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  • 称重传感器程序

    2015-03-21 16:11:38
    该程序为数字称重传感器程序,通过AD转换,MCU后由485输出
  • 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个...
  • 称重传感器设计 很全的资料 称重传感器设计参数-电路图-代码
  • 称重传感器程序.zip

    2019-08-12 14:02:33
    STM8芯片的程序,我是做课设作业的时候改为了称重传感器,量程是1KG,只是程序,传感器自己做,放大电路已经搭建好,芯片是AD620。
  • 1.称重传感器随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点...
  • 称重传感器是其中一个重要的机械传感器类型,应用程序是最广泛使用的,有许多形式。整体构建的称重传感器的弹性体,应变计,封口等。几个相互作用影响传感器的性能,下面我为大家分析一下他们各自的作用。
  • HX711 称重传感器 C程序 电路 基于51单片机的
  • HX711称重传感器

    万次阅读 2017-12-18 13:54:40
    称重传感器专用模拟/数字(A/D)转换器芯片 简介: HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围...

    HX711

    称重传感器专用模拟/数字(A/D)转换器芯片

    简介:

    HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为12864,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的32增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。

    特点:

    两路可选择差分输入

    片内低噪声可编程放大器,可选增益为64 128

    片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D 转换器提供电源

    片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟

    上电自动复位电路

    简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程

    可选择10Hz 80Hz 的输出数据速率

    同步抑制50Hz 60Hz 的电源干扰

    耗电量(含稳压电源电路):典型工作电流:<1.7mA, 断电电流:<1μA

    工作电压范围:2.6 ~ 5.5V

    工作温度范围:-20 ~ +85

    16 管脚的SOP-16 封装

     

    管脚说明

     


    模拟输入

    通道A模拟差分输入可直接与桥式传感器的差分输出相接。由于桥式传感器输出的信号较小,为了充分利用A/D转换器的输入动态范围,该通道的可编程增益较大,为12864。这些增益所对应的满量程差分输入电压分别±20mV或±40mV。通道B为固定的32增益,所对应的满量程差分输入电压为±80mV。通道B应用于包括电池在内的系统参数检测。

    供电电源

    数字电源(DVDD)应使用与MCU芯片相同的的数字供电电源。HX711芯片内的稳压电路可同时向A/D转换器和外部传感器提供模拟电源。稳压电源的供电电压(VSUP)可与数字电源(DVDD)相同。稳压电源的输出电压值(VAVDD)由外部分压电阻R1R2 和芯片的输出参考电压VBG决定(图1),VAVDD=VBG(R1+R2)/R2。应选择该输出电压比稳压电源的输入电压(VSUP)低至少100mV。如果不使用芯片内的稳压电路,管脚VSUP和管脚AVDD应相连,并接到电压为2.65.5V的低噪声模拟电源。管脚VBG上不需要外接电容,管脚VFB应接地,管脚BASE 为无连接。

    时钟选择

    如果将管脚XI接地,HX711将自动选择使用内部时钟振荡器,并自动关闭外部时钟输入和晶振的相关电路。这种情况下,典型输出数据速率为10Hz80Hz。如果需要准确的输出数据速率,可将外部输入时钟通过一个20pF的隔直电容连接到XI管脚上,或将晶振连接到XIXO管脚上。这种情况下,芯片内的时钟振荡器电路会自动关闭,晶振时钟或外部输入时钟电路被采用。此时,若晶振频率为11.0592MHz,输出数据速率为准确的10Hz80Hz。输出数据速率与晶振频率以上述关系按比例增加或减少。使用外部输入时钟时,外部时钟信号不一定需要为方波。可将MCU芯片的晶振输出管脚上的时钟信号通过20pF的隔直电容连接到XI管脚上,作为外部时钟输入。外部时钟输入信号的幅值可低至150mV

    串口通讯

    串口通讯线由管脚PD_SCKDOUT组成,用来输出数据,选择输入通道和增益。当数据输出管脚DOUT为高电平时,表明A/D转换器还未准备好输出数据,此时串口时钟输入信号PD_SCK应为低电平。当DOUT从高电平变低电平后,PD_SCK应输入2527个不等的时钟脉冲(图二)。其中第一个时钟脉冲的上升沿将读出输出24位数据的最高位(MSB),直至第24个时钟脉冲完成,24位输出数据从最高位至最低位逐位输出完成。第2527个时钟脉冲用来选择下一次A/D转换的输入通道和增益,参见表三。

     

    表三输入通道和增益选择

     

    PD_SCK的输入时钟脉冲数不应少于25或多于27,否则会造成串口通讯错误。当A/D转换器的输入通道或增益改变时,A/D转换器需要4个数据输出周期才能稳定。DOUT4个数据输出周期后才会从高电平变低电平,输出有效数据。

     

     

    复位和断电

    当芯片上电时,芯片内的上电自动复位电路会使芯片自动复位。管脚PD_SCK输入用来控制HX711的断电。当PD_SCK为低电平时,芯片处于正常工作状态。

     

    如果PD_SCK从低电平变高电平并保持在高电平超过60μsHX711 即进入断电状态(图三)。如使用片内稳压电源电路,断电时,外部传感器和片内A/D 转换器会被同时断电。当PD_SCK 重新回到低电平时,芯片会自动复位后进入正常工作状态。芯片从复位或断电状态进入正常工作状态后,通道A和增益128会被自动选择作为第一次A/D转换的输入通道和增益。随后的输入通道和增益选择由PD_SCK的脉冲数决定,参见串口通讯一节。芯片从复位或断电状态进入正常工作状态后,A/D 转换器需要4个数据输出周期才能稳定。DOUT4个数据输出周期后才会从高电平变低电平,输出有效数据。

    应用实例

    图四为HX711芯片应用于电子秤的一个典型方案图。该方案使用内部时钟振荡器(XI=0)10Hz的输出数据速率(RATE=0)。电源(2.75.5V)直接取用与MCU芯片相同的供电电源。片内稳压电源电路通过片外PNPS8550和分压电阻R1R2向传感器和A/D转换器提供稳定的低噪声模拟电源。通道A与传感器相连,通道B通过片外分压电阻(未在图一中显示)与电池相连,用于检测电池电压。

     

    参考PCB板(单层)

    图五为与 HX711相关部分的 PCB 板参考设计线路图。图五为相应的单层 PCB 板参考设计板图。

     


     

    封装尺寸:

     

    注意事项

    1.所有数字输入管脚,包括RATEXIPD_SCK管脚,芯片内均无内置拉高或拉低电阻。这些管脚在使用时不应悬空。

    2.建议使用通道A与传感器相连,作为小信号输入通道;通道B用于系统参数检测,如电池电压检测。

    3.建议使用PNPS8550与片内稳压电源电路配合。也可根据需要使用其他MOS或双极晶体管,但应注意稳压电源的稳定性。

    4.无论是采用片内稳压电源或系统上其他电源,建议传感器和A/D转换器使用同一模拟供电电源。

    5.的输入时钟脉冲数不应少于25或多于27,否则会造成串口通讯错误。

     

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  • HX711称重传感器使用编码,STC89C52编译使用。
  • 电子秤使用称重传感器来测量由负载产生的重量,此处大多数称重传感器都参照应变计的方法,该应变计将压力转换为电信号,这些称重传感器具有四个应变计,嵌在惠斯通电桥结构(Wheatstone bridge)中。

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    1.0 简介

    称重传感器是一种将力转换为可测量的电输出的换能器。HX711模块采用24位高精度的A/D转换器芯片hx711,是一款为高精度电子称而设计的,具有两路模拟通道输入,内部集成128倍增益可编程放大器。输入电路可配置为提供桥压的电桥式(如压力、称重)传感器模式,是一款理想的高精度、低成本采样前端模块。⛅⛅🌻🌼

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  • 在本篇文章中,您将了解称重传感器模块、其应用程序及其操作。此外,您将了解如何在Arduino中使用称重传感器模块。然后在了解了称重传感器的校准后,将制作一个可以测量重量的数字体重秤,精度为0.0001克,并且制作...

    在本篇文章中,您将了解称重传感器模块、其应用程序及其操作。此外,您将了解如何在Arduino中使用称重传感器模块。然后在了解了称重传感器的校准后,将制作一个可以测量重量的数字体重秤,精度为0.0001克,并且制作了一个测力计。

    称重传感器基础知识

    称重传感器是用于测量重量和力的电子传感器。当施加力时,其输出线上会出现毫伏级的弱电信号。事实上,称重传感器是一种将力转换为可测量的电输出的换能器。

    称重传感器由金属芯和一组电阻组成,当施加力时,电阻会发生变形。但在移除力之后,它将返回其原始状态。这种材料的可逆性决定了称重传感器的质量和精度。称重传感器的等效电路如下:

    在这里插入图片描述

    称重传感器有4根电线:

    ● 红色线表示激励+

    ● 黑色线表示激励 -

    ● 白色线表示输出 -

    ● 绿色线表示输出+

    所需的材料

    ● Arduino UNO R3开发板

    ● HX711秤重传感器

    ● 1602串行LCD模块

    ● Arduino IDE

    在这里插入图片描述

    将称重传感器与Arduino连接

    称重传感器产生的输出信号在毫伏范围内,因此我们需要一个放大器将信号转换为另一种电平信号,方便以后我们可以将其转换为数字信号并对其进行处理。为此,我们使用了HX711放大器传感器。 HX711放大器传感器包含一个HX711芯片,具有24位精度的模数转换功能。 HX711模块放大称重传感器的低压输出并将其发送到Arduino,以便Arduino最终根据该数据计算重量。
    在这里插入图片描述

    更多内容请参考以下链接:https://www.yiboard.com/thread-1241-1-1.html

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称重传感器代码