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可用于地磅質檢的電磁砝碼設計方案

時間:2017-03-29 03:14:26   點擊數:

可用于地磅質檢的電磁砝碼設計方案

本文設計了一種電磁砝碼 NUC140、螺管式電磁鐵構成替代標準砝碼微控制器產生 PWM 信號通過外圍電路放大后驅動電磁鐵產生電磁力不同的PWM 信號可以模擬出不同質量的砝碼電磁砝碼可安裝于地磅內部實現高效方便自動化的質檢

 

本文提出了一種電磁砝碼的設計方案將推拉式電磁鐵安裝在地磅地磅托盤產生向下的電磁力替代標準砝碼的重力利用微控制器和驅動電路控制電磁鐵中的電流產生不同大小的電磁力達到模擬不同質量砝碼的效果

 

.地磅的特性

 

地磅用于測量物體的質量主要由承重系統如秤盤秤體)、傳力轉換系統如杠桿傳力系統傳感器和示值系統如刻度盤電子顯示儀表三部分組成按結構原理可分為機械秤電子秤機電結合秤三大類

 

本文中的地磅指的是一般商用電子秤由托盤秤體重力傳感器示數系統組成如圖所示使用時物品放置在托盤上托盤與重力傳感器直接相連且沒有別的結構支撐物品重力會借助托盤直接作用在重力傳感器上重力傳感器將壓力轉化為電流值通過示數系統轉化為質量示數并顯示在示數牌上

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商用電子秤中采用的重力傳感器一般是電阻應變式重力傳感器由彈性體電阻應變片測量電路組成其中彈性體由金屬材料制成在受到外力的情況下會發生微小的形變如圖所示這種形變非常小一般只有幾 μm,很難觀測到

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了能夠根據這種微小的形變量推算出物體的質量首先需要放大形變量然后再將形變轉化為示數電阻應變式傳感器是用金屬電阻應變片將彈性體的形變量轉化為電阻金屬應變片在受到外力拉伸時電阻會發生改變常用的金屬應變片有金屬絲式和金屬箔式兩類如圖所示

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不管是哪種應變片都要緊貼在彈性體上并且成多匝目的是放大彈性體的形變量以金屬絲式為例假設將一根較長的金屬絲彎曲成100段貼在彈性體上當彈性體發生形變時每一段金屬絲的形變量是 L,那么整個金屬絲的形變量就是100× L,就將彈性體的形變量放大了100通過轉換電路就能得出電阻的變化量根據電阻變化量可以推算出物品的重力 G,物品質量 m=G/

綜上所述電子秤稱重是通過重力傳感器實現的而重力傳感器頂部是彈性體彈性體貼有電阻應變片內部中空放置測量電路四周及底部均是剛性材料制作的外殼重力傳感器與電子秤的托盤和底座直接相連當電子秤稱重時只有彈性體發生微小形變電子秤托盤幾乎不會發生位移

 

電磁砝碼設計

 

電磁砝碼的設計思路是根據電子秤的基本稱重原理在電子秤內部安裝一個電磁鐵通過電磁鐵對托盤托盤下方會連接鐵質材料產生向下的電磁力在電磁力的作用下托盤會向下壓迫重力傳感器使重力傳感器中的彈性體發生形變模擬出在托盤放置砝碼的效果電磁鐵造價低廉并且可以利用電子秤托盤不會產生下降位移的特性只需要控制電磁鐵電流的大小就可以模擬出各種質量的砝碼大大簡化了控制電路的設計降低了成本

 

2.1 電磁鐵選型

 

電磁鐵是通電產生磁性的一種裝置在鐵芯的外部纏繞線圈通電后線圈會產生磁場將線圈內部的鐵芯磁化磁化后的鐵芯像永磁鐵一樣具有磁力電磁鐵一般由線圈靜鐵芯動鐵芯銜鐵三部分構成電磁鐵的基本結構有如圖所示

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根據電磁鐵的吸引力公式可知電磁鐵吸引力的大小與吸合面積銜鐵內部磁通密度有關吸合面積越大吸引力越大銜鐵內部磁通密度越大吸引力越大

 

每一種電磁鐵結構都有其獨特的優點本文中電磁砝碼選擇電磁鐵結構時需要考慮的因素有兩個一個是電磁鐵吸引力另一個是電磁鐵的體積為了能夠精確模擬出各種質量的砝碼需要電磁砝碼能夠提供足夠大的電磁力因為電磁砝碼需要安裝在商用電子秤中在不改變電子秤原有結構的前提下自然要求電磁砝碼越小越好

 

吸引力角度考慮馬蹄形結構和螺管式都可以但是馬蹄形結構如果兩端靠得太近會導致電磁力急劇減小很難將體積做小綜合考慮選擇螺管式結構

 

2.2 螺管式電磁鐵

 

一般的直流螺管式結構電磁鐵由鐵芯一個線圈和將鐵芯與線圈全部包裹的銜鐵組成如圖所示螺管式結構受到的電磁力有兩個一個力是線圈主磁通產生的力的大小由沿線圈高度方向上單位長度的勵磁安匝IN 決定另一個力是工作氣隙中的漏磁通產生的力的大小由工作氣隙大小決定工作氣隙就是圖中鐵芯和銜鐵之間的這段空間是一個半徑為d、長度為的圓柱體當鐵芯和銜鐵完全閉合時工作氣隙就會消失工作氣隙一旦產生線圈產生的部分磁感線會泄露到工作氣隙中產生漏磁這部分漏磁也會對鐵芯產生電磁力工作氣隙的長度越小電磁力越大

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螺管式電磁鐵的電磁力大小和很多因素有關對于這種結構在不考慮鐵芯磁阻飽和的情況下可以使用以下的公式來計算電磁力

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為線圈半徑,d是鐵芯半徑,k是工作氣隙長度,x是鐵芯進入線圈內部的長度在線圈銜鐵鐵芯尺寸全部確定的情況下螺管式電磁鐵的吸引力完全由工作氣隙長度和線圈中的電流大小決定

 

2.3 電磁砝碼結構

 

電磁砝碼是由螺管式電磁鐵銅軸連接桿共同構成的固定在電子秤的底座上銅軸充當電磁鐵鐵芯與連接桿之間的橋梁負責將電磁鐵的牽引力傳遞給牽引桿由牽引桿均勻地作用在電子秤的托盤上模擬出砝碼重力的效果如圖所示

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在電磁砝碼和電子秤共同構成的系統中托盤連接桿銅軸電磁鐵鐵芯之間都是剛性連接可以看成一個整體電磁鐵的鐵芯會隨著電子秤托盤的移動而移動鐵芯移動的長度和托盤移動長度一致而上文分析指出電子秤稱重時托盤只會有微小形變上下位移基本為零所以電子秤工作過程中電磁鐵鐵芯的上下移動距離可以忽略不計在線圈銜鐵鐵芯尺寸確定的情況下螺管式電磁鐵吸引力由工作氣隙長度和線圈中的電流大小共同決定本文中鐵芯位置不會改變即電磁鐵的工作氣隙長度不變那么吸引力只由線圈中電流大小決定吸引力大小和電流的平方成正比只需要給電磁砝碼施加不同大小的電流就可以產生大小不同的電磁力大大降低了電磁砝碼控制部分的復雜度

 

電磁砝碼除了在鐵芯和銜鐵底部之間留有空氣間隙外鐵芯和銜鐵上部同樣也有一個活動氣隙上下兩個氣隙可以讓鐵芯小幅度上下移動這樣既便于安裝又可以確保托盤的靈活性

托盤不放置物品時重力傳感器受到的壓力是托盤承重軸連接桿銅軸鐵芯這者重力之和重力傳感器電阻值是這時若給線圈中通入大小為 的電流產生向下大小為 的電磁力則托盤受到的合力是 +F相當于在托盤上放置一個質量為的砝碼重力傳感器的電阻值將會變化 R,質檢時只需給線圈中通入大小為 的電流并檢測重力傳感器電阻值是否變化了R,如果變化量不是 R,說明電子秤稱量不準確 

 

實際使用時重力傳感器的電阻值  會通過電子秤內部轉換電路轉化為示數 X,X=k×R+p(k是比例系數 是人工設定的值)。未安裝電磁砝碼前重力傳感器p受到的壓力只是托盤承重軸的重力電阻值是 控制系統中設置參數的值使得X=k×+p=0方便用戶使用),在安裝了電磁砝碼后受到的壓力增加了電阻值變化為示數 X=k×+p將不再為零為了讀數方便需要重新設置使得仍然為0。

 

2.4 外圍電路

 

為了能夠控制電磁砝碼線圈中的電流大小需要外接一個微控制器本文選用ARMCortex-M0內核32位微控制器 NUC140,采用控制輸出電壓占空比的方式控制線圈的平均電壓達到控制電流大小的目的控制電路如圖7所示線圈需要的驅動電壓較大不能由微控制器直接提供需要外接一個穩壓電源 V+給線圈供電微控制器的PWM 口輸出PWM 波形,PWM 口有電壓時光電耦合器導通,V+電壓加載在線圈上,PWM 口無電壓時光電耦合器截止線圈兩端無電壓通過調節 PWM 的占空比可以控制線圈兩端的平均電壓由于線圈的阻抗保持不變線圈電流也和線圈兩端平均電壓成正比

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3.電磁砝碼質量控制

 

假設電磁砝碼A,在電流的作用下產生了電磁力F,對于標準砝碼 M(質量為 m),如果 m=F/那么電磁力的效果等同于標準砝碼  的重力即電磁砝碼  模擬出了質量為  的標準砝碼的重力所以稱  為電磁砝碼 A模擬出的標準砝碼的質量在不引起歧義的情況下簡稱為電磁砝碼質量

 

在質檢過程中往往需要檢測不同質量下電子秤是否都能夠準確測量所以需要根據實際情況調節電磁砝碼質量由電磁砝碼吸引力公式可知電磁砝碼的質量為

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在電磁砝碼規格確定的情況下由電磁砝碼中的電流大小決定本文中電磁砝碼采用以下的規格為線圈匝數 1000鐵芯半徑0.01m;線圈長度0.05m;工作氣隙長度0.002m;鐵芯進入線圈內部的長度0.048m線圈半徑0.005m

 

那么電磁砝碼質量 m=4.5607×單位為kg9.8/s ),線圈中的導線采用直徑為1mm 的銅質漆包線導線中最大可通電電流為2.36A。安全起見設定電磁砝碼有效工作電流大小為0~2A,電磁砝碼的質量可以在0~18.2428kg之間調整

電磁砝碼的質量由通過電磁砝碼的電流控制,I由驅動電路的平均驅動電壓決定平均驅動電壓由驅動電壓作用在線圈上的時間決定電壓作用時間由微控制器的PWM 波形決定電磁砝碼質量控制流程如圖所示

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控制流程中最關鍵的部分是如何根據需要的質量查找對應的PWM 數值使得電磁砝碼質量符合需要在本文的電磁砝碼規格下電磁砝碼質量 m=4.5607× kg所用漆包線的長度為94.2m,可以計算得出漆包線的電阻為2.1Ω要達到最大質量范圍需要施加的電壓是4.2V,為了留有調整空間設定最大電壓為5V。本文選用的NUC140微控制器使用16位寄存器控制 PWM 波形可表中的PWM 值只是理論上計算得出的結果但是本文使用的電磁力公式只是經驗公式并且由于鐵芯是活動的電磁砝碼在安裝時工作氣隙長度與理論值有一定偏差所以表中的PWM 值只能作為參考數值需要在電磁砝碼安裝后進行校準電磁砝碼質量的校準以表 PWM 為初始值在初始值±10000內查找實際PWM 采用二分查找法校準流程圖略———編者注

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校準算法根據電子秤示數判斷實際PWM 值所在區間區間大小設為10000,電子秤靈敏度為1g則最小PWM 變化應該是406,本文中取400,將區間劃分為25采用二分查找快速確定實際PWM 值所在段用該段首值或者尾值作為實際PWM 值的近似值

 

 

本文設計的電磁砝碼以螺管式電磁鐵為主體安裝在電子秤的內部使用微控制器及驅動電路控制電磁砝碼可以產生任意大小的吸引力替代傳統砝碼能夠在電子秤空閑時間進行開展質檢不影響商家正常工作并且實現了完全的自動化質檢不需要人工干預測得數據通過物聯網傳送至后臺

 

經過試驗在施加特定的驅動電壓后電磁砝碼確實能夠在微控制器的控制下產生電子秤量程范圍內的任意吸引

 

測試范圍測試效率都優于傳統人工放置砝碼的方式

 

 


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