  nickinfo@fibos.cn |      0086 18921011531

Işın yükü hücresi nasıl programlanır?

Görünümler: 222     Yazar: Tina Yayınlanma Zamanı: 2024-11-13 Origin: Alan

Sormak

Facebook Paylaşım Düğmesi
Twitter Paylaşım Düğmesi
Hat Paylaşım Düğmesi
WeChat Paylaşım Düğmesi
LinkedIn Paylaşım Düğmesi
Pinterest Paylaşım Düğmesi
WhatsApp Paylaşım Düğmesi
Kakao Paylaşım Düğmesi
Snapchat Paylaşım Düğmesi
Telegram Paylaşım Düğmesi
sharethis paylaşım düğmesi

İçerik Menüsü

giriiş

Işın Yük Hücrelerini Anlamak

>> Işın yükü hücresi nedir?

>> Işın yükü hücreleri türleri

Bir ışın yük hücresinin bileşenleri

Işın yükü hücresinin kablolanması

>> Adım adım kablolama kılavuzu

Işın yükü hücresinin programlanması

>> Mikrodenetleyici seçmek

>> Kalibrasyon

>> Gelişmiş programlama teknikleri

Ortak sorunların giderilmesi

>> Sinyal gürültüsü

>> Yanlış okumalar

>> Yazılım hataları

Işın yükü hücrelerinin uygulamaları

Çözüm

Sık sorulan sorular

>> 1. Bir ışın yük hücresinin maksimum yük kapasitesi nedir?

>> 2. Yük hücremin doğru çalışıp çalışmadığını nasıl bilebilirim?

>> 3. Hem gerginlik hem de sıkıştırma için bir ışın yükü hücresi kullanabilir miyim?

>> 4. Bir ışın yükü hücresi ile ne tür bir amplifikatör kullanmalıyım?

>> 5. Yük hücre ölçümlerimin doğruluğunu nasıl geliştirebilirim?

giriiş

Kiriş Yük hücreleri, tartma sistemleri, kuvvet ölçümü ve malzeme testi dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda temel bileşenlerdir. Mekanik kuvveti bir elektrik sinyaline dönüştürürler ve hassas ölçümlere izin verirler. Bir ışın yükü hücresinin programlanması, mikrodenetleyiciler veya veri toplama sistemleri ile çalışma, kablolama, kalibrasyon ve entegrasyonunu anlamayı içerir. Bu makale, bir ışın yük hücresi programlama sürecinde size rehberlik edecektir, anlayışınızı geliştirmek için içgörü, ipuçları ve görsel yardımlar sağlayacaktır.

Işın Yük Hücrelerini Anlamak

Işın yükü hücresi nedir?

Genellikle bir kesme ışını yük hücresi olarak adlandırılan bir ışın yük hücresi, ağırlık veya kuvveti ölçen bir dönüştürücü türüdür. Tipik olarak ona bağlı gerinim göstergeleri olan metal bir ışından oluşur. Bir yük uygulandığında, ışın hafifçe deforme olur, bu da gerinim göstergelerinin elektriksel dirençlerini değiştirmesine neden olur. Bu değişiklik uygulanan yük ile orantılıdır ve ağırlığı veya kuvveti belirlemek için ölçülebilir.

Işın yükü hücreleri türleri

1. S-ışın yük hücreleri: Bunlar, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Çok yönlüdürler ve hem gerilim hem de sıkıştırma uygulamalarında kullanılabilirler.

2. Kesme ışını yükü hücreleri: Bunlar, yükleri yatay bir düzlemdeki ölçmek için tasarlanmıştır ve genellikle platform ölçeklerinde kullanılır.

3. Gerginlik yükü hücreleri: Bunlar, gerilme kuvvetlerini ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır ve genellikle asılı ölçeklerde kullanılır.

Bir kesme ışını yük hücresi çalışması2X

Bir ışın yük hücresinin bileşenleri

Bir ışın yük hücresinin bileşenlerini anlamak, programlama ve entegrasyon için çok önemlidir. İşte ana bileşenler:

- Gerinim göstergeleri: Bunlar kirişte deformasyonu tespit eden sensörlerdir.

- Kablolama: Yük hücrelerinin tipik olarak dört kablo vardır: ikisi uyarma voltajı için, iki çıkış sinyali için.

- Amplifikatör: Bu bileşen, daha iyi doğruluk için yük hücresinden küçük sinyali yükseltir.

- Mikrodenetleyici: Bu, sistemin beynidir, yük hücresinden sinyalleri işler ve bunları anlamlı verilere dönüştürür.

Işın yükü hücresinin kablolanması

Adım adım kablolama kılavuzu

1. Kabloları tanımlayın: Çoğu ışın yük hücresinin dört kablosu vardır: kırmızı (uyarma +), siyah (uyarma -), yeşil (sinyal +) ve beyaz (sinyal -).

2. Amplifikatöre bağlanın: Kırmızı kabloyu amplifikatörün pozitif terminaline ve siyah teli negatif terminale bağlayın. Yeşil teli pozitif sinyal girişine ve beyaz kabloyu negatif sinyal girişine bağlayın.

3. Güç kaynağı: Amplifikatörün doğru şekilde çalıştırıldığından emin olun, genellikle 5V ile 15V arasında bir DC voltajı gerektirir.

4 Mikrodenetleyici Bağlantı: Çıktıyı amplifikatörden mikrodenetleyicinizin analog girişine bağlayın.

Işın yükü hücresinin programlanması

Mikrodenetleyici seçmek

Bir ışın yükü hücresini programlamak için popüler mikrodenetleyiciler arasında Arduino, Raspberry Pi ve ESP32 bulunur. Her birinin avantajları vardır, ancak sadeliği ve kapsamlı topluluk desteği nedeniyle Arduino genellikle yeni başlayanlar için tercih edilir.

Kalibrasyon

Kalibrasyon, doğru ölçümlerin sağlanmasında önemli bir adımdır. Yük hücrenizi kalibre etmek için:

1.

2. Bilinen bir ağırlık uygulayın: Bilinen bir ağırlık yük hücresine yerleştirin.

3. Kalibrasyon faktörünü ayarlayın: Çıktı bilinen ağırlıkla eşleşene kadar kodunuzdaki kalibrasyon faktörünü değiştirin.

S-ışın yük hücresi1

Gelişmiş programlama teknikleri

Temel kurulum çalıştırdıktan sonra, işlevselliği geliştirmek için daha gelişmiş programlama tekniklerini keşfedebilirsiniz. Örneğin, zaman içinde ağırlık ölçümlerini kaydetmek için veri günlüğünü uygulayabilirsiniz. Bu, ağırlık değişikliklerindeki eğilimleri izlemek veya üretim süreçlerinde kalite kontrolü için yararlı olabilir.

Verileri günlüğe kaydetmek için, okumaları bir SD karta kaydetmek veya uzaktan izleme için bir bulut hizmetine göndermek için Arduino kodunuzdaki döngü işlevini değiştirebilirsiniz. 

Ortak sorunların giderilmesi

Sinyal gürültüsü

Dalgalanan okumalar yaşarsanız, bunun nedeni elektrik gürültüsü olabilir. Kablolarınızın güvenli olduğundan emin olun ve korumalı kabloları kullanmayı düşünün. Ayrıca, verileri yumuşatmak için birden fazla okumanın ortalaması gibi yazılım filtreleme tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Yanlış okumalar

Okumalar sürekli olarak kapalıysa, kalibrasyon ve kablo bağlantılarınızı iki kez kontrol edin. Yük hücresinin nominal kapasitesinin ötesinde aşırı yüklenmediğinden emin olun. Yük hücresinin doğru bir şekilde monte edilmesini ve performansını etkileyen mekanik engellerin olmamasını sağlamak da önemlidir.

Yazılım hataları

Kodunuz beklendiği gibi çalışmıyorsa, sözdizimi hatalarını kontrol edin ve doğru pimlerin tanımlandığından emin olun. Ayrıca, değişken değerleri farklı yürütme aşamalarında yazdırarak kodunuzu hata ayıklamak için Arduino IDE'deki seri monitörü de kullanabilirsiniz.

Işın yükü hücrelerinin uygulamaları

Işın yükü hücreleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır:

- Endüstriyel Tartım Sistemleri: Üretimdeki ürünlerin tartılması için ölçeklerde kullanılır.

- Malzeme Testi: Malzemeleri kırmak için gereken kuvvetin ölçülmesi.

- Otomatik Sistemler: Kuvvet geri bildirimi için robotiklere entegre.

- Gıda endüstrisi: Doğru ağırlıkları sağlamak için ambalaj ve porsiyon kontrol sistemlerinde kullanılır.

- Tıbbi ekipman: Hasta ölçekleri gibi hassas ağırlık ölçümleri gerektiren cihazlarda kullanılır.

Çözüm

Bir ışın yük hücresinin programlanması, bileşenlerinin, kabloların ve kalibrasyonunu anlamayı içerir. Doğru mikrodenetleyici ve kodla, çeşitli uygulamalar için ağırlık ve kuvveti doğru bir şekilde ölçebilirsiniz. Bu makalede belirtilen adımları izleyerek, bir ışın yükü hücresini projelerinize başarıyla entegre edebilirsiniz.

S-ışın yük hücresi1

Sık sorulan sorular

1. Bir ışın yük hücresinin maksimum yük kapasitesi nedir?

Bir ışın yükü hücresinin maksimum yük kapasitesi spesifik modele bağlı olarak değişir. Yaygın kapasiteler birkaç gramdan birkaç tona kadar değişir. Her zaman üretici tarafından sağlanan özellikleri kontrol edin.

2. Yük hücremin doğru çalışıp çalışmadığını nasıl bilebilirim?

Yük hücresinizin doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için basit bir kalibrasyon kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Ölçeği bedenle, bilinen bir ağırlık uygulayın ve çıktının beklenen değerle eşleştiğini doğrulayın. Değilse, kablolama ve kalibrasyon ayarlarınızı kontrol edin.

3. Hem gerginlik hem de sıkıştırma için bir ışın yükü hücresi kullanabilir miyim?

Evet, birçok ışın yükü hücresi, özellikle S-ışınlı yük hücreleri, hem gerilim hem de sıkıştırma kuvvetlerini ölçmek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, yük hücresinin ölçmeyi düşündüğünüz kuvvet türü için derecelendirildiğinden emin olun.

4. Bir ışın yükü hücresi ile ne tür bir amplifikatör kullanmalıyım?

Bir ışın yükü hücresi için uygun bir amplifikatör, yük hücresinden düşük çıkış sinyalini işleyebilen ve kullanılabilir bir seviyeye yükselebilen bir amplifikatördür. Ortak seçenekler arasında, yük hücresi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış HX711 ve INA125 bulunur.

5. Yük hücre ölçümlerimin doğruluğunu nasıl geliştirebilirim?

Yük hücresi ölçümlerinizin doğruluğunu artırmak için uygun kalibrasyonu sağlayın, elektrik gürültüsünü en aza indirin ve yüksek kaliteli bileşenler kullanın. Ayrıca, okumaları yumuşatmak için yazılım filtreleme tekniklerini uygulamayı düşünün.

İçerik Tablosu listesi

İlgili Ürünler

İlgili Ürünler

İçerik boş!

Motor Özelleştirme Kılavuzu

Lütfen ayrıntılı gereksinimlerinizi sağlayın, mühendislerimiz size özel uygulamanıza göre uyarlanmış en uygun çözümü sunacaktır.

Bize Ulaşın

On yılı aşkın bir süredir FIBOS, mikro kuvvet sensörü ve yük hücreleri üretimiyle uğraşmıştır. Boyutlarına bakılmaksızın tüm müşterilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz.

 Yük hücre kapasitesi 100g ila 1000ton aralığında
 Doğrulama süresini%40 azaltır.
Bize Ulaşın

2D/3D CAD tasarım dosyalarınızı kolayca yükleyebilirsiniz ve satış mühendisliği ekibimiz size 24 saat içinde bir teklif sağlayacaktır.

HAKKIMIZDA

FIBOS, tartım kuvveti sensörünün araştırma, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.
Servis ve Kalibrasyon
Kalibrasyon Servisi NIST'dir ve ISO 17025'e uygundur.

ÜRÜNLER

Özelleştirilmiş yük hücresi

ÇÖZÜM

Otomotiv testi

ŞİRKET

 İletişim:

 Telefon: +86 18921011531

 E -posta: nickinfo@fibos.cn

 Ekle: 12-1 Xinhui Yolu, Fengshu Endüstri Parkı, Changzhou, Çin

Telif Hakkı © Fibos Ölçüm Teknolojisi (Changzhou) Co., Ltd.