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更新时间:2019-03-22 【
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🛃 罚不择骨肉,赏不避仇雠 🛃 称重传感器C16A-20为智能化路灯车衡的关键部件之一 . 其性能直接决定了路灯车衡称量准确度,因此设计中必须重点考虑。灵敏度S、额定量程Ws为称重传感器的两个最重要的技术指标。称重传感器灵敏度S一般为2mV/V,而额定量程Ws的选择必须考虑路灯车衡设计的最大称量Mmax。考虑到称重传感器的寿命和使用安全,Mmax与Ws一般具有以下关系:max111(~)24NtaresiiMMW=+=∑N为称重传感器的个数;Mtare为秤体自身重量,在本文设计的智能化路灯车衡中,Mtare≈9.1t。当Mmax=40t,N=8,且各传感器额定量程相同时,则Wsi=Ws=12.275~24.55t,本设计取Ws=20t。设计时,称重传感器采用HBM公司的C16A-20型号称重传感器,这种称重传感器结构结实,具有自复位功能、防旋转功能与防雷击功能等,非常适用于路灯车衡。C16A-20的技术指标如下:(1)额定量程:20t;(2)灵敏度:2mV/V;(3)分度数:5000d~10000d;(4)精度等级:C3级;(5)符合EMC标准、OIML标准。
路灯车衡信号采集电路主要包括称重信号采集电路、温度采集电路等,其完成称重融合输入数据的获取。 称重信号采集电路设计本文设计的智能化路灯车衡具有相互独立的8路称重数据采集通道,其由信号调理电路、A/D转换电路、DSP及其外围电路等构成。系统采用的DSP为TI公司的TMS320VC5502。这种DSP采用哈佛结构,主时钟频率可达300MHz,具有强大的信息处理能力;具有64KB的DARAM和16KB的片上ROM;具有多个高速的多通道缓冲串口(McBSP),可直接与I2C、SPI器件接口;McBSP可配置为异步串口模式(UART),配合接口芯片MAX3232,可实现与其它设备的远程通信;具有较强的抗干扰能力和稳定性。
(1)A/D转换电路设计由于智能化路灯车衡的内分度数为1kg,路灯车衡的最大秤量为40t,因此A/D转换电路的分辨率至少为1/40000。考虑到噪声的影响,实际应用中应设定裕量,一般为最小分辨率的10倍(即能够分辨出0.1kg),因此A/D转换电路的分辨率设计为1/400000。此时A/D转换器至少为19位(19位A/D转换器的分辨率为1/524288),智能化路灯车衡采用AnalogDevices公司的24位高精度、低噪声的∆-∑型A/D转换器AD7799完成称重信号的A/D转换。 AD7799采用差分输入方式,与称重传感器、信号调理电路、DSP芯片TMS320VC5502等构成了分辨率为0.1kg的称重信号采集电路。集成运放U0A与电阻RE1、RE2等组成A/D转换器的基准电压发生器,其输出VREF=2.5V。AD7799具有SPI接口,能够很方便实现与DSP通信。每片AD7799具有3路相互独立的A/D转换通道,因此对于8路称重传感器的智能化路灯车衡,至少需要3片AD7799构成称重数据采集系统,DSP通过译码电路产生片选信号CS1、CS2、CS3,实现对AD7799的片选控制。
(2)信号调理电路设计调理电路由称重信号放大电路、低通滤波电路及相关外围电路组成。智能化路灯车衡的各路信号调理电路相互独立,本节以其中一路为例,详细阐述电路设计方法。称重信号采集通道1的调理电路原理图。图6.3中,U1(包括U1A和U1B)、R1、R2、R3、C1、C2等组成第一级双端输入双端输出的仪用放大器与低通滤波器,U2(包括U2A和U2B)、R4、R5、R6、C3、C4等组成第二级双端输入双端输出的仪用放大器与低通滤波器。这种仪用放大器具有低噪声、高输入阻抗、低输出阻抗等优点,它们共同完成对称重传感器1输出的微弱信号(IN1+、IN1-)进行放大和低通滤波,并将调理后的信号(ADIN1+、ADIN1-)直接传送至A/D转换器。集成运放U1采用TI公司的OPA2227,该集成运放具有低噪声、低漂移、低失调电压、高共模抑制比(CMRR)、工作频带宽等优点,很适合微弱信号处理。
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(3)信号调理电路电压放大倍数的确定图6.3中,U1、R1、R2、R3、C1、C2等组成的第一级调理电路的电压放大倍数为1321uRRAR+=+ 设Si为称重传感器i的载荷灵敏度,Fimax为其额定量程,us为称重传感器的电源电压,iminM为称重传感器i能够分辨的最小载荷量,则称重传感器在最小载荷量iminM作用下的输出 当Si=2mV/V,Fimax=20t,us=5V,iminM=0.1kg时,iminu=0.05μV。采用24位的高精度A/D转换器,其能够分辨的最小输入电压REFV为参考电压,当REFV=12VCC=2.5V时,inminu%≈0.149μV。由以上分析可以看出,如果信号不放大,A/D转换器将不能识别iminu。因此必须对称重传感器的输出电压放大,其最小放大倍数 当称重传感器i承载满负荷时,传感器输出电压uimax为maxmax10(mV)isiiiSuuMF 由于A/D转换器的最大输入电压可达inmaxu%=VREF=2.5V,因此调理电路的最大放大倍数Aumax为max 因此,调理电路总的电压放大倍数Au应满足2.98≤Au≤250。实际应用中,要求称重传感器承载的负荷一般为≤max23iF,即要求当Mi=max23iF时,A/D转换器满幅值输出,因此调理电路的最大放大倍数Aumax=375,即Au应满足2.98≤Au≤375。综合各方面的因素,取调理电路总的电压放大倍数Au=200。考虑到放大电路的稳定性,称重信号采集单元采用两级放大电路,它们的电压放大倍数分配为:Au1=21,Au2≈9.524。考虑到电阻的标称值,令R2=1kΩ,R1=R3,则有R1=R3=10kΩ。同理,取R5=470Ω,R4=R6,则有R4≈R6≈2kΩ。
(4)低通滤波器参数的确定 U1、R1、R2、R3、C1、C2等组成第一级有源低通滤波器,U2、R4、R5、R6、C3、C4等组成第二级有源低通滤波器,它们用于滤除工频信号的干扰。由于称重信号为直流信号,考虑到滤波效果,取两级低通滤波器的截止频率均为fc=10Hz。对于第一级有源低通滤波器,令C1=C2,则有12111.592(F)2cCCRfμπ==≈(6.9)取标称值C1=C2=2μF。同理可求出第二级有源低通滤波器的电容值C3=C4=7.962μF,取标称值C3=C4=10μF,此时两级低通滤波器的截止频率将均为fc=7.962Hz。调理电路的幅频响应曲线。应当指出的是,由于采用两级放大滤波,因此低通滤波电路的截止频率会下降。从图可以看出,当调理电路的增益Gain下降-6dB时,即Gain=39.83dB时,滤波器的频率为f=7.94Hz(即为单级滤103波器的截止频率);当频率f=50Hz时,调理电路增益Gain=15.86dB,符合设计要求。值得注意的是,为了减少温度对路灯车衡称重结果的影响,各电阻的温度系数必须很小。
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