应变式传感器电子称设计解析
电阻应变式力传感器制作的数显电子秤
数显面板
A/D转换器
电阻应变式传感器, 采用E350-2AA箔式电 阻应变片,其常态阻 值为350
放大电路
元件选择
IC1选用ICL7126集成块; IC2、IC3选用高精度低温漂精密运放OP07; IC4选用LM385-1.2V集成块。 传感器R1选用E350-2AA箔式电阻应变片,其常 态阻值为350。 各电阻元件选用精密金属膜电阻。 RP1选用精密多圈电位器,RP2、RP3经调试后 可分别用精密金属膜电阻代替。 电容C1选用云母电容或瓷介电容。
电阻应变式力传感器制作 的数显电子秤
该电子秤是根据应变式传感器的工作原理 制作的数字式电子秤,具有准确度高,易于 制作、成本低、体积小巧、实用等特点。 其分辨率为1g,在2kg的量程范围内经 仔细调校,测量精度可达准电 压,经R5、R6及RP2 分压后作为A/D转换 器的参考电压
制作与调试
该数显电子秤外形可参考右图形式。其中形 变元件可用普通钢锯条制作,其方法是:首 先将锯条打磨平整,再将锯条加热至微红, 趁热加工成“U”形,并在对应位置钻孔,以 便以后安装;然后再将其加热至橙红色 (700~800℃),迅速放入冷水中淬火, 以提高其硬度和强度;最后进行表面处理工 艺。有条件时,可采用右下图所示的准S型 传感器。秤钩可用清理胶粘接于钢件底部。 应变片则用专用应变胶粘接于钢件变形最大 的部位(内侧正中),这时其受力变化与其 阻值变化刚好相反。拎环用活动链条与秤体 连接,以便使用时秤体能自由下垂,同时拎 环还应与秤体在同一垂线上。
调试
在调试时,应准备1kg及2kg标准砝码各一个,调试过程如下: 零位调整。首先在秤体自然下垂无负载时调整RP1,使显示器 读数为零。 满量程调整。当秤承担满量程重量时(如2kg),调整RP2, 使显示器读数为满量程值。 中间位置调整:当秤钩下悬挂1kg的标准砝码时,调整RP3, 使显示器读数为1.000。 重复第2、3步,直到满足要求为止。 最后准确测量PR2、RP3电阻值,并用精密金属膜电阻代替。 RP1引出表外,以便于测量前调零之用。
电阻应变式传感器在电子秤中的应用
电子秤 中的电阻应变 式传感 器又称 称重传 感器,是一种能够将 重 力转变为 电信号的力~ 电转换装置 ,是电子衡器的一个关键 部件。能 够实现力一 电转换的传感器有多种 ,但绝大多数衡器产品所用的还是 电阻应 变式称 重传感器 。 电阻应变式称 重传感器 结构 简单,价格低 廉 ,精度较高 ,线性度好 ,且能够在相对 比较差的环境下使用 。因此 电阻应 变式 称 重 传 感 器在 电子 衡 器 中得 到 了广 泛的 运 用 。
4 . 1柱 式称 重传 感 器
电阻应变式传感器的使用方法主要有两种 。第一种是将应变片直 接粘贴 于被测构件上 ,用来 测量构件 的应变或应力 ;第二种是将应变 片粘贴 于弹性元件上 ,与弹性元件 一起构成 电阻应变式传感器 。弹性 元件将被测物 理量转 换为成 正比变化 的应变 ,再通过应变 片转换为 电
阻变 化 输 出 。 电阻应变式传感器应变 电阻的变化是极其微弱的 ,电阻相对变化 率仅为0 . 2 9 6 左 右 。要 精 确 地 测 量 这 么 微 小 的 电阻 变 化 是 非 常 困难 的 ,
般 的电阻测量仪表无法满 足要求 。通常采用 惠斯通 电桥 电路进行测 量 ,将 电阻相对变化△R 一~R 转换为 电压或 电流 的变化 ,再用测量仪 表或 电阻应变 式传感器专用测量 电路便可 以简单方便地进行测量。 惠斯通电桥电路 如图1 所示。R l 、R 2 、R 3 、R 4 为 四个桥臂的电阻, 电桥 的供 电电压 为u ,电桥 输出 电压为 。在被 测物体 未施 加作用 力 时 , 应 变 为 零 ,应 变 电 阻 没 有 变 化 , 四 个 桥 臂 的 初 始 电 阻 满 足 R 1 / R 2 = R 3 / R 4 时 ,桥 路 输 出 电压 U ^ 为 零 , 即 桥路 平 衡 。 如果 电桥 电压 保持不变 ,电桥 的输 出电压u O 可 以用下式近似表
基于电阻应变式传感器电子秤设计
实验7 压力传感器特性与电子秤的设计一、实验目的1了解金属箔式应变片的应变效应和性能;2掌握电子秤的设计、制作和调试技巧。
二、实验要求1测量应变式传感器的压力特性,计算其灵敏度;2根据应变式传感器的压力特性设计一个量程为199.9克的电子秤三、实验仪器YJ-CGQ-I典型传感特性综合实验仪、应变传感器实验模板、实验装置、数字万用表、砝码、3.5mm连接线、1.5mm连接线、压力传感器1.应变传感器实验模板如图2所示3.实验装置如图3所示图3四、实验提示1.压力传感器金属导体的电阻随其所受机械形变(伸长或缩短)的大小而发生变化,其原因是导体的电阻与材料的电阻率以及它的几何尺寸(长度和截面)有关。
由于导体在承受机械形变过程中,其电阻率、长度和截面积都要发生变化,从而导致其电阻发生变化,因此电阻应变片能将机械构件上应力的变化转换为电阻的变化。
电阻应变片一般由敏感栅、基底、粘合剂、引线、盖片等组成。
应变片的规格一般以使用面积和电阻值来表示,如“3×10mm2,350Ω”。
敏感栅由直径约0.01mm--0.05mm高电阻系数的细丝弯曲成栅状,它实际上是一个电阻元件,是电阻应变片感受构件应变的敏感部分。
敏感栅用粘合剂将其固定在基片上。
基底应保证将构件上的应变准确地传送到敏感栅上去,故基底必须做得很薄(一般为0.03mm--0.06mm),使它能与试件及敏感栅牢固地粘结在一起;另外,它还应有良好的绝缘性、抗潮性和耐热性。
基底材料有纸、胶膜和玻璃纤维布等。
引出线的作用是将敏感栅电阻元件与测量电路相连接,一般由0.1mm--0.2mm低阻镀锡铜丝制成,并与敏感栅两端输出端相焊接,盖片起保护作用。
在测试时,将应变片用粘合剂牢固地粘贴在被测试件的表面上,随着试件受力变形,应变片的敏感栅也获得同样的形变,从而使电阻随之发生变化。
通过测量电阻值的变化可反映出外力作用的大小。
压力传感器是将四片电阻分别粘贴在弹性平行梁的上下两表面适当的位置,梁的一端固定,另一端自由用于加载荷外力F如图4所示。
电子秤的传感器原理
电子秤的传感器原理电子秤的传感器原理是利用压力传感器实现重量测量。
压力传感器是一种可以感知外力并产生电信号的装置,它可以将物体施加在其上的压力转化成电信号输出。
常见的电子秤传感器主要包括应变式传感器(strain gauge sensor)和电容式传感器(capacitive sensor)两种。
首先,我们来看应变式传感器的工作原理。
应变式传感器是最常用的电子秤传感器,它利用物体受力后产生的应变效应来测量重量。
应变式传感器一般由弹性金属片和应变电阻组成。
当物体施加在传感器上时,弹性金属片会因受力而产生微小的变形,这种变形称为应变。
应变会引起应变电阻的变化,应变电阻的变化与应变成正比。
应变电阻通常采用应变片(strain gauge)制作,应变片是一种细而薄的金属片,其导电性会随应变而发生变化。
应变片的电阻值随着应变的变化而改变,这样就可以通过测量电阻值的变化来确定物体所受的压力,从而得到物体的重量。
常见的测量方法是利用电桥测量电阻变化,其中应变片作为电桥的一个分支,当物体施加压力时,电桥的平衡状态会发生偏移,通过对电桥的电压变化进行测量就可以得到物体的重量。
其次,电容式传感器的工作原理是利用物体压力改变电容量来实现重量测量。
电容式传感器由两个带电的并行平板电极组成,当物体施加在电极上时,电容间的储存电荷会发生变化。
根据电容的计算公式,C = εA/d,电容C与电介质介电常数ε、电极面积A以及电极间距d有关。
当物体施加压力时,电极间的距离会改变,从而改变了电容值。
通常,电容式传感器会通过变换电容的值并转化为电信号输出,通过电路进行处理,最终得到物体的重量。
综上所述,电子秤的传感器原理主要是通过应变式传感器或电容式传感器来测量物体受力后产生的应变或电容变化,从而实现重量测量。
这些传感器通过将物体受力转化为电信号输出,并通过电路处理得到最终的测量结果。
电子秤传感器的精度和稳定性对于重量测量的准确性起着至关重要的作用。
应变式传感器电子称的设计
摘要随着现代化生产的发展,电子秤在许多商业活动中已成为不可缺少的计量工具。
从生活中看到的商店购物所遇见的低重位的小型电子秤,到工厂、铁路、码头、机场的货场里发现的大吨位门式电子秤、叉车升降电子秤、汽车摆式电子秤、皮带传动式电子秤。
另外,甚至保健性体重电子秤也逐渐进入家庭。
各种各样的电子秤,只是为了适应不同应用的需求而设计的,但它们的基本构成和工作原理是相同的。
电子秤作为一个典型的自动检测系统,也可以归纳为由三大环节所组成。
关键词:计量工具;电子秤;自动检测系统。
AbstractWith the development of modern production, electronic scale measurement toolshas become indispensable in many commercial activities. See from the life of thestore shopping meet the low weight of small electronic scales, found to factory,railway, port, airport freight yard in large tonnage gantry electronic scales,electronic scales, forklift lifting car tilting electronic scale, belt type electronic balance. In addition, even healthy weight electronic scale is gradually entering the family. Electronic scale of all kinds, just in order to adapt to different application requirements and design, but the basic structure and working principle of them is the same. Electronic scale as a typical automatic detection system, can be summed up as three aspects.Key words: Measuring tool;electronic balance;ACS.目录1.绪论 (1)2. 设计内容及总体方案 (2)3.单元模块的具体设计 (3)4.差动放大模块 (4)5.A/D转换模块 (5)6.数码显示模块 (9)7.总结语 (11)附录 (12)1.绪论称重技术自古以来就被人们所重视,作为一种计量手段,广泛应用于工农业、科研、交通、内外贸易等各个领域,与人民的生活紧密相连。
基于电子应变式传感器电子称的制作
基于电子应变式传感器电子称的制作电子称是一个广泛被应用于各种领域的重要设备,它能够准确测量物体的质量,并且在工厂、实验室和物流等场合得到了广泛的应用。
电子称的制作可以采用不同的技术,而其中基于电子应变式传感器电子称就是一种非常流行的方法。
本文将介绍这种电子称的制作过程以及其应用。
首先,必须要先了解一下电子应变式传感器。
它是一种测量应力(strain)的设备,应力是物体在外力作用下的形变程度。
电子应变式传感器利用应变片(strain gauge)来测量应力,应变片是一种薄膜电阻器,它随着应力的变化而变化。
当有物体施加在应变片上时,应变片的电阻值也会随之变化,这样就可以通过检测电阻值的变化来计算物体的应力。
电子应变式传感器的优点是精度高、测量范围广、可靠性高等,因此在各种场合得到了广泛应用。
要制作基于电子应变式传感器的电子称,需要以下材料和设备:1. 应变片(strain gauge):用于检测物体施加的应力。
2. 操作放大器(operational amplifier):用于放大应变片的信号。
3. A/D转换器(analog-to-digital converter):用于将模拟信号转换为数字信号。
4. 微控制器(microcontroller):用于输入和处理数字信号。
5. 电子秤外壳、负载皿和其他机械部件。
6. 电源。
制作基于电子应变式传感器的电子称的具体步骤如下:1. 制备应变片:应变片是用于检测物体施加的应力的部件,它需要按照需求的规格进行制备。
一般来说,应变片是由一块金属片和薄膜电阻器组成的。
应变片制备好后需要将其固定在电子秤的负载皿上。
2. 连接电子元器件:将应变片连接到操作放大器,再将操作放大器连接到A/D转换器和微控制器。
通过这些电子元器件的连接,可以将应变片检测到的应力转化为数字信号,然后进行处理。
3. 校准:在使用电子称前,必须对其进行校准。
校准的目的是调整电子元件的参数,使得电子称能够准确地测量相应的质量值。
电阻应变式传感器的电子秤设计
关键 词 : 电阻式传感器 ;电子秤 ; AT 8 9 C 5 1 中图分 类号 : T P 2 1 2 文献标 志码 : A 文章编号 : 1 6 7 2 2 4 3 4 ( 2 0 1 4 ) 0 4 — 0 0 1 7 4 1 4
De s i g n o f El e c t r o n i c S c a e l Ba s e d o n S t r a i n
1 电子 秤 的设 计 方 案
本 电子秤 主要 由以下 5部 分组 成 : 传 感 器 电路 、
放大 电路 、 A/ D 转 换 电路 、 单 片 机 和 液 晶显 示 电路 , 如图 l 所示 。
传 感
器 电
型秤 的需 求越来 越 大 。早期 电子秤 一般是 通过 模 拟 电路 来 实现 的 , 随 着 电子技 术 的发 展 和 数 字 芯 片价 格 的逐渐 降低 , 模 拟控制 已经慢慢 被 数字控 制 替代 , 第l 3卷 第 4期 20 1 4年 8月 常
州
信
息
职
业
技
术
学
院
学
报
V0 1 . 1 3 NO. 4 Au g 2 01 4
J o u r n a l o fCh a n g z h o uVo c a t i o n a l Co l l e g e o fI n f o r ma t i o n Te c h n o l o g y
y W砷 : s r t a n i g a u g e t y p e r t a n s d u c e r ; e l e c r t o n i c s c a l e ; AT 8 9 C5 1
0 引 言
随着 社会 的 发展 , 家庭 和个 人 对 各 种 便 携式 小
电阻应变式力传感器制作的数显电子称
电阻应变式力传感器制作的数显电子称电阻应变式力传感器是一种测量力的非常重要的工具,它利用电阻应变的原理,将受力变形转换为电阻变化,通过对电阻变化的测量来计算受力的大小。
而数显电子称则是一种能够直接显示物品重量的电子称,它的使用非常方便。
下面将从制作电阻应变式力传感器入手,介绍如何制作一款能够测量物品重量的数显电子称。
第一步:电阻应变片的制作首先要制作的是电阻应变片,这是电阻应变式力传感器的核心部件之一。
它是一张薄膜,通常由金属材料制成。
制作过程中需要用到很多专业的工具和材料,首先要选购一块合适的电阻应变片材料。
电阻应变片材料的选择主要有两种,一种是常见的铜镍合金材料,另一种是具有更高灵敏度的铝材料。
这里我们使用铜镍合金材料,因为价格较为实惠,同时也适用于制作数显电子称。
在制作过程中,需要将电阻应变片的表面进行化学处理,以获得更好的粘附性。
一般使用三氯化铁等化学药品进行处理,并在处理后进行清洗和干燥,以便后续的工作。
接下来,需要在电阻应变片的两侧各镀上一层铬金属,这样可以提高电极的稳定性和导电性。
镀铬的方法有很多,可以采用物理沉积或化学沉积等方法。
在完成铬层的镀覆后,还需要在铬层上镀一层非常薄的金属作为实际的电极材料。
铬层和金属层之间的接触也非常重要,需要采用高压处理的方法,以获得极好的接触效果。
第二步:力传感器模型设计完成了电阻应变片的制作后,可以进入力传感器模型的设计过程。
力传感器模型的设计需要考虑到传感器的结构形式、测量范围和灵敏度等方面。
在力传感器的结构设计中,需要考虑到力传感器的受力方式,一般采用直接受力或者杠杆受力的方式。
同时要考虑到传感器的结构强度和可靠性,以保证传感器在测量中不会出现断裂或失效的情况。
在测量范围和灵敏度设计方面,需要考虑到不同物品的重量范围和测量需求,进行最优化的设计。
第三步:电路设计和布局完成了力传感器模型的设计后,可以进入电路设计和布局阶段。
电路设计主要包括信号放大和滤波等工作。
电子秤原理分析
电子秤原理分析电子秤是一种利用电子技术和传感器来测量物体重量的仪器,广泛应用于各个领域,包括商业、工业和家庭等。
它的工作原理主要由三个部分组成:传感器、信号处理电路和显示装置。
一、传感器传感器是电子秤的核心部件,它负责感知和转换物体的重量。
常见的传感器包括电阻应变式传感器和压电传感器。
1. 电阻应变式传感器电阻应变式传感器是一种通过材料的应变量来测量物体重量的传感器。
它包括一个弹性体和一系列电阻应变片。
当物体被放置在秤上时,物体的重量会使弹性体产生微小形变,导致电阻应变片的电阻值发生变化。
通过测量电阻值的变化,即可得到物体的重量。
2. 压电传感器压电传感器是一种通过物体受力引起压电效应来测量重量的传感器。
它由一个陶瓷晶体和电极组成。
当物体施加压力到传感器上时,陶瓷晶体会产生电荷,电极则会感知到这个电荷信号。
通过测量电荷信号的大小,即可计算物体的重量。
二、信号处理电路传感器感知到物体的重量后,通过信号处理电路来处理和放大传感器信号,以便后续的数据处理和显示。
信号处理电路通常由运算放大器、模数转换器和微处理器等组件组成。
1. 运算放大器运算放大器是信号处理电路的重要组成部分,它负责放大传感器的微弱信号。
运算放大器能够将传感器信号放大到适合进行后续处理的范围,并对信号进行滤波和增益控制,以提高电子秤的测量精度和稳定性。
2. 模数转换器模数转换器将经过放大和处理的模拟信号转换为数字信号,以便后续的数字处理和显示。
模数转换器通常采用逐次逼近型转换器或者积分型转换器,能够将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号,并且保持较高的转换精度。
3. 微处理器微处理器是电子秤信号处理电路的核心部件,它负责接收和处理模数转换器输出的数字信号,并进行计算和校准等操作。
微处理器还能够控制显示装置的操作,使其能够正确地显示物体的重量信息。
三、显示装置显示装置是电子秤的输出部分,它用于显示物体的重量。
常见的显示装置包括液晶显示屏和数码管。
应变式传感器电子称设计
①ICL7107是31/2位双积分型A/D转换器,属于CMoS大规模集成电路,它的最大显示值为士1999,最小分辨率为100uV,转换精度为0.05士1个字。
②能直接驱动共阳极LED数码管,不需要另加驱动器件,使整机线路简化,采用士5V两组电源供电,并将第21脚的GND接第30脚的IN。
电阻应变片的电阻变化范围为0.0005—0.1欧姆,所以测量电路应当能精确测量出很小的电阻变化,在电阻应变传感器中做常用的是桥式测量电路。桥式测量电路有四个电阻,电桥的一个对角线接入工作电压E,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,否则就有电压输出,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。在加上Rp1,就可以调节零点漂移,达到温度补偿的效果,实验室温度大体恒定,调好后一季的时间内可以保持不变。
推导过程:I=
Vo=(R8+R7+R8)I
=(1+ )Vi,
则Avf=1+
考虑到旋钮旋转的角度有限,若采用单级差动放大,在放大倍数足够的条件下,调节旋钮的精度就会降低,调零的时候难以数显为零,给测量带来不必要的麻烦,同时,为保证经放大的信号足够大,采用又一级放大电路,来提高整个系统的增益,这样既满足了放大倍数的要求,也使得旋钮角度增加,调零更加容易,也可以是R8足够大,第一级放大满足倍数的要求,第二级只用来满足调零的需要,即让一级差动放大调节在实验室温度下,第二级的滑动变阻器可以适当缩小,这样会使调零更加准确。
它由箔式电阻应变片电阻R1、R2、R3、R4组成测量电桥,测量电桥的电源由稳压电源E供给。物体的重量不同,电桥不平衡程度不同,指针式电表指示的数值也不同。滑动式线性可变电阻器RP1作为物体重量弹性应变的传感器,组成零调整电路,当载荷为0时,调节RP1使数码显示屏显示零。但在调好后,在称重时不能再改变它,以免产生误差。
基于电阻应变式传感器的电子秤设计
摘要电阻应变式传感器是根据应变原理,通过应变片和弹性元件将机械构件的应变或应力转换为电阻的微小变化再进行电量测量的装置。
电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,广泛应用于电子秤以及各种新型结构的测量装置。
应变式传感器具有以下优点:(1)测量范围宽、精度高,如测量力可达10-1~106N、0.05% F.S,测量压力可达10~1011Pa、0.1% F.S,测量应变可达με~kμε级;(2)动态响应好,一般电阻应变片响应时间为10-7s,半导体式应变片响应时间达10-11s;(3)结构简单,使用方便,体积小,重量轻;品种多,价格低,耐恶劣环境,易于集成化和智能化。
电阻应变片传感器通过调节放大器的放大倍数,并采用A/D转换器,通过A/D转换电路把接收到的模拟信号转换成数字信号,传送到显示电路,最后由显示电路显示数据。
这种电子秤具有精确度高,操作简单,性能稳定,价格低廉,成本低,制作简单等优点。
关键字:电子秤、电子应变片、A/D转换器,显示电路LED。
目录摘要 (I)目录 (II)前言 (1)第1 章绪论 (2)1.1 课题意义 (2)1.2课题方案 (2)第2章测量电路 (3)2.1 应变式传感器的工作原理 (3)2.2 电阻应变片的特性 (4)2.2.1 电阻应变片 (4)2.2.2 横向效应 (5)2.2.3 应变片的温度误差及补偿 (6)2.3电阻应变式传感器的测量电路 (8)2.3.1 直流电桥 (8)2.3.2 交流电桥 (11)第3章应变传感器的应用 (13)3.1 柱(筒)式力传感器 (13)3.2 膜片式压力传感器 (13)第4章差动放大电路 (15)4.1仪表仪器放大器的选择 (15)4.2 差动放大电路图: (16)4.3 A/D转换 (16)4.4 A/D转换器的选择 (17)4.5 电压表部分电路图应用 (17)第5章用电阻片构成的电子秤 (19)总结 (21)参考文献 (22)前言本文简述的是由电阻应变片式传感器组成的电子秤。
基于电阻应变式传感器电子秤毕业设计
学院毕业设计简易电子秤的设计专业电气自动化技术学生姓名班级学号指导教师完成日期 2010.12.30明达职业技术学院毕业设计(论文)任务书机电工程系电气自动化专业班级姓名学号目录摘要............................................................1第一章绪论.............................................................11.1控制对象的介绍.......................................... (1)1.2PLC的简介.................................................. (2)第二章总体设计........................................................42.1 控制要求.........................................................42.2 顺序功能图.......................................................4第三章大小球分离机的PLC控制的硬件组成...........................63.1 大小球分离机的原理图.................................. (6)3.2 大小球分离机的外部接线图......................................63.3 输入/输出元件的地址分配.......................................7第四章大小球分离机的PLC控制的软件组成....................... (8)4.1梯形图的设计.....................................................84.2 程序分析.................................................. (9)小结.....................................................................12参考文献.......... ..................................................12致谢...............................................................13大小球分离机的自动控制系统的设计作者:[摘要] 随着经济不断发展,人们的生活水平不断提高,将PLC应用到分离机的电气控制系统,可实现分离机的自动化控制,降低系统的运行费用。
传感器电子秤设计
传感器电子秤设计《传感器技术》课程设计课题:设计一种电子秤班级学生姓名学号指导教师XX学院XX年X月X日数字电子秤设计1.系统方案设计1.1 概述本课程设计的电子秤以单片机为主要部件,利用全桥测量原理,通过对电路输出电压和标准重量的线性关系,建立具体的数学模型,将电压量纲(V)改为重量纲(g)即成为一台原始电子秤(量程0~1.999kg)。
其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。
电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,本设计采用全桥测量电路,使系统产生的误差更小,输出的数据更精确。
而三运放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。
双积分型A/D转换器ICL7107的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。
1.2 系统方案框图电路方框图如下:图1.电路方框图2.工作原理2.1 检测原理本设计由以下四部分组成:电阻应变传感器、信号放大系统、模数转换系统、显示器。
其原理图如下所示。
测量过程是把被测物体的重量通过传感器将重量信号转化为电压信号输出,放大系统把来自传感且微弱信号放大,放大后的电压信号经过模数转换把模拟量转换成数字量,数字量通过数字显示器显示重量。
传感器的测量电路我们选用全桥测量电路,应变电阻作为桥臂电阻接在电桥电路中。
无压力时,电桥平衡,输出电压为零;有压力时,电桥的桥臂电阻值发生变化,电桥失去平衡,有相应电压输出。
三运放大电路是把传感器的微弱信号放大,以满足模数转换的要求,为保证测量的准确,放大器应该尽量做到高阻输入低阻输出,因此一般选用运算系统组成放大电路。
2.2 传感器的选择2.2.1 电阻应变式传感器的组成以及原理电阻应变式传感器是将被测量的力,通过它产生的金属弹性变形转换成电阻变化的元件。
由电阻应变片和测量线路两部分组成。
常用的电阻应变片有两种:电阻丝应变片和半导体应变片,本设计中采用的是电阻丝应变片,为获得高电阻值,电阻丝排成网状,并贴在绝缘的基片上,电阻丝两端引出导线,线栅上面粘有覆盖层,起保护作用。
基于电阻应变片式传感器的电子秤设计
基于电阻应变片式传感器的电子秤设计在电子秤系统设计中,主要需要设计电子秤的软硬件电路,并且需要做好软硬件调试工作,最后进行称重测试。硬件部分主要核心为51单片机,在试验当中使用stc89S152作为控制单片机对数据处理进行控制,数据采集过程中通过放大电路进行放大,使用24位ad芯片hx711进行模数转换,转化工作结束之后,再在单片机当中进行处理,通过LCD12864对其数据进行显示。最后达到的要求是如果称重范围是在5到500克,如果重量小于5克的时候,控制器称重误差不大于0.5克,如果称重重量在0-50十克以上的过程中控制其误差小于1克,这种电子秤具有可以数字显示、金额自动累加、自动计价、去皮、快速方便等诸多优点。称重设备在国民经济发展过程中应用非常广泛,对称重设备的要求也逐步提高,比如说要求称重设备具有很高的精度和抗干扰能力,以前的电子秤一般情况下都是有模拟电路来进行实现的,伴随当前数字芯片发展的速度进一步加快,逐步开始取代模拟控制,电子设计过程中,逐步使用单片机为核心处理器。这样可以让电子秤的可靠性和精度大大提高。本文主要以电阻应变片为主要信号采集装置,以stc89s52为单片机对其进行控制,设计一款便携式智能电子设备。1电阻应变片式电子秤的基本组成单元电子秤主要通过物体重力来对物体的质量进行确认,也可以对与质量相关的其他特征参数量的大小进行确认,基本组成单元有以下几个。第一是承重传力复位系统,这套系统主要用于物体和转换元件之间进行机械传力,主要功能有承受物体的载荷、限位、减震、具有全桥结构等。其次是称重传感器也就是将非电为量转化为电为量的传感器。这种传感器需要确定输出量和输入量保持一致,线性效果较好,灵敏度较高,在称重过程中。不会受到物体状态的影响,在较差的条件下,也能具有很好的稳定性。第三是测量显示和数据输出载荷测量装置,这种装置主要包含了电子线路,比如说调节器、补偿元件、转换模模块、放大器以及一些指示部件。1.1系统总体设计分析本系统当中主要有数据显示、放大转换、测量控制、键盘、电池等多部分组成,以下为设计总框图。1.2电阻应变片式电子秤的基本工作设计原理如果物体被放到称重平台上,电阻应变片传感器就会出现一定的形变而传感器会将这些力效应转化为电效应,也就是随着重力的变化依照被测物体的重力变化形成一个模拟电信号,这个信号相当微弱,经过滤波放大之后,再通过ad转换,可以将其转化为数字信号,最后通过mcu对其进行处理,简单说来就是mcu实时扫描各功能开关和键盘,依照键盘输入情况以及功能开关的状态进行分析和判断,读取重量数据,利用软件程序对算法进行控制,最后在液晶屏上显示结果。本次研究的电阻式应变片,传感器特点鲜明,优势明显,频率响应好,结构小巧,精度较高,应用和测量范围广,使用方便,可以适应很复杂的环境,在强磁场、高温高压等条件下均可使用,很适合进行自动化测量。2.1A/D转换器分析ad转换模块在整个系统当中扮演着最重要的角色,hx711芯片是一种专门针对电子秤而研发的高精度24位ad转换模块,和其他芯片相比,各种芯片不单单能够让电子秤的整体成本大大降低,还能让整机的可靠性和性能大大提高。芯片和后端的mcu的编程和接口都相对较简单,控制信号都通过管脚进行驱动,不需要对芯片进行扩展配置编程,可以任意选择a通道或b通道作为数据读取通道,在低噪音条件下,可以与放大器相连,通道a的可编程增益达到了64位或者128位,满额度差分输入信号幅度分别是±40,和±20毫伏,通道b具有一个固定的23位增益,可以检测系统参数,芯片内部还有稳压电源,可以直接给芯片的ad转换器供电,也可以对外输出,所以系统板上不需要额外进行模拟电源的设置,芯片内的时钟震荡器不需要任何外接器件连接自动复位功能,大大简化了开机初始化过程。2.2键盘处理电路设计因为电子秤需要对单价进行设置,所以需要设置十个数字键,另外还需要设置计价、去皮、删除、确认等诸多功能,以及系统需要的复位功能,共计17个按键。键盘拓展方案通过矩阵键盘来实现,矩阵键盘的结构是将检测线分为两组,行线一组,列线一组。把按键设置在行列线的交叉点上,如果键盘数量超过8的时候,就可以通过矩阵键盘来实现,与本设计实际情况相结合,16个按键通过4×4矩阵键盘,另外一个复位键通过独立键盘来实现。2.3报警电路分设计如果被测物体的重量已经超过设计阈值的时候,可以通过单片机中的io控制蜂鸣器发出警报声,并且可以通过三极管连通led,使其闪烁报警。3、电阻应变片式电子秤软件设计在设计过程中,软件的设计思路是充分将单片机控制的优势发挥出来,让称重过程中的一系列要求得以实现,使系统的可靠性提高,软件部分主要分成六个子程序模块,主要是主控制程序、报警程序、显示程序、键盘扫描控制程序、数据转换程序,主程序主要包含了系统初始化以及如何对子程序进行调用,ad转换程序主要是应用在系统运行的过程中将获取的传感器信号从模拟量变成数字量,并且输入到单片机要求的程序计算流程当中,数据转换程序主要是做数据转换的工作,键盘扫描主要对案件编码进行控制,依照编码获取键盘按下过程中的数值,并且将其存储到对应的存储单元当中,再依照相关功能进行处理,显示模块主要用于对数据进行显示,报警模块主要功能是实现当前数值和设定值的比较,如果超过设定值就需要报警,蜂鸣器发出报警声,报警灯闪烁。基于电阻应变片进行电子秤设计具有使用简单、准确度高、灵活性好等特点,能够将传感器设备数字显示技术以及单片机控制技术集于一体。具有很好的推广价值和应用价值,值得进行研究和分析。。
应变式传感器电子称的设计
应变式传感器电子称的设计
应变式传感器电子秤的设计主要包含以下几个方面:
1. 应变传感器的选择:应变传感器是电子秤的核心部件,因此需要选择具有高灵敏度、高准确度、稳定性好、可靠性高的应变传感器。
2. 检测器的选择:检测器是用来监测应变传感器的输出信号的,需要选择高精度、高分辨率的检测器。
3. 信号放大器的设计:由于应变传感器的输出信号很小,需要通过信号放大器对信号进行放大,设计合适的放大器可以保证秤的准确性和稳定性。
4. 比例系数计算:比例系数是将传感器输出值转换成真实重量的关键参数,需要根据应变传感器的特性和外部装载情况进行计算。
5. 操作界面设计:应根据使用者的操作习惯,设计简洁易懂、清晰明了的操作界面。
6. 电路设计:电路设计要求电子秤具有高精度、稳定性好、反应速度快等特性,需要对电路进行优化和调整。
7. 程序设计:电子秤的程序需要实现比例系数计算、数据采集、信号处理、显示输出等功能。
总之,应变式传感器电子秤的设计需要考虑多个方面,其中应变传感器的选择和比例系数计算对秤的准确性影响最大,需要重点考虑和优化。
同时,还需要对电路和程序进行深入优化,确保秤的稳定性和操作性。
应变式称重传感器的计算与设计
应变式称重传感器的计算与设计应变式称重传感器的计算与设计一、概述此篇文章的形成是基于对称重传感器设计者能有所帮助。
它深入分析推导出一些公式,这些公式能够计算出位于称重传感器上的某些尺寸大小,并提供所需要的输出。
此篇文章还介绍了各种误差来源及设计建议。
粘贴式电阻应变计广泛应用于当今高精度测力与称重传感器的制造中。
本篇文章为帮助称重传感器设计者计算出称重传感器尺寸大小,从而为获得唯一需要的输出作了充分的准备。
设计者既可以运用有限元分析法经计算机程序(如果可能)来确定称重传感器所需要的尺寸,或运用本文所提供的公式来计算此尺寸。
应力公式选自一部非常好的书——应力与应变公式(见参考文献[1])。
除了公式汇编,本文还讨论了误差的可能来源及设计建议,有关误差来源的信息主要是基于作者的经验。
文中所描述的相关称重传感器没有作专利调查,在考虑把所讨论的设计用于产品的生产或推向市场前,有必要作一下调查。
通过某些假设得出的这些计算公式,另外还有电阻应变计的特性、应力形式、材料特征以及机械加工的偏差都会导致计算结果的一定误差。
在批量制造称重传感器前,应制造几个样机进行组装、测试和标定。
在某些工业中,如航天工业也许只需要一次性的称重传感器,为决定其非线性、重复性和滞后等误差,在使用前对其进行标定是十分重要的。
当计算机被应用于数据处理时,非线性、零点漂移及灵敏度变化,是很容易修正的。
如果称重传感器在使用时要经历强烈的温度变化和外部附加载荷的影响,我们应进行试验并测量出这些影响量所造成的误差。
如果某部分结构(如接头、销子、压杆)用来测量或是被用作称重传感器时,标定和测试就尤为重要了。
称重传感器设计包括许多方面,这里对其制造生产不予讨论,例如,需要对电阻应变计安装技术知识的全面了解,一些电阻应变计制造商提供技术资料的同时,还应提供电阻应变计安装的分类等。
有关称重传感器设计的附加内容见参考文献[2](a)和[2](b)。
这份小册子及计算机程序比较完整,可以从制造商那里获得。
用电阻应变式力传感器制作的数显电子秤
用电阻应变式力传感器制作的数显电子秤摘要电阻应变式传感器具有测量范围广、精度高、误差小和线性特性好等优点,且能在恶劣环境下工作,在力、压力和重量测试中有非常广泛的应用,力传感器具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。
所以电阻应变式力传感器制作的数显电子秤具有准确度高易于制作,简单实用、成本低廉、体积小巧、携带方便等特点。
本文从数显电子秤的要求分析入手,将整个系统分成四个部分,分析和讨论了各个部分的电路原理、控制策略、实现方法。
详细讨论了系统的各种工况及信号的传递情况,并得到了系统各个部分在不同工况的工作状态。
数显电子秤根据弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),将电信号通过数码显示器显示出来,从而完成了将外力变换为电信号的过程。
关键词称重传感器;电阻应变计;弹性体AbstractThe electric resistance contingency type spread feeling tool to have diagraph scope wide,accuracy Gao,the error margin be small with line characteristic good etc.advantage,and ability under the bad environment work,in the dint,pressure and the weight test have very extensive of application,the dint spread feeling tool to have structure simple,the physical volume be small,weight light,service life long etc.excellent characteristics.So the electric resistance contingency type dint spread a feeling machine creation of number show electronics steelyard to have an accurate degree Gao be easy to creation,simple practical,the cost be cheap,the physical volume be cleverly made and take convenience etc.characteristics.This text from number show the request of electronics steelyard analysis to commence,be divided into four part,analysis and discussion:the whole system each part of electric circuit principle,control strategy,realization method.Detailed discussion deliver of various work condition and signal circumstance of system,and got system part at dissimilarity work condition of work appearance.Number show electronics steelyard according to flexibility body(flexibility component,sensitive beam) at outside the dint function descend a creation flexibility transform,make to glue to stick at him surface of electric resistance contingency slice(conversion component) also together with creation transform,electric resistance contingency after slice transform,it of resistivity will occurrence variety(enlarge or let up),again through correspond of measure electric circuit this electric resistance variety the conversion pass telecommunication number to figures display manifestation to come out for the telecommunication number(electric voltage or electric current),thus completion will outside dint transformation is the process 4oftelecommunication number. Key wordsweigh to spread a feeling machine;electric resistance contingency to account; an elastic body目录引言 (1)1 系统要求 (2)2 总体规划 (3)3.1要求 (4)3.2电阻应变式传感器 (4)3.2.1 电阻应变式传感器的外形结构 (5)3.2.2 电阻应变式传感器的组成及工作原理 (5)3.2.3 电阻应变式传感器的测量电路 (7)3.3差动放大电路 (7)4 A/D转换模块 (9)4.1A/D转换的作用 (9)4.2A/D器的选择 (9)5 主要硬件工作原理及选用 (11)5.1电阻应变片 (11)5.2弹性体 (12)5.2.1弹性元件的基本特性 (12)5.3弹性体的选用 (12)5.3.1 基本要求 (12)5.3.2 分类 (13)5.4提高灵敏度的措施 (15)5.5应变式传感器的选用 (16)5.5.1 结构、形式的选择 (16)5.5.2 量程的选择 (16)5.5.3 准确度的选择 (17)5.5.4 使用环境 (17)6 LED显示电路设计 (18)6.1LED显示器结构与原理 (18)6.2LED显示器与显示方式 (18)7 注意事项 (19)7.1机械安装方面 (19)7.2电气连接方面 (20)8 系统方案总结 (21)结束语 (22)参考文献 (23)引言称重技术自古以来就被人们所重视。
称重传感器(电子称)实物成功分析
传感器与检测技术课程设计说明书称重传感器设计专业:班级:完成时间:2012年11月称重传感器设计一、设计方案:方案一:选用电阻应变片式传感器,它是一种利用金属的应变效应,将各种力或与力相关的非电量转化成电量的结构型传感器。
电阻应变式是电阻应变式传感器的核心元件,其工作原理是基于材料的电阻应变效应,电阻应变片作为敏感元件结合弹性元件构成力学量传感器,有温度误差小、灵敏度高、测量精度高、性能稳定等优点,是市面上常见的元件,但有一定的横向效应和要用黏结剂而使灵敏系数下降,且价格也相对较高。
方案二:选用压阻式传感器,它是用半导体应变片制作的传感器,其工作原理是基于半导体材料的压阻效应,其灵敏系数比金属电阻应变片约高50倍,但这种传感器的测量准确度受到非线性和温度的影响,因此要对其进行零点温度补偿和灵敏度温度补偿,其价格也相对较便宜。
通过比较,我们选用应变片式传感器。
二、设计原理:压阻式传感器是将集成在硅片上的4个等值电阻连成平衡电桥,通过直流电源给电桥和放大电路提供电源,是电路处于运行状态,当被测量作用于硅片上时,电阻值发生变化,电桥失去平衡,产生电压输出,由于产生的电压变化很小,所以就要经过放大电路进行电压放大,为以后的转换电路有一定的转换电压。
我们取力的变化与电压的输出接近线性的区域作为传感的有效范围,并只能在这个范围内,这个传感器所测的数据才可能误差较小,才具有可行性,因此我们可以通过观察电压的输出来判断所加力的大小,从而达到测量力大小的效果,并具有一定的可靠性。
三、电路图设计:电桥电路:数据采集电路放大电路 显示电路单片机 A/D 转换图1 如图1为电桥电路模拟图,输出端14、17接至放大电路的两个同向输入端。
R8、R9、R10、R11分别为半导体应变片的阻值,由于是半导体材料,所以就要进行温度补偿来提高灵敏度,电位器R12是用来调零的,R17是采用负温度系数且阻值较大的热敏电阻,主要起补偿作用,适当选择他们的阻值,可以使电桥失调为零,而且温度变化原则上不会引起零点漂移。
基于应变原理的电子秤设计
基于应变原理的电子秤设计基于应变原理的电子秤设计摘要本文介绍了一种基于应变传感器的电子秤设计,系统由检测信号放大电路、检测信号转换电路和显示电路、单片机、数据采集电路。
关键词传感器单片机 AT89S52Abstract:keywords: Sensor; MUC; AT89S52; electronic scale1.绪论现代社会的发展对其称重技术提出了更高的要求,日常生活使用的称是厂家制作好的,不能更改使用功能,因此自行实现电子秤具有十分重要的作用。
1.1设计背景60年代初期出现机电结合式电子衡器以来,衡器技术在不断进步和提高。
从世界水平看,衡器技术已经经历了四个阶段,从传统的全部由机械元器件组成的机械称到用电子线路代替部分机械元器件的机电结合秤,再从集成电路式到目前的单片机系统设计的电子计价秤。
我国电子衡器从最初的机电结合型发展到现在的全电子型和数字智能型。
现今电子衡器制造技术及应用得到测量发展。
常规的测试仪器仪表和控制装置被更先进的智能仪器所取代,使得传统的电子测量仪器在远离、功能、精度及自动化水平定方面发生了巨大变化,并相应的出现了各种各样的智能仪器控制系统,使得科学实验和应用工程的自动化程度得以显著提高。
[2]2.总体方案设计2.1 设计要求称重范围0~5Kg,称重误差小于1%,可以自主设置被称量物体的价格,并显示付款金额等功能,基于这个指标和要求研究电子秤设计思路。
2.2 系统框架设计系统主要由控制、测量、报警、数据显示、键盘和电源等6个部分组成,其设计框图如图1所示。
图1 系统框图设计2.3 电子秤工作原理测量部分是利用电阻应变片式称重传感器测量压力信号,当被称物体放置在秤体的秤台上时,应变片发生形变,传感器随之产生力电效应,将物体的重量转换成与被称物体重量成一定函数关系(线性关系)的模拟电信号(电流或电压)。
此电信号一般比较微弱,经过放大电路放大、滤波后再由模数(A/D)转换成为数字信号,再送入CPU处理,CPU不断扫描键盘和各种功能开关,根据键盘输入内容和各种功能开关的状态进行必要的判断、分析,由仪表的软件来控制各种运算,将数字信号转换为物体的实际重量信号。
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专业电子信息科学与技术姓名张海涛班级电信112 学号201106020230题目基于电阻应变式传感器的电子秤设计基于应变式传感器的电子秤设计1.概述社会不断发展,技术不断提高,家电设备日新月异,但初高中实验室的设备却依然是那样陈旧,最明显的当是称重设备,依然是天平,天平构造和制作简单,但读数容易出现误差,且容易损坏和老化,调节平衡时过于麻烦,浪费时间,而数显电子秤则很好地避免了这些不足,放上物体即可读数,准确而快速,方便实用,易于携带,不受场所制约。
目前国际化的趋势是小型化、模块化、集成化、智能化等,技术性能则趋于速率高、准确度高、稳定性高等,可以说靠天平比较两物体的轻重很方便,但说到快、准则是电子称更优。
传感器技术是现代科技的前沿技术,随着工业自动化、信息化的发展,以往称重的器械已跟不上时代的潮流,我们应跟上世界的步伐,往小里说,方便,往大了说,解放人类劳动力,称重行业也需要一种在称重过程中准确计量且具有极高的灵敏度、具有较强的环境适应能力的称重器械,不受大气压力等外界干扰的影响,更易于普遍,加上比以往传感器更长的寿命,通过试验和创新后的应变式传感器电子称将会够受欢迎。
此外,利用应变式传感器制作的数显电子称,易于制作、简单实用、成本低廉、体积小巧等多个优点,所以在市场上也有很大的上升和推广空间。
本次设计的基于应变式传感器的数显电子称,主要用于实验室小件物体的称重,给老师和学生提供方便,节省时间,由于是实验室的设备,不需要每人配一件,只需有3-10台,够用即可,因此要满足小巧可移动性,方便从这一实验桌到另一实验桌的搬动。
通过分析和讨论各个部分的电路原理、控制策略、实现方法等,达到使商用称重还是实验室称重的实用目的。
合理应用所学的知识,充分发挥电阻应变式传感器的功能,灵活搭配各个元器件,就能组装出一个电子称,需要各方面的能力包括理论知识和动手操作等,因此需要在课程设计前做好充分的准备,从选课题到付出实际行动都要认真仔细的思考仔细得做,遇到问题,就分析解决问题,直至连接成功。
数显电子秤的量程可调,可通过换用应变片和电路的总增益,来调节量程,达到称重范围广,小件测量精确的效果。
可以说,无论是生活还是学习、工作,数显电子秤都能够帮到我们,因此对数显电子秤的制作和改良是很有必要的。
2.设计内容及总体方案要实现对物体重量的测量,必须有测量电路测出物质的重量信号,以模拟信号的方式传送到A/D转换器。
其次,把由差动放大器电路将传感器输出的微弱信号进行一定倍数的放大,然后送A/D转换电路中。
再由A/D转换电路把接收到的模拟信号转换成数字信号,传送到显示电路,最后由显示电路显示数据。
具体方案如下:电子秤具有称重精确度高,简单实用,携带方便成本低,制作简单,测量准确,分辨率高,不易损坏和价格便宜等优点。
其电路构成主要有测量电路,差动放大电路,A/D转换,显示电路。
其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。
电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,广泛应用于电子秤以及各种新型结构的测量装置。
而差动放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大(采用双放大电路,即先后进行连续两次放大,然后将信号输出),以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。
A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。
3.单元模块的具体设计1.测量电路:电阻应变式传感器就是将被测物理量的变化转换成电阻值的变化 , 再经相应的测量电路最后显示或记录被测量值的变化。
用电阻应变式传感器作为测量电路的核心。
并应根据测量对象的要求,恰当地选择精度和范围度。
(1)电阻应变式传感器的组成及原理电阻应变式传感器简称电阻应变计。
当将电阻应变计用特殊胶剂粘在被测构件的表面上时,敏感元件将随构件一起变形,其电阻值也随之变化,而电阻的变化与构件的变形保持一定的线性关系,进而通过相应的二次仪表系统即可测得构件的变形。
通过应变计在构件上的不同粘贴方式及电路的不同联接,即可测得重力、变形、扭矩等机械参数。
结构如图1图1 应变式传感器结构示意图由图可见,电阻应变片、弹性体是电阻应变传感器中不可缺少的部分。
(2)电阻应变式传感器的测量电路由于室温的不确定性和机械间的不确定因素,应变片可能存在零点漂移,这就需要进行温度补偿,所以采用全桥接法,通过调节两个桥臂电阻的大小,达到温度补偿的效果。
模仿应变式传感器单臂电桥所接全臂电桥实验接线图如下:图 2 全桥称重传感器电阻应变片的电阻变化范围为0.0005—0.1欧姆,所以测量电路应当能精确测量出很小的电阻变化,在电阻应变传感器中常用的是桥式测量电路。
桥式测量电路有四个电阻,电桥的一个对角线接入工作电压E,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,否则就有电压输出,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。
再加上Rp1,就可以调节零点漂移,达到温度补偿的效果。
它由箔式电阻应变片电阻R1、R2、R3、R4组成测量电桥,测量电桥的电源由稳压电源E 供给。
物体的重量不同,电桥不平衡程度不同,指针式电表指示的数值也不同。
滑动式线性可变电阻器R P1作为物体重量弹性应变的传感器,组成零调整电路,当载荷为0时,调节R P1使数码显示屏显示零。
但在调好后,在称重时不能再改变它,以免产生误差。
4.差动放大模块 1.差动放大电路物体质量信号产生后,要求用一个放大电路,即差动放大电路。
多数情况下,传感器输出的模拟信号都很微弱,必须通过一个模拟放大器对其进行一定倍数的放大,为保证放大倍数足够,采用双放大模式,即前后分别对信号进行放大,才能满足A/D 转换器对输入信号电平的要求。
我选用LM324四运放,连接组成两级差动放大电路,初级放大电路如图3推导过程:I=721R V V i i V o=(R 8+R 7+R 8)I=(1+782R R )Vi , 则Avf=1+782R R 考虑到旋钮旋转的角度有限,若采用单级差动放大,在放大倍数足够的条件下,调节旋钮的精度就会降低,调零的时候难以数显为零,给测量带来不必要的麻烦,同时,为保证经放大的信号足够大,采用又一级放大电路,来提高整个系统的增益,这样既满足了放大倍数的要求,也使得旋钮角度增加,调零更加容易,也可以使R8足够大,第一级放大满足倍数的要求,第二级只用来满足调零的需要,即让一级差动放大调节在实验室温度下,第二级的滑动变阻器可以适当缩小,这样会使调零更加准确。
两级放大的电路如图 4。
2.所用芯片LM324LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图5所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“—”为两个信号输入端,“V+”、“V —”为正、负电源端,“Vo ”为输出端。
两个信号输入端中,Vi —(—)A1∞ A2∞ R 8 R 8 R 7 Vo Vi Vi1 Vi2I 图 3 初级放大电路 图 4 两级放大电路为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图2。
图 5 运放引脚图 6 LM324引脚接线由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
5.A/D转换模块显示测量仪表以集成芯片(比如ICL7107芯片)集成显示为主,或者进行A/D转换后,简单地用单片机技术实现数字显示,单片机技术只是运用于简单的显示作用.由于随着计算机辅助教学在电工电子等教学设备的应用,迫切要求教学设备的硬件结构符合计算机双向控制的要求,采用ICL7107来构成A/D转换模块,引脚功能如图71.ICL7107简介ICL7107是高性能、低功耗的三位半数模转换器,包含有七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟系统。
根据各个引脚的功能,加上一些简单的元器件,连接成A/D数显模块,最右端连接四个七段显示译码管,由下至上编号1234,位数由低至高,显示物体实际质量。
其中7107集成块是核心部件,用以实现模数转换。
ICL7107将通用性、高精度和低成本真正的结合在一起,又低于10μν的自动校零功能,零漂小于1μν/度。
ICL7107特点:图7 ICL7107引脚接线①ICL7107是31/2位双积分型A/D转换器,属于CMOS大规模集成电路,它的最大显示值为士1999,最小分辨率为100uV,转换精度为0.05士1 个字。
②能直接驱动共阳极LED数码管,不需要另加驱动器件,使整机线路简化,采用士5V两组电源供电,并将第21脚的GND接第30脚的IN 。
③在芯片内部从V+与COM之间有一个稳定性很高的2.8V基准电源,通过电阻分压器可获得所需的基准电压VREF 。
④能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动极性显示功能。
⑤输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。
⑥整机组装方便,无需外加有源器件,配上电阻、电容和LED共阳极数码管,就能构成一只直流数字电压表头。
⑦噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。
⑧芯片本身功耗小于15mw(不包括LED)。
⑨不设有一专门的小数点驱动信号。
使用时可将LED共阳极数数码管公共阴极接V+。
表一ICL7107主要参数:2.A/D转换电路原理图图9 A/D转换电路原理图3.ICL7107芯片的正常与否测试(1)关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是DC5V。
第36 脚是基准电压,正确数值是100mV,第26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
(2)注意芯片27,28,29 引脚的元件数值,它们是0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的33 和34 脚接的104 电容也不能使用磁片电容。
(3)注意接地引脚:芯片的电源地是21 脚,模拟地是32 脚,信号地是30 脚,基准地是35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
--本文不讨论特殊要求应用。
(4)负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个+5V 供电就可以解决问题。