一直把衡器归类于信息设备类别,随着社会文明的发展,衡器对信息社会和知识型经济的联系越来越紧密,新需求促进新发展。称重的本质是获取重量信息的过程,衡器的机械结构和
电子结构都是为这一目的服务的,且均对称重的性能产生影响。本文仅对衡器电子线路的若干影响因素进行一些粗略的探讨。
#/sKb2eQ 一、称重信号测量
6}R^L(^M 就称重
技术来说,如果从数据采集(DAQ,Data Acquisition)的角度进行
分析,可能会收到较好的效果。限于篇幅,下面仅就称重仪表有关的信号调理和采集处理做些讨论。
0*VRFd4 1、甄别信号特征进行信号调理
W-=~Afy 衡器的结构确定以后,称重仪表在体现衡器
质量与功能上发挥关键作用。在称重仪表]中需要处理模拟与数字两种的信号,并运用这两种的信号完成预期的工作。模拟信号是对比于时间的值,而数字信号不能以时间为基准赋与任何数值,这是两种截然不同的信号,认识两种信号的特征并甄别调理是解决称重技术的基础。
k<=.1cFh 模拟信号的主要特性是幅值(强度)、形状及频率。测量信号的强度时,系统的准确度非常重要。和信号的形状或强度不同的是,频率信号不能直接进行测量,必须使用傅利叶变形的软件进行分析。当频率是最重要的信息时,就必须同时考虑准确度和采集速度,确保获此速度的条件称为奈奎斯特取样定理(Nyquist Sampling Theorem),得出了采样频率至少两倍于输入信号频率。数字信号的主要特性是状态和速率。状态只有高及低两个可能值,通常要符合 TTL(Transistor to Transistor Logic)规格,当强度落在 0 至 0.8 伏特之间时,数字信号视为低;在 2 至 5 伏特之间则视为高。数字信号的速率是测量单位时间内某种特征信号出现的次数。数字信号的处理不需要复杂的软件算法来确定。借助于
数据分析仪器,针对信号特征,通过仿真测试正确选择出电路的设计参数,是称重仪表成功的第一步。 X;sl?8HG!<
2、最大程度降低噪声的影响
h+zJ"\ 有时尽管噪声信号并不大,但当在称重分度数小于 200 时传感器的输出电压很低,这时除称重仪表本身的噪声、漂移会影响测量质量外,小信号在传输的过程中更容易被叠加的偏移电压和噪声歪曲,比如引起称重仪表末位数字跳动,甚或称重信号被噪声湮灭,造成粗大测量误差。这些误差很大程度上是由白噪声(覆盖所有频率的随机噪声)和 1/f 噪声组成;热电压通常具有 1/f 特性,这
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