基于单片机的实用电子秤的设计

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基于STM32F1单片机的电子秤设计

基于STM32F1单片机的电子秤设计

基于STM32F1单片机的电子秤的设计1.本文概述随着技术的进步和电子技术的普及,电子秤已成为日常生活和工业生产中不可或缺的工具。

与传统的机械秤相比,电子秤具有更高的测量精度、更强的功能性和更广泛的应用范围。

本文旨在设计一种基于STM32F1单片机的电子秤。

该设计不仅专注于电子秤的称重和单位转换等基本功能,而且通过使用STM32F1微控制器,赋予电子秤更智能的功能,如数据存储、传输和用户界面交互。

文章首先介绍了STM32F1单片机的特点和适用性,然后详细阐述了电子秤的设计原理、硬件选择和软件实现。

本文还包括对系统的测试结果和分析,以验证设计的有效性和可靠性。

通过本文的研究和设计,有望为电子秤领域提供一种创新实用的解决方案。

2.系统设计原则在这种电子秤的设计中,STM32F1微控制器作为核心控制器,其重要性体现在以下几个方面:处理能力:STM32F1系列微控制器基于ARM CortexM3内核,具有强大的处理能力和高效的能耗比。

其最大工作频率可达72MHz,足以处理电子秤所需的复杂计算和数据传输任务。

集成:该系列微控制器集成了丰富的外围接口,如ADC(模数转换器)、UART(通用异步收发器)、I2C(集成电路总线)等。

这些接口对电子秤的设计至关重要。

稳定性和可靠性:STM32F1微控制器具有优异的抗干扰能力和稳定性,适用于工业应用,确保了电子秤在复杂环境中的准确性和可靠性。

电子秤的核心部件是传感器,用于将物体的重量转换为电信号。

在该设计中,选择了压力传感器作为主要测量元件。

传感器的工作原理是基于弹性变形。

当物体受到压力时,传感器内部的电阻应变计变形,从而改变电阻值并通过惠斯通电桥将其转换为电压信号。

信号放大和滤波:传感器输出的模拟信号通常较弱,需要通过信号放大器进行放大。

为了提高信号质量,设计了滤波电路来去除噪声,保证信号的准确性。

模数转换:通过STM32F1微控制器内置的ADC将放大后的模拟信号转换为数字信号,使微控制器易于处理和计算。

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计上海理工大学王凯摘要电子秤集计算机、检测与转换、数字技术以及信息处理等为一体而成的现代测重仪器。

电子秤以单片机为核心控制器,通过称重传感器进行对物体重量信号的检测,检测到的信号进行A/D转换,将重量信号发送到显示电路。

添加适当的键盘,设置显示电路。

电子称不仅实现高速精测量,更能达到自动测重和数字化显示,广受人们欢迎。

本系统的设计硬件电路:通过 HX711 压力传感器采集物体产生的压力信号,传感器采集到的模拟量信号还需进行进行AD转换,得到的数字量信号传送到单片机STC89S52进行处理显示,采用的显示器是 LCD1602液晶显示器。

关键词:STC89S52单片机;电子秤;压力传感器;HX711。

AbstractElectronic scales set computer, detection and conversion, digital technology and information processing as one made of modern weighing instruments.Electronic scales microcontroller as the core controller, by weighing the weight of the object detection sensor signal, the signal detected by the A / D conversion, the weight signal is sent to the display circuit. Add the appropriate keyboard, set the display circuit. Electronics not only to achieve high-speed precision measurements, can be better achieved automatically weigh and digital display, widely welcomed by the people.The system hardware design: The HX711 pressure sensor to collect objects produce a pressure signal, sensor to the analog signal needs to be AD conversion, the digital signal is transmitted to the microcontroller for processing STC89S52 display, the display is used LCD1602 LCD monitor.Key words:STC89S52 SCMC;Electrnoic Scale;Load sensor; HX711目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)绪论 (1)1.1课题研究背景 (1)1.2课题研究目的和意义 (1)1.3课题研究的主要内容 (1)第二章系统硬件方案设计 (2)2.1系统设计方案 (2)2.2系统元器件参数 (4)2.2.1单片机选型 (4)2.2.2传感器选择 (5)2.2.4 AD转换芯片选择 (7)2.2.5 时钟芯片选择 (8)3系统硬件电路设计 (9)3.1系统电源电路设计 (9)3.2系统串口电路设计 (10)3.3单片机控制电路设计 (11)3.4系统显示电路设计 (11)3.5超重报警提示电路设计 (12)3.6按键输入电路设计 (13)3.7系统硬件电路的绘制与PCB制作 (14)3.7.1 Protel99SE简介 (14)3.7.2系统原理图的绘制 (15)4 系统软件设计 (17)4.1主程序流程图 (17)4.2系统显示部分流程图 (17)4.3按键检测流程图 (18)5 系统整体调试 (19)5.1硬件调试遇到的问题 (19)5.2系统实物调试效果图 (19)5.3系统设计总结 (20)参考文献 (21)致谢 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

基于单片机的实用电子秤设计

基于单片机的实用电子秤设计

基于单片机的实用电子秤设计一、硬件设计1、传感器选择电子秤的核心部件之一是称重传感器。

常见的称重传感器有电阻应变式、电容式等。

在本设计中,我们选用电阻应变式传感器,其原理是当物体的重量作用在传感器上时,传感器内部的电阻应变片会发生形变,从而导致电阻值的变化。

通过测量电阻值的变化,就可以计算出物体的重量。

2、信号放大与调理传感器输出的信号通常比较微弱,需要经过放大和调理才能被单片机处理。

我们使用高精度的仪表放大器对传感器输出的信号进行放大,并通过滤波电路去除噪声干扰,以提高测量的准确性。

3、单片机选型单片机是整个电子秤系统的控制核心。

考虑到性能、成本和开发难度等因素,我们选用 STM32 系列单片机。

STM32 系列单片机具有丰富的外设资源、较高的运算速度和良好的稳定性,能够满足电子秤的设计需求。

4、显示模块为了直观地显示测量结果,我们选用液晶显示屏(LCD)作为显示模块。

LCD 显示屏具有功耗低、显示清晰、视角广等优点。

通过单片机的控制,可以在 LCD 显示屏上实时显示物体的重量、单位等信息。

5、按键模块为了实现电子秤的功能设置,如单位切换、去皮、清零等,我们设计了按键模块。

按键模块通过与单片机的连接,将用户的操作指令传递给单片机进行处理。

6、电源模块电源模块为整个电子秤系统提供稳定的电源。

我们使用线性稳压器将输入的电源电压转换为适合各个模块工作的电压,以确保系统的正常运行。

二、软件算法1、重量计算算法根据传感器的特性和放大调理电路的参数,我们可以建立重量与传感器输出信号之间的数学模型。

通过对传感器输出信号的采集和处理,利用数学模型计算出物体的实际重量。

2、滤波算法为了消除测量过程中的噪声干扰,提高测量的稳定性和准确性,我们采用数字滤波算法对采集到的信号进行处理。

常见的数字滤波算法有中值滤波、均值滤波等。

在本设计中,我们选用中值滤波算法,其原理是对连续采集的若干个数据进行排序,取中间值作为滤波后的结果。

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计随着科技的不断发展,智能化和自动化已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

在众多领域中,智能电子秤的设计与应用也越来越受到。

本文将介绍一种基于单片机的智能电子秤设计方案,该设计具有高精度、低成本、易于实现等优点,具有一定的实用价值。

一、概述智能电子秤是一种能够自动测量物体重量的设备,广泛应用于超市、菜市场等场所。

与传统的机械秤相比,智能电子秤具有测量精度高、使用方便、易于维护等优点。

而基于单片机的智能电子秤设计,更是将智能化和自动化技术融入到电子秤中,提高了设备的性能和可靠性。

二、设计原理基于单片机的智能电子秤设计主要是利用单片机的控制和数据处理能力,实现对物体重量的准确测量。

其核心部件为压力传感器和单片机。

压力传感器负责采集物体的重量信号,并将信号传输给单片机;单片机则对信号进行处理、分析和存储,同时控制显示屏显示物体的重量。

三、硬件设计1、单片机选择单片机是智能电子秤的核心部件,负责控制整个系统的运行。

本设计选用AT89C51单片机,该单片机具有低功耗、高性能、易于编程等优点,能够满足智能电子秤的设计要求。

2、压力传感器选择压力传感器是智能电子秤的重要组成部件,负责采集物体的重量信号。

本设计选用电阻应变式压力传感器,该传感器具有测量精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点。

3、显示模块选择显示模块负责将物体的重量信息呈现给用户。

本设计选用LED显示屏,该显示屏具有亮度高、视角广、寿命长等优点。

4、电源模块选择电源模块为整个系统提供稳定的电源,保证系统的正常运行。

本设计选用线性稳压电源,该电源具有输出电压稳定、纹波小、安全性高等优点。

四、软件设计软件设计是智能电子秤的关键部分之一,直接影响设备的性能和可靠性。

本设计的软件部分采用C语言编写,主要包括数据采集、数据处理、数据显示等模块。

具体流程如下:1、开机后,系统进行初始化操作;2、压力传感器采集物体的重量信号;3、单片机对采集到的信号进行处理和分析;4、单片机将处理后的数据存储到存储器中;5、单片机控制LED显示屏显示物体的重量信息;6、系统继续等待下一次测量。

基于单片机的智能电子秤控制系统的设计

基于单片机的智能电子秤控制系统的设计

基于单片机的智能电子秤控制系统的设计智能电子秤控制系统是一种集成数字电子技术、传感技术、自动控制技术于一体的高精度、高可靠性的电子秤系统。

本文将介绍基于单片机的智能电子秤控制系统的设计原理及实现方法。

一、系统设计原理基于单片机的智能电子秤控制系统主要由称重传感器、AD转换模块、单片机、LCD显示模块和通信接口模块等组成。

其工作原理如下:1. 称重传感器智能电子秤的核心部件是称重传感器,用于将物体的重量转换为电信号。

常用的称重传感器有应变式、电阻式、电容式等。

它们能够根据物体的质量变化而改变输出电信号,作为下一步处理的输入信号。

2. AD转换模块AD转换模块用于将模拟信号转换为数字信号,通过单片机进行处理。

通过AD转换模块,可以将称重传感器输出的模拟信号转换为单片机可以理解的数据,为后续的数据处理提供基础。

3. 单片机单片机是整个智能控制系统的核心,负责接收AD转换模块的信号,并进行数据处理,并通过LCD显示模块将结果实时显示出来。

同时,单片机还可以通过通信模块与其他设备进行数据交互。

4. LCD显示模块LCD显示模块用于将称重结果以数字形式显示出来,提供直观的测量结果给用户。

5. 通信接口模块通信接口模块允许智能电子秤与其他设备进行数据交互,如与计算机进行连接,实现数据的上传和下载。

二、系统设计方法基于单片机的智能电子秤控制系统的设计可以按照以下步骤进行:1. 硬件设计根据系统的功能需求,选择适当的称重传感器和AD转换模块,并通过电路设计将其与单片机和LCD显示模块进行连接。

此外,根据实际需求选择合适的通信接口模块。

2. 软件设计编写单片机的控制程序,包括AD转换的初始化和读取、数据处理、LCD显示等功能。

根据实际需求,可以添加一些额外的功能,如单位选择、重量校准等。

3. 系统测试将硬件和软件进行组装后,进行系统测试。

通过放置不同重量的物体进行秤量,检查显示结果的准确性和稳定性。

同时,测试通信功能是否正常工作。

基于单片机的智能数字电子秤设计

基于单片机的智能数字电子秤设计
报警模块:选用蜂鸣器和LED 灯作为报警装置
4
软件设计
软件设计
本设计的软件部分采用C语言编写,主要实现以下功能
通过A/D转换器读取称重传感 器的模拟信号:并进行数据 处理
根据预设的算法计算被测物 的重量
将重量值通过显示模块显示 出来
通过按键模块进行参数设定 和功能选择
当称重超过预设值时:通过 报警模块发出警报
检查电路板是否焊接正确: 各元件是否连接良好
给系统供电:检查电源是否 稳定
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感谢大家观看
THANK YOU FOR WATCHING !
汇报人:XXXXX
日期:XXXX
2023
软件流程图如下
软件设计
启动系统:进行初始化操作 进入主循环:不断读取称重传感器的模 拟信号并进行数据处理 根据处理结果更新重量值并显示在液晶 显示屏上 检查是否有按键按下:如果有则进行相 应的处理 如果称重超过预设值:则发出警报 继续循环执行上述操作
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调试与测试
调试与测试
在完成硬件和软件的设计后,需 要进行调试和测试。具体步骤如 下
将单片机计算出的重量值 显示出来
按键模块
用于设定单价、重量单位 等信息
报警模块
当称重超过预设值时,发 出警报
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系统设计
7
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系统的核心部分是单片机, 它控制着整个系统的运作
通过A/D转换器获取称重传 感器的模拟信号,然后进 行数据处理,计算出被测
物的重量
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最后,将重量值通过显示 模块显示出来
3
硬件设计
电子秤所取代
本设计是基于单片机技术的智 能数字电子秤,具有操作简便、
读数准确、智能化等特点
2

基于单片机的智能人体电子秤设计

基于单片机的智能人体电子秤设计

基于单片机的智能人体电子秤设计智能人体电子秤是一种智能化的体重测量设备,可以用于监测人体重量及其他相关数据。

这种电子秤通常基于单片机进行设计,其原理是通过测量人体所施加在传感器上的重力来确定人体的重量。

在智能人体电子秤的设计中,单片机起到了关键的控制和处理作用。

一、硬件设计:1.传感器:智能人体电子秤的核心部件是传感器,可以选择采用压阻式传感器。

这种传感器可以通过电阻的变化来测量物体的重量。

2.A/D转换器:传感器输出的是模拟信号,需要通过A/D转换器将其转换为数字信号以供单片机处理。

3.单片机:这是整个电子秤系统的中央处理器,负责控制和处理传感器的数据,并将结果显示在LCD显示屏上。

它还可以与其他设备进行通信,例如蓝牙模块或Wi-Fi模块。

4.LCD显示屏:用于显示人体的重量和其他相关信息,例如BMI指数。

5.按键:用于用户输入和设置,例如调整单位(公斤、斤等)或记录个人信息。

二、软件设计:1.初始化:单片机启动后,需要对各个硬件进行初始化设置,并将LCD显示屏上的初始界面清除。

2.传感器数据读取:单片机需要定时读取传感器输出的模拟信号,并通过A/D转换器将其转换为数字信号。

3.数据处理:读取到的数字信号代表了物体的重量,在该阶段,单片机可以进行一些数据处理工作,例如校正或滤波。

4.显示结果:将处理后的重量数据显示在LCD显示屏上,并可以添加一些附加信息,例如BMI指数或其他健康参数。

5.用户交互:单片机可以通过按键与用户进行交互,例如调整单位或记录个人信息。

6. 数据存储:可以将用户测量的数据存储在Flash存储器中,以便后续查看和分析。

7.通信功能:通过添加蓝牙模块或Wi-Fi模块,可以实现智能人体电子秤与其他设备的通信,例如手机或电脑。

三、优化设计:1.省电设计:可以在合理的情况下,通过开关控制部分硬件的电源,以降低功耗。

2.人体干湿重量识别:通过添加湿度传感器,可以识别人体的干湿重量,从而更好地了解健康状况。

基于单片机的电子秤设计HX711

基于单片机的电子秤设计HX711

目录引言................................................................ - 1 -第一章系统地组成及工作原理....................................... - 2 -1.1 系统地组成.................................................... - 2 - 1.2系统地工作原理................................................ - 3 -第二章系统硬件设计............................................... - 4 -2.1主控芯片STC89C52单片机基本系统................................. - 4 -2.1.1 STC89C52单片机性能介绍................................... - 4 -2.1.2 STC89C52单片机引脚功能................................... - 4 -2.1.3 复位电路 ................................................. - 5 -2.1.4 晶振电路 ................................................. - 6 -2.2 A/D转换芯片HX711接口电路地设计................................ - 6 -2,2.1 HX711引脚功能............................................ - 7 -2.2.2 HX711管脚说明............................................ - 8 -2.3 压电传感器地设计 .............................................. - 12 -2.3.1 应变式电阻传感器 ......................................... - 12 -2.3.2 应变片式电阻传感器地结构和原理 ........................... - 12 -2.3.3 全桥测量电路 ............................................. - 13 -2.4 显示电路设计 .................................................. - 14 -2.4.1 LCD1602命令及时序......................................... - 17 -2.5 键盘输入...................................................... - 19 -第三章系统软件设计.............................................. - 20 -3.1 C语言在单片机中地应用........................................ - 20 -3.2 系统主程序流程图 ............................................. - 21 -3.3 子程序设计.................................................... - 22 -3.3.1 A/D数据采集子程序........................................ - 22 -3.3.2 显示子程序 ............................................... - 22 -3.3.3 键盘扫描子程序 ............................................ - 23 -第四章系统地调试................................................. - 24 -4.1 AD值反向转换重力值地参数计算.................................. - 24 -4.2 误差分析...................................................... - 24 -总结............................................................... - 25 -致谢............................................................... - 25 -参考文献........................................................... - 26 -附录1 系统原理图 ....................................... 错误!未定义书签。

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计随着人们对健康、饮食和运动的重视越来越深,计算体重的电子秤已成为现代家庭必备的健康产品之一。

电子秤的设计早已从早期的机械式缓慢演变为现代的数字化电子秤,随着科学技术的不断进步,电子秤的功能也得到了比较大的提升。

本文将介绍一种基于单片机的智能电子秤设计,使得电子秤具有更加智能化的功能。

一、设计原理单片机是一种高度集成、可编程的微型计算机,它具有多种接口和控制功能,非常适合用于小型计算机系统的控制和通讯处理。

本文采用ATmega8单片机,最大工作频率为16MHz,它是一种低功耗、高性能的单片机。

智能电子秤的基本原理是在称重传感器所测得的重量数据的基础上,使用单片机将其数据收集、处理,并输出显示。

本文的电子秤设计基于16 位高精度AD采集芯片HX711,采用负压力式力传感器作为测量重量的传感器,能够精确测量物体的重量。

由于电子秤测量出的重量数据单位是数字,因此只有通过单片机实现数据的处理,才能使得电子秤具有更加智能化的功能。

二、设计方法(一)硬件设计1、称重传感器负压力式力传感器是一种灵敏度更高、稳定性更好的传感器,比其它传感器更适合于电子秤的设计。

我们使用HX711芯片进行AD采集,能够提供24位的数据输出,可以极大地提高精度和稳定性。

2、按键开关电子秤需要设置一个方便顾客使用的开关,按下即可开启或关闭电子秤。

我们采用截止开关电阻,即编写程序时在输入中识别此开关,实现开启关闭功能。

3、数码管数码管用于显示测得的重量数据,包括整数部分和小数部分。

本文采用共阴极的 4 位7 段数码管,尺寸为0.56英寸,它需要多路并联才能通过ATmega8单片机输出控制信号。

4、外设根据需要,我们可以为电子秤添加一些外设,比如LCD显示屏,蜂鸣器等。

(二)软件设计基于单片机的智能电子秤设计必须编写针对ATmega8单片机的程序。

我们采用keil C语言编写程序。

编写程序时需要注意以下几个方面:1、定义AD采样量和检测量我们需要正确设置AD采样量和检测量的量程参数,以确保重量数据的可靠性和准确性。

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计随着科技的不断发展,电子秤在日常生活和工业生产中发挥着越来越重要的作用。

传统的电子秤往往采用复杂的电路和机械结构,使得其体积大、成本高、可靠性差。

为了解决这些问题,本文将介绍一种基于单片机的电子秤设计方案。

一、系统设计方案基于单片机的电子秤主要由传感器、信号处理电路、单片机和显示模块组成。

其中,传感器负责采集物体的重量信息,信号处理电路则对传感器输出的信号进行放大和滤波,单片机对处理后的信号进行读取和计算,并将结果传输给显示模块。

二、硬件设计1、传感器电子秤的传感器部分通常采用应变片式或电容式传感器。

其中,应变片式传感器具有精度高、稳定性好的优点,但其输出信号较小,需要经过放大处理;电容式传感器则具有响应速度快、过载能力强的优点,但其精度和稳定性相对较差。

因此,在选择传感器时需要根据实际需求进行权衡。

2、信号处理电路信号处理电路主要包括放大器和滤波器两部分。

放大器用于将传感器输出的微弱信号进行放大,以便于后续处理;滤波器则用于去除信号中的噪声和干扰。

此外,还需要设计适当的电源电路,为整个系统提供稳定的电源。

3、单片机单片机是整个系统的核心,负责对传感器输出的信号进行读取和计算。

本设计采用AT89C51单片机,该单片机具有价格低、性能稳定、易于编程等优点。

4、显示模块显示模块用于将单片机的计算结果直观地展示给用户。

本设计采用LED数码管作为显示器件,具有简单易用、成本低等优点。

三、软件设计软件部分主要包括数据采集、数据处理和数据显示三个模块。

数据采集模块负责读取传感器的输出信号;数据处理模块则对采集到的数据进行滤波、放大和计算;数据显示模块则将处理后的结果通过LED数码管展示给用户。

此外,还需要设计适当的延时和去抖动算法,以提高系统的稳定性和精度。

四、测试与结论为了验证本设计的有效性,我们对基于单片机的电子秤进行了测试。

测试结果表明,该电子秤的测量精度和稳定性均得到了较好的实现,同时具有体积小、成本低、可靠性高等优点。

电子称的设计与制作基于单片机的设计

电子称的设计与制作基于单片机的设计
测试标准
误差范围应不超过±0.5%,重复性误 差不超过±0.25%。
性能分析
稳定性
在多次测试中,电子称的读数应保持稳定,无明 显波动。
线性度
加载砝码时,读数应与实际重量呈线性关系,无 显著弯曲。
响应时间
加载或卸载砝码后,电子称的读数应在短时间内 达到稳定。
优化建议与改进措施
1 2
优化算法
调整单片机内部算法,降低误差范围,提高测量 精度。
电子称的设计
硬件设计
传感器选择
选择高精度、低漂移的称重传感器, 如应变片式传感器,以获取准确的称 重数据。
信号调理电路
设计信号调理电路,将称重传感器的 输出信号调整为适合单片机接收的电 压或电流信号。
单片机控制电路
选择合适的单片机型号,并设计单片 机控制电路,包括电源电路、时钟电 路和复位电路等。
单片机与其他组件的连接
称重传感器
通过适当的接口电路( 如差分放大器)将称重 传感器的输出信号接入 单片机的ADC输入端。
显示模块
单片机通过并行或串行 接口与显示模块连接, 控制显示模块的显示内 容。
按键和报警器
单片机通过GPIO口与按 键和报警器连接,实现 用户操作和重量超限报 警。
03
CATALOGUE
显示与按键电路
选择合适的显示屏和按键模块,设计 显示与按键电路,实现用户交互功能 。
软件设计
数据采集与处理
01
编写程序实现单片机从称重传感器读取称重数据,并进行滤波
、去噪、放大等处理。
校准与补偿
02
编写程序实现电子称的校准和补偿功能,以确保称重结果的准
确性。
人机交互
03
编写程序实现用户通过显示屏和按键进行操作,如设LCD 显示模块等,各模块协同工作实现称重功能。

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计摘要:电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器[1]。

电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重传感器进行模数转换单元,在配以键盘、显示电路及强大软件来组成[2]。

本系统针对电子称的自动称重、数据处理等进行了设计和制作。

关键词:电子称单片机传感器我们生活中经常都需要测量物体的重量,于是就用到秤,电子秤是称重技术中的一种新型仪表,广泛应用于各种场合。

本文电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重传感器进行模数转换单元,在配以键盘、显示电路及强大软件来组成。

1 系统整体设计前端信号处理时,选用放大、信号转换等措施,采用具有字符图文显示功能的LCD显示器。

这不仅加强了人机交换的能力,而且可以显示购物清单、所称量的物体信息等相关内容。

被测信号经放大整形后送入单片机,由单片机对测量信号进行处理并根据相应的数据关系译码显示出被测物体的重量[3]。

2 硬件电路设计2.1电源、复位电路、时钟电路的设计电源采用的是单片机内部的电源。

Mega16已经内置了上电复位。

本次的电子秤设计对频率精度的要求不是太高,为了使电路更简洁,可以使用内部RC振荡,即这部分不需要任何外围零件。

2.2 A/D转化滤波电路设计由于本设计使用了A Tmega16内嵌ADC,使用内嵌ADC时A VCC 脚应通过一个低通滤波器与VCC连接[4]。

2.3 单片机的引脚连接设计VCC 电源正,GND 电源地;端口A(PA7—PA0)做为A/D转换器的模拟输入端;端口B(PB7—PB0)、端口C(PC7—PC0)、端口D(PD7—PD0)8位双向I/O口,也可以用做其他不同的特殊功能;端口C如果JTAG接口使能,使复位出现引脚PC5(TDI)、PC3(TMS)与PC2(TCK)的上拉电阻被激活;RESET 复位输入引脚;XTAL1 反向震荡放大器与片内时钟操作电路的输入端;TAL2 反向震荡放大器的输出端;A VCC端口A与A/D转换器的电源;AREF 是A/D的模拟基准输入引脚[5]。

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计在现代社会,电子秤作为一种重要的测量工具,广泛应用于商业、工业、农业以及日常生活等各个领域。

随着科技的不断发展,人们对电子秤的功能和性能提出了更高的要求,智能电子秤应运而生。

智能电子秤不仅能够准确测量物体的重量,还具备了数据处理、存储、传输以及智能化控制等功能,为人们的生产和生活带来了极大的便利。

本文将介绍一种基于单片机的智能电子秤设计方案。

一、系统总体设计本智能电子秤系统主要由称重传感器、信号调理电路、单片机、显示模块、键盘模块以及通信模块等部分组成。

称重传感器负责将物体的重量转换为电信号,信号调理电路对传感器输出的微弱信号进行放大、滤波等处理,以提高信号的质量。

单片机作为系统的核心,负责对处理后的信号进行采集、计算和处理,并控制其他模块的工作。

显示模块用于实时显示物体的重量和相关信息,键盘模块用于输入操作指令,通信模块则用于将测量数据传输到上位机或其他设备。

二、硬件设计1、称重传感器称重传感器是电子秤的关键部件,其性能直接影响测量精度。

本设计选用电阻应变式称重传感器,该传感器具有精度高、稳定性好、结构简单等优点。

电阻应变式称重传感器的工作原理是基于电阻应变效应,当传感器受到外力作用时,其弹性体发生变形,从而导致粘贴在弹性体上的电阻应变片的电阻值发生变化。

通过测量电阻应变片电阻值的变化,即可得到外力的大小。

2、信号调理电路由于称重传感器输出的信号非常微弱,通常只有几毫伏到几十毫伏,且含有大量的噪声和干扰,因此需要经过信号调理电路进行放大、滤波等处理。

信号调理电路主要由放大器、滤波器和基准电源等组成。

放大器采用高精度仪表放大器,能够将传感器输出的微弱信号放大到适合单片机处理的范围。

滤波器采用低通滤波器,用于滤除信号中的高频噪声和干扰。

基准电源为整个电路提供稳定的参考电压,以保证测量精度。

3、单片机单片机是整个系统的控制核心,本设计选用 STM32F103 系列单片机。

STM32F103 系列单片机具有高性能、低功耗、丰富的外设资源等优点,能够满足智能电子秤的设计要求。

基于单片机的电子秤设计毕业论文

基于单片机的电子秤设计毕业论文

基于单片机的电子秤设计毕业论文目录第一章绪论 1 1.1引言 (1)1.2 选题背景与意义 (1)第二章系统方案的设计 (2)2.1 电子秤的设计要求 (2)2.1.1 基本要求 (2)2.1.2 特色与创新 (2)2.2实验原理及设计基本思路 (2)2.2.1系统工作原理 (2)2.2.2 系统设计基本思路 (2)2.3 系统总体设计方案比较与论证 (3)2.4单片机的选型 (4)2.5 数据采集部分的方案确定 (4)2.5.1 传感器 (4)2.5.2 前级放大器部分 (7)2.5.3 A/D 转换器 (9)2.6人机交互部分 (11)2.6.1 键盘输入 (11)2.6.2 输出显示 (11)2.7系统电源 (12)2.8 具体实施方案简介 (13)第三章系统硬件设计 (15)3.1 基于STC89C52RC的主控电路 (15)3.1.1芯片介绍 (15)3.2 系统电源 (18)3.2.1 芯片介绍 (18)3.2.2 电源电路 (19)第四章软件流程 (20)4.1 主程序流程图 (20)4.2 键盘扫描流程图 (21)第五章结论 (22)5.1 论文总结 (22)5.2 感想 (22)致谢 (24)参考文献 (25)附录A:原理图 (26)附录B:源程序 (29)第一章绪论1.1引言在现代化的今天,电子产品变得越来越丰富,给人们带来了诸多方便,其中电子秤成了人们生活中不可或缺的一部分。

大大小小的市场电子秤能够完成许多秤量工作,为人们节省了大量时间,提高了工作效率。

在大部分超市里的电子秤,它能很精确的秤出商品的重量,还能去除皮重,更主要的是,它其中预存了超市里商品的单价,当秤出商品的重量后,电子秤马上就能算出价格,不管几种商品都能一一累加价格,最后列出消费清单。

由此,顾客在购物的时候非常的放心,商家的经济效益和员工的工作效率也得到了大幅提高了,所以有了电子秤,顾客买的放心,商家也卖的开心了。

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计基于单片机的智能电子秤设计1.引言1.1 写作目的本文档旨在详细介绍基于单片机的智能电子秤的设计过程和实现原理,以供参考使用。

1.2 文档范围本文档涵盖了该电子秤设计的各个方面,包括硬件设计、软件开发、功能实现等内容。

1.3 读者对象本文档适用于有一定电子秤设计经验和单片机编程基础的工程师和技术人员。

2.设计需求分析2.1 功能需求2.1.1 重量测量功能2.1.2 单位切换功能2.1.3 数据存储功能2.2 性能需求2.2.1 量程2.2.2 精度2.2.3 响应时间2.3 界面需求2.3.1 显示界面2.3.2 操作界面3.系统结构设计3.1 硬件设计3.1.1 传感器选型3.1.2 模拟信号采集电路设计3.1.3 单片机选型3.2 软件设计3.2.1 系统初始化3.2.2 重量测量算法设计3.2.3 单位切换功能设计3.2.4 数据存储功能设计4.硬件设计详解4.1 传感器选型原因4.2 模拟信号采集电路设计原理4.3 单片机选型原因5.软件设计详解5.1 系统初始化流程图5.2 重量测量算法详解5.3 单位切换功能设计原理5.4 数据存储功能设计原理6.功能实现与测试6.1 功能实现步骤6.2 测试用例设计与测试结果7.结果分析与改进7.1 分析测试结果7.2 改进方案附件:1.电子秤硬件电路图2.电子秤软件源代码法律名词及注释:1.单片机:指一种实现逻辑运算和控制功能的集成电路。

2.模拟信号:指连续变化的信号,对应于实际的物理量。

3.数字信号:指以离散的数值表示的信号。

4.量程:指传感器所能测量的最大范围。

5.精度:指测量结果与真实值之间的误差大小。

6.响应时间:指系统从输入信号出现到输出结果可用的时间。

全文结束\。

基于51单片机的电子秤的设计

基于51单片机的电子秤的设计

基于51单片机的电子秤的设计一、设计要求和总体方案(一)设计要求设计一款基于 51 单片机的电子秤,能够实现以下功能:1、测量范围:0 5kg。

2、测量精度:01g。

3、具备数码管显示功能,能够实时显示测量的重量值。

4、具有去皮功能,方便测量容器的重量。

(二)总体方案本电子秤主要由传感器、信号调理电路、A/D 转换电路、51 单片机、数码管显示电路和按键电路等组成。

传感器将物体的重量转换为电信号,经过信号调理电路进行放大和滤波处理后,送入 A/D 转换电路转换为数字信号。

51 单片机对数字信号进行处理和计算,得到物体的重量值,并通过数码管显示电路进行显示。

按键电路用于实现去皮等功能。

二、硬件设计(一)传感器选择选用电阻应变式传感器,它具有精度高、稳定性好、测量范围广等优点。

当物体放在传感器上时,传感器的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化可以得到物体的重量。

(二)信号调理电路由于传感器输出的信号比较微弱,需要经过信号调理电路进行放大和滤波处理。

放大电路采用仪表放大器,它具有高共模抑制比、低噪声等优点。

滤波电路采用无源 RC 滤波器,去除信号中的高频噪声。

(三)A/D 转换电路选用 ADC0809 作为 A/D 转换芯片,它是 8 位逐次逼近型 A/D 转换器,具有转换速度快、精度高等优点。

(四)51 单片机选择AT89C51 单片机作为控制核心,它具有性能稳定、价格低廉、编程简单等优点。

(五)数码管显示电路采用共阳数码管进行显示,通过 74HC573 锁存器驱动数码管。

(六)按键电路使用独立按键实现去皮、清零等功能。

三、软件设计(一)主程序流程主程序首先进行系统初始化,包括初始化单片机的 I/O 口、A/D 转换芯片等。

然后进入循环,不断读取 A/D 转换的结果,并进行数据处理和计算,得到物体的重量值,最后将重量值发送到数码管显示。

(二)数据处理算法采用线性拟合的方法对 A/D 转换的结果进行处理,得到与重量值对应的数字量。

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计

基于单片机的电子秤设计一、引言二、设计要求与整体方案(一)设计要求1、测量范围:能够满足常见物品的质量测量,通常为 0 10kg 或更大。

2、精度要求:达到一定的测量精度,如 01g 或更高。

3、显示功能:清晰显示测量结果,包括质量数值和单位。

4、稳定性:在不同环境条件下保持测量结果的稳定性和可靠性。

(二)整体方案本设计采用单片机作为核心控制单元,结合称重传感器、信号调理电路、A/D 转换电路、显示模块和电源模块等组成电子秤系统。

称重传感器将物体的质量转换为电信号,经过信号调理电路进行放大、滤波等处理后,由 A/D 转换电路将模拟信号转换为数字信号,单片机对数字信号进行处理和计算,最终将测量结果通过显示模块显示出来。

三、硬件设计(一)称重传感器选择合适的称重传感器是电子秤设计的关键。

常见的称重传感器有电阻应变式、电容式等。

电阻应变式传感器具有精度高、稳定性好等优点,被广泛应用于电子秤中。

其工作原理是当物体加载在传感器上时,弹性体发生形变,粘贴在弹性体上的电阻应变片也随之产生电阻变化,通过测量电阻变化即可得到物体的质量。

(二)信号调理电路由于称重传感器输出的信号较弱且存在干扰,需要经过信号调理电路进行处理。

信号调理电路通常包括放大器、滤波器等。

放大器用于将传感器输出的微弱信号放大到适合 A/D 转换的范围;滤波器用于去除信号中的噪声和干扰,提高信号的质量。

(三)A/D 转换电路A/D 转换电路将模拟信号转换为数字信号,以便单片机进行处理。

选择 A/D 转换器时需要考虑其分辨率、转换速度、精度等参数。

常见的 A/D 转换器有 ADC0809、ADS1115 等。

(四)单片机单片机作为电子秤的控制核心,负责处理和计算测量数据,并控制整个系统的工作。

选择单片机时需要考虑其性能、资源、成本等因素。

常见的单片机有 STM32、51 单片机等。

(五)显示模块显示模块用于显示测量结果,常见的有液晶显示屏(LCD)和数码管。

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计

基于单片机的智能电子秤设计一、引言在现代社会,电子秤作为一种重要的测量工具,广泛应用于商业、工业、医疗、家庭等各个领域。

传统的电子秤功能较为单一,只能进行简单的称重操作。

随着科技的不断发展,人们对电子秤的要求越来越高,希望它能够具备更多的功能,如数据存储、数据分析、远程传输等。

基于单片机的智能电子秤应运而生,它不仅能够实现高精度的称重,还能够满足人们对智能化、多功能的需求。

二、智能电子秤的系统组成基于单片机的智能电子秤主要由以下几个部分组成:1、称重传感器称重传感器是电子秤的核心部件,它能够将物体的重量转换为电信号。

常见的称重传感器有电阻应变式、电容式、电感式等。

电阻应变式称重传感器具有精度高、稳定性好、价格低廉等优点,因此在电子秤中得到了广泛的应用。

2、信号调理电路称重传感器输出的电信号通常比较微弱,且存在噪声和干扰,需要经过信号调理电路进行放大、滤波、A/D 转换等处理,以得到可供单片机处理的数字信号。

3、单片机单片机是智能电子秤的控制核心,它负责接收和处理来自信号调理电路的数字信号,并进行数据计算、存储、显示等操作。

常见的单片机有 51 系列、STM32 系列等。

4、显示模块显示模块用于显示称重结果和其他相关信息,常见的显示模块有液晶显示屏(LCD)和发光二极管显示屏(LED)。

LCD 显示屏具有显示清晰、功耗低等优点,而 LED 显示屏则具有亮度高、可视距离远等优点。

5、按键模块按键模块用于设置电子秤的参数,如单位转换、去皮、清零等。

6、存储模块存储模块用于存储称重数据,以便后续查询和分析。

常见的存储模块有 EEPROM、FLASH 等。

7、通信模块通信模块用于实现电子秤与上位机或其他设备之间的数据传输,常见的通信模块有蓝牙、WiFi、RS232 等。

三、智能电子秤的工作原理当物体放置在电子秤的秤盘上时,称重传感器受到压力作用,产生相应的电阻变化。

信号调理电路将称重传感器输出的电阻变化转换为电压变化,并进行放大、滤波等处理。

基于单片机的电子秤硬件系统设计

基于单片机的电子秤硬件系统设计

基于单片机的电子秤硬件系统设计电子秤是一种测量物体质量的设备,其中使用了单片机作为控制核心。

在电子秤的硬件系统设计中,需要考虑到如下几个方面:传感器选择、信号调理、数据处理、显示和输出。

首先,在电子秤硬件系统中,传感器是非常重要的组成部分,它用于测量物体的质量。

常见的传感器有压力传感器和负载传感器。

在选择传感器时,需要考虑到所测量物体的质量范围和精度要求。

对于低质量范围和较高精度要求的电子秤,可以选用压力传感器;对于高质量范围和较低精度要求的电子秤,可以选用负载传感器。

其次,信号调理是将传感器采集到的模拟信号进行放大、滤波和变换等处理,以提高信号质量和满足系统要求。

在电子秤中,可以使用运放进行信号放大,使用滤波电路滤除杂散信号,并使用模数转换器将模拟信号转换为数字信号。

然后,数据处理是电子秤硬件系统中的核心部分,通过单片机对采集到的模拟信号进行处理,并计算出物体的质量。

在数据处理过程中,需要进行模数转换、滤波处理、数据校验和质量计算等操作。

单片机的计算能力和存储空间可以根据实际需求选择,以满足对数据处理的要求。

接下来,显示是电子秤硬件系统中的重要组成部分,用于显示物体的质量。

一般采用液晶显示屏或数码管进行显示,可以在显示屏上显示物体的质量数值,并可以进行单位选择和重量校准等功能。

最后,输出是电子秤硬件系统中的辅助部分,可根据需要输出物体的质量数据。

常见的输出方式有串口输出和打印输出,可以将质量数据传输给上位机进行处理或直接打印出来。

综上所述,基于单片机的电子秤硬件系统设计需要考虑传感器的选择、信号调理、数据处理、显示和输出等方面。

只有在这些方面都充分考虑和合理设计,才能实现一个可靠、精确的电子秤系统。

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基于单片机的实用电子秤的设计1设计目的单片机以其功能强,体积小,功耗低,易开发等很多优势被广泛应用。

本次数字电子秤的设计就是需要通过选择合适的单片机来进行主控,再结合A/D转换、键盘、液晶显示、复位电路和蜂鸣器报警驱动电路的知识,同时在软件的设计过程中用到键盘扫描、液晶显示驱动、模数转换程序及汉字库的的设计,做到对我们所学数电、模电、单片机等知识的综合应用,最终实现所设计数字电子秤的各项功能,达到“巩固知识,培养技能,学而用之”的实践目的。

通过这次课程设计,不但要提高我们在工作中的学习能力、探究能力、应用能力和动手能力,还要历练我们不畏艰难、不懂便学、有漏必补的认真严谨的工作态度,强化我们的社会适应力和社会竞争力,为走向社会提前试水,完善自我。

2设计的主要内容及要求本设计主要完成一个简单实用数字电子秤的硬件电路部分和软件部分的设计。

硬件部分包括数据采集、最小系统板、人机交互界面三大部分。

其中,数据采集部分由压力传感器和A/D 转换部分组成;人机界面部分为键盘输入、液晶显示。

软件部分应用单片机 C 语言实现了本设计的全部控制功能。

本设计的数字电子秤要求能够显示商品的名称、价格、总量、总价等;能够自动完成商品的价格计算;能够储存几种简单商品的价格;能够具有超重提醒功能,一旦重量超出了自身重量的测量的范围,发出警报;同时对数字电子秤的测量范围要达到5KG,测量精度要求达到0.001。

3整体设计方案整个数字电子秤电路由压力传感电路(ADC0832采样)、模数转换系统、单片机主控制电路、LM4229显示电路、蜂鸣器报警电路和4*4键盘电路6个部分组成。

如图3.1所示。

图3.1 基于单片机的实用电子秤组成框图电子秤的测量过程实际是通过电阻应变传感器将被测物体的重量转换成电压信号输出,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。

打开电源,数字电子秤开始工作。

接通电源时,数字电子秤进入欢迎界面“欢迎使用电子秤设计······”。

数字电子秤上MCU开始工作,键盘不断进行扫描,同时通过ADC0832也不断进行外部称量数据采样,LCD上显示“实用电子秤名称单价······”。

当载物台上放有物体时,ADC0832立即将数据收集送给单片机处理。

在键盘输入对应商品的代码编号,在240*128的LCD上可以看到相应商品的名称,单价,总重,总价格等信息。

在称量的过程中,一旦物体自身的重量超出电子秤的称量范围,蜂鸣器立即会发出“滴滴····”警报声告诉工作人员,所称量物品超重。

4硬件电路设计4.1整体电路图数字电子秤采用AT89C51单片机作为微处理器,接口电路由晶振、LM4229显示电路、4*4按键电路、ADC0832电路、报警电路、存储器等组成。

控制器系统的硬件电路如图4.1所示。

控制器系统硬件电路的工作过程是:打开电源时,MCU及各个部分电路开始工作,MCU调用内部存储数据对各部分接口电路初始化。

200ms后LM4229进入欢迎界面,ADC0832不断对外部数据进行采样交给MCU进行处理,一旦有物品放入载物台,ADC0832立即发送中断请求,并将本次采集数据交给MCU 处理,之后LM4229显示相应数据量。

在此过程中,键盘也在不断进行扫描,一旦有键按下,单片机也会对其数据进行相应处理,然后将对LM4229进行写操作。

图4.1 实用数字电子称的硬件电路图 4.2压力传感器本设计要求称量不超过5KG ,误差不大于0.001KG 。

考虑到秤台自重、振动和冲击分量,还要避免超重损坏传感器,所以传感器量程必须大于额定称重—。

我们选择的是L-PSIII 型传感器,量程20Kg ,精度为0.01%,满量程时误差±0.002Kg ,可以满足本系统的精度要求。

其原理如图4.2所示。

图4.2 传感器电路工作原理称重传感器主要由弹性体、电阻应变片电缆线等组成,内部线路采用惠更斯电桥,当弹性体承受载荷产生变形时,输出信号电压可由下式给出:4.3数模转换系统首先考虑用常用的模数转换芯片adc0809,由于本设计只需采集一路数据,adc0809为并行的8路数据采集芯片,且接线较复杂,因此考虑采用串行的AD 转换芯片adc0832完成设计。

ADC0832 与MCS- 51 单片机接口构成了串行的8位通道。

微处理器通过软件写入3位串行控制命令决定ADC0832的工作方式。

CH0单端输入,输入范围0- 5V。

非调整误差为±1L SB。

电路仅使用微处理器的两根控制线,两根数据线可方便进行光电隔离增强抗干扰能力。

适用于智能化信号检测仪器、仪表。

4.4 键盘显示电路的设计本设计中采用4*4矩阵是键盘,又称行列式键盘。

它有4条I/O线作为行线,用4条作为列线。

用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,行线接P1.0-P1.3口,列线接P1.4-P1.7口。

在行线与列线每一个交叉点设置一个键,键盘设置了“0~15”个按键,其中的“0”键表示取消,其他键代表可供选择商品品种及价格。

4.5 液晶显示器电路的设计LM4229通过CD WRITE READ三个引脚的电平来确定是读数据还是读状态,或者是写数据还是写命令。

数据D0-D7连接到单片机的P0口,可以和单片机进行直接的数据交换,P2口为液晶显示的控制端。

5软件设计本设计中的程序由主控制程序、LM4229液晶显示驱动程序、ADC0832采样程序和4*4键盘程序组成。

5.1主控制程序整个设计中采用由下向上的设计思路。

主程序中主要完成对LCM4229、ADC0832、及键盘扫描程序的调用。

在编写程序的过程中,各变量统一采用全局变量方式命名,同时考虑到电子秤对精度的要求,本设计中的价格及总量相关的变量全部采用浮点数。

主程序流程图如图5.1所示。

图5.1 主程序流程图5.2 LM4229液晶显示驱动程序write_data(place&0xff); //写入地址高位write_data(place/256); //写入地址低位write_com(0x24); //地址设置write_com(0xb0); //设置数据自动写write_data(ASC_MSK[(c1-0x20)*16+k]); /*---例如:0的ASCII码为0x30,在ASC_MSK中的位置为0x10*16 ---16字节字码依次写入LCD---*/ write_com(0xb2); //自动复位place=place+30;LM4229液晶显示驱动程序流程图如图5.2所示。

图5.2 LM4229液晶显示驱动程序流程图5.3 ADC0832采样程序MCU 通过拉低CS 、拉高CLK 来启动ADC0832进行外部压力传感转换后的电压信号进行采样,每产生8个CLK 脉冲,DATA 获得一位完整的8bit 数据,此时MCU 发送中断请求,拉高CS ,拉低CLK,并将数据DAT 返回。

ADC0832采样程序的程序流程图如图5.3所示。

图5.3 ADC0832采样程序程序流程图5.4 4*4键盘程序N N Y本设计中采用了4*4矩阵式键盘,单片机定时进行查询。

首先单片机发送行扫描代码,然后进行列扫描,当发现某一列出现了低电平时,即返回相应的键盘值。

若没有发现则说明当前行没有键按下,行扫描右移一位,继续执行列扫描。

MCU根据相应的键值,即可确定被按下的键。

4*4键盘程序如图5.4所示。

图5.4 4*4键盘程序6系统仿真在protues的ISIS 7.6sp4软件环境下画出电路原理图,接下来就是将设计的程序在Keil C51 μVision3开发集成环境上编译成机器语言,进入Proteus的ISIS,鼠标左键点击菜单“Debug”,选中“use romote debuger monitor”,便可实现KeilC 与Proteus连接调试。

首先在Proteus中双击单片机AT89C51,将KeilC下编程生成的.HEX文件导入到AT89C51中,可在Proteus中单击全速仿真运行按钮,进行现象的查看,能清楚地观察到芯片上每一个引脚的电平变化,红色代表高电平,蓝色代表低电平。

6.1实用电子秤初始化仿真导入main.HEX文件以后,进入仿真页面,先按开始,此时数字电子秤进入欢迎界面。

LM4229上显示"欢迎使用电子秤·····"。

如图6.1所示。

图6.1 实用电子秤初始化仿真图6.2实用电子秤进入称重界面仿真接下来调节压力传感模拟电路电压,将电压设为0.00表示此时载物台上没有物体。

此时LM4229切换到称量画面,显示指示“实用电子秤单价:0.000元/千克总重量:0.000千克总价:00.000元”。

如图6.2所示图6.2 实用电子秤进入称重界面仿真图6.3实用电子秤模拟商品选择及最大称量仿真然后,上调压力传感电压表示已载有商品,同时按下“6”号键,表示选择6号商品“苹果”。

此时LM4229上显示“名称:苹果单价:4.200元/千克总重量:3.496千克总价:“14.683元”(实际4.200*3.496=14.6832元)。

达到基本要求。

如图6.3所示。

图6.3 模拟商品选择验证性称量仿真图最后,上调压力传感电压使载重达到最大,同时按下“5”号键,表示选择5号商品“西瓜”。

液晶显示“名称:西瓜单价:2.400元/千克总重量:4.980千克总价:“11.952元”.达到基本要求,最大称量重量4.980KG,如图6.4。

图6.4 实用电子秤模拟商品最大称量仿真图7使用说明利用51系列单片机设计的电子秤不但可以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,同时有效地避免人为误差。

当载物台上放有物体时,在键盘输入对应商品的代码编号,LCD液晶上可以看到相应商品的名称,单价,总重,总价格等信息。

在称量的过程中,一旦物体自身的重量超出电子秤的称量范围,蜂鸣器立即警报,告诉工作人员,所称量物品超重。

在称量过程中还可以通过键盘选择商品不同的价位。

8设计总结这次课程设计是对前面所学知识非常系统全面的一次检验。

通过这次课程设计与仿真,让我更明确的了解了一些芯片的用途功能,也熟练了对它们的运用。

在这个设计的过程中,我需要不断地思考,不断地请教,不断地寻找资料以借鉴,不断的用对知识的深入掌握去解决设计中存在的一些问题和调试时出现的一些故障。

虽然说这样的设计很难很烦很累人,但是确实是充实的,是让人感到有意义的。

这次课程设计,不但让我了解了一个数字电子秤,更让我收获了专业知识以外的东西,那就是学会了坚信、坚持,同时也磨砺了我的意志和耐心。

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