数字化称重仪表.doc
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1、数字化称重仪表摘 要早期的称重仪表由于数字电路和模拟技术的发展水平较低,结构复杂并且操作繁琐,已经不能满足当前市场对称重系统的要求,称重的功能、速度及精度对于飞速发展的数字化称重行业已经相对落后。数字化称重仪表是在模拟式称重仪表的基础上发展起来的。当今,由于微计算机与嵌入式系统在称重领域中的局限应用,使称重仪表在集成化、数字化上没有实现其要求。因此,为了满足当今市场对称重技术的要求,本设计结合微计算机技术与称重技术提出了一种不仅具有系统参数设定、自动清零、数据处理、故障自我诊断、自动修正误差功能等特点,而且具有结构简单、体积小、成本低、现场适应能力强、称重准确、可靠性高、动态响应好等多功能新型
2、数字化称重仪表。本论文在深入对数字化称重仪表设计方法研究的基础上,主要完成了新型数字化称重仪表的总体方案设计;完成了数字化称重系统的主控硬件流程图;完成了由等臂全桥电阻应变式传感器电路、三运放仪表放大电路和A/D转换电路组成的系统数据采样电路;完成了系统主控程序的软件程序设计及系统初始化、参数设定、A/D转换和故障报警处理等模块的程序软件设计。关键词:电阻应变式传感器;STC89C52单片机;A/D转换;LED显示Digital Weighing InstrumentAbstractAs a result of the early digital circuits and analog tec
3、hnology, the lower level of development, the complex structure and cumbersome operation,weighing instruments have been unable to meet current market requirements for the weighing system.The features of weighing, weighing speed and weighing accuracy for the rapid development of digital weighing indus
4、try have been lagging behind.Digital Weighing Instruments are developed on the basis of analogue weighing instrument. Today, as a result of limitated usness of micro-computers and embedded systems in the weighing field, so that weighing instrument does not achieve its demands in the aspects of integ
5、ration and digital. Therefore, in order to meet todays market requirements of the weighing technology, the design with micro-computer and weighing technology is a kind of new multi-functional digital load meter. It not only has features of setting system parameters, automatically clearing, data proc
6、essing, fault self-diagnosising,automatically correctting errors,etc,but also gets simple structure, small size, low cost,on-site adaptability, weighing accuracy,high reliability and good dynamic response.In this paper, in-depth on the design of digital weighing instrument on the basis of the method
7、s, a new type of digital weighing instrument of the overall program design is completed primarily; hardware control system flow chart is completed; the arm and so the whole resistance strain sensor bridge circuits, the three op amp instrumentation amplifier circuit and A/D conversion circuit system
8、data sampling circuit are completed; the system of control procedures, system design software program initialization,parameter settings, A/D conversion and failure alarm processing software module design is completed.Key words: resistance strain sensor; Single-chip STC89C52; A/D conversion; LED disp
9、lay目 录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 课题研究背景与意义11.2 本设计主要任务21.3 论文的总体结构21.4 数字化称重仪表的历史与现状31.5 数字化称重仪表的特点与基本性能41.5.1 数字化称重仪表的特点41.5.2 数字化称重仪表的基本性能4第二章 数字化称重仪表总体方案设计52.1 数字化称重仪表的基本结构52.1.1 系统硬件结构52.1.2 系统软件结构62.2 重量数据采集电路与算法72.3 系统基本性能探析9第三章 系统硬件设计与实现113.1 系统硬件概述与工作原理113.1.1 系统硬件概述113.1.2 系统硬件组成及工作原理113.2 等臂
10、全桥差动电阻应变式传感器123.3 三运放仪表放大器133.4 A/D转换器(TLC0832)153.5 STC89C52单片机163.6 三极管驱动数码管LED显示电路193.7 声光报警电路203.8 2*2键盘21第四章 系统软件设计与实现234.1 系统软件设计概述234.2 系统软件主程序及子程序流程234.2.1 系统主程序流程234.2.2 A/D转换(0832)程序流程244.2.3 LED显示程序流程254.2.4 键盘扫描程序流程264.3 系统C51语言的选用27第五章 抗干扰分析与系统调试295.1 抗干扰分析295.1.1 干扰产生原因295.1.2 抗干扰措施315
11、.2 系统调试325.2.1 系统调试概述325.2.2 系统硬件调试325.2.3 系统软件调试345.2.4 整机调试37第六章 结论与展望386.1 设计结论386.2 未来展望39参考文献41附录A 硬件原理图43附录B 源程序44致 谢52 第一章 绪论1.1 课题研究背景与意义当前市场电子称重技术的出现,极大促进了现代化制造技术的发展,特别是称重数字化技术和产品,在工业生产过程应用中,既提高了产品的质量,又提高了生产效率。早期的称重仪表基于早期单片机技术,对称重信号的放大和转换处理,但由于数字电路和模拟技术的发展水平较低,导致仪表结构复杂而且操作繁琐,参数设置依靠数十个DIP开关的
12、位置来确定,多只传感器需要串连接入仪表,以补偿放大电路的不足,而由此带来的角差调整问题一直无法解决。到上个世纪八十年代末九十年代初的时候,普遍使用的称重仪表基本成型,通过按键和按钮可设置各种参数,并进行各种操作,再加上放大电路和高速高精度A/D转换技术的突破,多称重传感器并联接入称重仪表,有效解决了传感器角差问题,使得计量更准确、可靠。上世纪九十年代末的时候,数字式称重传感器开始逐渐在国外应用,出现了相应的数字化称重仪表;可将多路数字传感器的信号同时输入仪表,在检测总重量的同时可分别看到各传感器的资料,带来了更换传感器免标定、总量数据更稳定、传输距离更远等一系列优点。数字化称重技术的研究方兴未
13、艾,是科学技术的发展方向,数字化称重仪表的发展将会越来越快,为我国科学的发展作出更大的贡献。目前国内外称重技术已经较初期有了很大的发展,但主要发展趋势可以概括为功能多样,体积减小和使用方便等三个方面。当前,由于微电子技术、计算机技术、测控技术和称重技术的迅速发展,我国工农业生产也得到了长足的发展,对数字化技术和称重技术的要求也越来越高。然而今天的称重技术远远没有达到我们理想所要求的状态,所以在过去称重仪表发展的基础上,利用新技术设计一种新型的数字化仪表来满足当今市场需求已是我们专业人员不得不面对的重大责任。通过将近三年多对仪表的学习认识和近半年多对称重仪表的探讨,使我对称重仪表在微处理器中的应
14、用有了一个新的认识,并且结合自己的观点和想法概括出了一种新型数字化称重仪表。1.2 本设计主要任务1.分析市场对称重仪表的功能要求,概括系统总体设计方案。对数字化称重仪表的总体概述,以及画其原理结构框图,并确定设计仪表完成的功能。2.系统硬件设计完成系统微处理器的选用,称重传感器的选用,仪表放大器的选用,A/D转换器的选用,三极管以及驱动LED显示的选用,以及它们的连接方式和工作原理,并用PROTEL 99SE画出原理图(SCH图)和简单的PCB图。3.系统软件设计确定系统称重算法,制定软件程序流程图,并根据软件程序流程图,选用合适的编程语言编写源程序,进而进行软件程序调试以及程序优化,最终实
15、现软件运行。4.对设计系统抗干扰分析以及软硬件调试,并进行整机功能演示。5.根据设计过程与现象,分析和概括设计结论,并对称重系统未来发展进行展望。1.3 论文的总体结构第一章是绪论部分。介绍课题的研究背景及意义、主要工作与任务,称重仪表的特点与基本功能。并通过分析称重仪表的历史和现状,指出国内称重技术的不足。第二章是系统总体设计方案分析。分析称重系统软硬件的设计方案,实现称重数据采集系统的电路图以及算法,并对系统性能进行探析。第三章是系统的硬件设计与实现。本章详细介绍系统硬件的组成和特点,各功能硬件模块的选用,主要包括微处理器模块、数据采集模块、参数设置模块、A/D转换模块、LED 显示模块和
16、声光报警模块。第四章是系统的软件设计与实现。本章软件设计内容包括系统主程序、数据采集与数据处理模块和声光报警等模块的设计,详细描述了数据采集模块的采集和处理,设计了系统主程序和数据采集处理程序。第五章是抗干扰分析与系统调试。介绍在工业现场中仪表可能遇到的各种干扰以及抗干扰措施和系统软硬件调试过程。第六章是结论与展望。总结论文整体内容,概况毕业设计阶段所有的学习成果,探讨论文的局限性和待改善之处,并且对今后工作进行展望。1.4 数字化称重仪表的历史与现状早期的称重仪表由于数字电路和模拟技术的发展水平较低,结构复杂并且操作繁琐,现在我们所说的数字化称重仪表是将微处理器技术应用于称重仪表,使其具有类
17、似人的智能特性或功能特点,它已不再是以前的硬件实体,而是硬件与软件相结合的,由软件系统在数字化高低方向起决定作用的新型数字化称重仪表。近年来,由于我国改革开放的不断推进,微型计算机技术和嵌入式系统迅速发展,称重仪表对数字化要求越来越高。当前的称重仪表是以单片机或嵌入式系统为主体,由编程软件、各种特殊而复杂的功能模块、简化的用户组态编程功能以及各种典型应用的控制策略包等模块组成的软件,实现了称重仪表在数字化上具有自动称量、在线称量、综合称量的能力,并可通过微处理器的数据处理实现系统自动校准、自动补偿、数字滤波、统计分析、数字处理等,从而在很大程度上提高了系统的精度,拓宽了称重仪表在称重领域中的应
18、用范围。也实现了预期称重自动配料、人机对话、故障诊断、掉电保护、数据处理及远距离显示等许多功能。在外观和操作界面上,也更具有人性化和个性化。1.5 数字化称重仪表的特点与基本性能1.5.1 数字化称重仪表的特点1.具有系统参数设定、自动清零、数据处理、故障自我诊断、自动修正误差功能等特点。2.具有结构简单、体积小、成本低、现场适应能力强、称重准确、可靠性高、动态响应好等特性。1.5.2 数字化称重仪表的基本性能近年来,由于微型计算机技术和嵌入式系统迅猛发展,当前的称重仪表是以单片机或嵌入式系统为主体,由编程软件、各种特殊而复杂的功能模块、简化的用户组态编程功能以及各种典型应用的控制策略包等模块
19、组成的软件,来完成众多的数据处理和控制任务,取代传统的模拟称重仪表,并展现出一些新的功能。(1)操作自动化。数字化称重仪表的整个测量过程如键盘扫描、量程选择、数据的采集、传输与处理以及显示打印等都用微处理器来控制操作,实现测量过程的全部自动化。(2)具有自测功能,包括自动调零、自动故障与状态检验、自动校准、自诊断及量程自动转换等,并它能自动检测出故障的部位,甚至故障的原因。(3)具有数据处理功能。数字化称重仪表都是采用微处理器进行系统控制,所以可以用软件编程灵活地解决过去的硬件逻辑问题。(4)具有独特的人机对话能力。数字化称重仪表通过键盘输入命令实现某种测量功能,同时也通过显示屏将仪器的运行情
20、况、工作状态以及对测量数据的处理结果及时反映给操作人员,使仪表的操作更加方便直观。第二章 数字化称重仪表总体方案设计2.1 数字化称重仪表的基本结构数字化称重仪表实际上是一个专用的微处理器称重系统,设计过程主要包括分析当前市场对称重仪表的功能要求和概括其总体设计方案,确定硬件结构和软件算法,研制逻辑电路和编制程序,以及对仪表各模块、整机安装调试和性能功能测试等。在设计结构上,主要由硬件设计和软件设计两大部分。2.1.1 系统硬件结构硬件结构主要包括称重传感器、仪表放大器、A/D转换器、微机系统以及显示与声光报警装置,其基本组成如图 2.1 所示,现对图中主要部分分别表述如下:图2.1 硬件结构
21、原理方案图1.称重传感器与仪表放大器称重传感器是整个数字化称重系统采集重量信号的源头,是一种将被测物质量信号变换为与其质量成比例的电信号的装置。也有人称其为数字化称重系统的“心脏”。它具有称量响应速度快、灵敏度高、性能稳定可靠、机械结构简单、传输距离远、体积小、重量轻、机械磨损小、输出信号大、使用寿命长、维修及操作使用简单、环境适应性强等特点。然而,由于它在称重现场采集并变换的各种参量信号都很微弱,通常只有 uV 或 mV,不能满足微机系统输入的要求,必须用高输入阻抗的仪表放大器对它们进行放大,使其达到一定的幅度(通常为几伏)。2.A/D转换器A/D转换器是整个数字化称重系统的重要组成部分。它
22、能把称重传感器与仪表放大器采集并放大的模拟信号转化为相应的数字信号,从而为微机系统对称重数据存储、运算、逻辑判断提供了保障。3.微机系统单片机芯片配以必要的外部器件就能构成最小微机系统。对于较复杂的数字化称重仪表,需较大的存储器容量和较多的 I/O 接口,单片机能提供很强的扩展能力,可以直接与外部存储器和 I/O 接口电路相连接,构成功能较强、规模较大的微机系统。它可以将称重传感器和A/D转换器采集转换获得的数字信号进行存储、运算并处理,最终将结果显示和报警等。4.人机对话通道系统数字化称重仪表中的人机对话通道是用户为了对称重仪表进行干预及了解该仪表运行状态所设置的通道。它所配置的设备主要有:
23、键盘、显示器、电源与复位开关、报警器等。2.1.2 系统软件结构数字化称重仪表软件结构主要包括实现采集重量数据的算法、各模块程序设计流程以及系统C51编程程序等。(1)采集重量数据算法。算法顾名思义,即计算方法,也就是为求得重量数据显示的计算结果,而使用的方法和步骤。算法是解决问题的基本环节,是程序设计的核心。(2)系统软件模块流程主要包括主程序流程、A/D转换流程、键盘与显示等流程。主程序流程是面向称重仪表软件整体设计,其内容包括:在工作电源激励下,通过键盘扫描程序,对仪表的功能、操作方式与工作参数进行设置、控制;根据仪表设置的功能和工作方式,控制I/O接口电路进行数据采集、存储;按照仪器设
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