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1、基于電阻應(yīng)變片的體重秤班級:自動化132602班 姓名:田小杰學(xué)號:2013260302231.1數(shù)字電子秤簡介 電子秤采用現(xiàn)代傳感器技術(shù)、電子技術(shù)和計算機技術(shù)一體化的電子稱量裝置,才能滿足并解決現(xiàn)實生活中提出的“快速、準確、連續(xù)、自動”稱量要求,同時有效地消除人為誤差,使之更符合法制計量管理和工業(yè)生產(chǎn)過程控制的應(yīng)用要求。1.2 數(shù)字電子秤的基本原理 數(shù)字電子秤一般由以下5部分組成:傳感器、信號放大系統(tǒng)、模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、顯示器、和量程切換系統(tǒng)。其原理圖如圖(1)所示。 圖(1) 電子秤的測量過程實際是通過傳感器將被測物體的重量轉(zhuǎn)換成電壓信號輸出,
2、放大系統(tǒng)把來自傳感器的微弱信號放大,放大后的電壓信號經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換把模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,數(shù)字量通過顯示器顯示重量。課程設(shè)計說明書 2.1 傳感器 電子秤傳感器的測量電路通常使用橋式測量電路,它將應(yīng)變電阻值的變化轉(zhuǎn)換為電壓或電流的變化,這就是傳感器輸出的電信號。電橋電路有四個電阻,其中任何一個都可以是電阻應(yīng)變片電阻,電橋的一個對角線接入工作電壓U,另一個對角線為輸出電壓Uo。其特點是:當四個橋臂電阻達到相應(yīng)的關(guān)系時,電橋輸出為零,或則就有電壓輸出,可利用靈敏檢流計來測量,所以電橋能夠精確地測量微小的電阻變化。 測量電路是電子秤設(shè)計電路中是一個重要的環(huán)節(jié),在
3、制作的過程中應(yīng)盡量選擇好元件,調(diào)整好測量的范圍的精確度,以避免減小測量數(shù)據(jù)的誤差。全橋測量電橋圖(其中V0輸出為02mv) 激勵電壓: 9VDC12VDC ; 靈敏度: 2±0.1mV/V 輸入阻抗: 405±10 ; 輸出阻抗: 350±3
4、; 極限過載范圍: 150% ; 安全過載范圍: 120% 使用溫度范圍: -20+60 電阻應(yīng)變片淘寶賣家:2.2 三運放大電路 本次課程設(shè)計中,需要一個放大電路,我們將采用三運放大電路,主要的元件
5、就是三運放大器。在許多需要用A/D轉(zhuǎn)換和數(shù)字采集系統(tǒng)中,多數(shù)情況下,傳感器輸出的模擬信號都很微弱,必須通過一個模擬放大器對其進行一定倍數(shù)的放大,才能滿足A/D轉(zhuǎn)換器對輸入信號電平的要求,在此情況下,就必須選擇一種符合要求的放大器 圖(3)三運放大電路結(jié)構(gòu)圖 為使系統(tǒng)產(chǎn)生的誤差更小,傳統(tǒng)上,設(shè)計秤重、測力、轉(zhuǎn)矩及壓力測量系統(tǒng)時,輸出的數(shù)據(jù)更精確廣泛采用全橋接電阻傳感器的方法。本設(shè)計采用全橋測量電路。大多數(shù)橋接傳感器都要求較高的激勵電壓(通常為10 V),同時輸出較低的滿量程差動電壓,約為2 mV/V。傳感器的輸出通常由儀表放大器加
6、以放大2.3間接比較型模式轉(zhuǎn)換器A/D (1)雙積分ADC簡介 間接比較型A/D轉(zhuǎn)換器是先將模擬信號電壓變換為相應(yīng)的某種形式的中間信號,然后再將這個中間信號變換為二進制代碼輸出。雙積分式ADC就是一種首先將輸入的模擬信號變換成與其成正比的時間間隔,然后再在這段時間間隔內(nèi)對固定頻率的時鐘脈沖信號進行計數(shù)的A/D轉(zhuǎn)換器,所獲得的計數(shù)值就是正比于輸入模擬信號的數(shù)字量。 雙積分AD電路由積分器、比較器、計數(shù)器、參考電壓源、電子切換開關(guān)、邏輯控制及CP信號幾部分組成,原理框圖和積分波形如圖(4)示。圖(5)所示為雙積分AD原理圖,圖中S0,S1為模擬開關(guān),控制邏輯包括一個n
7、為計數(shù)器,附加觸發(fā)器Fc,模擬開關(guān)驅(qū)動電路L0,L1及門G1,G2等。 轉(zhuǎn)換開始前,令轉(zhuǎn)換控制信號Vs=0計數(shù)器和附加觸發(fā)器均置0,S0閉合,電容器充分放電,V01=0。當Vs=1以后,S0斷開,A/D轉(zhuǎn)換開始。分下面兩個階段:1) 通過2次積分將Vi轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的時間間隔。轉(zhuǎn)換開始時t=0,S1與Vi接通, 2) Vi通過R對C充電,積分器輸出電壓負向線性變化,積分器對Vi在0t1時間積分。 當t=t1時, 式中,Vi為0t1時的輸入模擬電壓的值。 3) 量化編碼階段。利用計數(shù)器對已知的時鐘脈沖計數(shù)至t2,完成A/
8、D轉(zhuǎn)換。從t=t1開始,S1與參考電壓VREF接通,通過R對C反向充電,V01逐漸上升,經(jīng)t2t1時間間隔,V0=0。 因為VREF和t1為定值,所以T2與Vi成正比,即將Vi變換為與它成正比的時間間隔。 在T2階段,將CP(周期為Tc)送入計數(shù)器計數(shù), 圖(5)雙積分A/D裝換器原理圖 由此可見,計數(shù)器計數(shù)所獲得的數(shù)字量正比于輸入模擬電壓。 雙積分A/D轉(zhuǎn)換器工作波形如圖(6)所示。它具有工作性能穩(wěn)定的優(yōu)點,輸出數(shù)字量與積分器時間常數(shù)無關(guān),對干擾(如工頻干擾等)有很強的抑制作用,但該電路轉(zhuǎn)換速度低。2.4
9、 CT74LS290計數(shù)器介紹 由雙積分A/D裝換器轉(zhuǎn)換出的數(shù)字脈沖進入CT74LS290計數(shù)器中進行計數(shù)進位計算其工作原理如下 當輸入第 1 9 個脈沖時,百分位片計數(shù);十分位片、個位片、十位片的 CP0 未出現(xiàn)脈沖下降沿,因而保持計數(shù)“0”狀態(tài)不變; 當輸入第 10 個脈沖時,百分位片返回計數(shù) “0”狀態(tài),其 Q3 輸出一個下降沿使十位片計數(shù) “1”,因此輸出讀數(shù) 為 Q3¢Q2¢Q1¢Q0¢
10、 Q3 Q2 Q1 Q0 = 00010000,即計數(shù) “0.10”。 當輸入第 11 19 個脈沖時,仍由百分位片計數(shù),而十分位片保持 “1”不變,即計數(shù)為“11 19”;當輸入第 20 個脈沖時,個位片返回計數(shù)“0”狀態(tài),其 Q3 輸出一個下降沿使十位片計數(shù)“2”,即計數(shù)為“0.20”。以后以次類推。 當輸入第101109個脈沖時,十分位片計數(shù);個位片的 CP0
11、60;未出現(xiàn)脈沖下降沿,因而保持計數(shù)“0”狀態(tài)不變; 當?shù)?10個脈沖時,十分位片返回計數(shù) “0”狀態(tài)3Q¢¢輸出一個下降沿使個位片計數(shù) “1”, 因此輸出讀數(shù)為 321032103210QQQQQQQQQQQQ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢=000100000000,即計數(shù)“1.00” 當輸入第111119個脈沖時,仍由十分位片計數(shù),而個位片保持 “1”不變,即計數(shù)為“111
12、160;119”; 當輸入第120 個脈沖時,十分片返回計數(shù)“0” 狀態(tài)3Q¢¢輸出一個下降沿使十位片計數(shù)“2”,即計數(shù)為“2.00”。以后以次類推。 由個位向十位進位時步驟和上面一樣。 綜上所述,該電路構(gòu)成 10000 進制四位異步加法計數(shù)器。圖(7)計數(shù)器工作原理圖2.5 集成二進制七段譯碼驅(qū)動器介紹 ¢輸出的信號分別進入集成二進制七段譯碼驅(qū)動器中,集成二進制七段譯碼驅(qū)動器的使用端BI/RBO、LT和RB的功能如下所述: 消隱(滅燈):輸
13、入BI在低電平時有效。當BI為低電平時,不論其余輸入狀態(tài)如何,所有輸出無效,數(shù)碼管七段全暗,無顯示。可用來使顯示的數(shù)碼閃爍,或與某一信號同時顯示。在譯碼時,BI應(yīng)接高電平或懸空(TTL)。 燈測試(試燈):輸入LT在低電平時有效。在BI/RBO為高電平的情況下,只要LT為低電平,無論其輸入時什么狀態(tài),所有輸出全有效,數(shù)碼管七段全亮。可用來檢驗數(shù)碼管、譯碼器和有關(guān)電路有無故障。在譯碼時,LT應(yīng)接高電平或懸空(TTL)。 脈沖消隱(動態(tài)滅燈):輸入RBI高電平或懸空(TTL)時,對譯碼器無影響。在BI和LT全為高電平的情況下,當RBI為低電平時,若輸入的數(shù)碼是十進制的零,即0000,則七段全暗,不加以顯示;若輸入的數(shù)碼不是十進制的零,則照常顯示。 顯示數(shù)碼時,有些零可不顯示。例如,003.80中百位的零可不顯示,則十 位的零也可不顯示。小數(shù)點后第二位的零,如不考慮有效數(shù)字的零稱為冗余零。 脈沖消隱輸入RBI為低電平,就可使冗余零消隱。 脈沖消隱(動態(tài)滅燈):輸出RBO和消隱輸入BI共用一個管腳,當它用作輸出端時,與RBI配合,共同使冗余零消隱。以3位的十進制的零是否要顯示,取決于百位是否為零,有否顯示。這就將要用圖(8)電路中的RBO進行判斷。在RBI
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