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OOOO用doc还是docx(基于单片机称重仪的设计)

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OOOO用doc还是docx

基于单片机称重仪的设计

课程设计智能电子秤程序

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1、摘要:目前市场上所频繁使用于称量的称量工具,有些是因为称量工具的内部结构比较复杂,导致其使用不方便;有些是因为称量工具内部系统的运行不是十分稳定,容易引起误差,造成损失;还有一些称量工具的精确度不高,造成称量存在一定误差,容易损坏的器件比较多,导致维修困难。

2、所以我们使用的是FPGA芯片作为本设计的核心控制芯片,通过FPGA核心板实现对各个模块的控制,利用称重传感模块实现数据的获取和数据处理,再利用按键和显示模块实现对系统的控制和数据的显示功能。系统的软件设计是利用VHDL编程语言来实现,在完成基本设计的基础上我们还扩展了计算物体总价的功能,还增加了在物体的重量超过系统的限值时发出警报提示的创新功能。

3、本次设计是根据目前存在的一些问题来设计一款更加实用的电子秤系统,并且从技术层面上解决了目前存在的一些问题,也让我在这个设计的过程里面学到很多关于FPGA的知识,并对于在课堂上学到的知识得以用于实践,让我的专业知识得到很大的提升。

基于单片机称重仪的设计

基于单片机称重仪的设计

1、第一章 PAGE 24 PAGE 10 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章 绪论 1 1 研究目的和意义 1 2 电子称重系统的应用领域 1 3主要工作以及OO结构 2 第二章 系统方案论证与选型 3 1 OOO部分 3 2 数据采集部分 4 1 传感器的选择 4 2放大电路选择 6 3 A/D转换器的选择 7 4键盘处理部分方案论证 8 3显示电路部分的选择 9 4超量程OO部分选择 9 1 电源模块方案选型 9 第三章 硬件电路设计 10 1 AT89S52的最小系统电路 10 1单片机芯片AT89S52介绍 10 3 AT89S52的最小系统电路构成 11 2电源电路设计 12 3数据采集部分电路设计 12 1 LED 结构与原理 14 2 动态显示 LED 显示器接口 15 4键盘电路与AT89S52单片机接口电路设计 16 键盘电路与AT89C51的接口电路设计 16 5OO电路的设计 17 第四章 系统软件设计 18 1 主程序设计 18 2 子程序设计 19 1 A/D转换启动及数据读取程序设计 19 2显示子程序设计 20 3 键盘输入控制程序的设计 20 4OO子程序的设计 21 第五章 总结 23 参考文献 23 附录1 系统总图 25

2、传统的机械秤有很多缺点,比如精度不高,结构复杂,易老化,成本高等。随着社会的发展,市场对秤的要求的越来越高,尤其是人体秤、厨房秤等各类便携式小型秤。电子秤与传统的机械秤相比有许多优越性,它用压力传感器取代机械秤的弹簧大大减小了秤的体积和制造难度,以LCD或L

课程设计智能电子秤程序

课程设计智能电子秤程序

1、1本设计的任务和主要内容…………………………………3 2基本工作原理及原理框图………………………………… 第二节 硬件电路的设计………………………………………………4

2、1 电阻应变式传感器的选择……………………………………4 2 三运放大电路的设计……………………………………………5 3 ADC0809 A/D转换器…………………………………………5 4 LED显示电路的设计………………………………………………7 5 总体工作电路原理图……………………………………………… 第三节 软件的设计……………………………………………………9 第四节 设计总结…………………………………………………………15 参考书籍…………………………………………………………………16 程序附图……………………………………………………………………17

3、本课程设计的电子秤以单片机为主要部件,利用全桥测量原理,通过对电路输出电压和标准重量的线性关系,建立具体的数学模型,将电压量纲(V)改为重量纲(g)即成为一台原始电子秤。其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,本设计采用全桥测量电路,使系统产生的误差更小,输出的数据更精确。而三运放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。ADC0809 A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。

4、电阻应变式传感器是将被测量的力,通过它产生的金属弹性变形转换成电阻变化的元件。由电阻应变片和测量线路两部分组成。常用的电阻应变片有两种:电阻丝应变片和半导体应变片,本设计中采用的是电阻丝应变片,为获得高电阻值,电阻丝排成网状,并贴在绝缘的基片上,电阻丝两端引出导线,线栅上面粘有覆盖层,起保护作用。

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本文标签:设计  电路  电阻  应变

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