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吕强张航 电子技术课程设计
电子技术课程设计
——电子称的设计
齐齐哈尔大学通信与电子工程学院
通信 083:吕强
张航
指导教师:邵洪波
2010年6月27日
电子称的设计
一、选题依据
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的快速、准确、连续、自动称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。)激励电压: 9VDC12VDC ; 灵敏度: 2±0.1mV/V
输入阻抗: 405±10Ω输出阻抗: 350±3Ω极限过载范围: 150%安全过载范围: 120%使用温度范围: -20+60℃
2.三运放大电路
本次课程设计中,需要一个放大电路,我们将采用三运放大电路,主要的元件就是三运放大器。在许多需要A/D转换和数字采集系统中,情况下,传感器输出的模拟信号都很微弱,必须通过一个模拟放大器对其进行一定倍数的放大,才能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,情况下,就必须选择一种符合要求的放大器。双积分ADC电路由积分器、比较器、计数器、参考电压源、电子切换开关、逻辑控制及CP信号几部分组成,原理框图和积分波形如图(4)示。
图(4-1)原理图
图(4-2)积分波形图
图(5)所示为双积分ADC原理图,图中S0,S1为模拟开关,控制逻辑包括一个n为计数器,附加触发器Fc,模拟开关驱动电路L0,L1及门G1,G2等。
转换开始前,令转换控制信号Vs=0计数器和附加触发器均置0,S0闭合,电容器充分放电,V01=0。当Vs=1以后,S0断开,A/D转换开始。分下面两个阶段:
通过2次积分将Vi转换成相应的时间间隔。转换开始时t=0,S1与Vi接通。
Vi通过R对C充电,积分器输出电压负向线性变化,积分器对Vi在0~t1时间积分。
当t=t1时,
式中,Vi为0~t1时的输入模拟电压的值。
量化编码阶段。利用计数器对已知的时钟脉冲计数至t2,完成A/D转换。从t=t1开始,S1与参考电压—VREF接通,通过R对C反向充电,V01逐渐上升,经t2—t1时间间隔,V0=0。
所以
因为VREF和t1为定值,所以T2与Vi成正比,即将Vi变换为与它成正比的时间间隔。
在T2阶段,将CP(周期为Tc)送入计数器计数,
则
图(5)双积分A/D装换器原理图
由此可见,计数器计数所获得的数字量正比于输入模拟电压。
双积分A/D转换器工作波形如图(6)所示。它具有工作性能稳定的优点,输出数字量与积分器时间常数无关,对干扰(如工频干扰等)有很强的抑制作用,但该电路转换速度低。
图(6)双积分A/D装换器工作波形图
4. CT74LS290计数器介绍
由双积分A/D装换器转换出的数字脉冲进入CT74LS290计数器中进行计数进位计算其工作原理如下
当输入第 1 ~9 个脉冲时,百分位片计数;十分位片、个位片、十位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;
当输入第 10 个脉冲时,百分位片返回计数 “0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数 “1”,因此输出读数为 Q3(Q2(Q1(Q0( Q3 Q2 Q1 Q0 =即计数 “0.10”。
当输入第 11 ~ 19 个脉冲时,仍由百分位片计数,而十分位片保持 “1”不变,即计数为“11 ~ 19”;当输入第 20 个脉冲时,个位片返回计数“0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“0.20”。以后以次类推。
当输入第101~109个脉冲时,十分位片计数;个位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;
当第110个脉冲时,十分位片返回计数 “0”状态输出一个下降沿使个位片计数 “1”, 因此输出读数为
=000100000000,即计数“1.00”
当输入第111~119个脉冲时,仍由十分位片计数,而个位片保持 “1”不变,即计数为“111 ~ 119”; 当输入第120 个脉冲时,十分片返回计数“0”
状态输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“2.00”。以后以次类推。
由个位向十位进位时步骤和上面一样。
综上所述,该电路构成 10000 进制四位异步加法计数器。
图(7)计数器工作原理图
5.集成二进制—七段译码驱动器介绍
输出的信号分别进入集成二进制—七段译码
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