lcdi_send(0xc);lcdi_send(0x2); // 光标右移, AC+1}void lcdd_send(short X) //LCD 发送数据子程序{chk_busy();nop1();lcd_di=1;lcd_rw=0;lcd_e=0;P0=X;for(dealy=0;dealy<5;dealy++);//lcd_e=1; X=X;P0=0xff;}void lcdi_send(short X) //LCD 发送指令子程序{chk_busy();nop1();lcd_di=0;lcd_rw=0;lcd_e=0;P0=X;for(dealy=0;dealy<5;dealy++);//lcd_e=1; X=X;P0=0xff;}void chk_busy(){short i=0xff;while(i&0x80){lcd_di=0;lcd_rw=1;lcd_e=0;i=P0;lcd_e=1;}}//7289 子程序void ini_7289(){short i;cs7289=1; key7289=1; dio7289=1; //7289 初始化子程序for(i=0;i<50;i++)for(dealy=0;dealy<5;dealy++); // 延时 25mssend7289(0xa4); cs7289=1;}void send7289(short X) //7289 发送数据子程序{short i,j=1;cs7289=0;for(dealy=0;dealy<6;dealy++); // 延时 50us for(i=7;i>=0;i--){j=j<<i;dio7289=X&j;j=1;j=1;clk7289=1;for(dealy=0;dealy<1;dealy++) ; // 延时 10us clk7289=0;for(dealy=0;dealy<1;dealy++) ; // 延时 10us }dio7289=0;}short receive() //7289 接收数据子程序{short i,X=0;dio7289=1;for(dealy=0;dealy<6;dealy++); // 延时 50us for(i=0;i<=7;i++){clk7289=1;for(dealy=0;dealy<1;dealy++); // 延时 10usX=X<<1;if(dio7289)X++;clk7289=0;for(dealy=0;dealy<1;dealy++); // 延时 10us }dio7289=0;return(X);}//ad//AD 子程序int ad1(){short k,x;int ad_zhi=0,xz;EA=0;ad_start=1;for(k=0;k<5;k++){ while(ad_stb);x=ad_244;x=x&0xf;ad_zhi=ad_zhi*10+x;}ad_start=0;EA=1;EX0=1;ad_zhi=ad_zhi>>1;xz=ad_zhi-50;xz=xz/100;ad_zhi=ad_zhi+xiuzheng[xz];return(ad_zhi);void d_change(long X){char qian,bai,shi,ge,shifen,baifen; long int yu;if(X>) error1();qian=X/100; yu=X%100;bai=yu/10; yu=yu%10;shi=yu/1; yu=yu%1;ge=yu/100; yu=yu%100;shifen=yu/10;baifen=yu%10;qian=qian+0x30;bai=bai+0x30;shi=shi+0x30;ge=ge+0x30;shifen=shifen+0x30;baifen=baifen+0x30;if(qian==0x30){qian=0x20;if(bai==0x30){bai=0x20;if(shi==0x30) shi=0x20;}}shuju[0]=qian;shuju[1]=bai;shuju[2]=shi;shuju[3]=ge;shuju[4]='.';shuju[5]=shifen;shuju[6]=baifen;}void baojing(){short i;for(i=0;i<50;i++){baoj=0;for(dealy=0;dealy<10;dealy++); baoj=1;for(dealy=0;dealy<10;dealy++);}}摘要本系统采用单片机 AT89S52 为控制核心,实现电子秤的基本控制功能。
电子秤原理
电子秤原理(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除悬臂梁应变片原理上面和下面贴四片应变片组成全桥,然后端部收到的力,就和全桥应变输出值成正比。
经过标定,有系数就可以通过系数乘以应变值得到力。
悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端。
在工程力学受力分析中,比较典型的简化模型。
在实际工程分析中,大部分实际工程受力部件都可以简化为悬臂梁。
应变片结构及原理应变片是由排列成栅状的高阻金属丝、高阻金属箔或半导体粘贴在绝缘的基片上构成。
上面贴有覆盖片(即保护片),电阻丝两端焊有较粗的铜丝作引线,以便与测量电路连接。
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。
很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。
应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。
一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变成正比例关系。
即:其中,R:应变片原电阻值Ω(欧姆),ΔR:伸长或压缩所引起的电阻变化Ω(欧姆),K:比例常数(应变片常数),ε:应变。
不同的金属材料有不同的比例常数K。
铜铬合金的K值约为2。
这样,应变的测量就通过应变片转换为对电阻变化的测量。
但是由于应变是相当微小的变化,所以产生的电阻变化也是极其微小的。
要精确地测量这么微小的电阻变化是非常困难的,一般的电阻计无法达到要求。
为了对这种微小电阻变化进行测量,我们使用带有惠斯通电桥的专用应变测量仪。
应变片分类1、按结构分:单片、双片、特殊形状2、按材料分:金属式体型——丝式、箔式、薄膜型;半导体式体型——薄膜型、扩散型、外延型、PN结型3、按使用环境:高温、低温、高压、磁场、水下;应变片的粘贴步骤1、选择应变片2、除锈,保护膜3、确定粘贴位置4、对粘贴面的脱脂和清洁5、图粘贴剂6、粘贴7、加压电子秤原理一、相当于一个电子地磅,传感器的多少与量程和精度有关。
电子秤工作原理
电子秤工作原理
电子秤工作原理可以简述为以下几个步骤:
1. 采集重量数据:电子秤通过传感器来感知物体的压力或应变,将这些物理量转化为电信号。
常见的传感器有应变片、压阻、电容等。
这些传感器会受到物体的重量压力作用而发生较小的形变或电容变化。
2. 信号放大和处理:通过模拟电路,电子秤会将从传感器中采集到的微小电信号进行相应的放大和处理。
这些处理包括滤波、放大、线性化等,以提高测量精度和抗干扰能力。
3. 数字化处理:经过模拟电路处理后,电子秤会将信号转换成数字信号,以便进行进一步的处理和计算。
通常,采用模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
4. 数据处理和显示:数字信号经过微处理器或单片机进行数据处理,包括数据校准、单位转换和计算等。
最终,处理后的数据会发送到显示屏上,以便用户查看。
值得注意的是,电子秤的准确性和稳定性取决于传感器的质量、电路设计和信号处理算法等多个因素。
此外,用于校准和调整的校准装置也是确保电子秤准确度的重要环节。
电子秤的工作原理
电子秤的工作原理
电子秤是一种利用电子技术来测量物体质量的设备。
它的工作原理基于压力传感器和电子电路的组合。
首先,电子秤的重要部分是压力传感器。
压力传感器通常由弹性体材料制成,例如硅胶或金属薄膜。
当物体放在电子秤上时,物体的重力会使传感器发生微小的弯曲或变形。
接下来,传感器会将物体受到的压力转化为电信号。
这通常是通过压力传感器中嵌入的电阻片或应变片来实现的。
当压力传感器受到压力时,电阻片或应变片的电阻值会发生变化。
这个变化会被传感器读取,并转化为相应的电压信号。
然后,电压信号会被传输到电子电路中进行处理。
电子电路会对信号进行放大、滤波和转化,以确保准确度和稳定性。
同时,电子电路还会将电压信号转化为可读的数字显示或模拟表盘。
最后,经过处理的信号会被显示在电子秤的显示屏上。
这个数字显示将显示物体的质量,通常以克、千克或磅为单位。
总的来说,电子秤的工作原理是通过压力传感器将物体的重力转化为电信号,并通过电子电路进行处理和转化,最后在显示屏上显示出物体的质量。
这使得电子秤可以非常准确和方便地测量物体的重量。
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电容
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19
R19
电阻
10K
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有源蜂鸣器
TMB12A05
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电阻
1K
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电位器
1K
21
R21
贴片电阻
470Ω
51
RP2
电位器
20K
22
R22
贴片电阻
43K
52
RP3
电位器
10K
23
R23
贴片电阻
20K
53
RP4
排阻
10K
24
R24
贴片电阻
1K
54
RP5
电位器
20K
25
R25
规格
61
TP1
测试杆
91
LCD1
液晶显示器
TL12864
62
TP2
测试杆
92
J1
称重传感器
2kg
63
TP3
测试杆
93
集成底座
40T
64
TP4
测试杆
94
集成底座
28T
65
TP5
测试杆
95
集成底座
16T
66
TP6
测试杆
96
砝码(5个)
2ห้องสมุดไป่ตู้g
67
TP7
测试杆
97
铜柱(4个)
3*10mm
68
TP8
测试杆
98
铜柱(4个)
4*30mm
69
TP9
测试杆
99
螺丝(10个)
3*6mm
70
TP10
单片机插孔
Ф3mm
100
螺丝(5个)
4*8mm
71
TP11
单片机插孔
Ф3mm
101
螺丝(2个)
4*20mm
72
TP12
单片机插孔
Ф3mm
102
螺帽(2个)
4mm
73
TP13
单片机插孔
Ф3mm
103
电源连接线(5条)
500mm
74
TP14
测试杆
104
元件盒
75
TP15
单片机插孔
Ф3mm
105
标签纸
76
S1
轻触开关
6*6*4.5
106
线路板
77
S2
轻触开关
6*6*4.5
107
防静电袋子(2只)
78
S3
轻触开关
6*6*4.5
108
79
S4
轻触开关
6*6*4.5
109
80
S5
轻触开关
6*6*4.5
110
81
S6
轻触开关
6*6*4.5
C9
电解电容
10uF
7
R7
贴片电阻
10K
37
C10
电容
20p
8
R8
贴片电阻
10K
38
C11
电容
20p
9
R9
贴片电阻
10K
39
C12
电容
104
10
R10
贴片电阻
51K
40
C13
贴片电容
104
11
R11
贴片电阻
51K
41
C14
电解电容
220uF /50V
12
R12
贴片电阻
100K
42
C15
电容
104
13
附:2-1图:原理图
电子秤元件清单:
序号
标称
名称
规格
序号
标称
名称
规格
1
R1
贴片电阻
51K
31
C4
贴片电容
105
2
R2
贴片电阻
10K
32
C5
贴片电容
105
3
R3
贴片电阻
10K
33
C6
贴片电容
104
4
R4
贴片电阻
100Ω
34
C7
贴片电容
104
5
R5
贴片电阻
51K
35
C8
电容
104
6
R6
贴片电阻
10K
36
R13
贴片电阻
51K
43
C16
电解电容
220uF /50V
14
R14
贴片电阻
10K
44
C17
电容
104
15
R15
贴片电阻
100K
45
C18
电解电容
220uF /50V
16
R16
贴片电阻
100K
46
C19
电容
104
17
R17
贴片电阻
100K
47
C20
电解电容
220uF /50V
18
R18
电阻
4.7K
48
111
82
IC1
贴片集成
LM324
112
83
IC2
集成
7135
113
84
IC3
集成
CD4017
114
85
IC4
集成
90C58
115
86
IC5
稳压集成
TL431
116
87
LED1
发光二极管
贴片
117
88
LED2
发光二极管
贴片
118
89
LED3
发光二极管
贴片
119
90
LED4
发光二极管
贴片
120
贴片电阻
1K
55
VD1
贴片二极管
4148
26
R26
贴片电阻
1K
56
VD2
贴片二极管
4148
27
R27
贴片电阻
1K
57
VT1
三极管
8550
28
C1
贴片电容
104
58
VT2
三极管
8550
29
C2
贴片电容
104
59
VT3
三极管
8050
30
C3
电容
0.22uF
60
Y1
晶振
12MHz
序号
标称
名称
规格
序号
标称
名称