电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识

根据智能电子秤的性能及技术要求,选择89C52单片机为核心,组成称量系统。系统主要有89C52单片机、A/D转换器、键盘/显示电路、传感器、放大电路等组成。

当商品放到秤盘上时,秤盘下的重量电阻应变式传感器产生一电信号,信号的强弱随商品重量的大小而变,该电信号经放大电路放大后,送入A/D转换芯片进行模数转换,转换后的数字量与物重成正比,再进入89C52单片机经过数据处理,89C52单片机产生一组满足显示要求的数据,送至显示电路显示出实际重量。

该系统采用应变片式传感器进行测量,得出模拟信号;再进行放大和模数转换,然后送入单片机行处理。由A/D接口模块、主机接口模块、键盘与显示模块组成。该结构共分五大部分,即信号采集部分:利用称重传感器获取外部重量信息;信号放大部分;模数转换部分:利用A/D转换器把输入的模拟信号转换成数字信号以送到单片机进行处理;单片机控制部分;单片机是中央控制系统,它接受外部送进的各种数据和控制信息,通过运算和处理,然后送到外部以实现显示等需要;人机接口部分:人机联系部件有键盘、显示器等,这些部件同主机电路的连接是由人机接口电路来完成的。

本设计的测量电路采用最常见的桥式测量电路,用到的是电阻应变传感器半桥式测量电路。它的两只应变片和两只电阻贴在弹性梁上,测量电阻随重力变化导致弹性梁应变而产生的变化 电阻的变化使桥式测量电路的输出电压发生变化。即输出电压的变化反映出重力的变化。电桥的输出电压可由下式表示:

电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识

语音模块采用ISD4004芯片,ISD4004数据手册见芯片资料文件夹。

电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识电子秤的电路图怎么看,单片机电子称相关知识

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年10月26日
下一篇 2022年10月26日

相关推荐

  • 科学家发现席卷地球外核的新类型磁波

    虽然火山爆发和地震立即提醒人们,地球的内部并不平静,但在我们脚下的深处还有其他更难以捉摸的动态过程在发生。通过利用来自ESA Swarm卫星任务的信息,科学家们发现了一种全新的磁波…

    2022年8月16日
  • 苹果 AirPower 无线充电板原型机视频体验,内含 22 个线圈

    IT之家 8 月 20 日消息,今天网上流出上一段 2017 年苹果 AirPower 原型机的实操视频,展示了苹果的这个短命的无线充电设备。 视频来自 YouTube 频道 91…

    2022年8月21日
  • 中国人为什么要探索珠峰?

    来源:央视网 9050米,是正在进行的第二次青藏科考浮空艇大气科学观测团队5月21日凌晨创造的观测高度新纪录。此时,距上一次创下浮空艇升空科学观测高度海拔7003米的世界纪录,已经…

    2022年8月15日
  • 「国之重器」锶原子光晶格钟:35亿年不差一秒

    逝者如斯夫,不舍昼夜。对于两千多年前的古人来说,时间就是昼夜交替。对于今天的科学家而言,时间是原子的“跳动”。   在中国计量科学研究院,有一种特殊的计时设备——锶原子光晶格钟。它…

    2022年8月18日
  • 刚刚,哈勃发现宇宙膨胀率出现异常,现代物理学无法解释

    宇宙膨胀的速度到底有多快 哈勃观测到了40多个星系,其中包括脉动恒星以及称为超新星的爆炸恒星,以测量更大的宇宙膨胀距离。这两种现象都有助于天文学家标记天文距离,这些标记指出了膨胀率…

    2022年8月15日
  • 轻超核寿命多长?中外学者合作实现最精确测量

    来源:【科学网】 中国科学技术大学物理学院近代物理系教授张一飞课题组与美国劳伦斯伯克利国家实验室、布鲁克海文国家实验室等单位合作,实现了轻超核(超氚核与超氢-4核)寿命目前最精确的…

    2022年8月15日
  • 光场:计算光学的灵魂

    前 言 计算光学的本质是光场的获取与解译,无疑,光场扮演着非常重要的角色。随着研究的深入,我们发现:光场是作为计算成像的灵魂存在的。 光场的本质是光的物理属性在空间和时间维度上的分…

    2022年8月15日
  • 「科技日报」高频微波高灵敏测量实现

    实现对高频微波的高灵敏测量,能够为高场高频磁共振谱学、太赫兹成像甚至天文学观测提供基础支撑。记者近日从中国科学技术大学了解到,该校中科院微观磁共振重点实验室杜江峰、石发展、孔飞等人…

    2022年8月26日
  • Riverlane联手Rigetti:解决超导量子计算机关键纠错步骤

    (图片来源:网络) 最近,纠错量子计算操作系统公司Riverlane和量子/经典混合计算公司Rigetti宣布合作,双方将共同探索由英国创新机构Innovate UK支持的项目——…

    2022年6月30日
  • 华南理工科研团队发表磁耦合无线电能传输系统拓扑发展的研究综述

    近年来,多负载磁耦合无线电能传输技术已成为一个研究热点,其中系统拓扑是一个关键的研究内容,决定了该技术是否能够满足不同应用场景的需求。为此,华南理工大学电力学院的研究人员孙淑彬、张…

    2022年6月28日

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息