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    基于can总线的称重传感器的制作方法

    时间:2025-04-08    作者: 管理员

    专利名称:基于can总线的称重传感器的制作方法
    技术领域
    本实用新型涉及ー种数字称重传感器,尤其涉及一种基于CAN总线的称重传感器。
    背景技术:
    目前许多衡器厂家制作的数字式称重传感器,采用的接ロ多为RS485总线。由于RS485总线本身存在的许多局限性,RS485总线效率低,系统实时性差,通讯的可靠性低,后期维护成本高等缺点。因此,有必要对现有的数字式称重传感器进行改迸,提供基于CAN总线的称重传感器,提高系统可靠性、实时性,降低后期维护成本,更好地满足エ业实际应用
    实用新型内容
    本实用新型所要解决的技术问题是提供一种基于CAN总线的称重传感器,能够提高系统可靠性、实时性,降低后期维护成本,更好地满足エ业实际应用。本实用新型为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种基于CAN总线的称重传感器,包括应变片和微处理器,其中,所述微处理器的输入端通过A/D转换�?�、电阻应变式传感器和应变片相连,其输出端通过内部数据总线和CAN�?橄嗔涞缭炊送ü齃DO稳压�?�、DC/DC转换模块和电源�?橄嗔凰鯝/D转换�?榈牡缭炊撕蚅DO稳压�?榈氖涑龆讼嗔�。上述的基于CAN总线的称重传感器,其中,所述电源�?槭淙�220V交流电压信号,输出8. 5 38V直流电压信号;所述DC/DC转换模块输入8. 5 38V直流电压信号,输出5V直流电压信号。上述的基于CAN总线的称重传感器,其中,所述应变片的接线端子通过硅橡胶粘贴在膜片上,所述接线端子固定在接线腔中,所述接线腔内充灌有密封胶。本实用新型对比现有技术有如下的有益效果本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器,将电阻应变式称重传感器输出的模拟信号转换为CAN总线的数字信号,代替现有的RS485总线,从而提高系统可靠性、实时性,降低后期维护成本,更好地满足エ业实际应用。此外,本实用新型将称重传感器的电压输入范围变为8. 5 38V宽电压输入,满足エ业实际应用,无需仪表供电,提高最大连接个数。

    图I为本实用新型基于CAN总线的称重传感器电路方框示意图;图2为本实用新型基于CAN总线的称重传感器正向剖面结构示意图;图3为本实用新型基于CAN总线的称重传感器侧向剖面结构示意图。图中I弹性体2外套3应变片4弾性模量电阻 5、6接线端子 7膜片[0014]8接头9电缆线10电缆接头11十字槽盘头螺钉12标牌13数字�?�20电阻应变式传感器21A/D转换�?�22电源�?�23DC/DC转换�?�24LD0稳压模块25微处理器26CAN �?�27CAN 总线28EEPR0M �?�
    具体实施方式
    以下结合附图和实施例对本实用新型作进ー步的描述。图I为本实用新型基于CAN总线的称重传感器电路方框示意图。请參见图1,本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器包括应变片3和微处理器25,其中,微处理器25的输入端通过A/D转换�?�21、电阻应变式传感器20和应变片3相连,其输出端通过内部数据总线和CAN�?�26相连,其电源端通过LDO稳压�?�24、DC/DC转换�?�23和电源模块22相连;A/D转换�?�21的电源端和LDO稳压�?�24的输出端相连。微处理器25可以选用常用的51单片机或ARM芯片,微处理器25可以连接EEPROM�?�28储存数据。本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器,其中,电源�?�22输入220V交流电压信号,输出8. 5 38V直流电压信号;DC/DC转换�?�23输入8. 5 38V直流电压信号,输出5V直流电压信号。LDO稳压�?�24, low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,LDO是ー种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下IOOmV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。目前可以选用如下厂家的芯片R0HM, RICOH, Diodes, Ame, TI, NS, Maxim, LTC, Intersil,Fairchild, Micrel, Natlinear, MPS, AATI, ACE 等。图2为本实用新型基于CAN总线的称重传感器正向剖面结构示意图;图3为本实用新型基于CAN总线的称重传感器侧向剖面结构示意图。请继续參见图2和图3,本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器,其中,应变片3的接线端子5、6通过硅橡胶粘贴在膜片7上,接线端子5、6固定在接线腔中,所述接线腔内充灌有密封胶。应变片3外设有弾性体I、弾性模量电阻3和外套2。整个数字模块13,包括A/D转换�?�21、电源�?�22、DC/DC转换�?�23、LDO稳压�?�24、微处理器25和CAN�?�26放置在外套2内。外套2上设有接头8,电缆线9穿过接头8和电缆接头10相连,电缆接头10包括电源线V+和V-,数据线CAN-H和CAN-L。外套2外可设有标牌12,标牌12可以通过十字槽盘头螺钉11固定在外套2上。综上所述,本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器,在模拟称重传感器内部加入A/D转换�?�21、微处理器25,LDO稳压�?�24和CAN接ロ等组成的电路板,并加以软件处理而实现的CAN总线称重传感器。CAN总线称重传感器可以多个互联并配合称重仪表或PC组成ー个称重系统。具体优点如下1)提高系统可靠性,不会因为系统中个别产品的错误影响总线工作。2)提高系统实时性,采用多主竞争式总线结构,增强数据通讯实时性。3)降低后期维护成本,系统维护方便。4)使用较宽电压范围工作,满足エ业实际应用,无需仪表供电,提高最大连接个数。[0026]虽然本实用新型已以较佳实施例掲示如上,然其并非用以限定本实用新型,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本实用新型的保护范围当以权利要求书所界定的为准。·
    权利要求1.一种基于CAN总线的称重传感器,包括应变片(3)和微处理器(25),其特征在于,所述微处理器(25)的输入端通过A/D转换�?�(21)、电阻应变式传感器(20)和应变片(3)相连,其输出端通过内部数据总线和CAN�?�(26)相连,其电源端通过LDO稳压�?�(24)、DC/DC转换模块(23)和电源�?�(22)相连;所述A/D转换�?�(21)的电源端和LDO稳压�?�(24)的输出端相连。
    2.如权利要求I所述的基于CAN总线的称重传感器,其特征在于,所述电源�?�(22)输入220V交流电压信号,输出8. 5 38V直流电压信号;所述DC/DC转换�?�(23)输入8.5 38V直流电压信号,输出5V直流电压信号。
    3.如权利要求I所述的基于CAN总线的称重传感器,其特征在于,所述应变片(3)的接线端子(5、6)通过硅橡胶粘贴在膜片(7)上,所述接线端子(5、6)固定在接线腔中,所述接线腔内充灌有密封胶。
    专利摘要本实用新型公开了一种基于CAN总线的称重传感器,包括应变片和微处理器,其中,所述微处理器的输入端通过A/D转换模块、电阻应变式传感器和应变片相连,其输出端通过内部数据总线和CAN�?橄嗔涞缭炊送ü齃DO稳压�?椤C/DC转换�?楹偷缭茨?橄嗔凰鯝/D转换模块的电源端和LDO稳压�?榈氖涑龆讼嗔�。本实用新型提供的基于CAN总线的称重传感器,将电阻应变式称重传感器输出的模拟信号转换为CAN总线的数字信号,代替现有的RS485总线,从而提高系统可靠性、实时性,降低后期维护成本,更好地满足工业实际应用。
    文档编号G01G3/14GK202631068SQ20122016212
    公开日2012年12月26日 申请日期2012年4月17日 优先权日2012年4月17日
    发明者卢明海 申请人:宁波朗科精工技术有限公司

    • 专利名称:热电偶的制作方法技术领域:本实用新型提供一种热电偶,它具有由两种不同金属或金属合金导线构成的电极,电极从其内孔穿过的绝缘瓷管,位于最外层,和绝缘瓷管一同固接在容装补偿导线和电极相接端接线盒的保护管等构件,属于测温仪器。工业生产中,
    • 专利名称:异常线粒体dna、相关的融合转录本和翻译产物及其杂交探针的制作方法技术领域:本发明涉及线粒体基因组学和蛋白组学领域。在一个方面,本发明涉及线粒体基因组融合转录本和翻译产物的确定鉴定和应用,以及与其杂交的探针。背景技术:线粒体基因组
    • 专利名称:一种新型钢化玻璃绝缘体形变测量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及ー种形变測量装置,具体涉及ー种新型钢化玻璃绝缘体形变测量装置。背景技术:钢化玻璃绝缘体的生产エ艺流程为玻璃熔化一澄清均化一降温一剪料ー压制成型一均温钢化等,在成型
    • 专利名称:一种摩擦学系统稳定性判定系统与方法技术领域:本发明涉及一种摩擦学系统稳定性判定系统与方法。背景技术:摩擦学系统的磨损过程一般可分为磨合(跑合)阶段,稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。当摩擦学系统处于稳定磨损阶段时,系统内各部件之间的磨损
    • 专利名称:一种土壤样品采集钻的制作方法技术领域:本实用新型涉及采集土壤工具领域,尤其涉及一种土壤样品采集钻。背景技术:土壤采样是指采集土壤样品的方法,包括采样的布设和取样技术,采剖面土壤,应在剖面观察记载结束后进行。在采样前应先将剖面修正、
    • 专利名称:一种用于诊断人或动物的免疫相关性疾病的试剂盒的制作方法技术领域:本发明涉及一种用于诊断人或动物的免疫相关性疾病的试剂盒。 背景技术:到目前为止,人们对细胞内寄生的病原体(病毒、细菌、寄生虫等)所引起的慢性传染病仍缺乏比较有效的治疗
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