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動態稱重顯示器模數轉換

 更新時間:2021-12-09 點擊量:1032

動態稱重顯示器模數轉換稱重顯示器作為電子衡器的大腦中樞,它融合了當今先進的信息技術和計算機技術,在動態稱重中將起到關鍵作用,因此在設計動態電子衡器時應首先設計或選擇一種合適的動態稱重顯示器。動態稱重技術的研究方興未艾,是衡器的發展方向,動態稱重儀表應首其沖,為我國衡器的發展作出更大的貢獻。動態稱重的理論研究更應加大力度,為我國的衡器發展指明方向。

一、動態稱重儀表的技術現狀動態稱重儀表是所有動態衡器所用儀表的統稱,是指被稱物體在運動 中就能得到其質量的儀表,不 同的應用場合對稱重儀表有不同的功能、指標和參數的要求。在目前 的情況下,動態稱重儀表主要有動態軌道衡用儀表、定量秤用儀表、配料秤用儀表、皮帶秤用儀表、動態汽車衡用儀表等,它們各有 自己的特殊要求,但同時又有共同的一點:那就是高的采樣速率,即高的 A / D轉換速率。在現有動態稱重儀表中,高速A / D轉換主要有積分式、一△式、逐次逼近式等,它們各有優缺點,其中積分式和一△式A / D轉換應用較多,尤其一△式A / D轉換風頭正緊,這從產品廣告中可 以看出。

二、關于一△式A / D轉換一△式A / D轉換的基本原理是以很低的采樣分辨率 (1位 )和很高的采樣速率將模擬信號數字化,通過使用過采樣、噪聲整形和數字濾波等方法增加有效分辨率,然后再對輸出進行采樣抽取處理以降低有效采樣速率。所謂過采樣 ( voersamPling)就是在直流輸人信號上疊加一個交流信號,并用比這交流信號頻率高得多的采樣頻率進行采樣,此時得到的數字輸出值將是變化的,用這些采樣結果的平 均值表示 A D C的轉換 結果便 能得到比用同樣ADC高得多的采樣分辨率。一△式A / D轉換最早應用于音頻方面,最近幾年方才應用 于衡器行業,其顯著的特點是采樣速率快,達到 100次/秒以上,分辨率高,達到 24位,是看中了一△式A / D轉換器的高速率和高分辨率的特點,方才將其應用于動態稱重儀表中。隨著應用的增多,一△式A / D轉換器的缺點也越來越明顯,抗干擾性差,有效分辨率達不到器件所說位數(61 位的一△式A / D轉換器只能達到 21一41 位的應用精度,24 位的一△式A / D轉換器只能達到20位的應用精度。),同時由于-△式A /D轉換內的數字濾波器需要較長的建立 時間,并且這些器件大多采用串行輸出,這些均造成實際的有效采樣速率大大下降,影響了實際使用效果。在實際應用中達不到器件所說的分辨率和轉換速率。

三、關 于積分式A / D轉換積公式A / D轉換器是稱重儀表 中常用 的一種A / D轉換形式,已經被大家所熟知,其實質是測量和 比較兩個 (或三個 ) 積分的時間,一個是對模擬輸人電壓積分的時間T。,此時間往往是固定的,另一個是以充電后的電壓為初值,對參考電壓VRef反向積分,積分電容對放電指令所需的時間Ti。模擬輸人 電壓Vi與參考電壓VRef:之比,等于上述兩個時間之比。其雙積分的波形。由于TO、VRef為己知的固定常數,因此反向積分時間Ti(對VRef反向積分 )與輸人模擬電壓V,在 To 時間內的平均值成正比。輸人電壓Vi愈高,VA愈大,Ti就愈長。在Ti 開始時刻,控制邏輯同時打開計數器的控制門開始計數,直到積分器恢復到零電平時,計數停止。則計數器所計出的數字即正比于在輸人電壓Vi在T0 時間內的平均值,于是完成了一次A / D轉換。 由于雙積分式A / D轉換是側量輸人電壓 Vi在T。時間內的平均值,所以對常態干擾 (串模干擾 )有很強的抑制作用,尤其對正負波形對稱 的干擾信號,抑制效果更好。雙積分式A / D轉換器電路簡單,抗千擾能力強,精度高,但轉換速度較慢,只適合靜態儀表,不適合動態儀表。為了保持優點,克服缺點,滿足動態儀表的要求,人們對其進行了改進,設計 出了多積分式A / D轉換器,使分辨率達到1/20 萬以上 (相當于18 位 ),采樣速率達到 70 次/秒,*可以滿足動態儀表 的要求。

四、關于 A / D內碼數 (分辨率 )在稱重儀表中,A / D內碼數 (分辨率 ) 是比較重要的一項指標,在前幾年,這項指標被某些廠家作為一個賣點,說其儀表內分辨率達到1 / 10 萬 (20 位 )以上??蓪嶋H有效內分辨率達不到這個指標。由于電子衡器大都在150 到600 個分度范圍內,其所用稱重儀表按 10 個 內碼折算一個分度,則6萬個內碼以上即可滿足一般電子衡器的需要,再考慮其它因素,儀表有效 內碼數在 20 萬左右即可滿足要求,若再高將徒勞無益。


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