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電子稱稱重傳感器需要為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn)性

    電子稱稱重傳感器需要為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn)性。本文論述了一般工業(yè)環(huán)境的稱重傳感器V/F變換電路的完好的且具有較高功能的技能計劃。稱重傳感器 輸出端浮地及稱重傳感器V/F變換電路進行電壓頻率變換,有用地避免了部分攪擾。為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn) 性,該電路對傳感器供電電源的精度和安穩(wěn)性有較高要求,文中提出了三級穩(wěn)壓電源的規(guī)劃結構。關于輸出波形的進 一步整形.使之變成規(guī)范的矩形波輸出,能夠進步信號精確傳輸和添加信號的驅動才能。該電路兼有模仿和數(shù)字信號 接口,能夠作為一個獨立模塊用于其他電路。

    電子秤稱重傳感器V/F變換電路是本文規(guī)劃的,KDF 一 1型數(shù)字定量給料機總電路中的一個前置電路。該電路 為作業(yè)在電網(wǎng)環(huán)境很差的精細儀器而規(guī)劃,而且重視以下 3個方面問題:
    (1)為了廣泛習慣工業(yè)環(huán)境.加強了一些抗攪擾措施。 例如傳感器浮地以避免地線攪擾;稱重傳感器信號經擴大 器擴大后進行V/F變換,作為頻率信號輸出以增強傳輸線 抗攪擾才能;以及通過擴大級輸出信號的濾波,V/F變換 后波形的整形,和利用六反相的并聯(lián)進步帶載才能三項措 施,進行了較全面的加T.處理,使波形滑潤、規(guī)范、完善。
    (2)該電路適用高級儀器參閱選用。圖中雖選用中檔 元器材,但不失高功能電路特色,例如選用QP-07、ICL7650、 QD1703。與此相應在電路規(guī)劃上要雜亂一些。
    (3)具有分立模塊功能。該電路與傳感器合在一起獨立于主機,作成一塊獨立電路板。通過頻率信號進入微機 接口,接口處用一個光耦4N25,使頻率信號與計算機 隔離。
傳感器電路遠離主機而且變換成頻率信號輸出的R 的是為了更有用地避免傳感器弱小信號傳輸損失和十擾, 革除A/D變換,方便地供計算機運用。本文將以上兒個方 面構成一個完好體系,并提出變換為頻率輸出e

    1.傳感器電橋電源電路
    本電路首先非常強調傳感器電橋電源的精度和安穩(wěn) 性。為了提髙抗攪擾才能,增設一臺凈化電源,作為幣個 控制電路的總電源.即本文所指的榜首級穩(wěn)壓電源。稱重 傳感器V/F變換電路是這個總電源的一個分支用戶。應 該指出在大多數(shù)情況下不用運用凈化電源.只是在少數(shù)電 網(wǎng)常常動搖及攪擾較嚴峻的情況下才考慮運用。因而凈 化電源作為備用器材,規(guī)劃時為凈化電源留裝置空間與接口。實踐證明由于增設一臺凈化電源,能夠放心地在工業(yè) 環(huán)境下運用,不用擔心來自電源方面的攪擾。配用的凈化 電源類型是FD—0. 5C。

    稱重傳感器的第二級穩(wěn)壓電源是由三端穩(wěn)壓塊 MC7815、MC7915組成士 15 V電源。如果要求不髙的 一般場合,僅運用這一級作傳感器穩(wěn)壓電源也能滿足需 要。稱重傳感器的第三級穩(wěn)壓電源電路是由2個OP-07 和互補對管D536與C608組成,如圖1所示。這一級起高 精度穩(wěn)壓作用,其原理是:
    (1)士 15 V的三端穩(wěn)壓集成電路作為預穩(wěn)壓電源。
    (2)選用低溫漂特性的運放OP47,以下降運放受溫 度影響所發(fā)作的溫漂。
    (3)精細電壓基準源MC1403的箝位作用,從圖1可 見U2、U3兩個運放的輸人端均接于MC1403的輸出端 上,能夠以為U2、U3輸出電壓的差錯不會來自輸人端。
    (4)D356與C608是一對互補對管,U2、U3的負反饋 電路別離通過這對互補管的發(fā)射極。當溫度上升U2的輸 出電壓上升。D536的Vbe上升,IAB上升。但是U3的輸 出電壓也隨之上升,導致C608的Veb電壓下降,Rec增大, 使IAB下降,VAB保持了動態(tài)平衡。反之亦然。
    (5)由于正負三端穩(wěn)壓電源的作用,以及由U2、N1 和U3、N2組成的對稱電源結構,使傳感器電橋在無負 載時Vc=0,VD=0V。而且由于髙阻抗使電橋發(fā)作浮 地作用,完全勉除地線帶來的攪擾。

    經上述處理使傳感器電橋電壓到達非常安穩(wěn)的作用。 如果電橋的四臂應變片的阻值相等,由于遭到壓力使電橋 的對臂阻值一起增大和減小。則電橋電壓的精度將直接 傳遞到電橋輸出端。該電橋電壓的精度0.1%,那么由此 影響到擴大器輸出端的精度Q是:
電子稱稱重傳感器需要為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn)性(圖1)

    2.稱重傳感器調零電路
    電子稱稱重傳感器需要為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn)性(圖2)
    圖1中標ACBD部分是CCY型稱重傳感器內部有溫 度補償電路。電橋輸出端對角線上接一個10 kO電位器, 滑動端通過100 kn電阻接于電橋電源負端。這是為了克 服制作工藝不完全對稱性而規(guī)劃的,一起兼作去皮重電 路。數(shù)字定量給料機上的機械調零作為粗調,電路上的調 零作為細調。調理R9可使VAB電位差等于10 V。VCD 的輸出規(guī)模0?15mV。

    3.擴大電路
    擴大電路是由4個ICL7650組成差分輸人單端輸出 的專用外表擴大電路。擴大電路首要特色是:
    (1)采用ICL7650斬波自穩(wěn)零高精度擴大器,能比較 好地按捺共模電壓攪擾。
    (2)雙端輸人別離進人丈量擴大器的同相端,所以輸 人阻抗大。能夠克服電橋傳感器輸出阻抗低的特色。
    (3)極低的溫漂系數(shù)。
    (4)加一級低通有源濾波器以濾除由于擴大器 ICL7650內時鐘斬波頻率引起的尖峰脈沖攪擾。

    4 .V/F變換電路
    在圖1中V/F變換電路是一塊QD4703厚模電路,輸 人電壓0?5 V,輸出頻率0?50 kHz,非線性差錯 士0.02%。稱重傳感器V/F變換電路可作為一個獨立模 塊,而且方便地與微機接口。通過以下剖析闡明V/F優(yōu)于 A/D變換。
簡化單片機電路,如用A/D變換,則需要在單片機 內設置A/D變換電路并占單片機一個接口。而用V/F轉 換則僅用一個電壓頻率變換器QD4703即可,而且只占用 單片機的一位I/O 口。
    有利于抗攪擾:①來自擴大器的輸出信號通過一 級低通濾波器濾除擴大器的尖峰脈沖,再進行V/F變換, V/F對輸人信號是一個積分的進程,一起也對竄人V/F 輸人端的攪擾信號也進行積分,因而對攪擾信號起滑潤作 用。而A/D則將攪擾隨輸人信號一起變換送到微機中。 ②削減在傳輸線上的攪擾。在V/F變換器的輸出端輸出 0?5 V規(guī)范矩形波頻率信號,在傳輸線上的攪擾信號,會 疊加在矩形波上,那么只能使矩形波發(fā)作形變,但不會改 變波形的有用值,更不會改動輸出頻率。而運用模仿信號 傳輸方法,在傳輸線上疊加的攪擾信號將使模仿信號有用 值發(fā)作變化。
    有利于凈化單片機的作業(yè)環(huán)境,由于在接口處只 需用一個簡略的光耦就可使它們不共地而革除攪擾,而 A/D變換不易作到這點。
    有利于遠距離傳送,進人主機的信號是0?5 V的 數(shù)字信號,那么在傳輸中5 V信號的衰減或0 V信號的增 長所帶來的變形都不會影響信號內容的傳送。
    變換分辨率高,12位A/D的分辨率為5 V/4 098 == 1.2 mV,而V/F變換的分辨率5 V/25 kHz = 0.2 mV。以上 剖析可見從價格、功能、精度V/F變換優(yōu)于A/D變換。 圖中R24為調零電位器,R23為調滿量程電位器。先使 QDt703的腳2輸人10 mV電壓,調R24使腳7輸出/=100 Hz,然后輸人5 V調R23使輸出/=50 kHz,—般反復調幾回 可得到滿足成果.雙J-K觸發(fā)器74HC76接成二分頻電路,目 的是為了使輸出頻率降下來,也能夠不分頻,視具體情況 而定。

    5.波形整形輸出級
    稱重傳感器V/F變換電路的最終一級是波形整形輸 出級,這一級由一片六反相MC14049構成。為了提髙驅動才能把反相器的6個輸入端和6個輸出端別離按并聯(lián)方法銜接。
至此完成了從稱重傳感器的十幾mV的模仿信號經 過一系列措施到六反相的輸出端變成0?5 V的規(guī)范頻率信號輸出。
    該電路雖為電子秤規(guī)劃的,但具有通用性,使用規(guī)模 寬廣,能夠作為一個獨立模塊從中引出模仿信號和數(shù)字信 號與其他主電路接口。

    6.結 論
    以上所述5個方面的問題是V/F變換電路常常遇到 而又不能很好處理的問題。一般電路只觸及本文中提到 的部分問題,該電路力求在規(guī)劃上習慣各種雜亂環(huán)境,所 以通用性強,讀者不用要改善直接選用即可。例如在傳感 器電橋電源運用了預穩(wěn)壓、互補對管、低溫漂管、精細基準 源、浮地、等多種現(xiàn)代電路中的老練技能,以習慣多方面要 求。電路關于尖峰電壓按捺,能夠使3 000 V窄尖峰脈沖 攪擾,通過一些處理最終在輸出端只是引起0. 3 /iV的電 壓攪擾,以習慣極點高壓情況。用分立元件作為頻率變換 優(yōu)越于A/D變換,以確保信號精確傳輸。
    該電路用于山東八一水煤漿廠,在電網(wǎng)急劇動搖和各 種攪擾的情況下依然安穩(wěn)作業(yè),其運轉成果與實驗室比 較,稱量輸出信號僅差0.1%。

    文章標題:電子稱稱重傳感器需要為確保傳感器輸出精度和安穩(wěn)性(轉載請注明出處)

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