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6up电子秤称重仪表的原理、结构及

  1 电子秤称重仪表的原理及其结构电子秤称重仪表原理是重物加载到秤体上后,由输出的模拟信号经放大.滤波.A/D 转换.数字处理后在显示屏上显示.电子秤称重仪表可以分为四个部分,如图1 所示.

  一是称重传感器部分,主要功能是将加到称台上的重量信号转变为成比例的电信号输出;二是显示仪表部分,主要功能将传感器输出的模拟信号经放大.滤波.A/D 转换.数字处理后在显示屏上显示;三是秤体部分,主要功能是承重,机械结构上还可分为秤台.位移限位.卸荷锣栓;电气上有接线盒.信号电缆等;四是外部设备部分,是指连接在显示仪表的信号输出端口,接收仪表输出信号的设备;常见的外部设备有打印机.大屏幕显示器计算机管理系统;另外还有模拟量输出.光纤输出.固态继电器输出等.

  电子秤电子称重仪表根据信号源的种类可分为两大类,即模拟称重仪表与数字称重仪表.

  模拟称重仪表是接收的是模拟信号,秤体使用的是模拟传感器,是将加到秤台上的重量通过弹性体的变形引起电阻应变计的阻值变化转变为成比例的电信号输出;数字称重仪表是现代电子技术.微处理技术.数字补偿技术与传统的应变式称重传感器相结合的仪表,可以根据提供和数字传感器对应的通讯接口和协议,通过计算机计算出重量并进行显示.存储.打印.传输.

  2 电子秤称重仪表及传感器附属电路维修方法电子秤称重仪表的故障现象多种多样,而引发故障的因素也很多.且相同的故障现象常常是不同的原因,因为要排除故障,首先因设法找到并确认发生故障的位置,而查找故障主要是根据故障时总结的故障现象和系统结构组件.元器件.接插件.零部件的作用,结合平时处理故障时总结出的故障类型,来检查分析引发故障的所有因素,然后借助万用表,信号源工具仪表,通过多种方式,逐一检查可疑部位,最终确定故障的发生部位.

  2.1 外部环境造成的故障外部环境的变化会造成电子秤的称重关照主要有供电电源的变化.振动.风力.雷电等导致电子秤工作不稳定.因此,电子秤应尽量避免在大风.雷雨天气开机,同时应做好电子秤的避雷措施及接地保护.对于振动可采取加减震措施如缓冲装置.隔离沟等方法来减小其影响.供电电源不纯净可以采用为电子秤单独接线或加装参数稳压器的方法.

  2.2 秤体方面机械故障秤体方面的机械故障主要有秤体受力变形.秤体被异物顶住.限位装置故障以及称重传感器支撑头故障等.电子秤在长期的使用中频繁的上下物料,不断的有物料散落,机械部件长期受力.磨损,很容易造成机械部件的损坏,电子秤机械部件故障一般能用眼睛直接观察到,或者通过秤体晃动是否灵活判断,除去故障.

  2.3 传感器故障称重传感器是电子秤中的关键部件,它起到把重力转变成电信号的作用.称重传感器出现故障很容易造成电子秤称重误差大.秤无法回零.偏载误差大.重复性变差等现象.

  1)电子秤称重如果出现误差大的现象.首先要观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均.依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正.

  2)电子秤如果无法回零.首先要检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D 的总放大码/ 使用内码范围/ 底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常( 秤体稳定) 情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,然后再按照电路原理逐一判断测试分析,一般要首先检查供电电源是否正常,然后将信号输入端接至信号源,调节信号源的输入大小,看放大之后的电压是否按照规律化,再次用示波器测试晶振有没有起振,测试各个点的输出是否正常,最后检查驱动电路和其他输出电路,最终找出故障.

  3)电子秤出现偏载误差大或者出现重复性变差.这种情况和和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变.按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源.A/D 电路是否正常,再检测传感器输出.此外可以用动态测量法检查传感器的故障,其措施是将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表( 四位半以上较佳) 之DCV 档上,量测S+对地与S- 对地之电压是否相等( 最好是0 误差),如不相等需做传感器补偿,方法是传感器输出信号过高请加一电阻器在传感器的“E+S-”之间使信号值到正常范围( 电阻值越低,传感器输出信号越低).传感器输出信号过低或-ERR 请加一电阻器在传感器的“E+~S+”之间使信号值到正常范围( 电阻值越低,传感器输出信号越高).

  2.4 电子秤称重仪表其他故障与维修1) 电子秤出现无法开机首先对电子秤的电源开关.电源线及电压切换开关等供给电源环节进行检查,如果没有问题,然后检查变压器有无交流电压输入及交流电输出.如果仪表带有电池将电池取下再以AC 电源开机,避免因为电池电压不足导致故障.

  最后再检测整流电路.稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏.

  2)电子秤显示器显示乱码.将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常.如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围.

  3) 按键不好用或者失灵.一是检查按键部位是否有进水造成短路,断路;二是检查按键插头与插座接触是否良好,有无松动现象;三是检查按键插座是否焊接良好;四是电子秤插座与CPU连接线是否有短路或断路现象.如果还查不出故障,五是测量按键与CPU 回路上的二极管.电阻等是否有短路.断路的情况.

  总之,引发电子称重仪表秤的故障很多,故障现象也很复杂,有时几个故障相信同时出现.电子称重仪表和其他家用电器一样,只要熟悉它的结构原理和电路就可以进行维修,在处理电子称重仪表故障时,应根据具体故障现象进行详细分析,认真检查可能产生故障的环节,迅速.准确的判断出故障部位,保障电子称重仪表精准称重.

  摘要:电子秤称重仪表相比于机械秤具有称量快速.显示直观.不易磨损等众多优势,其应用也越来越普遍,已逐渐取代机械秤.本文结合实际,首先对电子秤称重仪表结构及其称重原理进行了阐述,然后对电子秤称重仪表及传感器附属电路维修方法进行了探讨.

  1 电子秤称重仪表的原理及其结构电子秤称重仪表原理是重物加载到秤体上后,由称重传感器将重量信号转变为成比例的电信号输出,然后称重仪表将传感器输出的模拟信号经放大.滤波.A/D 转换.数字处理后在显示屏上显示.电子秤称重仪表可以分为四个部分,如图1 所示.

  一是称重传感器部分,主要功能是将加到称台上的重量信号转变为成比例的电信号输出;二是显示仪表部分,主要功能将传感器输出的模拟信号经放大.滤波.A/D 转换.数字处理后在显示屏上显示;三是秤体部分,主要功能是承重,机械结构上还可分为秤台.位移限位.卸荷锣栓;电气上有接线盒.信号电缆等;四是外部设备部分,是指连接在显示仪表的信号输出端口,接收仪表输出信号的设备;常见的外部设备有打印机.大屏幕显示器.计算机管理系统;另外还有模拟量输出.光纤输出.固态继电器输出等.

  电子秤电子称重仪表根据信号源的种类可分为两大类,即模拟称重仪表与数字称重仪表.

  模拟称重仪表是接收的是模拟信号,秤体使用的是模拟传感器,是将加到秤台上的重量通过弹性体的变形引起电阻应变计的阻值变化转变为成比例的电信号输出;数字称重仪表是现代电子技术.微处理技术.数字补偿技术与传统的应变式称重传感器相结合的仪表,可以根据提供和数字传感器对应的通讯接口和协议,通过计算机计算出重量并进行显示.存储.打印.传输.

  2 电子秤称重仪表及传感器附属电路维修方法电子秤称重仪表的故障现象多种多样,而引发故障的因素也很多.且相同的故障现象常常是不同的原因,因为要排除故障,首先因设法找到并确认发生故障的位置,而查找故障主要是根据故障时总结的故障现象和系统结构组件.元器件.接插件.零部件的作用,结合平时处理故障时总结出的故障类型,来检查分析引发故障的所有因素,然后借助万用表,信号源工具仪表,通过多种方式,逐一检查可疑部位,最终确定故障的发生部位.

  2.1 外部环境造成的故障外部环境的变化会造成电子秤的称重关照主要有供电电源的变化.振动.风力.雷电等导致电子秤工作不稳定.因此,电子秤应尽量避免在大风.雷雨天气开机,同时应做好电子秤的避雷措施及接地保护.对于振动可采取加减震措施如缓冲装置.隔离沟等方法来减小其影响.供电电源不纯净可以采用为电子秤单独接线或加装参数稳压器的方法.

  2.2 秤体方面机械故障秤体方面的机械故障主要有秤体受力变形.秤体被异物顶住.限位装置故障以及称重传感器支撑头故障等.电子秤在长期的使用中频繁的上下物料,不断的有物料散落,机械部件长期受力.磨损,很容易造成机械部件的损坏,电子秤机械部件故障一般能用眼睛直接观察到,或者通过秤体晃动是否灵活判断,除去故障.

  2.3 传感器故障称重传感器是电子秤中的关键部件,它起到把重力转变成电信号的作用.称重传感器出现故障很容易造成电子秤称重误差大.秤无法回零.偏载误差大.重复性变差等现象.

  1)电子秤称重如果出现误差大的现象.首先要观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均.依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正.

  2)电子秤如果无法回零.首先要检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D 的总放大码/ 使用内码范围/ 底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常( 秤体稳定) 情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,然后再按照电路原理逐一判断测试分析,一般要首先检查供电电源是否正常,然后将信号输入端接至信号源,调节信号源的输入大小,看放大之后的电压是否按照规律化,再次用示波器测试晶振有没有起振,测试各个点的输出是否正常,最后检查驱动电路和其他输出电路,最终找出故障.

  3)电子秤出现偏载误差大或者出现重复性变差.这种情况和和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变.按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源.A/D 电路是否正常,再检测传感器输出.此外可以用动态测量法检查传感器的故障,其措施是将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表( 四位半以上较佳) 之DCV 档上,量测S+对地与S- 对地之电压是否相等( 最好是0 误差),如不相等需做传感器补偿,方法是传感器输出信号过高请加一电阻器在传感器的“E+S-”之间使信号值到正常范围( 电阻值越低,传感器输出信号越低).传感器输出信号过低或-ERR 请加一电阻器在传感器的“E+~S+”之间使信号值到正常范围( 电阻值越低,传感器输出信号越高).

  2.4 电子秤称重仪表其他故障与维修1) 电子秤出现无法开机首先对电子秤的电源开关.电源线及电压切换开关等供给电源环节进行检查,如果没有问题,然后检查变压器有无交流电压输入及交流电输出.如果仪表带有电池将电池取下再以AC 电源开机,避免因为电池电压不足导致故障.

  最后再检测整流电路.稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏.

  2)电子秤显示器显示乱码.将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常.如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围.

  3) 按键不好用或者失灵.一是检查按键部位是否有进水造成短路,断路;二是检查按键插头与插座接触是否良好,有无松动现象;三是检查按键插座是否焊接良好;四是电子秤插座与CPU 连接线是否有短路或断路现象.如果还查不出故障,五是测量按键与CPU 回路上的二极管.电阻等是否有短路.断路的情况.

  总之,引发电子称重仪表秤的故障很多,故障现象也很复杂,有时几个故障相信同时出现.电子称重仪表和其他家用电器一样,只要熟悉它的结构原理和电路就可以进行维修,在处理电子称重仪表故障时,应根据具体故障现象进行详细分析,认真检查可能产生故障的环节,迅速.准确的判断出故障部位,保障电子称重仪表精准称重.

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  是一款超低压差稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项,其他电压选项可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP176具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚XDFN6 1.2 mm x 1.2 mm封装使该设备特别适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 1.4 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后调节应用 几种固定输出电压可根据要求提供的选项和其他选项范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压降:130 mV典型值。在Iout = 0.5 A(2.5V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,...

  是双模式LDO,在ActiveMode中提供高达80 mA的电流,在低功耗模式下低至50 nA的Iq。双模式功能可通过ECO引脚选择,允许动态和低功耗模式之间的动态切换,非常适用于长寿命电池供电的无线应用。低功耗模式下的输出电压可降低50 mV,100 mV,150的内部工厂编程值相对于活动模式下的标称输出电压,mVor为200 mV。此功能进一步降低了睡眠模式下的应用消耗.NCP171采用SLIQ(超低Iq)LDO系列,具有50nA的超低静态电流,可用于小XDFN4 1.2 x 1.2包。 特性 优势 超低水平50nA 非常适合电池供电的应用 双模式功能针对主动模式和待机模式操作进行了优化 系统灵活地在两种不同的操作模式之间切换,优化性能和延长电池寿命 工作模式,高达80mA,具有出色的PSRR和噪声性能 非常适用于射频电源和高精度传感器 低功耗模式(SLIQ),50nA Iq 当系统处于扩展待机(低功耗)模式时延长电池寿命 模式选择,ECO Pin 灵活选择主动和低功率模式 XDFN 1.2x1.2包 空间受限应用程序的小尺寸 应用 终端产品 无线电池供电的物联网传感器 电池供电的医疗...

  31 USB供电(PD)控制器是一款针对USB-PD C型解决方案进行了优化的同步降压控制器。它们是扩展坞,车载充电器,台式机和显示器应用的理想选择。 NCP81231采用I2C接口,可与uC连接,以满足USB-PD时序,压摆率和电压要求。 NCP81231工作在4.5V至28V 特性 优势 I2C可配置性 允许电压曲线,转换速率控制,定时等 带驱动程序的同步降压控制器 提高效率和使用标准mosfet 符合USB-PD规范 支持usb-pd个人资料 过压和过流保护 应用 终端产品 USB Type C 网络配件 消费者 停靠站 车载充电器s 网络中心 桌面 电路图、引脚图和封装图...

  AR1337 CMOS成像传感器 13 MP 采用SuperPD™PDAF技术

  是一款采用SuperPD™PDAF技术的13万像素CMOS成像传感器。这款先进的传感器具有独特的PDAF微透镜和PDAF图案技术,在低光照条件下具有出色的自动对焦性能。采用1.1μm像素构建,提供符合行业标准的1 / 3.2“光学格式,使AR1337具有适合大批量设计的尺寸。图像质量由领先的量子效率和灵敏度驱动,同时保持低读取噪声。这种组合可在明亮的日光或低室内照明条件下提供出色的图像。 AR1337以每秒30帧的速度运行在13 MP,并支持每秒30帧的4k2k视频和高达每秒60帧的全高清1080P视频。 特性 优势 SuperPD™PDAF技术 领先的低光自动对焦性能 独特的PDAF图案和微透镜技术 高精度相位检测自动聚焦(PDAF)功能 片上坏像素校正和AF计算 简化的相机模块积分校准和与后端应用处理器的集成 具有低读取噪声的高量子效率和灵敏度 卓越的图像质量,尤其是在光线不足 应用 终端产品 智能手机相机 平板电脑相机 智能手机 平板电脑 电路图、引脚图和封装图...

  HS是一款1080万像素,1英寸光学格式图像传感器,结合了高分辨率成像和3.4微米DR-Pix(动态响应像素),可动态调整以提供卓越的低光性能。在全分辨率下,AR1011HS提供60帧/秒(fps)视频;同时跳至120 fps的1080p高清模式。该传感器非常适合需要高分辨率的高端监控摄像系统,如电子平移,倾斜,变焦(ePTZ)等具有惊人的低光能力的功能。 4K超高清(3840 x 2190)分辨率为每秒60帧的模式,使传感器也成为专业消费类广播相机的理想选择。 应用 相机 安全 电路图、引脚图和封装图...

  美半导体的AR0239是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1936(H)×1188(V)。它可以在线性或高动态范围模式下捕获图像,并具有滚动快门读数。它包括复杂的相机功能,如像素内装箱,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围的场景性能而设计。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0239可以产生非常清晰,锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择,包括监控和高清视频。 特性 以90 fps的速度拍摄2.3Mp以获得出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.7英寸 1080p模式适用于16:9视频 卓越的低光性能 3.0um大背面照明像素技术 支持线读数以启用HDR处理ISP芯片处于1080P和30fps 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头着色校正 用于精确帧率控制的从模式 数据接口: - HiSPi(SLVS) - 4个车道 - MIPI CSI-2 - 4车道 - 平行 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 多相机同步支持 高速可配置上下文切换 具有灵...

  美半导体专注于卓越的像素性能,为该传感器的卓越图像质量奠定了基础,具有卓越的色彩精度,低光灵敏度和低噪声水平.AR0542是一款1/4英寸CMOS有源像素数字图像传感器集成了复杂的片上相机功能,如窗口,镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程,功耗非常低。 应用 移动 电路图、引脚图和封装图

  是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...

  图像传感器是一款1 / 3.2“光学格式1.4微米像素传感器,能够以每秒42帧的速度捕获其完整的8 MP传感器分辨率,以60fps的速度捕获1080P视频.A-PixHS(tm )技术将安森美半导体的第二代背照式(BSI)像素技术和先进的高速传感器架构结合在一起,实现了许多创新功能。它旨在实现低z高度相机模块,以满足OEM和移动设备制造商的需求。 特性 高动态范围 应用 移动 电路图、引脚图和封装图...

  AR0522 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5 近红外增强

  是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0522可生成非常清晰,锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择。 特性 5 Mp,60 fps,优异的视频性能 小光学格式(1 / 2.5英寸) 彩色滤光片阵列:RGB和单色 1440p模式适用于16:9视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头着色校正 用于精确帧率控制的从模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4条车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 近红外线增强 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 机器视觉...