Kenwei — мировой профессиональный производитель, специализирующийся на весовых упаковочных машинах и многоголовочных весовых машинах.

Главная  > ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  > новость  >  Исследования по широкому применению технологий комбинированного взвешивания

Исследования по широкому применению технологий комбинированного взвешивания

2020-08-01

Развитие технологий применения комбинированных весов становится все более обширным, а масштабы рынка постепенно расширяются. Чтобы помочь большему количеству пользователей понять, что такая технология взвешивания с несколькими весами, применение технологии взвешивания с объединенными весами анализируется с трех сторон: аппаратного обеспечения, программного обеспечения и тестирования. По сравнению с наклоном одиночных весов, комбинированные весы обладают более высокой точностью, более высокой скоростью и лучшим эффектом взвешивания. Несмотря на то, что разработка и применение мультиголовочных весов в моей стране являются недолгими, с учетом современных технологий и углубления научных исследований, текущие перспективы развития мультиголовочных весов в моей стране очень широки, что обеспечивает сильную поддержку развития предприятий.  

1. Кратковременное введение в процедуру взвешивания комбинированных весов.

Типичный многоголовочный дозатор показан на рисунке 1. Его состав состоит в основном из загрузочного лотка, основного вибрационного лотка, датчика, приемного бункера и однокристального микрокомпьютера. Однокристальный микрокомпьютер является основным компонентом. Он может преобразовывать отдельный сигнальный датчик в цифровой формат, затем комбинировать вес и затем выдавать команду управления. Рабочие этапы мультиголовочного дозатора следующие: загрузка → разделение → буферизация → взвешивание → комбинированный расчет → отправка инструкции → открытие дверцы для материала → разгрузка.  

news-Kenwei -img  

                                                                                           Рисунок 1 типичный многоголовочный дозатор

Технология взвешивания комбинационных весов использует знания математического устройства и калькулятора. Если мультиголовочный дозатор имеет большое количество сборных бункеров, вам необходимо выбрать m бункеров из n сборных бункеров. После определения выбираются из m сборных бункеров. Выгрузите, а затем снова подайте. В то же время в бункерах также должны быть объединены формула Cm-mm, а предыдущая формула расчета Cnm. Например, в комбинированных весах есть сборный бункер, затем сборный бункер может весить 1 раз в год от общего веса, а затем суммировать результаты взвешивания всех сборных бункеров, чтобы получить общий вес. Формула стандартного отклонения общего веса выглядит следующим образом: σ = σ1, где σ1 относится к стандартному отклонению материала, а M относится к количеству материала, равному общему весу материала, разделенному на всю массу материала. Примените эту формулу, взвесьте. Отклонение составляет от -2σ до 2σ, при условии, что вес каждой части равен 8 г, стандартное отклонение составляет 0,3 г, общий весовой материал равен 240 г, тогда отклонение каждой части 0,3 = 1,64. Метод разделил его на 8 частей, отклонение каждой части равно × 0,3 = 0,58, поэтому окончательное отклонение находится в пределах -1,16 ~ 1,16.  

2. Основы применения технологии многоголовочного взвешивания.

Теперь возьмем в качестве примера обычные комбинированные весы, представленные на рынке, технические показатели следующие: количество приемных бункеров - 16, интервал взвешивания - [0,01-3], единица измерения - кг, точность - 0,5 г и емкость бункера 18л. .

2.1 Оборудование

Чтобы обеспечить точность взвешивания, необходимо обратить внимание на выбор и подсветку датчиков веса. Датчик нагрузки содержит эластомер, который может преобразовывать силу в деформацию, а затем из тензодатчика в изменение сопротивления, но поскольку изменение сопротивления не является очевидным, необходимо использовать схему преобразования, чтобы изменить работу напряжения для обеспечения по взвешиванию. Также есть проблемы, связанные с состоянием моста, например, 6 резисторов, R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R, источник напряжения питания UE, выходное напряжение U0, если оно в одиночном -Рабочем режиме, есть только один. Сопротивление играет роль, поэтому последнее рассчитанное напряжение включает число общего сопротивления, то есть U0 = UE / 6 × △ R / R. Если он находится в рабочем состоянии полумост, то есть три резистора, игровые роли, формула расчета: U0 = UE / 2 × △ Р/Р. Если он находится в рабочем состоянии полного моста и все следуют далее, формула расчета: U0 = UE × × R/R. Поскольку датчик сигнала слабый, необходим передатчик. Когда датчик находится под напряжением, выходной диапазон можно регулировать, а способность к помехам высокая, и на него не будут влиять окружающая среда и шум.

При преобразовании данных вы можете использовать микросхему ADS158, настроенную на 16 несимметричных входов, с использованием источника питания напряжением ±5 В, отдельная часть использует напряжение +4 В, цифровая часть использует напряжение +3,6 В. При преобразовании данных вы можете использовать метод переключателя, чтобы установить канал, который будет измеряться в регистре, с точностью обработки, которая может достигать 24 кбит/с. После запуска схемы кварцевых колебаний, после усиления входного сигнала он модруируется и фильтруется аналого-цифровым преобразователем и, наконец, поступает в однокристальный микрокомпьютер через интерфейс SPI. Следует отметить, что эффект применения технологии измерения комбинированной шкалы имеет прямое отношение к процессору системы, поэтому при выборе процессора мы должны обращать внимание на качество, скорость и цену чипа. При проектировании источника питания, чтобы избежать помех между цепями, необходимо подавать питание отдельно, внешнее напряжение постоянного тока большое, поэтому оно должно обрабатываться микросхемой.

2.2 Программное обеспечение

Помимо выбора и проектирования аппаратного программного обеспечения, необходимо также изучить системные проблемы программного обеспечения. Например, рабочий интерфейс в чистом виде, этапы работы просты и легки, и весь процесс взвешивания должен осуществляться автоматически, с точными параметрами для операторов в режиме реального времени, чтобы можно было легко находить проблемы с комбинированной шкалой. Поскольку на начальном этапе производства и эксплуатации люди обычно предъявляют разные требования к точкам, скорости и точности, поэтому технология расчета комбинированного взвешивания делится на два типа: высокоскоростной и высокоточный. Что касается скорости, то после запуска программы вычисления выполняются в фиксированном порядке. Если прийти к выводу, что комбинация находится внутри валютных ошибок, то этот результат необходимо вывести перед последующими вычислениями. Поскольку расчет объема, задействованный в этом методе расчета, невелик, расчет может быть завершен за короткое время, поэтому скорость взвешивания комбинированных весов гарантирована. С ключевыми точками зрения все случайные значения должны быть рассчитаны, и результаты, похожие на одинаковые или случайные, получаются, а затем определяются со сравнительно небольшими отклонениями. Результат расчета такого типа в целом соответствует фактическому весу измерения объекта. Однако это занимает много времени и подходит для взвешивания дорог и финансовых активов, например, для взвешивания некоторых драгоценных медицинских материалов или некоторых рудов.

При сборе данных, поскольку имеются 16 отдельных несимметричных входов, мы моделируем в соответствии с IN0 ~ IN16, используем INCOM на входном терминале, начинаем передачу данных, когда на контакте более низкого уровня, вам необходимо отрегулировать направление преобразователя, чтобы предотвратить случайную передачу данных в застоявшемся состоянии. . При чтении данных вы можете прочитать их напрямую. В это время данные входного контакта IN равны 000, и вам необходимо прочитать средний и старший байт в порядке от младшего байта. Используются положительный и отрицательный входного напряжения. 0 и 1 обозначают.

2.3 Тест

При тестировании мультиголовочного дозатора мы должны учитывать влияние условий тестирования на результаты. Поместите гирю в бункер. При взвешивании гири вы можете изменять вес гири и наблюдать за изменениями данных. В простом смысле, если комбинированные весы нестабильны во время взвешивания, например, при вытягивании, данные будут изменяться в отдельных деталях, что влияет на точность результата. В качестве примера возьмем гирю 1000 г, поместим ее в бункер и затем понаблюдаем за событиями взвешивания в разные моменты времени. В 8:00 показало 999,87, ошибка -0,13; в 9:00 показало 999,92, погрешность -0,08; в 10:00 показало 1000,07, погрешность +0,07; в 11:00 показало 999,95, ошибка -0,05. Можно доказать, что результаты, полученные с помощью этого метода испытаний, соответствуют требованиям точности. Однако в фактическом процессе эксплуатации вибрация и шум на заводе велики, что вызывает большие помехи для комбинированного весового дозатора, поэтому необходимо изолировать каждый модуль комбинированных весов, подавать питание отдельно, а затем выводить сигнал дифференциальным способом и добиваться качества. В качестве проводника используется экранированный провод. Если позволяют условия, вы также можете настроить оптопару или разделительный конденсатор для разделения энергии, генерируемой схемы.

В заключение

Таким образом, в конкретном прикладном процессе может быть автоматизирована технология комбинированного взвешивания, и персонал будет внимательно наблюдать за ней. В то же время точность измерений высокая, и это вполне может помочь в выборе. Однако следует отметить, что есть еще много возможностей для улучшения выбора данного устройства, а также разработки аппаратного и программного обеспечения. Предполагается, что в будущем технология комбинированного взвешивания может и дальше внедрять инновации, и предприятия смогут производить комбинированные массы более высокого качества для содействия социальному прогрессу.

На основе переваривания и выхода на иностранную передовую программу взвешивания отечественные предприятия по производству комбинированных весов уже осуществляют техническое проведение конкурирования с иностранными предприятиями по производству комбинированных весов на той же стадии за счет инновационного развития. А также Гуандун Кенвэй Интеллектуальное Машинное Оборудование Лтд . является одним из таких представительских предприятий. Благодаря более чем 10-летнему развитию, Гуандун Кенвэй создала линейку совершенных мультиголовочных весов, которые широко используются в пищевой, медицинской, медицинской, аппаратной, бытовой и т. д. д. д. Промышленность и экспорт в более чем 90 странах и регионах мира постоянно улучшаются, что приводит к увеличению числа более чем 1500 клиентов, выбору большинства продуктов питания для портативного взвешивания и увеличению экономических выгод.


Онлайн чат 编辑模式下无法使用
Оставьте свое сообщение inputting
Спасибо за ваш запрос. По многим вопросам мы слишком заняты, чтобы связаться с вами вовремя. Вы бы оставили свою контактную информацию? Например, электронная почта, Skype и WhatsApp. Мы ответим вам, как можно скорее. Спасибо!