数字电子秤实验报告
电子秤实验报告
电子秤实验报告一. 引言电子秤是一种利用电子传感器测量物体质量的仪器。
它在日常生活中广泛应用于商业领域和家庭使用。
本实验旨在探索电子秤的工作原理和测量准确性。
二. 实验材料和方法1. 实验材料:- 电子秤- 不同质量的砝码- 不同质量的物体2. 实验方法:- 将电子秤放置在平坦的台面上,确保它的稳定性。
- 将砝码一个一个地放在电子秤上,并记录每个砝码对应的秤读数。
- 将不同质量的物体放在电子秤上,并记录每个物体对应的秤读数。
三. 实验结果和数据分析根据实验数据,我们能够观察到以下结果和数据分析:1. 砝码实验:- 在实验过程中逐渐增加砝码的质量时,电子秤的读数逐渐增加,与质量成正比。
- 不同的砝码可能存在一定的误差,导致相同质量的砝码对应的读数略有差异。
2. 物体实验:- 根据实验过程中不同物体的质量和对应的读数,我们可以得出结论:电子秤能够准确测量物体的质量。
- 在实验过程中可能存在一些误差来源,例如物体的形状不规则、电子秤的精度等。
四. 讨论1. 电子秤的工作原理:电子秤通过感应物体质量对秤盘产生的微小弯曲而测量质量。
当物体放在电子秤上时,感应器会测量秤盘的微小弯曲程度,进而转化为数字显示的质量值。
2. 误差来源:- 砝码实验中的误差可能源于砝码本身的质量不准确,以及电子秤精度的限制。
- 物体实验中的误差可能源于物体形状的不规则性,以及电子秤的测量精度。
3. 提高准确性的措施:- 使用质量准确的砝码进行校准,以降低砝码实验中的误差。
- 在物体实验中,尽量选择形状规则的物体,以减少误差来源。
- 定期校准电子秤,确保其测量精度和准确性。
五. 结论通过本次实验,我们对电子秤的工作原理和测量准确性有了更深入的了解。
实验结果表明,电子秤能够准确测量物体的质量,但在实际使用中需要注意误差来源,并采取相应的措施提高准确性。
电子秤作为一种常见的计量工具,在商业领域和家庭中都具有重要的应用价值。
电子秤实验报告
一、实验目的1. 了解电子秤的工作原理和测量方法。
2. 掌握电子秤的校准和误差分析。
3. 提高对电子秤在实际应用中的准确性和可靠性的认识。
二、实验原理电子秤是一种利用电子传感器将物体重量转换为电信号的测量仪器。
其工作原理如下:1. 物体放置在电子秤的秤盘上,通过秤盘的弹性变形,将物体的重量传递到传感器上。
2. 传感器将物体的重量转换为电信号,通过放大、处理等电路,将电信号转换为数字信号。
3. 数字信号经过处理后,显示在电子秤的显示屏上,即为物体的重量。
三、实验仪器与材料1. 电子秤2. 标准砝码3. 待测物体4. 电脑(用于数据记录与分析)四、实验步骤1. 将电子秤放置在水平、稳定的台面上,确保电子秤处于工作状态。
2. 使用标准砝码对电子秤进行校准,确保电子秤的初始读数准确。
3. 将待测物体放置在电子秤的秤盘上,读取电子秤的示数。
4. 记录下待测物体的重量数据,重复多次实验,求平均值。
5. 分析实验数据,计算电子秤的误差。
五、实验数据及结果1. 标准砝码校准数据:- 标准砝码重量:100g- 电子秤示数:100.2g- 校准误差:0.2g2. 待测物体实验数据:- 待测物体重量:50g- 电子秤示数:49.8g- 实验次数:5次- 平均值:49.96g3. 误差分析:- 绝对误差:0.04g- 相对误差:0.08%六、实验结论1. 电子秤可以准确地测量物体的重量。
2. 通过标准砝码校准,可以减小电子秤的初始误差。
3. 实验结果表明,电子秤的测量结果具有较高的准确性和可靠性。
七、实验心得1. 在实验过程中,应注意电子秤的放置稳定性,避免因台面不平导致误差。
2. 实验前应对电子秤进行校准,以确保测量结果的准确性。
3. 在进行多次实验时,应注意记录数据,以便分析误差并提高实验结果的可靠性。
八、注意事项1. 电子秤应放置在水平、稳定的台面上,避免因台面不平导致误差。
2. 避免将电子秤放置在高温、潮湿、有腐蚀性气体等恶劣环境中。
测试信号实验——电子秤标定报告
静态标定实验报告一、实验目的1、了解电子称的称重原理;2、掌握测试系统的定标方法;3、掌握测试系统静态特性的分析方法。
二、实验原理1.称重原理: 利用传感器的应变特性, 传感器将感受到的力或力矩的变化转变成变化的模拟信号。
该模拟信号经放大调理电路, 再经采样转变成便于计算机处理的数字信号, 由CPU运算后, 根据键盘指令及程序将结果输出到显示器上。
2、在一定的标准条件下, 采用一定等级的标定设备对测试系统进行多次往复测试的过程通过对系统的静态测试, 得到输出量与输入量的函数关系。
三、实验步骤1、将电子称、电源和万用表连接成测试系统;接通电源后, 预热1分钟, 然后进行预平衡调试, 并使得在无外加载荷的情况出为0;按从小到大的顺序逐步加载荷, 共10级, 利用示波器和数字表读出输出电压信得到加载过程结果;然后, 从大到小, 逐级卸载, 直至为空载, 利用数字万用表读出输出电压信号加到卸载过程结果;2、重复步骤3和4, 得到5组加、卸载结果;关闭电源, 拆卸连接线, 将相应实验器材放置原位。
四、实验仪器电子称1台万用数字表1个电源1台五、实验结果1.标定曲线的绘制①实验数据列表: 加卸载过程标定曲线:① 2.标定系数及标定误差计算标定系数:标定曲线的斜率即灵敏度为1K 3.2443Uk==②定误差:标定曲线表达式:① 3.测试系统误差计算:某物体质量m=2.431kg, 电子称示数mo=2.448kg, 电压值U=3.225。
②最小二乘误差:③滞误差:综合误差:直接代数和:方和根:4、软件实现结果:将质量用电压的函数表示, 在labview中编程, 框图如下图示:。
电子秤综合设计实验总结报告
电子秤综合设计实验总结报告本次电子秤综合设计实验是本人在大学所学的电子课程中重点实验,其主要内容涵盖了电路设计、电子元器件的应用、程序编写、现场实验等方面。
因此,本人在这次实验中深刻地领悟到了实践对于知识学习的巨大影响,同时也积累了宝贵的经验和知识,下面就是本人对本次实验的总结报告。
一、实验目的1、通过对秤的基本原理的分析,掌握电子秤的实现原理;2、通过对电子秤系统设计过程中各个关键组成部分的计算、选择和设计,提高自己解决实际问题的能力;3、熟悉电子元器件的使用方法,掌握CAD、PROTEUS等软件工具的使用方法,提高自己的实践能力;4、了解MCU应用的实践,并掌握MCU编程的应用。
二、实验内容1、电路设计本次实验的电路设计主要分为三个部分:采样电路、模数转换电路和LCD显示模块。
采样电路是用来采集称量物体的电压信号的电路。
电路中采用的是通用运放和电位器来调整参考电平,通过变压器进行防干扰处理,最后输出被称量物品的电压信号。
模数转换电路是用来将电压信号转换成数字信号的电路。
电路中采用的是ADC0804模拟数字转换芯片。
ADC0804是一种8位模数转换器,提供一个串行数据输出(SCLK)和一组并行数据输出。
在实际的电路设计中,需要为其提供时钟信号、底电平、参考电压等输入。
通过将采样电路输出的电压信号输入到ADC0804中,就可以获得相应的数字信号。
LCD显示模块是用来将数字信号转换成对应的重量值并用LCD屏幕进行显示的模块。
其中,在实现该模块时,需要利用MCU进行计算。
MCU根据采集到的数字信号进行计算,将结果转换为重量值。
最后,通过LCD液晶屏幕进行显示。
2、程序编写MCU主控制器选用AT89S52。
AT89S52是8位单片机,具有14个I/O端口,有可编程中断控制器、标准2线UART串行口、3个定时器/计数器、8KB的Flash程序存储器等等。
程序编写的主要内容包括:采集到的数字信号进行计算、将结果转换为重量值、数据显示等等。
电子秤设计实验报告心得
电子秤设计实验报告心得1.引言1.1 概述概述部分:电子秤设计实验是一项重要的实践课程,旨在让学生了解电子秤的工作原理、设计流程和实验步骤,通过手动设计和实验操作,深入理解电子秤的原理和实际应用。
本次实验旨在让学生通过设计和实验,掌握电子秤的测量原理和相关工程应用技术,培养学生的实践动手能力和创新思维,提高学生的实际应用能力和解决实际工程问题的能力。
通过本次实验,学生将学会基本的电子秤设计原理和实验操作,为将来从事相关领域的工作打下坚实的基础。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三部分。
引言部分概述了电子秤设计实验报告的背景和目的,同时介绍了本文的结构。
正文部分包括电子秤设计原理、实验步骤和实验结果分析三个方面的内容。
结论部分总结了实验的心得体会,并给出了设计优化的建议,最后对实验结果进行了总结。
整体结构清晰,内容丰富,逻辑性强,便于读者理解和阅读。
1.3 目的本实验的目的是通过设计和实验,深入理解电子秤的工作原理和设计要点。
通过实际操作,掌握相关电子秤的设计和调试技术,进一步提高我们的电子电路设计和实验能力。
同时,通过对电子秤实验结果的分析,总结出优化设计的建议,为今后的电子秤设计和研究提供有益的参考。
3 目的部分的内容2.正文2.1 电子秤设计原理电子秤是一种通过电子传感器和电路来测量物体重量的设备。
其设计原理主要基于应变片传感器和电桥电路的原理。
应变片传感器是电子秤中最核心的部件之一,它是利用金属材料在外力作用下产生应变的特性来实现测量。
当物体放在电子秤上时,应变片传感器受到物体的重力作用产生微小的形变,这种形变将会导致电阻值的微小变化。
电子秤通过测量这种微小的电阻变化来计算物体的重量。
电桥电路则是用来测量应变片传感器的微小电阻变化的电路。
它由四个电阻组成的桥路,当应变片传感器的电阻值发生微小变化时,电桥电路会产生微小的电压输出。
通过放大和转换这个微小的电压信号,电子秤就能够准确地测量物体的重量。
使用电子秤实训报告单
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生熟悉电子秤的基本结构、工作原理和操作方法,掌握电子秤的使用技巧和维护保养知识,提高学生对电子测量仪器的实际操作能力,为今后从事相关行业打下坚实基础。
二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点XXX实验室四、实训内容1. 电子秤的基本结构及工作原理2. 电子秤的操作方法及注意事项3. 电子秤的校准与维护4. 电子秤在实验室中的实际应用五、实训过程(一)电子秤的基本结构及工作原理1. 电子秤的结构电子秤主要由传感器、显示模块、电路板、支架等组成。
传感器负责将物体的重量转化为电信号,电路板负责处理电信号并显示重量值,显示模块负责将重量值显示出来。
2. 电子秤的工作原理电子秤的工作原理是利用应变片将物体的重量转换为电信号,然后通过电路板处理并显示出来。
具体过程如下:(1)物体放置在电子秤的传感器上,传感器受到压力产生形变。
(2)应变片感受到形变,电阻值发生变化。
(3)电阻值的变化导致电信号发生变化。
(4)电路板处理电信号,并将重量值显示在显示模块上。
(二)电子秤的操作方法及注意事项1. 操作方法(1)打开电子秤电源。
(2)将电子秤放置在水平平稳的桌面上。
(3)将物体放置在电子秤的传感器上。
(4)读取显示模块上的重量值。
2. 注意事项(1)操作前请确保电子秤处于正常工作状态。
(2)避免将电子秤放置在潮湿、高温或低温的环境中。
(3)不要将电子秤放置在剧烈震动的地方。
(4)避免将电子秤长时间暴露在阳光下。
(三)电子秤的校准与维护1. 校准电子秤在使用一段时间后,可能会出现误差。
此时需要进行校准。
校准方法如下:(1)将电子秤放置在水平平稳的桌面上。
(2)打开电子秤电源。
(3)将标准砝码放置在电子秤的传感器上。
(4)调整电子秤上的校准按钮,使显示模块上的重量值与标准砝码的重量值相符。
2. 维护(1)定期检查电子秤的电路板、传感器等部件是否完好。
(2)保持电子秤的清洁,避免灰尘和污垢进入。
电子秤实习报告
实习报告一、实习背景与目的在过去的一个月里,我有幸参加了电子秤的实习项目。
通过这次实习,我希望达到以下目的:1. 熟悉电子秤的基本结构和工作原理;2. 学习电子秤的编程和调试技巧;3. 掌握电子秤的使用和维护方法;4. 培养自己的实际操作能力和团队协作精神。
二、实习内容与过程1. 电子秤的基本结构在实习的第一周,我们主要学习了电子秤的基本结构。
电子秤主要由称重传感器、信号处理电路、显示电路和电源等部分组成。
称重传感器将物体受到的重力转换为电信号,信号处理电路对电信号进行放大、滤波、整形等处理,显示电路将处理后的信号转换为数字显示,电源则为整个电子秤提供稳定的电源供应。
2. 电子秤的工作原理在实习的第二周,我们深入了解了电子秤的工作原理。
当物体放置在电子秤的称重传感器上时,传感器会产生与物体质量成正比的电信号。
这些电信号经过信号处理电路的处理,最终通过显示电路以数字的形式显示出来。
3. 编程与调试在实习的第三周,我们开始了电子秤的编程和调试工作。
我们使用了C语言进行编程,通过编写程序代码,实现了电子秤的称重、去皮、累计等功能。
在调试过程中,我们逐一排查程序中的错误,不断优化代码,使电子秤的性能达到最佳。
4. 使用与维护在实习的第四周,我们学习了电子秤的使用和维护方法。
我们了解到,在使用电子秤时,要确保称重传感器的清洁和干燥,避免电子秤受到剧烈震动和冲击。
同时,我们还学会了如何对电子秤进行简单的故障排查和维修。
三、实习收获与反思通过这次实习,我不仅学到了电子秤的相关知识,还锻炼了自己的动手能力和团队协作能力。
我深刻认识到理论知识与实际操作的相结合的重要性,以及在实际工作中遇到的困难和挑战。
同时,我也意识到自己在实习过程中还存在一些不足,如编程能力和英语水平有待提高,对一些电子元器件的性能和用途还不够熟悉。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的综合素质,为将来的职业发展打下坚实的基础。
四、实习总结这次电子秤实习让我对电子秤的制作和应用有了更深入的了解,也使我认识到自己在实际操作中的不足。
电子秤设计实验报告
电子秤设计实验报告电子秤设计实验报告引言:电子秤是一种广泛应用于工业和家庭领域的重量测量设备。
它通过传感器将物体的重力作用转化为电信号,并通过电子电路进行处理和显示。
本实验旨在设计一个简单的电子秤原型,以了解其工作原理和设计要点。
一、实验目的本实验的主要目的是通过设计和制作一个简单的电子秤原型,深入了解电子秤的工作原理和设计要点。
具体目标如下:1. 理解电子秤的工作原理;2. 掌握传感器的选择和使用;3. 学会使用模拟电路和数字电路进行信号处理;4. 设计并制作一个能准确测量物体重量的电子秤原型。
二、实验原理电子秤主要由传感器、模拟电路、数字电路和显示装置组成。
其工作原理如下:1. 传感器:电子秤的核心部件是传感器,它能够将物体的重力作用转化为电信号。
常见的传感器有应变片式传感器和压阻式传感器。
应变片式传感器通过测量物体受力后产生的应变量来间接测量物体的重量,而压阻式传感器则通过测量物体所受压力的大小来直接测量物体的重量。
2. 模拟电路:传感器输出的电信号是微弱的模拟信号,需要经过模拟电路进行放大和滤波处理。
模拟电路通常由运放、滤波电路和放大电路组成。
3. 数字电路:经过模拟电路处理后的信号被转换为数字信号,然后通过数字电路进行进一步的处理和计算。
数字电路通常由模数转换器、微处理器和显示器组成。
4. 显示装置:最终的测量结果通过显示装置以数字或图形的形式呈现给用户。
常见的显示装置有数码管和液晶显示屏。
三、实验步骤1. 选择传感器:根据实验要求和预算限制选择合适的传感器。
在本实验中,我们选择了一款压阻式传感器。
2. 搭建模拟电路:根据传感器的特性和信号处理要求,设计并搭建一个合适的模拟电路。
该电路应包括运放、滤波电路和放大电路。
3. 进行校准:在实验开始前,需要进行传感器的校准。
校准的目的是通过已知质量的物体来调整电子秤的灵敏度和准确性。
4. 搭建数字电路:根据实验要求和设计要点,设计并搭建一个合适的数字电路。
电子秤实验报告
电子秤实验报告一、实验目的本实验的主要目的是深入了解电子秤的工作原理,掌握其测量精度和准确性的评估方法,并探究影响电子秤测量结果的因素。
二、实验原理电子秤是利用称重传感器将物体的重力转换为电信号,经过放大、滤波、A/D 转换等处理后,最终以数字形式显示物体的重量。
称重传感器通常采用电阻应变式,其电阻值会随着所受压力的变化而改变。
通过测量电阻的变化,并经过一系列的电路处理,就可以得到与物体重量相对应的电信号。
三、实验器材1、电子秤一台,精度为 01g。
2、标准砝码若干,质量分别为 10g、50g、100g、200g、500g。
3、待测物体若干,如苹果、香蕉、橙子等水果,以及书本、铅笔等文具。
四、实验步骤1、电子秤的校准接通电子秤电源,等待其预热稳定。
按下“校准”按钮,将电子秤置于零位。
依次放置标准砝码 10g、50g、100g、200g、500g,检查电子秤的显示值是否与标准砝码的实际质量相符。
如有偏差,根据电子秤的说明书进行调整,直至校准准确。
2、测量标准砝码的质量依次将标准砝码 10g、50g、100g、200g、500g 放置在电子秤上,记录电子秤的显示值。
每个砝码重复测量 3 次,取平均值作为测量结果。
3、测量待测物体的质量选择苹果、香蕉、橙子等水果,以及书本、铅笔等文具作为待测物体。
将待测物体逐个放置在电子秤上,记录电子秤的显示值。
每个待测物体重复测量 3 次,取平均值作为测量结果。
4、数据记录与处理设计实验数据记录表,将测量得到的标准砝码和待测物体的质量数据记录下来。
计算每个测量值的平均值、标准偏差和相对误差。
五、实验数据及处理1、标准砝码测量数据|砝码质量(g)|测量值 1(g)|测量值 2(g)|测量值 3(g)|平均值(g)|标准偏差(g)|相对误差(%)||||||||||10|998|1002|1000|1000|002|000||50|4995|5005|5000|5000|005|000||100|9990|10010|10000|10000|010|000||200|19980|20020|20000|20000|020|000||500|49950|50050|50000|50000|050|000|2、待测物体测量数据|待测物体|测量值 1(g)|测量值 2(g)|测量值 3(g)|平均值(g)|标准偏差(g)|相对误差(%)||||||||||苹果|15020|15000|15010|15010|010|007||香蕉|8050|8030|8040|8040|010|050||橙子|12080|12050|12060|12060|015|050||书本|35020|35000|35010|35010|010|003||铅笔|1020|1000|1010|1010|010|099|六、实验结果分析1、从标准砝码的测量数据可以看出,电子秤的测量值与标准砝码的实际质量非常接近,相对误差均在允许范围内,说明电子秤的准确性较高。
电子秤设计制作实训报告
一、实训背景随着科技的不断发展,电子秤作为一种常见的计量工具,在日常生活中扮演着重要角色。
为了提高学生的动手能力、创新能力和实际应用能力,我们开展了基于51单片机的电子秤设计制作实训。
本次实训旨在让学生了解电子秤的基本原理,掌握电子秤的设计与制作方法,并能够根据实际需求进行创新设计。
二、实训目标1. 掌握电子秤的基本原理和组成部分;2. 学会使用51单片机进行电子秤的设计与编程;3. 熟悉LCD1602液晶显示屏和矩阵按键的使用方法;4. 学会使用HX711高精度AD转换芯片读取压力传感器数值;5. 能够根据实际需求对电子秤进行功能扩展和创新设计。
三、实训内容1. 电子秤原理及组成部分电子秤主要由传感器、信号处理电路、显示模块、按键模块和控制单元等组成。
传感器用于检测物体的重量,信号处理电路将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,显示模块用于显示物体的重量和价格,按键模块用于设置单价、计价、清零和去皮等功能,控制单元则负责整个电子秤的运行和控制。
2. 51单片机编程本次实训采用C语言进行51单片机编程。
首先,我们需要定义电子秤的各项参数,如传感器灵敏度、单价等。
然后,编写程序实现以下功能:(1)读取传感器数值,并进行A/D转换;(2)根据传感器数值计算物体的重量;(3)根据单价和重量计算商品价格;(4)显示物体的重量、单价、商品价格和总价;(5)实现计价、清零、去皮等功能。
3. LCD1602液晶显示屏和矩阵按键的使用LCD1602液晶显示屏用于显示物体的重量、单价、商品价格和总价等信息。
矩阵按键用于设置单价、计价、清零和去皮等功能。
我们需要编写程序实现以下功能:(1)初始化LCD1602液晶显示屏;(2)根据按键输入,显示相应的信息;(3)根据按键输入,执行相应的操作。
4. HX711高精度AD转换芯片的使用HX711高精度AD转换芯片用于读取压力传感器数值。
我们需要编写程序实现以下功能:(1)初始化HX711芯片;(2)读取压力传感器数值;(3)将传感器数值转换为重量。
电子秤综合设计实验总结报告
电子秤综合设计实验总结报告电子秤综合设计实验总结报告一、实验目的本实验旨在让我们全面了解和掌握电子秤的基本原理和设计方法,通过实际操作,提升我们的动手能力,并且深化理论知识的理解和应用。
二、实验原理电子秤主要是利用应变片这种传感器来测量物体的重量。
应变片是一种能将物体形变转换成电阻变化的装置,形变的大小反映了待测压力的大小。
在电子秤中,应变片被粘贴在金属承重板上,当承重板受到压力时,应变片会改变其电阻值。
通过测量电阻的变化,就可以推算出压力的大小。
电子秤的核心电路是放大器和ADC(模数转换器)。
放大器用于将微小的电阻变化转换成电压变化,而ADC则将模拟信号转换成数字信号,以便于处理和显示。
此外,电子秤还包含校准电路和补偿电路。
校准电路用于消除系统误差,而补偿电路则用于对温度、湿度等环境因素进行补偿,以确保测量结果的准确性。
三、实验操作过程本实验主要分为以下几个步骤:1.设计和制作承重板与应变片:我们根据电子秤的设计要求,使用SolidWorks软件设计并制作了承重板与应变片。
承重板采用优质不锈钢材料,应变片则选择了敏感度较高的类型。
2.搭建电子秤电路:我们将应变片粘贴在承重板上,并连接了放大器和ADC。
同时,为了便于校准和补偿,我们还设计了相应的电路。
3.编程与调试:我们使用C语言编写了程序,用于控制电子秤进行称重、校准和补偿等操作。
在程序调试过程中,我们不断优化算法和参数,以提高测量准确性和稳定性。
4.测试与分析:我们对电子秤进行了多次称重测试,并将测试数据与已知标准值进行对比分析,以评估电子秤的性能。
同时,我们还研究了不同的环境因素对电子秤精度的影响。
四、实验结果与分析实验结果表明,我们设计的电子秤在测量范围内具有良好的线性关系,测量误差在可接受范围内。
具体数据如下:在标准重量500g的测试中,电子秤测得重量为502g,误差为2g;在标准重量1000g的测试中,电子秤测得重量为1004g,误差为4g;在标准重量1500g的测试中,电子秤测得重量为1506g,误差为6g。
数字电子秤实训报告
数字电子秤实训报告
一:实训目的:1、通过设计来更好地理解电阻应变式传感器的实际应用
2、电路由测量电桥,差动放大电路,A/D转换电路,显示电路组成
3、根据我们已学的知识,设计一数字电子秤,掌握电子秤的构造和工作原理,深化并巩固我们学过的知识,将理论与实践结合
二:实训地点:理工实训楼409
三:实训内容:制作数字电子秤的测量部分
四:电子称原理图
五:实训总结:这次作品由以下四部分组成:电阻应变传感器、信号放大系统、模数转换系统、显示器。
在经过几天的努力,从开始的电路选择到买元器件,再到焊接、测试,终于顺利的完成了数字电子秤的制作。
最开始的两天,我们对电路图的各个参数进行了解,仔细的计算将每个元器件的大小参数,为后来的买元器件打下基础,在买完元器
件后,只经过2节课,就焊接完成,焊接对我们三校生来说并不是什么难事,只是接下来的调试对我们来说不是一件简单的是,由于要求相同的电阻的阻值大小有些偏差,导致精确度不是很高,在老师的指导下和我们自己的研究下终于解决了这个问题,这次的实训将电子与传感器联系在一起,让我们回顾了上学期所学的知识,学习是一个循序渐进的过程,我们还有很多要学习也要全面掌握这些东西!
XX年X月X日。
电子秤实验报告
电子秤实验报告电子秤实验报告摘要:电子秤在人们的日常生活中广为使用,带来了方便。
本文介绍一种电子秤的设计,包括全桥电路,放大电路的选择和软件的数据采集和标定过程,其中包括电子秤界面的设计。
软件编程部分采用的是visual basic 6.0,来实现接收测量(标定)和显示功能。
通过多次数据测量取平均值的方法最终达到提高精度的目的。
关键字:电子秤传感器放大电路 visual basic 6.0 任务分析:在硬件部分设计实现连接电路信号放大电路,要求根据选择的传感器输出范围,将信号放大到数据采集量程范围(0-5v),滤波后输入数据采集卡,输出信号要准确稳定。
软件部分设计数据采集程序,并调试通过,最终经过标定后可以准确的实时显示被测物的质量。
设备要求:金属箔式应变片——全桥测量电路,zk-6测控电路板中u16三运放高共模抑制比放大电路,智能直流电压表(精度在mv),5v直流电压源,计算机,vb6.0,pci数据采集卡(vbtest6011),导线若干。
硬件设计:本实验是由金属箔式应变片——全桥测量电路和三运放高工共模抑制比放大电路共同构成硬件部分。
金属箔式应变片是一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。
此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将弹性元件的变形转换成电阻的变化,再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。
应变片全桥测量电路中,将应力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。
当应变片初始阻值:r1=r2=r3=r4,其变化值δr1=δr2=δr3=δr4 时,其桥路输出电压uo≈(△r/r)e=kεe。
其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性得到改善。
三运放高共模抑制比放大电路又称测量放大器、仪表放大器等。
它的输入阻抗高,易于与各种信号源相匹配。
它的输入失调电压和输入失调电流及输入偏置电流小,并且漂移小,稳定性好。
制作电子秤实训报告范文
一、实训目的通过本次实训,旨在让学生了解电子秤的原理和结构,掌握电子秤的制作方法,提高学生的动手能力和实际操作技能。
同时,培养学生对电子测量技术的兴趣,为今后从事相关领域的工作打下坚实基础。
二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点XX职业学院电子实验室四、实训内容1. 电子秤的原理与结构2. 电子秤的制作材料与工具3. 电子秤的组装步骤4. 电子秤的调试与校准5. 电子秤的性能测试五、实训过程1. 电子秤的原理与结构电子秤是一种利用应变片原理进行测量的仪器,主要由传感器、放大电路、A/D转换器、微处理器、显示器等组成。
当物体放置在秤盘上时,传感器将物体的重量转换为电信号,经过放大、A/D转换等处理后,由微处理器计算出物体的重量,并在显示器上显示出来。
2. 电子秤的制作材料与工具(1)材料:应变片、电阻、电容、二极管、三极管、集成块、电源模块、秤盘、显示器等。
(2)工具:电烙铁、焊接台、万用表、烙铁架、剪刀、螺丝刀等。
3. 电子秤的组装步骤(1)首先,根据电路原理图,将元器件焊接在印制电路板上。
(2)接着,将传感器、显示器等部件连接到电路板上。
(3)然后,对电路进行调试,确保电路正常工作。
(4)最后,将组装好的电子秤进行校准,确保其测量精度。
4. 电子秤的调试与校准(1)调试:通过调整电路中的电阻、电容等元器件,使电路正常工作。
(2)校准:将标准砝码放置在秤盘上,调整微处理器中的参数,使显示器显示的重量与实际重量相符。
5. 电子秤的性能测试(1)静态测量:将标准砝码放置在秤盘上,观察显示器显示的重量是否准确。
(2)动态测量:将物体放置在秤盘上,观察电子秤的响应速度和测量精度。
六、实训总结通过本次实训,我们掌握了电子秤的制作方法,了解了电子秤的原理和结构。
在实训过程中,我们不仅提高了自己的动手能力,还学会了如何调试和校准电子秤。
以下是本次实训的收获:1. 熟悉了电子秤的原理和结构,了解了应变片、放大电路、A/D转换器等元器件的作用。
电子秤设计实验报告
电子秤设计实验报告
实验报告:电子秤设计
一、引言
1. 实验背景:介绍电子秤的基本概念和应用领域。
2. 实验目的:说明本次实验的目标和意义。
3. 实验原理:概述电子秤的工作原理,包括传感器和信号处理部分的功能和工作过程。
二、实验方法
1. 实验装置:列举所使用的实验装置和仪器设备。
2. 实验步骤:详细描述实验的具体操作步骤,包括传感器的安装和与信号处理部分的连接。
3. 数据采集:说明实验时所采集的相关数据,包括物体质量的测量值和传感器输出的电压信号。
三、实验结果
1. 数据处理:对实验采集到的数据进行处理和分析。
包括计算和记录测量误差,绘制质量和电压信号之间的关系图表。
2. 结果分析:通过对数据处理结果的分析,给出电子秤的测量准确性和灵敏度的评价,并讨论可能的改进措施。
3. 实验结论:总结本次实验的结果,并得出对于电子秤设计的结论,提出建议。
四、实验总结
1. 实验心得:详细叙述实验过程中的收获和体会,包括对电子秤设计的理解和实践能力的提升。
2. 实验改进:指出该实验中存在的不足之处,并提出改进的建议。
3. 参考文献:列出本实验报告所参考的相关文献和资料。
这样按照上述格式完成电子秤设计实验报告,可以使整篇文章结构清晰、逻辑严密。
电子秤实验报告
电子秤实验报告本次实验的目的是通过使用电子秤,学习和掌握测量质量的基本方法,并了解电子秤的结构及其原理。
本文将从实验前的准备、实验步骤、实验结果和结论四个方面进行讲述。
一、实验前的准备首先需要准备好实验所需的器材和药品,包括电子秤、试管、导管、蒸馏水等。
其次应检查电子秤是否正常工作,校正仪器的零点。
在实验开始前,需要清洁检查实验器材和实验用品。
二、实验步骤1. 将电子秤放在干燥、平稳、无扰动的台面上,并按下“ON/OFF”开关,打开电子秤。
2. 等待电子秤自检完成后,将需要测量的物品放在电子秤上,并记录读数。
3. 测量完成后,将物品从电子秤上取下,保证其保持干燥和清洁。
三、实验结果本次实验中,我们采用了试管、导管和蒸馏水进行测量。
首先,我们在试管中加入一定量的蒸馏水,然后称量试管的质量,得出质量为10.36 g。
接着,我们将导管插入试管中,并将导管朝下,用手指捂住管口,防止水从管口泄漏。
然后将试管放在电子秤上,记录读数。
当读数稳定不变时,即为试管和蒸馏水的总质量。
我们得到的读数为14.33 g。
由此可知,试管和蒸馏水的重量为3.97 g。
四、结论通过本次实验,我们了解了电子秤的基本结构和原理,并掌握了测量质量的基本方法。
同时,我们也发现电子秤的测量精度非常高,需要保持实验器材的清洁和干燥,避免外部干扰,才能保证测量结果的准确性。
在使用电子秤时,还需要注意称量时的单位和精度。
综上所述,通过本次实验,我们不仅掌握了使用电子秤的方法和准确测量物品质量的技能,也了解了电子秤的结构和原理,这对我们今后的实验研究和学习有很大的帮助。
数字电子秤硬件设计实验报告
单片机实验报告一、设计题目数字电子秤 二、设计要求(1)用数码管(或LCD )显示质量和价格等信息;(2)用电位器模拟电子秤的压力传感器,质量0~10Kg 时输出0~5V ;(3)显示质量及价格,要求精确到0.01kg ;(4)单价可由键盘设置。
三、硬件电路(说明工作原理)硬件电路见下页整个数字电子秤电路由电源电路、单片机主控制电路、LED 数码管显示电路、AD 转换器、4*5键盘电路和电位器6个部分组成。
如图3.1所示。
图3.1打开电源开关,数字电子秤开始工作。
接通电源时,数字电子秤进入工作状态。
此时数字电子秤上MCU 开始工作,键盘不断进行扫描,同时,调节电位器,通过ADC0804也不断进行外部称量数据采样,LED 上显示“单价 总重 总价”。
调节电位器(模拟压力传感器)实现质量的测量,电位器的调节将引起电压的变化,电压的变化范围0~5V,而题目中给出的质量范围是0~10.00千克,存在一个两倍比例问题。
根据A/D转换,十六进制与BCD码转换以及显示程序质量的显示。
编写键盘输入输出程序,实现单价的手动输入及显示。
根据总价=质量*单价,最终显示物品的总价。
ADC0804 A/D转换器A/D转换过程主要包括采样、量化与编码。
本系统中用到ASC0804实现功能。
ADC0804 A/D转换器是8位全MOS中速,单通道的转换器,摸数转换时间大约100us,可以满足查分电压输入,具有参考电压输入端,内含时钟发生器,单电源工作室输入信号电压范围是0V~5V,不需要调零,片内有三台数据输出锁存器,可以和单片机直接接口。
当CS=0许可进行A/D转换。
WR由低到高是,A/D开始转换。
CS与WR同时有效时启动A/D转换,转换结束产生INTR信号(低电平有效),可供查询或者中断信号。
在CS和RD的控制下可以读取数据结果。
本实验没有使用INTR信号。
见图2.3。
图3.2LED数码管显示电路LED显示块是由发光二级管显示字段的显示期间。
电子秤实验实验报告
电子秤实验实验报告电子秤实验实验报告引言:电子秤是一种常见的测量设备,通过电子传感器将物体的重量转化为电信号,并通过显示屏显示出来。
本次实验旨在探究电子秤的工作原理、测量精度和误差来源。
1. 实验目的本次实验的目的是通过使用电子秤,了解其工作原理,并探究不同因素对测量结果的影响。
2. 实验器材- 电子秤- 不同质量的物体(如小石头、书籍等)- 实验记录表格3. 实验步骤3.1 准备工作将电子秤放在平稳的桌面上,并确保其显示屏清晰可见。
将实验记录表格准备好,以记录不同质量物体的测量结果。
3.2 测量物体的质量选择不同质量的物体,将其放置在电子秤的称重平台上,等待一段时间,直到秤的显示稳定。
记录下每个物体的质量。
3.3 探究因素对测量结果的影响在这一步骤中,我们将探究不同因素对电子秤测量结果的影响。
可以选择以下因素进行实验:- 不同位置的放置:将同一物体放置在电子秤的不同位置,观察是否会对测量结果产生影响。
- 不同温度下的测量:在不同温度条件下进行测量,观察温度是否会对测量结果产生影响。
- 不同湿度下的测量:在不同湿度条件下进行测量,观察湿度是否会对测量结果产生影响。
4. 实验结果与分析根据实验步骤记录的数据,我们可以对实验结果进行分析。
首先,我们观察到电子秤在不同位置放置同一物体时,测量结果可能会有微小的差异。
这是因为电子秤的传感器可能在不同位置的读数上存在一定的误差。
其次,我们发现在不同温度和湿度条件下进行测量时,电子秤的测量结果也可能会有所偏差。
这是因为温度和湿度的变化可能会影响电子秤内部的电子元件和传感器的工作状态,从而导致测量结果的误差。
5. 实验总结与改进通过本次实验,我们了解到电子秤的工作原理和测量精度。
同时,我们也认识到了一些误差来源,如位置、温度和湿度等因素。
为了提高测量的准确性,我们可以采取以下改进措施:- 在进行测量时,尽量将物体放置在电子秤的中心位置,以减少位置误差。
- 在进行实验时,尽量控制温度和湿度的变化,以减少外界环境对测量结果的影响。
电子秤实习报告(3篇)
第1篇一、实习单位简介本次实习单位为XX市XX电子科技有限公司,该公司成立于20XX年,是一家专业从事电子秤研发、生产和销售的高新技术企业。
公司产品涵盖电子秤、称重传感器、电子吊秤、汽车衡等,广泛应用于工业、商业、物流、医疗等多个领域。
公司秉承“质量第一,客户至上”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。
二、实习目的与意义通过本次实习,旨在使我了解电子秤行业的发展现状,掌握电子秤的基本原理、结构及维修方法,提高自己的动手能力和实践能力,为今后从事相关领域的工作打下坚实基础。
三、实习时间与地点实习时间为20XX年X月X日至20XX年X月X日,实习地点为XX市XX电子科技有限公司。
四、实习内容1. 理论学习在实习期间,我首先对电子秤的基本原理、结构、工作原理进行了深入学习。
通过查阅资料、参加培训,我对电子秤的电子元件、电路设计、传感器技术等方面有了初步了解。
2. 实践操作(1)组装电子秤:在师傅的指导下,我学会了电子秤的组装过程,包括电子元件的焊接、电路板的安装、传感器调试等。
(2)维修电子秤:通过实际操作,我掌握了电子秤常见故障的诊断和维修方法,如传感器故障、电路板故障、软件故障等。
(3)测试与校准:在实习过程中,我学会了使用电子秤测试仪器对电子秤进行测试和校准,确保电子秤的准确性和可靠性。
3. 团队协作在实习期间,我与同事们共同完成了多个项目,如新产品研发、市场推广等。
通过团队协作,我学会了与他人沟通、协调,提高了自己的团队协作能力。
五、实习收获1. 专业知识通过本次实习,我对电子秤行业有了更深入的了解,掌握了电子秤的基本原理、结构、维修方法等专业知识。
2. 实践能力在实习过程中,我学会了组装、维修、测试和校准电子秤等实际操作技能,提高了自己的动手能力。
3. 团队协作通过与同事们的合作,我学会了与他人沟通、协调,提高了自己的团队协作能力。
4. 职业素养在实习过程中,我深刻体会到了职业道德、敬业精神的重要性,为今后从事相关工作奠定了基础。
电子称实验报告
电子称实验报告一、实验目的本实验的目的是通过制作一个简单的电子称来了解电子称的工作原理及基本实现方法。
通过本实验可以加深对电子称的理解,培养学生动手实践能力和创新意识。
二、实验原理电子称是一种利用力传感器测量物体质量的装置。
它将物体的质量转化成电信号进行测量,并通过显示屏或计算机等设备输出结果。
电子称主要由传感器、数据处理单元和显示装置组成。
传感器是电子称的核心部件,其作用是将物体的质量转化为电信号。
常用的传感器有应变式传感器和电磁式传感器。
应变式传感器是利用物体在受力后会发生应变的特性进行测量,而电磁式传感器则是利用电磁感应原理进行测量。
数据处理单元是对传感器输出的电信号进行放大、滤波和数字化处理,将其转化成计算机可以处理的数据。
同时,数据处理单元还可以对数据进行校准和校正,提高测量的精度和稳定性。
显示装置是将经过数据处理的质量值以数字或文字形式显示出来,使操作者可以直观地了解物体的质量。
常用的显示装置有数码管、液晶显示屏等。
三、实验材料和设备1. Arduino开发板2. HX711称重传感器模块3. 电子秤盘4. 连接线5. 电阻6. 面包板四、实验步骤1. 搭建电子称电路:将Arduino开发板和HX711称重传感器模块连接在面包板上,根据连接图将各个引脚连接好。
2. 编写Arduino程序:使用Arduino IDE编写程序,通过HX711库函数读取传感器模块输出的数据,并将其转化为动态质量值。
3. 测试称重功能:将待称重物体放在电子秤盘上,通过数据处理单元将质量值显示在显示装置上。
4. 校准电子称:使用已知质量的物体进行校准,根据读取到的电信号和物体的真实质量,计算出校准系数,并应用于测量过程中的质量值计算。
5. 优化电子称:根据实际使用需求,对电子称进行合理的设计和调整,提高电子称的稳定性和准确性。
五、实验结果与分析经过一系列的实验操作和校准,我们成功制作了一个简单的电子称。
在测试称重功能时,我们发现在一定范围内,电子称的测量结果与真实质量值基本吻合,达到了预期的效果。
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温州大学瓯江学院WENZHOU UNIVERSITY OUJIANG COLLEGE复杂电子系统设计课程实践报告书——数字电子秤班级:姓名:姓名:姓名:指导老师:温州大学瓯江学院信息与电子工程分院2011年6月目录摘要 (3)一、设计方案论证 (4)二、理论分析及调试 (6)2.1、压力传感器: (6)2.2、放大电路部分: (8)2.2.1运放电路 (8)2.2.2计算公式 (8)2.2.3 运放差分放大电路特点 (8)2.2.4放大电路的元件清单 (9)2.2.5 OP07管脚图: (9)2.2.6传感器的输出信号放大后的数据及放大倍数表 (10)2.2.7调试过程中的心得: (10)2.2.8参考资料: (10)2.3、AD转换部分 (11)2.3.1 主要特性 (11)2.3.2内部结构 (12)2.3.3 外部特性(引脚功能) (12)2.3.4 AD单独测试电路图 (12)2.3.4 AD单独测试调试程序: (13)2.3、液晶显示部分 (14)2.4蜂鸣器部分 (15)三、测试方法、测试数据 (16)3.1、重量与电压的对应关系 (16)3.2、数据拟合示意图 (16)3.3、拟合数据方程 (17)四、程序及分析 (17)五、结果与分析 (27)参考文献: (27)附件:总电路图 (27)摘要在生活中经常都需要测量物体的重量,于是就用到秤,但是随着社会的进步、科学的发展,我们对其要求操作方便、易于识别。
随着计量技术和电子技术的发展传统纯机械结构的杆秤、台秤、磅秤等称量装置逐步被淘汰,电子称量装置电子秤、电子天平等以其准确、快速、方便、显示直观等诸多优点而受到人们的青睐。
电子秤向提高精度和降低成本方向发展的趋势引起了对低成本、高性能模拟信号处理器件需求的增加。
大多数电子秤是以1:3,000或1:10,000的分辨率输出最终的称重值,使用12 bit~14 bit的模数转换器很容易满足要求。
设计中主要考虑峰峰值(PP)噪声分辨率、ADC的动态范围、增益漂移和滤波。
通过分析近年来电子衡器产品的发展情况及国内外市场的需求,电子衡器总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合性。
一、设计方案论证在实验开始的最初,我组成员根据有限的知识对本课题实验进行了分析,最终有两个方案候选,方案电路图如下。
方案一:放大部分两个方案运用一致,放大信号进入AD转换以后,AD将数字信号输给单片机,有程序控制将相应的单价在数码管上显示出来,本方案的缺点是1、IO口不够用需要扩展;2、数码管显示不能明白的表明是质量、单价还是总价。
方案二:选用1602液晶显示屏,不仅可以显示数据还可以显示中英文,重要的是可以同步显示,相对方案一还不需要IO口扩展,所以最终选用方案二。
部件方案讨论方案讨论一:人机对话部分我们选定独立键盘方案和矩阵键盘方案方案一:独立键盘独立键盘是人机对话部分常用的按键方式,其优点表现为硬件电路简单,整体单元风格大方简洁,所占的空间相对较少,最重要的是所要编写的程序代码少。
其缺点在于实现的功能也就相对的简单。
因而对于一个大的系统,并不适合独立键盘。
方案二:矩阵键盘矩阵键盘作为另一种人机对话中按键的方式来讲,它的优点在于能实现的功能较为强大,适合大中系统。
缺点在于矩阵键盘一般采用4*4矩阵类型,其不仅一次性就用掉了51单片机中的一个组合口,占的硬件资源比较大,重要的是不仅所要编写的程序代码很多,而且对于那些对编写程序不是很好的同学来说,很容易出错,而且不知道如何修改。
由于此次课程设计中硬件资源有限,且为使整体硬件风格显得简单得体,最重要的是不是大系统,所以我们选择独立键盘进行对电子称中单价的进行修改。
方案讨论二:显示部分我们选定液晶显示方案和LED七段显示方案方案一:液晶显示液晶显示是显示部分常用的显示方式,其优点表现为硬件电路简单,整体单元风格大方简洁,所占的空间相对较少,能实现的功能较为强大,适合各种系统。
其缺点在于所要编写的程序代码多。
方案二:LED七段显示方案LED七段显示方案是显示部分常用的显示方式,其优点表现为我们接触的多,程序什么的也写过,所要编写的程序代码少。
其缺点在于硬件电路复杂,所占的空间相对较多,实现的功能也就相对简单,如果对于一个大的系统,那肯定不适合LED七段显示方案。
由于此次课程设计中所要显示的东西多,而且由于很多参考书中都有类似的程序,易于借鉴参考,且为使整体硬件风格显得简单得体,我们选择液晶显示。
二、理论分析及调试电路由压力传感器,放大电路,AD转换部分,单片机,按键控制乘法运算,液晶显示,蜂鸣器报警7部分组成,为了保证总电路能够正常工作分别对七个模块进行了调试,以下做一一介绍。
2.1、压力传感器:本次设计使用的是电阻应变式压力传感器,它主要由弹性体、电阻应变片、电缆线等组成,内部路线采用惠更斯电桥,当弹性体承受载荷产生形变时,电阻应变片收到拉伸或压缩应变片变形后,她的阻值将发生变化,从而是电桥失去平衡,产生相应的差动信号,共后续电路测量和处理。
电气参数:为了解已知重量的物体放在压力传感器上使其产生相应的电压变化的具体情况,质量压力传感器输出电压0 0.28mV200g 0.45 mV400g 0.66 mV500g 0.76 mV600g 0.86 mV1kg 1.26 mV1.2kg 1.47 mV1.4kg 1.67 mV1.57kg 1.84 mV2kg 2.27 mV3.14kg 3.44 mV3.64kg 3.94 mV5.14kg 5.45 mV6.14kg 6.45 mV2.2、放大电路部分:2.2.1运放电路:2.2.2计算公式:设定此运放放大倍数为500,并将各电阻值代入公式如下,可算出R1阻值为306Ω,因为条件限制,没有306Ω我用300Ω的来替代。
500=-10(1+15/R1) R1=306Ω2.2.3 运放差分放大电路特点:1)高输入阻抗。
被提取的信号是不稳定的高内阻源的微弱信号,为了减少信号源()211234O R 2R 1R R u I I u u -+-=)(内阻的影响,必须提高放大器输入阻抗。
一般情况下,信号源的内阻为100kΩ,则放大器的输入阻抗应大于1MΩ。
2)高共模抑制比CMRR。
信号工频干扰以及所测量的参数以外的作用的干扰,一般为共模干扰,前置级须采用CMRR高的差动放大形式,能减少共模干扰向差模干扰转化。
3)低噪声、低漂移。
主要作用是对信号源的影响小,拾取信号的能力强,以及能够使输出稳定。
选用OP07的原因:传感器在不加负荷时,桥路的电阻应平衡,也就是电桥初始平衡状态输出应为零。
但实际上桥路各臂阻值不可能绝对相同,接触电阻及导线电阻也有差异,致使输出不为零。
因此必须设置调零电路使初始状态达到平衡。
而OP07的特点就是只有非常低的输入电压(最大为25uv),所以用OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。
用OP07即可以省去调零这一实验步骤,为传感器输出数据成线性关系做贡献2.2.4放大电路的元件清单:元件名称元件编号元件型号电阻R1 300Ω电阻R2 7.5K电阻R3 1K电阻R4 10K运放A1 OP07运放A2 OP07运放A3 OP07对传感器与运放电路的拟合:电路连接:将传感器信号输出端与运算放大电路的信号输入端相连,在这两个电路连接的时候,输出端与输入端可以随便连接,不用考虑方向。
传感器的红色电线接10V电压,黑色电线接地。
运算放大电路中的运放OP07的4脚接-10V,7脚接10V2.2.5 OP07管脚图:1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+电路测试:我们组用塑料瓶代替砝码,在砝码数量不足时,用多个塑料瓶累加称重,可以代替砝码,让称量的重量提高。
然后记录放大电路的输入电压和放大后的电压,进行计算,利用软件,根据称重物体的重量与放大信号的曲线设定软件程序中的系数。
(实验中,称量的质量越大,放大电路的放大倍数越接近设计值)2.2.6传感器的输出信号放大后的数据及放大倍数表2.2.7调试过程中的心得:在实验开始阶段我们组直接焊接了三级放大电路,由于对电路和运放缺少了解使用的运放是单级放大类型的,导致实验出现了很大的问题。
在老师的指导下,用LM324制作了一个一级放大电路,放大的目的达到了,可是接入后续的电路时由于输入阻抗太小,直接影响了放大电路的效果。
在调整后,采取了二级放大电路。
即先用LM324放大100倍,然后在放大的基础上用LM324再放大10倍。
使放大结果的输入电压很明显,但是这样的二级放大电路放大的稳定度很差,在重量小于1KG的称量范围内几乎失调。
最后在老师的指导下用了OP07的三级放大电路。
这样的电路能达到高精度,低失真的效果,而且基本上可以认为是线性的。
最后用软件拟合时基本上达到了设计时的效果。
在这次的实验中,对运算放大器的认识加深了很多,对电路的布局焊接时的焊接线头等问题上得到了很大的提高。
2.2.8参考资料:下面是op07参数资料的中文简明说明:产品型号:OP07CP通道数:1关断功能:No工作电压Max. (V):36工作电压Min. (V):6每通道IQ(典型值)(mA):5带宽GBW(典型值)(MHz):0.600转换速率(典型值)(V/us):0.300输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.150失调漂移(典型值)(uV/℃):0.500输入偏置电流(Max.)(pA):7000共模抑制比(Min.)(dB):100噪声电压(典型值):9.800单电源供电:No满幅:No封装/温度(℃):PDIP-8/0~70描述:精密,低噪声运放2.3、AD转换部分为使硬件部分顺利完整工作,特对各个部分进行单独的调试,以下是AD转换部分:由于实验条件限制本次实验选用ADC0809芯片,内部结构示意图及管脚参数如下:2.3.1 主要特性1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。
2)具有转换起停控制端。
3)转换时间为100μs(时钟为640kHz时),130μs(时钟为500kHz时)4)单个+5V电源供电5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
6)工作温度范围为-40~+85摄氏度7)低功耗,约15mW。
2.3.2内部结构ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图13.22所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成。