高精度皮带秤的模数转换

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1、高精度皮带秤的模数转换目录摘 要1一、概述2二、功能需求分析32.1MAX1148功能分析32.2MAX1148的功能介绍32.3MAX1148的引脚功能应用42.4控制字模式62.5时钟模式6三、具体设计63.1硬件设备的选用73.2A/D转换过程73.3MAXll48的应用8四、总结10参考文献12.高精度皮带秤的模数转换高精度皮带秤的模数转换摘 要1908年,美国的赫尔伯特.梅里克发明了世界上第一台根据皮带速度和重量用机械方法进行计算的动态称重设备。二战后,尤其是在近四十年来,由于传感器制造工艺和电子技术的飞速发展,

2、为提高皮带秤的计量性能创造了有利条件,使得皮带秤有了很大的发展。随着网络通讯技术的发展,皮带秤仪表正在向网络化、智能化、总线型方向发展。无论从哪个方面来说,电子皮带秤的高稳定性和高计量精度都显得越来越重要。而本设计中的控制系统采用PLC,符合现代化的要求,具有相当高的可靠性和稳定性。模/数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节。它有并行和串行两种数据输出形式。并行ADC虽然数据传输速度快,但有引脚多、体积大、占用微处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前已经可以做得很高,并且具有体积小、功耗低、占用微处理器接口少

3、的优点。关键字:高精度皮带秤模数转换MAXll48单片机12高精度皮带秤的模数转换一、概述1908年,美国的赫尔伯特.梅里克发明了世界上第一台根据皮带速度和重量用机械方法进行计算的动态称重设备。二战后,尤其是在近四十年来,由于传感器制造工艺和电子技术的飞速发展,为提高皮带秤的计量性能创造了有利条件。皮带秤的发展大致经历了以下四个阶段:第一代为纯机械式皮带秤,一般采用增量式编码器,机械式或光电式扫描码盘等,使皮带秤的机械杠杆具有平衡条件,识别记数和启动功能。第二代为传感器电子仪表皮带秤,检测部分一般采用光电脉冲或磁电脉冲变送

4、器测速,二次仪表用模拟积分放大电路或数字系统积分电路来实现动态称重过程的平衡,识别和累计计算功能。第三代、第四代是传感器微机式皮带秤和微机智能化的皮带秤(即电子皮带秤)。微处理机引入皮带秤,使电子元器件结构、内容和集成化程度大大提高。此时的皮带秤可以对一些动态变化参数进行控制,如零点跟踪、量程校准等电子皮带秤具有动态测量和自动在线测量等优点,被广泛应用于产品的定量包装和工业配料等工业现场,不仅起到减员增效、节支创收和减少误差的作用,而且加强了企业的管理,缩短作业时间,改善了操作条件,提高劳动生产率,降低劳动强度,从而大大提

5、高了生产的自动化程度,被广泛应用于煤炭、石油、化工、电力、轻工、冶金、矿山、交通运输、港口、建筑、机械制造和国防等各个领域。电子皮带称正以其独特的优势,作为一种新型高新技术产业受到全世界的普遍关注,具有十分广阔的发展前景。随着网络通讯技术的发展,皮带秤仪表正在向网络化、智能化、总线型方向发展。无论从哪个方面来说,电子皮带秤的高稳定性和高计量精度都显得越来越重要。而本设计中的系统控制软件采用PLC,正是符合现代化的要求,它具有相当高的可靠性和稳定性。电子皮带秤的结构主要分称重系统、运输系统,其中称重系统分分流机构和称体,此次

6、主要介绍称体的模拟量转换为数字量的设计。模/数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节。它有并行和串行12高精度皮带秤的模数转换两种数据输出形式。并行ADC虽然数据传输速度快,但有引脚多、体积大、占用微处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前已经可以做得很高,并且具有体积小、功耗低、占用微处理器接口少的优点。随着电子技术的不断发展,各种串行接口电路的应用越来越多.如串行A/D、D/A及各种接口电路等。与一般ADC器件相比,MAXll48具有单电源供电、自带内部基准电压、转换精度高、外围电路简单、占用微处理器口线少、

7、易于连接等优点,适用于较复杂的测控系统。因此,串行ADC的应用越来越广泛。在这主要介绍M1148ADC用于电子皮带称的设计。二、功能需求分析2.1MAX1148功能分析MAXll48是Maxim公司最新推出的一种真差分、8通道、14位逐次逼近、串行输出模/数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便的优点,特别适用于工业过程控制、高精度数据采集、便携式数字仪表、医疗仪器等领域。2.2MAX1148的功能介绍●8路单端或4路差分输入(内置多路模拟开关,由软件设置)。●单极性模式时输出为二进制模式;  双极性模式时输出为二

8、的补码格式,1LSB=(VREF/2N);  数据在SCLK下降沿同步输出,MSB先出。●5V±5%单电源。●内部基准电压+4.096V或外接基准。●采样速率:(116ksps); 120Aμ(10ksps);  12Aμ(1ksps);  300Aμ(关断模式)。●内置T/H(跟踪/保持)电路。●内部

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