




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第第10章章 抗干扰技术及微机接口技抗干扰技术及微机接口技术术v知识目标知识目标v通过本课题的学习,要求掌握干扰的概念,熟悉通过本课题的学习,要求掌握干扰的概念,熟悉干扰的来源及干扰形式,了解传感器与微机的接干扰的来源及干扰形式,了解传感器与微机的接口电路。口电路。 v技能目标技能目标v通过本课题的学习,能够根据不同干扰源采用相通过本课题的学习,能够根据不同干扰源采用相应的干扰抑制措施,熟悉应的干扰抑制措施,熟悉 A/D转换器(转换器(ADC)的主要技术指标,能合理选择的主要技术指标,能合理选择ADC并能与微机连并能与微机连接。接。 10.1 传感器抗干扰技术传感器抗干扰技术v10.1.1干扰
2、的来源及形式干扰的来源及形式v1.外部干扰外部干扰v从外部侵入检测装置的干扰称为外部干扰。从外部侵入检测装置的干扰称为外部干扰。v来源于自然界的干扰称为自然干扰。自然干扰主来源于自然界的干扰称为自然干扰。自然干扰主要来自天空,如雷电、宇宙辐射、太阳黑子活动要来自天空,如雷电、宇宙辐射、太阳黑子活动等等v来源于其他电气设备或各种电操作的干扰,称为来源于其他电气设备或各种电操作的干扰,称为人为干扰(或工业干扰)。人为干扰来源于各类人为干扰(或工业干扰)。人为干扰来源于各类电气、电子设备所产生的电磁场和电火花,及其电气、电子设备所产生的电磁场和电火花,及其他机械干扰、热干扰、化学干扰等。他机械干扰、
3、热干扰、化学干扰等。 电气设备的干扰 v工频干扰:大功率输电线,甚至就是一般室内交工频干扰:大功率输电线,甚至就是一般室内交流电源线对于输入阻抗高和灵敏度甚高的测量装流电源线对于输入阻抗高和灵敏度甚高的测量装置来说都是威胁很大的干扰源。在电子设备内部,置来说都是威胁很大的干扰源。在电子设备内部,由于工频感应而产生干扰,由于工频感应而产生干扰, 如果波形失真,则干如果波形失真,则干扰更大。扰更大。 v射频干扰:射频干扰: 指高频感应加热、高频介质加热、指高频感应加热、高频介质加热、高频焊接等工业电子设备通过辐射或通过电源线高频焊接等工业电子设备通过辐射或通过电源线给附近测量装置带来的干扰。给附近
4、测量装置带来的干扰。v 电子开关通断干扰:电子开关、电子管、晶电子开关通断干扰:电子开关、电子管、晶闸管等大功率电子开关虽然不产生火花,但因通闸管等大功率电子开关虽然不产生火花,但因通断速度极快,使电路电流和电压发生急剧的变化,断速度极快,使电路电流和电压发生急剧的变化,形成冲击脉冲而成为干扰源。形成冲击脉冲而成为干扰源。 2.内部干扰内部干扰v 固有噪声源固有噪声源v 热噪声:又称为电阻噪声。由电阻内部载流子的随机热噪声:又称为电阻噪声。由电阻内部载流子的随机热运动产生几乎覆盖整个频谱的噪声电压。热运动产生几乎覆盖整个频谱的噪声电压。 v 散粒噪声:它由电子器件内部载流子的随机热运动产生。散
5、粒噪声:它由电子器件内部载流子的随机热运动产生。 v 低频噪声:又称为低频噪声:又称为1/f噪声。它取决于元器件材料表面的噪声。它取决于元器件材料表面的特性。特性。v 接触噪声:它也是一种低频噪声。接触噪声:它也是一种低频噪声。 v 信噪比信噪比(S/N)v 在测量过程中,人们不希望有噪声,但是噪声不可能在测量过程中,人们不希望有噪声,但是噪声不可能完全排除,也不能用一个确定的时间函数来描述。实践中完全排除,也不能用一个确定的时间函数来描述。实践中只要噪声小到不影响检测结果只要噪声小到不影响检测结果, 是允许存在的,通常用信是允许存在的,通常用信噪比来表示其对有用信号的影响,而用噪声系数噪比来
6、表示其对有用信号的影响,而用噪声系数Nf表征表征器件或电路对噪声的品质因数。器件或电路对噪声的品质因数。 3.干扰的传输途径干扰的传输途径 v通过通过“路路”的干扰的干扰 泄漏电阻:泄漏电阻: 共阻抗耦合干扰:共阻抗耦合干扰: 经电源线引入干扰:经电源线引入干扰: v通过通过“场场”的干扰的干扰 通过电场耦合的干扰:通过电场耦合的干扰:通过磁场耦合的干扰通过磁场耦合的干扰 通过辐射电磁场耦合的干扰通过辐射电磁场耦合的干扰 4.干扰的作用方式干扰的作用方式 v串模干扰串模干扰 图10-1串模干扰等效电路 共模干扰 图10-2 共模干扰等效电路共模抑制比(CMRR)v v 共模噪声只有转换成差模噪
7、声才能形成干扰,共模噪声只有转换成差模噪声才能形成干扰, 这种这种转换是由测量装置的特性决定的。转换是由测量装置的特性决定的。 因此,常用共模抑制因此,常用共模抑制比衡量测量装置抑制共模干扰的能力,比衡量测量装置抑制共模干扰的能力, 定义为定义为 dmcmlg20UUCMRRdmcmlg20AACMRR10.1.2抑制干扰的途径抑制干扰的途径v 1.消除或抑制干扰源消除或抑制干扰源v 如使产生干扰的电气设备远离检测装置;对继电器、接如使产生干扰的电气设备远离检测装置;对继电器、接触器、断路器等采取触点灭弧措施或改用无触点开关;消触器、断路器等采取触点灭弧措施或改用无触点开关;消除电路中的虚焊、
8、假接等。除电路中的虚焊、假接等。 v 2.破坏干扰途径破坏干扰途径v 提高绝缘性能,提高绝缘性能, 采用变压器、采用变压器、 光电耦合器隔离以切断光电耦合器隔离以切断“路路”径;径; 利用退耦、利用退耦、 滤波、滤波、 选频等电路手段引导干扰选频等电路手段引导干扰信号转移;信号转移; 改变接地形式消除共阻抗耦合干扰途径;对改变接地形式消除共阻抗耦合干扰途径;对数字信号可采用甄别、限幅、整形等信号处理方法或选通数字信号可采用甄别、限幅、整形等信号处理方法或选通控制方法切断干扰途径。控制方法切断干扰途径。 v 3.削弱接收电路对干扰的敏感性削弱接收电路对干扰的敏感性 v 例如电路中的选频措施可以削
9、弱对全频带噪声的敏感性,例如电路中的选频措施可以削弱对全频带噪声的敏感性,负反馈可以有效削弱内部噪声源,其他如对信号采用绞线负反馈可以有效削弱内部噪声源,其他如对信号采用绞线传输或差动输入电路等。传输或差动输入电路等。10.1.3 屏蔽技术屏蔽技术v1.静电屏蔽静电屏蔽v众所周知,众所周知, 在静电场作用下,在静电场作用下, 导体内部各导体内部各点等电位,点等电位, 即导体内部无电力线。即导体内部无电力线。 因此,因此, 若将若将金属屏蔽盒接地,金属屏蔽盒接地, 则屏蔽盒内的电力线不会传到则屏蔽盒内的电力线不会传到外部,外部的电力线也不会穿透屏蔽盒进入内部。外部,外部的电力线也不会穿透屏蔽盒进
10、入内部。 前者可抑制干扰源,前者可抑制干扰源, 后者可阻截干扰的传输途径。后者可阻截干扰的传输途径。 所以静电屏蔽也叫电场屏蔽,所以静电屏蔽也叫电场屏蔽, 可以抑制电场耦合可以抑制电场耦合的干扰。的干扰。 2.电磁屏蔽vv电磁屏蔽主要是抑制高频电磁场的干扰,电磁屏蔽主要是抑制高频电磁场的干扰, 屏蔽体屏蔽体采用良导体材料(铜、采用良导体材料(铜、 铝或镀银铜板),铝或镀银铜板), 利用利用高频电磁场在屏蔽导体内产生涡流的效应,高频电磁场在屏蔽导体内产生涡流的效应, 一方一方面消耗电磁场能量,面消耗电磁场能量, 另一方面涡电流产生反磁场另一方面涡电流产生反磁场抵消高频干扰磁场,抵消高频干扰磁场,
11、 从而达到磁屏蔽的效果。从而达到磁屏蔽的效果。 当屏蔽体上必须开孔或开槽时,当屏蔽体上必须开孔或开槽时, 应注意避免切断应注意避免切断涡电流的流通途径。涡电流的流通途径。 若把屏蔽体接地,若把屏蔽体接地, 则可兼则可兼顾静电屏蔽。顾静电屏蔽。 若要对电磁线圈进行屏蔽,若要对电磁线圈进行屏蔽, 屏蔽屏蔽罩直径必须大于线圈直径一倍以上,罩直径必须大于线圈直径一倍以上, 否则将使线否则将使线圈电感量减小,圈电感量减小,Q值降低。值降低。 3.磁屏蔽磁屏蔽图10-3 磁屏蔽的原理图4.驱动屏蔽的概念驱动屏蔽的概念 图10-4 驱动屏蔽原理图 10.1.4 接地技术接地技术v1.电气、电子设备中的地线电
12、气、电子设备中的地线v接地起源于强电技术。为保障安全,接地起源于强电技术。为保障安全, 将电网将电网零线和设备外壳接大地,零线和设备外壳接大地, 称为保安地线。称为保安地线。 对于对于以电能作为信号的通信、测量、计算控制等电子以电能作为信号的通信、测量、计算控制等电子技术来说,把电信号的基准电位点称为技术来说,把电信号的基准电位点称为“地地”, 它可能与大地是隔绝的,称为信号地线。信号地它可能与大地是隔绝的,称为信号地线。信号地线分为模拟信号地线和数字信号地线两种。线分为模拟信号地线和数字信号地线两种。 另外另外从信号特点来看,还有信号源地线和负载地线。从信号特点来看,还有信号源地线和负载地线
13、。 2. 一点接地原则一点接地原则 v 机内一点接地机内一点接地 图10-5 机内一点接地示意图系统一点接地 图10-6 检测系统的一点接地3. 电缆屏蔽层的一点接地电缆屏蔽层的一点接地 图10-7 缆屏蔽层的一点接地示意图 10.1.5 浮置技术浮置技术 v如果测量装置电路的公共线不接机壳也不接大地,如果测量装置电路的公共线不接机壳也不接大地, 即与大地之间没有任何导电性的直接联系即与大地之间没有任何导电性的直接联系(仅有寄仅有寄生电容存在生电容存在), 就称为浮置。就称为浮置。 v图图10-8被屏蔽浮置的前置放大器。被屏蔽浮置的前置放大器。 图10-8 浮置屏蔽”的检测系统10.1.6 其
14、他抑制干扰的措其他抑制干扰的措施施v在仪表中还经常采用调制、解调技术,滤波和隔在仪表中还经常采用调制、解调技术,滤波和隔离(一般用变压器作前隔离,光电耦合器作后隔离(一般用变压器作前隔离,光电耦合器作后隔离)技术。通过调制、选频放大、解调、滤波,离)技术。通过调制、选频放大、解调、滤波,只放大输出有用信号,抑制无用的干扰信号。滤只放大输出有用信号,抑制无用的干扰信号。滤波的类型有低通滤波、高通滤波、带通滤波、带波的类型有低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波等,起选频作用。隔离主要防止后级对前阻滤波等,起选频作用。隔离主要防止后级对前级的干扰。级的干扰。 10.2 传感器与微机接口传感器与微机
15、接口技术技术 图10-9 传感器与微机的接口框图 10.2.1.信号预处理信号预处理v1.开关式输出信号的预处理开关式输出信号的预处理图10-10开关量传感器特性示意图2.模拟连续式输出信号的模拟连续式输出信号的预处理预处理v电流电流/电压变换电路(电压变换电路(I/V变换)变换)vI/V变换器的作用是将电流信号变换为标准的电变换器的作用是将电流信号变换为标准的电压信号,它不仅要求具有恒压性能,而且要求输压信号,它不仅要求具有恒压性能,而且要求输出电压随负载电阻变化所引起的变化量不能超过出电压随负载电阻变化所引起的变化量不能超过允许值。允许值。I/V转换电路可由运算放大器组成,如转换电路可由运
16、算放大器组成,如图图10-10所示。所示。 电压/电流变换(V/I变换)V/I变换器的作用是将电压信号变换为标准电流信变换器的作用是将电压信号变换为标准电流信号,它不仅要求具有恒流性能,而且要求输出电号,它不仅要求具有恒流性能,而且要求输出电流随负载电阻变化所引起的变化量不能超过允许流随负载电阻变化所引起的变化量不能超过允许值。值。 图10-10 420mA的V/I变换电路 模拟频率式输出信号的预处理图10-13频率/电压变换器原理框图数字式输出信号的预处理数字式输出信号分为数字脉冲式信号和数字编码式信号。数字脉冲式输出信号可直接将输出脉冲经整形电路后接至数字计数器,得到数字信号。 10.2.
17、2数据采集数据采集v1.数据采集系统数据采集系统图10-13 数据采集系统的配置 2.采样周期的选择采样周期的选择3量化噪声量化噪声(量化误差量化误差)模拟信号是连续的,而数字信号是离散的,每个数又是用有限个数码来表示, 二者之间不可避免地存在误差,称为量化噪声。一般A/D转换的量化噪声有1 LSB和LSB/2两种。 10.2.3 ADC接口技术接口技术v 1. A/D转换器(转换器(ADC)的主要技术指标)的主要技术指标v 分辨力分辨力 v 精度精度 v 精度分为绝对精度和相对精度。精度分为绝对精度和相对精度。 v 量程量程(满刻度范围满刻度范围)v 量程是指输入模拟电压的变化范围。例如,某
18、转换器量程是指输入模拟电压的变化范围。例如,某转换器具有具有10V的单极性范围的单极性范围,或或-55 V的双极性范围,则它的双极性范围,则它们的量程都为们的量程都为10 V。 v 线性度误差线性度误差v 理想转换器特性应该是线性的,即模拟量输入与数字理想转换器特性应该是线性的,即模拟量输入与数字量输出成线性关系。线性度误差是转换器实际的模拟数字量输出成线性关系。线性度误差是转换器实际的模拟数字转换关系与理想直线不同而出现的误差,通常也用转换关系与理想直线不同而出现的误差,通常也用LSB的的倍数来表示。倍数来表示。 转换时间v转换时间指从发出启动转换脉冲开始到输出稳转换时间指从发出启动转换脉冲
19、开始到输出稳定的二进制代码,定的二进制代码, 即完成一次转换所需要的最长即完成一次转换所需要的最长时间。时间。v 2.ADC的选择与使用的选择与使用v在实际使用中,应根据具体情况选用合适的在实际使用中,应根据具体情况选用合适的ADC芯片。例如某测温系统的输入范围为芯片。例如某测温系统的输入范围为0500,要求测温的分辨率为要求测温的分辨率为2.5, 转换时间在转换时间在1 ms之内,可选用分辨率为之内,可选用分辨率为8位的逐次比较式位的逐次比较式ADC0809芯片,如果要求测温的分辨率为芯片,如果要求测温的分辨率为0.5(即满量程的(即满量程的1/1000),转换时间为),转换时间为0.5 s
20、,则可选用双积分型,则可选用双积分型ADC芯片芯片14433。 3.单片机的采集接口电路单片机的采集接口电路及及A/D转换器转换器图10-15 传感器采集接口框图单片机常用的A/D转换器及接口电路有: ADC0808、ADC0809 。4.ADC0809/0808与单与单片机的连接片机的连接 图10-17 ADC0808/0809与8031的接口10.3 自动检测技术综合自动检测技术综合应用实例应用实例数字电子称数字电子称v10.3.1 电子秤的基本组成和原理电子秤的基本组成和原理v1.电子秤的基本结构电子秤的基本结构v电子秤是利用物体的重力作用来确定物体质量电子秤是利用物体的重力作用来确定物
21、体质量(重量)的测量仪器,也可用来确定与质量相关(重量)的测量仪器,也可用来确定与质量相关的其它量大小、参数或特性。不管根据什么原理的其它量大小、参数或特性。不管根据什么原理制成的电子秤均由以下三部分组成:制成的电子秤均由以下三部分组成:v承重、传力复位系统承重、传力复位系统v称重传感器称重传感器v数据处理电路和测量显示装置数据处理电路和测量显示装置2.电子秤的工作原理电子秤的工作原理 v 当被称物体放置在秤体的秤台上时,其重量便通过秤体传当被称物体放置在秤体的秤台上时,其重量便通过秤体传递到称重传感器,传感器随之产生力电效应,将物体的递到称重传感器,传感器随之产生力电效应,将物体的重量转换成
22、与被称物体重量成一定函数关系重量转换成与被称物体重量成一定函数关系(一般成正比一般成正比关系关系)的电信号的电信号(电压或电流等电压或电流等)。此信号由放大电路进行。此信号由放大电路进行放大、经滤波后再由模放大、经滤波后再由模/数(数(A/D)器进行转换,数字信)器进行转换,数字信号再送到微处器的号再送到微处器的CPU处理,处理,CPU不断扫描键盘和各种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。运算必要的判断、分析、由仪表的软件来控制各种运算。运算结果送到内存贮器,需要显示
23、时,结果送到内存贮器,需要显示时,CPU发出指令,从内发出指令,从内存贮器中读出送到显示器显示,或送打印机打印。一般信存贮器中读出送到显示器显示,或送打印机打印。一般信号的放大、滤波、号的放大、滤波、A/D转换以及信号各种运算处理都在转换以及信号各种运算处理都在仪表中完成。仪表中完成。3.电子秤的计量性能电子秤的计量性能v电子秤的计量性能涉及的主要技术指标有:量程、电子秤的计量性能涉及的主要技术指标有:量程、分度值、分度数、准确度等级等。分度值、分度数、准确度等级等。v量程:电子衡器的最大称量量程:电子衡器的最大称量Max,即电子秤在,即电子秤在正常工作情况下,所能称量的最大值。正常工作情况下
24、,所能称量的最大值。v分度值:电子秤的测量范围被分成若干等份,分度值:电子秤的测量范围被分成若干等份,每份值即为分度值。用每份值即为分度值。用e或或d来表示。来表示。v分度数:衡器的测量范围被分成若干等份,总分度数:衡器的测量范围被分成若干等份,总份数即为分度数用份数即为分度数用n表示。电子衡器的最大称量表示。电子衡器的最大称量Max可以用总分度数可以用总分度数n与分度值与分度值d的乘积来表示,的乘积来表示,即即Max = n d。v准确度等级准确度等级10.3.2电子称称重传感器电子称称重传感器v 1.常用各种称重传感器常用各种称重传感器v 电阻应变式称重传感器电阻应变式称重传感器v 电阻应
25、变式称重传感器是把电阻应变计粘贴在弹性敏感元电阻应变式称重传感器是把电阻应变计粘贴在弹性敏感元件上,然后以适当方式组成电桥的一种将力(重量)转换件上,然后以适当方式组成电桥的一种将力(重量)转换成电信号的传感器。成电信号的传感器。 v 电容式称重传感器电容式称重传感器v 电容式称重传感器是把被称物体重量转换为电容器容量变电容式称重传感器是把被称物体重量转换为电容器容量变化的一种传感器,它是以各种不同类型的电容量作为转换化的一种传感器,它是以各种不同类型的电容量作为转换元件,实际是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器元件,实际是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器由于存在输出特性的非线性、寄
26、生电容和分布电容对灵敏由于存在输出特性的非线性、寄生电容和分布电容对灵敏度和称重精度的影响、传感器联接电路比较复杂等原因,度和称重精度的影响、传感器联接电路比较复杂等原因,直接影响到它的可靠性,所以限制了它的应用。直接影响到它的可靠性,所以限制了它的应用。 压磁式称重传感器v压磁式称重传感器也称磁弹性传感器,它是一种压磁式称重传感器也称磁弹性传感器,它是一种力力电转换的无源传感器。它的工作原理是利用电转换的无源传感器。它的工作原理是利用压磁效应,将被称重量的变化变换成传感器导磁压磁效应,将被称重量的变化变换成传感器导磁体的导磁率变化并输出电信号。压磁传感器具有体的导磁率变化并输出电信号。压磁传
27、感器具有输出信号大、抗干扰性能好、过载能力强、不均输出信号大、抗干扰性能好、过载能力强、不均匀载荷对测量准确度的影响小、能在恶劣的环境匀载荷对测量准确度的影响小、能在恶劣的环境中工作、结构简单便于加工等优点。缺点是准确中工作、结构简单便于加工等优点。缺点是准确度低、反应速度慢。它常用于冶金、矿山、运输度低、反应速度慢。它常用于冶金、矿山、运输等工业部门的承受大吨位,并要求牢固可靠、安等工业部门的承受大吨位,并要求牢固可靠、安全报警等测力或称重场合。全报警等测力或称重场合。谐振式称重传感器v谐振式称重传感器也称频率式传感器,它是利用谐振式称重传感器也称频率式传感器,它是利用机械振子的固有频率或石
28、英晶体的谐振特性,随机械振子的固有频率或石英晶体的谐振特性,随着被称物体重量的变化而产生频率变化现象而形着被称物体重量的变化而产生频率变化现象而形成的一种传感器。谐振式传感器可分为振弦式、成的一种传感器。谐振式传感器可分为振弦式、振梁式、振膜式、振筒式、振管式和晶体谐振式振梁式、振膜式、振筒式、振管式和晶体谐振式等多种类型。在称重技术中主要采用的是振弦式等多种类型。在称重技术中主要采用的是振弦式和振梁式的复合音叉振子称重传感器。和振梁式的复合音叉振子称重传感器。2.称重传感器的主要性能指标v传感器的输出灵敏度传感器的输出灵敏度v非线性非线性v不重复性不重复性v零点不平衡输出零点不平衡输出3.称
29、重传感器的组合方式称重传感器的组合方式v串联工作方式串联工作方式v全并联式工作方式全并联式工作方式v串并联混合工作方式串并联混合工作方式4.称重传感器的选择称重传感器的选择v要考虑传感器所处的实际工作环境情况要考虑传感器所处的实际工作环境情况v对传感器数量和量程的选择对传感器数量和量程的选择v传感器准确度等级的选择传感器准确度等级的选择10.3.3.数字式称重传感器数字式称重传感器v1.工作原理工作原理v数字式传感器将传感器电桥电路输出的模拟电压数字式传感器将传感器电桥电路输出的模拟电压信号放大、滤波、经信号放大、滤波、经A/D转换后送入微处理芯片,转换后送入微处理芯片,利用芯片中存入的软件对
30、传感器进行常规的补偿利用芯片中存入的软件对传感器进行常规的补偿和调整,同时还进行一些非线性、滞后和蠕变等和调整,同时还进行一些非线性、滞后和蠕变等补偿,最后,通过补偿,最后,通过RS-485通讯方式传送给仪表通讯方式传送给仪表或计算机。或计算机。v2. 数字式传感器数字式传感器A/D转换器转换器vA/D转换器是一种能把输入模拟电压或电流变成转换器是一种能把输入模拟电压或电流变成与它成正比的数字量,也就是说能把被控对象的与它成正比的数字量,也就是说能把被控对象的各种模拟信息变成计算机可以识别的数字信息。各种模拟信息变成计算机可以识别的数字信息。 3.电子秤电子秤A/D转换器的选转换器的选用用vC
31、S1180简介简介CS1180 特点vCS1180 是是24 位高精度、低功耗位高精度、低功耗Sigma-Delta 模数转换芯片,有效分辨率可达模数转换芯片,有效分辨率可达20(PGA =1)位。可以在)位。可以在2.7V5.5V 电源电压电源电压条件下工作,条件下工作,CS1180 提供的提供的1108 倍可编倍可编程增益放大器,在程增益放大器,在108 倍时,有效分辨率可达倍时,有效分辨率可达18 位。调制器是一个二阶位。调制器是一个二阶Sigma-Delta 调制调制器,芯片的器,芯片的FIR 滤波器提供滤波器提供50Hz 和和60Hz 陷陷波滤波,有效提高芯片的抗干扰性能。波滤波,有
32、效提高芯片的抗干扰性能。CS1180 提供提供SPI 兼容的串行接口总线兼容的串行接口总线4.CS1180 电子秤电子秤A/D 部分电路部分电路v图图10-19 基于基于CS1180 电子秤电子秤AD 部分电路原部分电路原理图理图5.数字式应变传感器的特数字式应变传感器的特点点v采用数字化技术后,不会对原有的温度补偿性能采用数字化技术后,不会对原有的温度补偿性能有任何改变,且数字传感器对阻抗是没有要求的,有任何改变,且数字传感器对阻抗是没有要求的,经数字化处理后传感器的一致性非常好,精度可经数字化处理后传感器的一致性非常好,精度可达万分之一。由于数字传感器的输出是数字信号,达万分之一。由于数字
33、传感器的输出是数字信号,所以抗干扰能力强,传输距离远,没有模拟传感所以抗干扰能力强,传输距离远,没有模拟传感器的连接误差,更没有线路阻抗的温度变化造成器的连接误差,更没有线路阻抗的温度变化造成的计量误差。的计量误差。10.3.4电子称设计案例电子称设计案例v 1.任务要求任务要求v 设计一种小型、简便、精确度高的电子平台秤,量程设计一种小型、简便、精确度高的电子平台秤,量程20Kg,分度值为,分度值为5g,它用一个显示窗口来显示所称物,它用一个显示窗口来显示所称物体的重量。可扩展功能是它具有置零、去皮、标定功能。体的重量。可扩展功能是它具有置零、去皮、标定功能。v 置零置零v 在开机或称重过程
34、中,仪表显示偏离零点且在称重范围在开机或称重过程中,仪表显示偏离零点且在称重范围内,则可按内,则可按置零置零键,显示零值并零点指示灯亮。键,显示零值并零点指示灯亮。v 去皮去皮v 在称重显示状态下,按在称重显示状态下,按去皮去皮键,则显示零值并去皮指示键,则显示零值并去皮指示灯亮;在去皮状态下,拿掉皮重物时按灯亮;在去皮状态下,拿掉皮重物时按去皮去皮键,可以清键,可以清除皮重值。除皮重值。v 标定功能标定功能v 为保证仪器预定精度可靠性和合法性,仪器必须定期校准,为保证仪器预定精度可靠性和合法性,仪器必须定期校准,为用户提供一种方便的自动校准方式。为用户提供一种方便的自动校准方式。2.硬件设计
35、与制作硬件设计与制作v总体方案设计总体方案设计图10-20总体方案设计框图A/D转换接口电路设计图10-21A/D转换接口电路电源电路设计 3.软件设计思路软件设计思路4.称重数据处理技术称重数据处理技术 v测量精度和可靠性是电子秤设计的关键,引入软测量精度和可靠性是电子秤设计的关键,引入软件数据处理技术,可以克服或弥补包括传感器在件数据处理技术,可以克服或弥补包括传感器在内的各测量环节硬件本身的缺陷或弱点,使原来内的各测量环节硬件本身的缺陷或弱点,使原来靠硬件电路难以实现的信号处理可以得到解决,靠硬件电路难以实现的信号处理可以得到解决,提高电子秤的综合性能。在电子称重系统中,主提高电子秤的综合性能。在电子称重系统中,主要的数据处理技术有:无效物理量的消除、零漂要的数据处理技术有:无效物理量的消除、零漂处理、标度变换技术、非线性补偿技术、数字滤处理、标度变换技术、非线性补偿技术、数字滤波技术等。波技术等。5.软件流程图及程序设计软件流程图及程序设计v为了方便程序调试和提高可靠性,程序设计采用为了方便程序调试和提高可靠性,程序设计
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. 人人文库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。
最新文档
- 淮阴师范学院《数据统计分析与spss应用》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 商丘学院《司法社会调查理论与方法》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 湖南第一师范学院《世界近代史专题》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 浙江育英职业技术学院《特殊儿童心理学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 做账实操-驾校教练人工成本的核算
- 2024-2025学年河南省名校大联考高二上学期阶段性测试(二)历史试卷
- 大连工业大学《产品色彩设计》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 电子科技大学中山学院《建筑装饰材料》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 洛阳理工学院《工商管理类专业导论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 渭南职业技术学院《医学网站开发》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 第二十一章会阴部美容手术讲解
- 2024年金华金开招商招才服务集团有限公司招聘笔试真题
- 2025年度iPhone手机租赁与虚拟现实体验合同3篇
- 2025年度消防工程安全防护措施设计固定总价合同范本3篇
- 苏北四市(徐州、宿迁、淮安、连云港)2025届高三第一次调研考试(一模)语文试卷(含答案)
- 食品企业危机管理应对方案
- 2024年济南广播电视台招聘工作人员笔试真题
- 2025年临床医师定期考核必考复习题库及答案(1060题)
- 市场消防安全课件
- 名师工作室建设课件
- 腹膜透析管理标准操作规程
评论
0/150
提交评论