数字电子称设计

上传人:ch****o 文档编号:137510625 上传时间:2022-08-18 格式:DOC 页数:18 大小:234.51KB
收藏 版权申诉 举报 下载
数字电子称设计_第1页
第1页 / 共18页
数字电子称设计_第2页
第2页 / 共18页
数字电子称设计_第3页
第3页 / 共18页
资源描述:

《数字电子称设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数字电子称设计(18页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 数字电子称设计 一、 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。它与我们日常生活紧密结合成为一种方便、快捷、称量精确的工具,广泛应用于商业、工厂生厂、集贸市场、超市、大型商场、及零售业等公共场所的信息显示和重量计算。 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。电子称不但计量准确、快速方便,更重要的自动称重、数字显示,对人们生活的影响越来越大,广受欢迎。 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。为了阐明用单片机是如何对采样数据进行处理,对数据的采集和转换、计算问

2、题进行了研究,讨论了单片机控制系统中关键的计算问题。本文在给出智能电子称硬件设计的基础上,详细分析了电子称的软件控制方法。 单片机控制的电子称结构简单,成本低廉,深受人们的喜爱。二、 目录 一、 摘要2二、目录3三、绪论3四、数字电子秤简介4数字电子秤的基本原理5五、 数字电子秤的构成55.1 传感器55.2 三运放大电路65.3间接比较型模式转换器ADC75.4 CT74LS290计数器介绍105.5 集成二进制七段译码驱动器介绍11六、设计原理总结13七.参考文献14致谢15三、绪论 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、

3、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。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。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。MC14433A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,

4、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。 四、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。 数字电子秤的基本原理电阻应变式传感器输出信号三运放大电路放大信号显示电路A/D转换电路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

5、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。五、 数字电子秤的构成5.1 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

6、确度,以避免减小测量数据的误差。图(2) 全桥测量电桥图(其中V0输出为02mv)激励电压: 9VDC12VDC ; 灵敏度: 20.1mV/V输入阻抗: 40510 ; 输出阻抗: 3503 极限过载范围: 150% ; 安全过载范围: 120%使用温度范围: -20+605.2 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。在许多需要用A/D转换和数字采集系统中,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,才能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,在此情况下,就必须选择一种符合要求的放大器。 图(

7、3)三运放大电路结构图 5.3间接比较型模式转换器ADC(1)为使系统产生的误差更小,传统上,设计秤重、测力、转矩及压力测量系统时,输出的数据更精确广泛采用全桥接电阻传感器的方法。本设计采用全桥测量电路。大多数桥接传感器都要求较高的激励电压(通常为10 V),同时输出较低的满量程差动电压,约为2 mV/V。传感器的输出通常由仪表放大器加以放大。间接比较型A/D转换器是先将模拟信号电压变换为相应的某种形式的中间信号,然后再将这个中间信号变换为二进制代码输出。双积分式ADC就是一种首先将输入的模拟信号变换成与其成正比的时间间隔,然后再在这段时间间隔内对固定频率的时钟脉冲信号进行计数的A/D转换器,

8、所获得的计数值就是正比于输入模拟信号的数字量。双积分ADC电路由积分器、比较器、计数器、参考电压源、电子切换开关、逻辑控制及CP信号几部分组成,原理框图和积分波形如图(4)示。 图(4-1)原理图图(4-2)积分波形图图(5)所示为双积分ADC原理图,图中S0,S1为模拟开关,控制逻辑包括一个n为计数器,附加触发器Fc,模拟开关驱动电路L0,L1及门G1,G2等。转换开始前,令转换控制信号Vs=0计数器和附加触发器均置0,S0闭合,电容器充分放电,V01=0。当Vs=1以后,S0断开,A/D转换开始。分下面两个阶段:1) 通过2次积分将Vi转换成相应的时间间隔。转换开始时t=0,S1与Vi接通

9、,2) Vi通过R对C充电,积分器输出电压负向线性变化,积分器对Vi在0t1时间积分。当t=t1时, 式中,Vi为0t1时的输入模拟电压的值。3) 量化编码阶段。利用计数器对已知的时钟脉冲计数至t2,完成A/D转换。从t=t1开始,S1与参考电压VREF接通,通过R对C反向充电,V01逐渐上升,经t2t1时间间隔,V0=0。 所以 因为VREF和t1为定值,所以T2与Vi成正比,即将Vi变换为与它成正比的时间间隔。在T2阶段,将CP(周期为Tc)送入计数器计数,则 图(5)双积分A/D装换器原理图由此可见,计数器计数所获得的数字量正比于输入模拟电压。双积分A/D转换器工作波形如图(6)所示。它

10、具有工作性能稳定的优点,输出数字量与积分器时间常数无关,对干扰(如工频干扰等)有很强的抑制,但该电路转换速度低。图(6)双积分A/D装换器工作波形图5.4 CT74LS290计数器介绍由双积分A/D装换器转换出的数字脉冲进入CT74LS290计数器中进行计数进位计算其工作原理如下当输入第 1 9 个脉冲时,百分位片计数;十分位片、个位片、十位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;当输入第 10 个脉冲时,百分位片返回计数 “0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数 “1”,因此输出读数为 Q3Q2Q1Q0 Q3 Q2 Q1 Q0 = 00010000,即计数 “0.

11、10”。当输入第 11 19 个脉冲时,仍由百分位片计数,而十分位片保持 “1”不变,即计数为“11 19”;当输入第 20 个脉冲时,个位片返回计数“0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“0.20”。以后以次类推。当输入第101109个脉冲时,十分位片计数;个位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;当第110个脉冲时,十分位片返回计数 “0”状态输出一个下降沿使个位片计数 “1”, 因此输出读数为=000100000000,即计数“1.00”当输入第111119个脉冲时,仍由十分位片计数,而个位片保持 “1”不变,即计数为“111 119”;

12、当输入第120 个脉冲时,十分片返回计数“0”状态输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“2.00”。以后以次类推。由个位向十位进位时步骤和上面一样。综上所述,该电路构成 10000 进制四位异步加法计数器。图(7)计数器工作原理图5.5 集成二进制七段译码驱动器介绍输出的信号分别进入集成二进制七段译码驱动器中,集成二进制七段译码驱动器的使用端BI/RBO、LT和RB的功能如下所述: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)。灯测试

13、(试灯):输入LT在低电平时有效。在BI/RBO为高电平的情况下,只要LT为低电平,无论其输入时什么状态,所有输出全有效,数码管七段全亮。可用来检验数码管、译码器和有关电路有无故障。在译码时,LT应接高电平或悬空(TTL)。脉冲消隐(动态灭灯):输入RBI高电平或悬空(TTL)时,对译码器无影响。在BI和LT全为高电平的情况下,当RBI为低电平时,若输入的数码是十进制的零,即0000,则七段全暗,不加以显示;若输入的数码不是十进制的零,则照常显示。显示数码时,有些零可不显示。例如,003.80中百位的零可不显示,则十位的零也可不显示。小数点后第二位的零,如不考虑有效数字的零称为冗余零。脉冲消隐

14、输入RBI为低电平,就可使冗余零消隐。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

15、好其他数码一起照常显示。我们在实验中采用的是用74LS48驱动共阴极数码管见图(8)图(8) 74LS48驱动共阴极数码管原理图74ls48引脚功能表七段译码驱动器功能几设计总图见附录六、设计原理总结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

16、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。七.参考文献1. 高吉祥等.电子技术基础试验与课程设计.北京.电子工业出版社2002.22. 黄瑞祥等.数字电路识读.浙江.浙江科学技术出版社.2005.83. 杨帮文.新编传感器实用宝典.北京.机械工业出版社.2005.44. 余孟尝.数字电子技术基础简明教程(第二版).北京.高等教育出版社.2006.125. 科林等.TTL高速CMOS手册.北京.电子工业出版社.2004.56. 孙余凯等.常用

17、集成电路实用手册.北京. 电子工业出版社.2006.17. 孙余凯等.常用集成电路实用手册(续集).北京. 电子工业出版社.2008.18. 邱寄帆等.数字电子技术实验与综合实训.北京.人们邮电出版社.2005.9 致谢经过半月的忙碌和工作,本次课程设计已经接近尾声,作为一个本科生的课程设计,由于经验的匮乏,难免有许多考虑不周全的地方,如果没有导师的督促指导,以及一起学习的同学们的支持,想要完成这个设计是难以想象的。感谢我的指导老师孙振川老师,感谢孙老师对本论文从选题、构思、资料收集到最后定稿的各个环节给予细心的指引和教导,使我对本次设计有了深刻的认识,并最终得以完成课程设计,同时,在此次课程

18、设计过程中我也学到了许多关于单片机和传感器方面的知识,实验技能有了很大的提高。检索报告一、本次检索输入的条件:检索主题:电子称设计检索范围:检索年限:检索式A: 全文 = 电子称设计 (模糊匹配) 二、检索结果统计报表:检索式A:经筛选,您选择了20条.1秦伟. 基于STC89C51RC电子称设计J. 电脑知识与技术,2009,31:8822-8823.2徐泽清,高旭东,韩喜春. 基于PSOC的电子称设计J. 黑龙江工程学院学报(自然科学版),2012,04:48-51.3程飞. 基于AT89C2051单片机的电子称设计J. 电脑知识与技术,2009,30:8548-8549+8554.4唐慧

19、莹. 基于ATmega16智能人体电子称设计J. 硅谷,2012,06:59.5宋芳,孙全颖,陈涛,王家涛. PLC与电子称之间的通讯技术研究J. 哈尔滨理工大学学报,2004,05:43-45.6韩泽欣,杨雪松. 基于单片机控制的电子称的设计J. 甘肃科技,2013,02:17-18+69.7檀东锵. 单片微电脑电子称的接口电路设计J. 信息与控制,1985,04:52-56.8白玉婷,高展,张铁军,葛志强. 球面对称设计应用于中药提取的适宜性研究A. 中华中医药学会.中华中医药学会中成药学术研讨会论文集C.中华中医药学会:,2007:7.9苏丹,卢慧. 电子称的稳定性分析J. 华章,201

20、2,21:338.10. 电子称的试制和在施工中的应用J. 建筑结构,1973,11:23-26.11张景元,李业德. 一种基于单片机的多功能电子称J. 微计算机信息,2006,11:52-53.12钱洪岗. 对称设计的构造及应用D.华东师范大学,2012.13闫敬娜. 低维典型群与旗传递点本原2-(v,k,4)对称设计D.华南理工大学,2012.14郭彪,骆远福,孔淼,李作武. AD7730在高精度电子称中的应用J. 兵工自动化,2005,02:69-70.15刘苗生. 微机控制电子称在包装中的应用J. 包装工程,1994,06:280-282+286.16宋芳. 膜片自动分选系统的开发与研制D.哈尔滨理工大学,2005.17吴国桢,程文祥,蔡建平. 置于拖拉机前部的自动提升称重装置J. 浙江农业大学学报,1994,04:336-340.18张兴会,安淑芝,赵杰. 磁卡电子称微机系统J. 微电脑世界,1996,11:92-95.19李东海. 2-(v,k,)对称设计的旗传递自同构群D.中南大学,2008.20. 30吨行车数字显示电子称在杭钢首创成功J. 科技简报,1971,07:9-12.三、对本次检索的方法和结果的自我评价:根据检索要求,构建了确定的检索表达式,基本实现了对目标文献的查全查准.四、检索报告执行人:检索员:报告审核人:

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!