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文档简介
1、摘要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。本课程设计的电子秤是利用全桥测量原理, 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
2、,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。关键词:一体化;全桥测量原理;传感器第一章数字电子秤简介1.1数字电子秤的基本原理1第二章 数字电子秤的构成 22.1 传感器错误!未定义书签。2.2 三运放大电路22.3 间接比较型模式转换器adc 32.4 ct74ls290计数器介绍62.5 集成二进制一七段译码驱动器介绍 7第三章设计总结错误!未定义书签。第四章附录10第五章.参考文献 13一、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
3、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。1.1数字电子秤的基本原理数字电子秤一般由以下5部分组成:传感器、信号放大系统、数转换系统、 显示器、和量程切换系统。其原理图如图 1.1所示。图1.1原理图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。1第二章、数字电子秤的构成2.1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
4、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 ud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确度,以避免减小测量数据的误差。11激励电压:9vdc12vdc输入阻抗:405 10。极限过载范围:150%使用温度范围:-20 c+60c图2.1全桥测量电桥图(其中v0输出为02
5、mv)灵敏度:2 0.1mv/v 输出阻抗:350 3 q 安全过载范围:120%2.2 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2.2三运放大电路结构图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
6、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。2.3 间接比较型模式转换器 adc2.3.1 双积分adcw介间接比较型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问隔,然后再在这段时间问隔内对固定频率的时钟脉冲信号进行计数的 a/d转换器,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
7、积分波形如图 2.3.1,2.3.2示。图2.3.1原理图定时计数器输入积分参考积分a定时i定压记时图2.3.2积分波形图图2.3.2所示为双积分adc原理图,图中so, si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l。,li及门gi, 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, so闭合, 电容器充分放电,voi=00当vs=1以后,so断开,a/d转换开始。分下面两个阶1)通过2次积分将v转换成相应的时间问隔。转换开始时t=0,s 1与v接通,2)v通过r对c充电,积分器输出电压负向线性变化,积分器对 v在0ti 时间积分。t1
8、vi当1工1 时,v0i(ti) = vidt=ti0rc式中,v为0ti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=ti开始,si与参考电压一vref接通,通过r又t c反向充电,voi逐渐上升,经 t2ti 时 woi, vo=0ot2viv r e fvo(t 产v 蛤)iti vred 工- rc t (总t所以t2 =t 2-t七上vivref因为vref和ti为定值,所以t2与v成正比, 时间问隔。在t2阶段,将cp (周期为tc)送入计数器计数,-(t 2 = i 0即将v变换为与它成正比的则n t tcti vi.tc v
9、ref图2.3.3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2.3.4所示。它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)有很强的抑制作用, 但该电路转换速度低。图2.3.4双积分a/d装换器工作波形图2.4 ct74ls29加数器介绍由双积分a/d装换器转换出的数字脉冲进入 ct74ls290+数器中进行计数进 位计算其工作原理如下当输入第19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
10、”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 q3qqq q3 q2 qi q = 00010000 , 即计数 “0. 10”。当输入第1119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“1119 ;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q“3输出一个下降沿使个位片计数 “1”,因此输出读数为q3q2
11、qm,3q,2qgbq3q2q1q0=000100000000,即计数 “1 .0 0”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“111119” ;当输入第120个脉冲时,十分片返回计数“ 0” 状态q ”3输出一个下降沿使十位片计数“ 2”,即计数为“2 .0 0”。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。ct74ls290cl4ls2的ct74ls290r4a此b s3a 舐wjargr ma &hm i; $也 s;r&4处&“吼ct74ls29icp0图2.4计数器工作原理图2.5
12、集成二进制一七段译码驱动器介绍输出的信号分别q 3 .-q0进入集成二进制一七段译码驱动器中,集成二进制一七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(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
13、(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rboffi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
14、,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俞出低电平;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rbof口十位的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rboffi十位的rbi全为 高电平,使十位数的零不具备消隐条件,而好其他数码一起照常显示。图 2.5.1 74ls48741s48引脚功能表一七段译码驱动器功能几设计总图见附录驱动共阴极数码管原理图三、设计总结3.1实验过程中遇到的问题及解决
15、方法面包板测试测试面包板各触点是否接通。七段显示器与七段译码器的测量把显示器与cd4511相连,第一次接时,数码管完全没有显示数字,检查后发 现是数码管未接地而造成的,接地后发现还是无法正确显示数字, 用万用表检测 后,发现是因芯片引脚有些接触不良而造成的, 所以确认芯片是否接触良好是非 常重要的一件事。时间计数电路的连接与测试六进制、十进制都没有什么大的问题,只是芯片引脚的老问题,只要重新插 过芯片就可以解决了。但在六十进制时,按图接线后发现,显示器上的数字总是 100进制的,而不是六十进制,检测后发现无论是线路的连通还是芯片的接触都 没有问题。最后,在重对连线时发现是线路接错引脚造成的,改
16、过之后,显示就 正常了。校正电路因上面程因引脚接错而造成错误,所以校正电路是完全按照仿真图所连的, 在测试时,开始进行时校时时,没有出现问题,但当进行到分校时时,发现计数 电路的秒电路开始乱跳出错。因此,电路一定是有地方出错了,在反复对照后, 发现是因为在接入校正电路时忘了把秒十位和分个位之间的连线拿掉而造成的, 因此,在接线时一定要注意把不要的多余的线拿掉。四.附录741s48引脚功能表一七段译码驱动器功能表十进数或功能输入bi/rbo输出备注 /tdltrbid c b aabcdefg0hh0 0 0 0h111111011hx0 0 0 1h011000012hx0 0 1 0h110
17、11013hx0 0 1 1h11110014hx0 1 0 0h01100115hx0 1 0 1h10110116hx0 1 1 0h00111117hx0 1 1 1h11100008hx1 0 0 0h11111119hx1 0 0 1h111001110hx1 0 1 0h000110111hx1 0 1 1h0011001112hx1 1 0 0h01000113hx1 1 0 1h100101114hx1 1 1 0h000111115hx1 1 1 1h0000000bixxx x x xl00000002rbihl0 0 0 0l00000003ltlxx x x xh111
18、11114vcon门门h 13 12 11其防极 显示涔74184$4516 15 14显示静b 74ls48b c ltib/rbi d a gnd74ls48 45 6其防被 显示涔共明被 显示静74ls4812 3459a 了力(t斤ljlj14 13 12 11 1074 ls 290v(x roarobcpi cp。qo q374ls290sgxnc s9bq2 qi nc gndp 1rl 口口口丫 口a r占n e14 13 12 11109874 ls 290u , 1r11tl 口 uvref(-)ikrikik1rv474ls290ai积分器比较器控制电路五、参考文献1 .高吉祥等.电子技术基础试验与课
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