采用CS的高精度自动称重系统设计
称重系统设计方案

称重系统设计方案1. 引言称重系统是一种常见的用于测量物体重量的设备,广泛应用于仓储物流、生产制造、商业零售等领域。
本文将介绍一个称重系统的设计方案,包括硬件设备、软件实现及相关技术考虑。
本方案旨在实现精准、高效、可靠的称重功能,以满足不同场景下的需求。
2. 系统设计2.1 硬件设备称重系统的硬件设备主要包括传感器、称重平台、显示器和控制电路等组成部分。
1.传感器:传感器是称重系统中最关键的部件之一,用于测量物体的重量。
常见的传感器有压力传感器、应变传感器等。
在设计中,需要根据具体需求选择适合的传感器类型和规格。
2.称重平台:称重平台是放置待测物体的区域,通常采用坚固耐用的材料制作,以确保测量的准确性和稳定性。
3.显示器:显示器用于展示物体的重量信息,可以采用LED显示屏、液晶显示屏等,需考虑显示效果清晰、耐用等因素。
4.控制电路:控制电路用于实现传感器数据的采集和处理,通常包括模拟信号转换、数据放大和滤波等功能。
2.2 软件实现称重系统的软件实现主要包括数据采集与处理、界面设计和用户交互等方面。
1.数据采集与处理:通过控制电路采集到的模拟信号,需要进行模数转换并进行数字滤波、放大等处理,以得到准确的重量数据。
可以使用C/C++、Python等编程语言进行开发。
2.界面设计:界面设计是用户与称重系统进行交互的关键环节,需要清晰简洁、易于操作。
可以采用图形界面或命令行界面,根据具体需求进行设计。
3.用户交互:用户交互功能包括用户输入、数据显示和结果输出等,需要通过软件与硬件设备进行交互,以实现称重操作的完成。
2.3 技术考虑在设计称重系统时,需要考虑以下技术因素:1.精度:称重系统的精度是衡量其性能的重要指标,需要根据具体需求选择合适的传感器、控制电路和算法,以确保测量精度达到要求。
同时,需要考虑环境因素对测量结果的影响,如温度、湿度等。
2.可靠性:称重系统需要具备较高的可靠性,能够长时间稳定运行。
浅谈CS5532在称重仪表中的ADC设计新方案

在 传感 器 + I O V激 励 电压 地 的基 础 上 抬 高 了 2 . 5 V, 而不 是通 常 意义 的 0 V电 压地 。这 样 以传 感 器 的输
入信号地为参考地来说 ,图 3 中的 C S 5 5 3 2的工作 电压 实 际 上 为 + 7 . 5 V和 + 2 . 5 V 之 间 ,根 据 C S 5 5 3 2
运 放输 出 电压 上 升 ,但 压 摆率 使 运 放来 不 及 校 正 ,
( 下转 5 5页 )
采样 值。但是在实 际调试过程 中,发现仅增加跟
随器 虽 然 能够 有 效 遏 制 数 据 漂 移 的 幅度 ,但 是 还
不能完全消除数据 的跳 动。反复实验发现运放千ห้องสมุดไป่ตู้ 万不 能 和 △一 ∑型 A D C直连 。因 为 开关 电容输 入 电路 周期用采样 电容从输入端采样 ,每次和运放
远 超 了计 量 认 证 所 要 求 的 范 围 。经 检查 发 现 是 分 压 电 阻上 的 电压 不 稳 定 造 成 数 据 漂 移 。究 其 原
因 ,是 因 为 C S 5 5 3 2是 一 款 △一 ∑ 型模 拟 / 数 字 转
换 器 ,属 于 开 关 电容 型 输 入 ,它 要 求很 低 的 输 入
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●j 镰
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
● ● 簿 瓣 黪
■ t I t ● ● ● ● ● ● ● . . . : ● ■ . : ■ ■ . ■ . ● : ● ● : ● ● . ● - ● : ● ● ● : t ● ・ ● . : ● : : . P r o d u c t 加 I n T ■ 『 1 ‘ n c ■ , I I I ■ l I ■ ● ● 帮 潲
自动称重平台的设计

自动称重平台的设计摘要本论文提出实现自动称重的总体方案,应用功能设计理论,划分出系统三个功能模块,即称重传感器将机械量转换成与其相对应的电信号;称重模块实现数据采集并处理该电信号,将其送入放大器,经A/D转换器、滤波器、光电隔离器和安全线路作进一步信号处理,将处理后的电信号通过MCS-51串行通讯送入外部控制单元;单片机控制系统实现相关参数设置,监控自动称重平台的运行状态,并且将其结果以数据形式输出、保存。
合理的硬件选择和程序设计使该自动称重平台具有测量精度高、可靠性高等特点。
系统的软件开发是以单片机操作系统为基础,采用汇编语言开发控制主程序,设计监控主程序。
关键词:自动称重,称重模块,带式输送机,自动控制,串行通讯,智能化称重控制仪表自动称重平台是一种用数字量显示和输出的工业上广泛应用的称重计量装置,它一般由称重传感器、称重控制显示仪、附属机械设备以及计算机、打印机等外围附件组成。
由于它具有远距离测量、测量迅速准确、使用方便、操作直观等优点,目前已广泛应用于石油、电力、化工、冶金、交通运输、机械制造、军事、商业等各个部门,是进行自动称量、配料控制和生产过程自动化的必不可少的重要技术工具,对保证产品质量、提高劳动生产率、改善工作条件、提高工业自动化水平具有主要意义。
为了满足制造及其设备现代化管理的需求,越来越多的公司要求在利用机械设备的基础上,从传感器到计算机设计一套性能可靠的自动称重系统,实现精度在2%以内,具有实时在线模拟、数据显示、数据存储、报警功能的高精度的自动称重系统。
该系统精度高,操作界面清晰、友好,操作简单方便,不仅可以应用于公司产品的自动称重,也可以用于其它各行各业的产品测量、检测和监控,是准确计量行业中的重要环节,是实现机械自动化操作的必要组成部分,也是我国计量行业中的一大进步。
衡器是工业生产中进行称重的主要计量工具,它是称重系统的重要组成部分。
德国的赫尔穆特.魏因贝格在《衡器的起源和未来》一文中提到,最早的衡器出现在公元前一千年中法老帝国时期的古代埃及,是等臂式天平,随后古意大利出现了配有滑动称锤的杠杆。
基于单片机的智能电子秤的设计与实现_冯秀彦

一、引言 目前,为了提高设备生产率,产品包装机械日趋高速化、自 动化和联合化。“自动,快速,准确”是对自动打包类产品的直接 要求。包装机械的高速化,随之对相应设备的联动化和自动化提 出了更高的要求。在工业上和当前食品包装的广大领域中,有很 多用于需要自动称量物体重量的场合。如大家熟知的微机自动配 料系统,在自动配料系统中,设定了配料的物品的种类和数量后, 可以快速准确称量好要求的重量,按配方比混合后即为需要的饲 料。 作为重量测量仪器,智能电子秤在各行各业中显现其测量精 度高,测量速度快,操作简单易学,可以实时监控的优点,使其已经开 始逐渐取代传统型的机械杠杆测量秤,成为测重领域的主流产品. 本文主要介绍了应用于工业生产线的自动打包机的一种智能自动 称量的电子秤。从产品需求到产品整体模块分析到硬件电路以及 软件实现,均有较详尽的说明。 二、系统功能分析 本文设计的智能电子秤,主要实现了颗粒状和粉末状物品的 预设定物品的自动称量。设计主要针对某药厂自动打包机中的称 重环节进行设计。在药品行业采用自动称量,一方面减少污染, 另一方面,提高工作效率。具体功能为:当系统检测到有键盘输 入的预称量的数值并检测到量具为空时,开始进行自动称量,漏 斗内的物品(颗粒状或者粉末状)开始下降到量具中,当达到键 盘预设定值以后,单片机控制相应的开关动作,电机运转控制下 面的升降台开始下降,传送带移动,称量完成,并有报警提示, 从而下一个量具移到漏斗下方,重复上一次的操作,从而达到自 动批量称量的目的。 三、系统硬件设计 通过对工业电子秤进行考察调研,为了避免输入数据与输出 显示之间的互相干扰,本设计采用了双 CPU 和串行通信技术,系 统整体设计电路包括如下部分:电源控制电路,语音报警电路, 单片机输入输出控制电路,串行通信控制电路,日历时间电路(附 加功能),键盘输入电路和数码管显示电路等几部分组成,系统整 体设计图如图 1 所示。根据整体设计框图,将设计主要分成以下 主模块:电源控制模块,原始数据采集模块,滤波和和放大电路, A/D 转换电路,单片机控制模块,输入电路模块,输出控制模块 等模块。
基于CS5532的高精度温度测量系统设计

基于CS5532的高精度温度测量系统设计
陈良泽
【期刊名称】《《黑龙江科技信息》》
【年(卷),期】2017(000)014
【摘要】设计一种基于高精度A/D转换器的温度测量系统,通过将恒流源应用到桥式测温电路中,并采用高精度的A/D转换芯片CS5532和高性能的单片机
MSP430F149,通过运算消除了非线性误差,实现了对温度的精确测量和监控。
整个测温系统结构简单,测量精度高,工作可靠。
【总页数】2页(P165-166)
【作者】陈良泽
【作者单位】国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心天津300304
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于Nios Ⅱ的高精度多路温度测量系统设计 [J], 杨秀增;孙友明
2.基于单片机的高精度温度测量系统设计 [J], 何宗虎;张德祥;张玲君
3.基于CS5532的高精度自动称重系统设计 [J], 陈伟;曾荣登
4.基于RDC的高精度智能温度测量系统设计 [J], 田海军;张鋆;王健;张鑫
5.基于多路电流采集的高精度温度测量系统设计 [J], 何鎏;陈大跃;赵春宇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
用单片机控制的高精度智能电子秤设计项目计划书

用单片机控制的高精度智能电子秤设计计划书1 绪论随着时代科技的迅猛发展,微电子学和计算机等现代电子技术的成就给传统的电子测量与仪器带来了巨大的冲击和革命性的影响。
常规的测试仪器仪表和控制装置被更先进的智能仪器所取代,使得传统的电子测量仪器在远离、功能、精度及自动化水平定方面发生了巨大变化,并相应的出现了各种各样的智能仪器控制系统,使得科学实验和应用工程的自动化程度得以显著提高。
做为重量测量仪器,智能电子秤在各行各业开始显现其测量准确,测量速度快,易于实时测量和监控的巨大优点,并开始逐渐取代传统型的机械杠杆测量称,成为测量领域的主流产品。
1.1 电子秤的发展现状电子秤是载于秤的台座、盘、钩上的物品的重量由传感器蠕变反应平衡,而由仪器数字显示的电子衡器。
电子秤集机、电、仪于一体,具有多功能、高精度、快速和动态计量、稳定可靠等特征,代表了衡器产品发展的方向。
电子秤属于日用衡器,为劳动密集型产品。
电子秤产品总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合性。
1.2 数字电子秤的研究背景本设计题目研究一种用单片机控制的高精度智能电子秤设计方案。
这种高精度智能电子秤体积小、计量准确、携带方便,集质量称量功能与价格计算功能于一体,能够满足商业贸易和居民家庭的使用需求。
项目的标准要求与OIMLR76 国际建议基本吻合,与国际水平接轨。
本项目研究的便携式电子秤的主要技术指标为:( 1)量程:0~10kg( 2)分度值:0.01kg( 3)误差:≤0.02kg( 4)精度:OIML Ⅲ级[4]( 5)电源:DC1.5V,AA 电池1节( 6)体积:约130×80×20mm( 7)工作环境:温度0~40℃,湿度20~95%RH;( 8)功能:开机自检、去皮、计价、清除、累计、自动休眠、中文液晶显示、过载报警、欠压提示等;仪器若不进行称量操作,5 分钟后自动进入休眠模式,降低电源消耗。
CS工业测量仪表设计方案

封面作者:Pan Hongliang仅供个人学习基于CS5550的工业测量仪表设计时间:2010-03-10 09:26:49 来源:电子技术作者:苏松剑,吴景东福州大学摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。
本设计采用CS5550高性能A/D转换芯片,以单片机作为系统控制中心,实现了多种信号的采集与变换。
详细介绍了电压、电流、电阻信号采集测量电路的原理。
该系统成本低,结构简单,使用方便,抗干扰能力强,适用于各类微弱信号的采集与变换。
关键词:CS5550A/D转换器;测量仪表;函数指针0 引言现代工业测量仪表以单片机为核心,具有数字显示、开关量输出、超限报警和通信等功能。
用于测量各类工业现场的检测信号,是工业控制自动化必不可少的重要检测和控制装置。
广泛应用于电力、化工、冶金等部门。
随着元件生产工艺、自动化水平的提高,对测量装置的要求越来越高。
为实现低漂移、高稳定、高分辨率,使用了CS5550 A/D转换器。
本系统通过简单的跳线,实现了单一仪表对电压、电流、电阻等各信号的采集,通过强大的程序实现各种信号的变换,真正达到了一表多用的智能型仪表。
1 硬件电路设计仪表各种输入信号经跳线选择,切换测量电路后直接送入CS5550 A/D转换器,转换成数字量送入CPU处理,输入信号经线性化、冷端补偿、外线电阻补偿等运算后,得到测量值送LED显示或经RS-232传给上位机或其它控制器,同时与用户设定的报警值进行比较,从而驱动继电器报警输出。
系统结构如图1所示,测量电路与A/D转换的模拟电路部分是系统设计的关键,直接影响到测量结果的精确程度。
软件的核心部分是将采集到的数字信号量转换成准确测量结果,如将热电偶的微弱电压信号转换成对应的温度值。
1.1 A/D转换电路本系统的A/D转换采用Cirrus Logic公司的两通道、低成本Delta-Sigma模数转换器CS5550芯片,是一种便于设计、性价比高的小体积高集成解决方案。
生产线自动称重控制系统设计设计

生产线自动称重控制系统设计设计摘要自动生产线被应用到工业领域后,称重装置不仅是提供重量数据的简单仪表,而且是工业控制系统和管理系统的一个组成部分。
生产线自动称重技术水平的提高,可以推进工业生产的自动化和管理的现代化,缩短作业时间,改善操作条件,降低能源和材料的消耗,提高产品质量以及加强企业管理。
生产线自动称重控制系统设计,以PLC为控制核心,称重传感器采集现场重量信号,称重变送器将传感器的信号隔离放大,转换成0-10V的标准信号,EM235模块将这一标准信号转换为相对应的数值。
通过实际重量与变速重量、目标重量相比较,利用PWM脉冲控制舵机阀门旋转角度,从而控制下料流量大小。
利用电磁铁控制称重斗下料门开合,通过光电开关防止辅助斗物料溢出,利用报警器实现报警功能。
整个控制过程分手动操作和自动操作。
通过三维力控软件构建远程监控系统,现场情况可以实时显示,监控系统的控制级别高于现场控制的级别。
关键词:PLC 称重传感器报警器光电开关远程监控ABSTRACTAfter automatic production line was applied to industry region, weighing device was not only a technique simplicity instrument to supply weight data,but also a part of industrial control system and supervisory system. The development of the production line of automatic weighing can advance the modernization of the automation and management of industrial production, reduce operating time, improve the operating conditions, reduce the consumption of energy and materials, improve product quality and strengthen enterprise management. The production line of automatic weighing control systems, PLC for the control of the core, weighing sensor to collect the live weight of the signal, the weight of the transmitter to the sensor signal isolation amplifier, and converted into standard signals of 0-10V, the EM235 module to the standard signal is converted to corresponds to the value. By actual weight and variable speed weight, target weight, compared to the size of the PWM pulses to control the rotation angle of the steering gear, which control the flow of cutting. The system use electromagnets to control the weighing bucket cutting door opening and closing, use the photoelectric switch to prevent the auxiliary bucket spillage, use the alarm to achieve alarm function. The entire control process is divided into manual operation and automatic operation. The system use three-dimensional force control software to build the remote monitoring systems .it can display real-time, the monitoring system control level is higher than the level of site control.KEY WORDS: PLC weigh sensor alarm photoelectric switch remote monitoring目录前言 (1)第1章生产线自动称重系统总体设计 (3)1.1 控制方案的选择 (3)1.2 系统的组成 (4)1.3 称重系统的功能和工作过程 (4)第2章系统硬件设计 (6)2.1 PLC的选择 (6)2.1.1 PLC选型的基本原则 (7)2.1.2 西门子S7-200相关模块的确定 (8)2.2 称重传感器的选择 (8)2.2.1 称重传感器类型的选择 (9)2.2.2 称重传感器选型的原则 (9)2.2.3 托利多MTB-5称重传感器 (11)2.3 称重变送器的选择 (12)2.3.1 称重变送器的用途和特点 (12)2.3.2 AT10模拟型称重变送器 (13)2.4 舵机的选择 (15)2.4.1 舵机的规格和选型 (16)2.4.2 MG955舵机 (16)2.5 电动机的选择 (17)3.6电磁铁的选择 (18)2.7光电开关的选择 (19)2.8电铃的选择 (20)2.9中间继电器的选择 (21)2.10断路器的选择 (22)2.11指示灯的选择 (22)2.12主电路设计 (23)2.13 控制电路的设计 (24)第3章系统软件设计 (27)3.1 S7-200 PLC的编程软件 (27)3.2 资源分配 (27)3.3编写程序 (29)第4章系统监控设计 (30)4.1选择组态软件 (30)4.2构建组态系统 (30)结论 (35)谢辞 (36)参考文献 (37)附录 (38)前言1.课题研究的研究背景和意义自动生产线被应用到工业领域后,对称重技术提出了新的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
-- -- 采用CS5532的高精度自动称重系统设计 阐述基于24位高精度串行A/D转换器CS5532的自动称重系统的设计及实现方法。从硬件与软件两方面入手,介绍称重传感器与CS5532的接口电路设计及其使用、电磁振动器的工作原理与控制方法、过零点检测电路设计,以及SED1520控制的12232点阵型液晶显示模块及使用。该系统精度高、操作方便、可靠性强,具有良好的应用前景。 关键词 CS5532 电磁振动器 SED1520 自动称重 在茶叶、药品、味精、白糖等颗粒状产品的包装现场,需要精确、操作简便的称重装置和快速、可靠的给料机构。可利用单片机控制技术设计自动称重系统,实现物料的实时称重与定量输送,从而克服传统机械称重设备精度低、操作复杂、需人工送料等缺点,对提高产品整体的包装效率起到关键性作用。本文介绍了基于Crystal公司的高精度24位串行A/D转换器CS5532的自动称重系统设计。配合电磁振动器构成的振动传送机构,以及点阵型液晶显示模块,可达到简便易用、自动定量的目的。 1 系统原理 系统原理框图如图1所示。称重传感器和A/D转换器,负责采集物料重量的实时数据;双向晶闸管和电磁振动器,为物料的移动送料提供动力;过零点检测电路负责检测交流电的过零点,为晶闸管的触发提供同步点;LCD液晶显示和按键可方便用户的操作与观察;闸门电机和闸门,用于释放在物料槽中达到设定重量的物料。
图1 系统原理框图 首先,操作者设置称重定值、送料速度等,并启动系统。接着,电磁振动器在单片机的控制下做规律性振动,把物料从给料通道送往物料槽。与此同时,A/D转换器不断地检测称重传感器的输出,转换成数字量,并传送给单片机处理。经过数字滤波、标度变换后,一方面在LCD模块显示出瞬时物重,另一方面进行称重比较判断,根据一定算法控制电磁振动器的振幅。当达到设定值时,停止送料,并检测红外传感器的信号,打开闸门释放物料,从而实现自动称重。 2 系统硬件设计 2.1 传感器与数据采集 本系统采用的传感器为台湾Mavin公司的高精度NBA系列铝合金单点式称重传感器,为电阻应变式传感器。根据电阻应变式传感器的原理,四片应变片构成全桥桥路,在电桥供电端施加恒定的直流电压,则电桥输出端的电压将与其上所承受的压力成正比,由此可根据输出电压的不同来测量重量。 该传感器量程为3 kg,灵敏度为2 mV/V,精度为0.02%F.S.。当采用5 V电源供电时,满量程输出为10 mV,最小分辨力为2 μV。为采集如此微弱的信-- -- 号,需设计好信号调理电路,并且对A/D转换器提出严格的要求。图2为称重传感器与CS5532的接口电路。传感器的输出信号经过滤波电路,消除信号中的串模、共模干扰以及高频干扰信号后进入A/D转换器。 为了满足小信号测量精度要求,在ADC方面本系统采用的A/D转换器CS5532为Crystal公司的高精度24位串行A/D转换器。它是高集成度的△∑模/数转换器,由于运用了电荷平衡技术,其性能可以达到24位。该系列ADC非常适合测量称重仪表、过程控制、科学和医疗等应用领域的单/双极性小信号[1]。
图2 称重传感器与CS5532接口电路 芯片内部有一个极低噪声的斩波稳定仪表放大器,其增益可选择为2n(n=0~6),扩大了信号输入范围,允许小信号的输入,提高了系统的动态特性。其在50 Hz的共模抑制比典型值可达120 dB,这对从高共模电压中检测出微弱的差分电压信号是十分有利的。内部还有一个4阶的△∑调制器,其后跟随一个数字滤波器,能提供10种可供选择的输出字速率。ADC内部还有一个与SPI兼容的三线串行接口。另外,利用CS5532内部的校准系统(包括自校准和系统校准),可设置ADC传递函数的零点以及增益斜率,从而消除系统通道的失调和增益误差\[2\]。 2.2 电磁振动器机械结构与工作原理 如图3所示,电磁振动器的机械结构主要包括衔铁、电磁铁及线圈、板弹簧、给料槽以及机座等部分。给料槽的往复运动是依靠电磁振动器的电磁铁和衔铁之间的脉冲吸引力F的产生与消失实现的。
图3 电磁振动器机械结构 如图4所示,通过移相触发的方式调节双向晶闸管的控制角α,即调节双向晶闸管的触发时刻t1和t3,可改变激振线圈中的平均供电电压,进而改变电磁铁和衔铁之间吸引力F的大小,从而调节给料槽往复运动的振幅。 2.3 过零点检测电路 为了实现移相触发控制,设计了过零点检测电路。如图5所示,经降压后的交流电经过电压比较器LM393,以及光耦合器TLP521的隔离、反相器74HC14D的整形后,在INT0、INT1分别输出用于单片机外中断0、1的脉冲信号。这样,-- -- 在交流电每一周期的正负半周期,都可以产生脉冲信号以引起单片机的外中断。单片机进入中断后,在服务程序中根据控制角的需要设定定时器的计数值,并立即启动定时器。定时器计数溢出中断后,将在其中断服务中对双向晶闸管的门极施加触发脉冲,触发其导通。 2.4 液晶显示模块 本系统采用ACM12232G作为液晶显示模块,由2片SED1520芯片作为显示驱动器。SED1520显示驱动器是一种点阵图形式液晶驱动器,可与8位单片机直接相连,使用方便。SED1520内置2 560位显示RAM,具有16个行驱动口和61个列驱动口,驱动占空比可为1/16或1/32。显示RAM共32行,分为4页,每页8行。
图4 线圈供电电压分析 图5 过零点检测电路 3 系统软件设计 3.1 主程序流程 --
-- 图6 主程序流程 主程序流程如图6所示。当系统上电,完成单片机、外围芯片、各种参数的初始化后,即进入主循环。在主循环中,由定时器1定时扫描键盘,当扫描到有按键按下时,有标志位产生,即进入键值计算并执行相应的处理。 当按键启动系统后,系统进入运行态。系统开始进行振动送料、A/D采样、数字滤波、标度变换以及比较判断等工作。当物料达到设定值SV时,系统进入暂停态。此刻等待释放信号(如红外传感器开关信号),释放物料后,系统自动进入运行态,继续送料。当由于物料槽中物料不足、系统计时到后,进入人工态,此刻需人工按键释放不足物料。当系统处于停止态时,需定时地保存改变的参数。LCD实时刷新当前的状态和各项参数。 3.2 CS5532模/数转换程序 CS5532在启动时有20 ms的延迟,所以要在其启动20 ms后再对其进行初始化。CS5532没有加电复位功能,首先需要人工通过ADC串口发送初始化序列,即15个SYNC1(0xFF)命令字节和1个SYNC0(0xFE)命令字节,使ADC串口进入命令模式;接着通过设置配置寄存器的RS位,实现系统复位。系统复位后,需配置电压参考模式VRS位,初始化通道设置寄存器(CSR),设置是否进行校准。完成以上工作后,即可进行转换。CS5532初始化过程如图7所示。 CS5532有单次转换和连续转换2种模式。本系统A/D转换采用连续模式。一旦发送连续转换命令后,当转换完成SDO=0时,与单次转换相同,需要采用40个SCLK清标志和读结果,但是当前8个SCLK为0时,转换器将在此转换模式下用同一个CSR对所选通道继续执行转换,而不必再次发送转换命令。同时,该模式下的转换结果可以不去读取,没有读出的转换结果将被新的转换结果取代。欲退出该模式,只要使前8个SCLK为1,并读最后一次转换结果。 正如前面所述,CS5532有多种输出字速率和放大增益可供选择。不同的字速率与增益的结合,将导致其RMS噪声、无噪声分辨率以及内部数字滤波器特性的差异。应根据实际情况选择合适的组合。本系统中,CS5532对通道1进行A/D转换。选择连续转换的方式,增益设置为32,并设置配置寄存器中的FRS-- -- 位为1,使得字速率和相应滤波特性乘以系数5/6,选择字速率为50 Hz,利于除去工频干扰。 3.3 液晶显示程序 对液晶模块的驱动实际上就是对其控制芯片SED1520的读/写操作。SED1520可读可写,但本系统中只用到写命令,所以直接把R/W引脚接地。SED1520共有13种指令,包括初始化时需要用到的复位、占空比设置、显示开/关,以及常用的设置列地址、设置页地址、写数据等。液晶显示的程序流程如图8所示。
图7 CS5532初始化过程 图8 写液晶程序流程 4 抗干扰设计 为了保证A/D采样的精确性,系统抗干扰性设计方面需要注意A/D采样模块的电路设计以及电磁兼容性设计。 在电路设计方面,除了设计好信号调理电路,还需要注意CS5532的参考电压以及称重传感器的供电电压的稳定性。电压的稳定性直接影响着A/D测量值的精确性。本系统采用单独一套5 V电源供给CS5532以及称重传感器,同时CS5532的参考电压由LM3362.5输出提供稳定的2.5 V;而CS5532与单片机之间的通信用光耦合器进行隔离,进一步消除单片机系统对采样模块的影响。 在电磁兼容性方面,系统在运行期间,考虑到电磁振动器线圈产生的电磁场会对A/D采样有影响,应给A/D采样模块增加屏蔽体以进行磁场屏蔽。磁场屏蔽是指抑制噪声源和敏感设备之间由于磁场耦合所产生的干扰。磁场屏蔽是把磁力线封闭在屏蔽体内,从而阻挡内部磁场向外扩散或外界磁场干扰进入[3]。 结语 -- -- 采用高精度24位A/D转换芯片CS5532可实现传感器微弱信号的采集与转换,提高了系统的精度;采用单片机控制双向晶闸管的导通,从而控制电磁振动器的振动,实现了物料的自动输送;采用液晶显示器作为显示界面,实现了良好的人机操作界面。本系统实现了定量称重、自动给料的功能,硬件结构简单、操作简便、通用性强。应用于实际产品中,提高了工作效率,体现