称量仪表对抗干扰与复杂工况处理的硬件要求:在硬件。大庆地秤上我们要求仪表厂家必须具有以下措施:(1)PCB及电路抗干扰措施印刷电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施作-一些说明。①电源线设计根据印刷线路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻;同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向-致,这样有助于增强抗噪声能力。②地线设计在单片机系统设计中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合来使用,可解决大部分干扰问题。地秤厂单片机系统中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。
a.正确选择单点接地与多点接地。大庆地秤在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而采用一点接地的方式。当信号工作频率大于10MHz,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一-点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。b.数字地与模拟地分开。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地;高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔,要尽量加大线性电路的接地面积。C.接地线应尽量加粗。若接地线用很细的线条,则接地电位会随电流的变化而变化,致使电子产品的定时信号电平不稳,抗噪声性能降低。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三倍于印刷电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。d.称量仪表接地线构成闭环路。设计只由数字电路组成的印刷电路板的地线系统时,将接地线做成闭路可以明显地提高抗噪声能力。地秤厂其原因在于:印刷电路板上有很多集成电路元件,尤其遇有耗电多的元件时,因受接地线粗细的限制,会在地线上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降;若将接地线构成环路,则会缩小电位差值,提高称重仪表的抗噪声能力。
按传统方法检测称量将上述zui大秤量100t砝码均布放置在18m长。大庆地秤3.4m宽,自重为15.84t的三段承重台上时,单位长度上平均载荷q=64.36kg/cm,承重台zui大变形量为0.26cmo这样,由三段承载器组成的100吨电子地磅,将zui大秤量的载荷,均布施加到其中一段的面积上,其效果与两轴分别以人32t集中作用于承载器中部接近。地秤厂问题是,如果要依次将zui大秤量的载荷分别施加到三段承载器上,其工作量将增加两倍。
建议采用的方法(1)按称量滚动载荷的方法我在《偏载测试在电子衡器中的应用--学习R76国际建议笔记之一》文章之中,对于现行的偏载测试方法进行质疑。大庆地秤认为在条件适合的时候,应采用滚动载荷对地磅的偏载进行测试。如同目前轨道衡的偏载测试方法一-样。其方法是:在承载器起始端、中间和末端的不同位置,施加不大于0.8倍zui大秤量的,相当于常用zui大集中滚动测量载荷。采用滚动载荷对地磅的偏载进行测试,能达到-举两得的目的。地秤厂-是能使称重传感器的输出电压信号大小的一致,虽然必须两只称重传感器一起调试;一是能模拟出承载器在实际使用状态下的刚度情况。
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传统的称量测试方法就是:从空载开始,逐步施加测试载荷至秤量,然后以相反次序逐级卸下测试载荷至零点。大庆地秤这里没有讲,施加测试载荷的位置?如果此台地磅是由-一个承载器组成的,这里就没有什么可讨论的必要了;如果此台地磅是由三个承载器所组成的,这些测试载荷如何施加?就带来问题了。地秤厂是在这三个承载器上均布摆放呢还是集中摆放在一-个承载器上呢?
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