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可用于地磅质检的电磁砝码设计方案

时间:2017-03-29 03:14:26   点击数:

可用于地磅质检的电磁砝码设计方案

本文设计了一种电磁砝码 NUC140、螺管式电磁铁构成替代标准砝码微控制器产生 PWM 信号通过外围电路放大后驱动电磁铁产生电磁力不同的PWM 信号可以模拟出不同质量的砝码电磁砝码可安装于地磅内部实现高效方便自动化的质检

 

本文提出了一种电磁砝码的设计方案将推拉式电磁铁安装在地磅地磅托盘产生向下的电磁力替代标准砝码的重力利用微控制器和驱动电路控制电磁铁中的电流产生不同大小的电磁力达到模拟不同质量砝码的效果

 

.地磅的特性

 

地磅用于测量物体的质量主要由承重系统如秤盘秤体)、传力转换系统如杠杆传力系统传感器和示值系统如刻度盘电子显示仪表三部分组成按结构原理可分为机械秤电子秤机电结合秤三大类

 

本文中的地磅指的是一般商用电子秤由托盘秤体重力传感器示数系统组成如图所示使用时物品放置在托盘上托盘与重力传感器直接相连且没有别的结构支撑物品重力会借助托盘直接作用在重力传感器上重力传感器将压力转化为电流值通过示数系统转化为质量示数并显示在示数牌上

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商用电子秤中采用的重力传感器一般是电阻应变式重力传感器由弹性体电阻应变片测量电路组成其中弹性体由金属材料制成在受到外力的情况下会发生微小的形变如图所示这种形变非常小一般只有几 μm,很难观测到

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了能够根据这种微小的形变量推算出物体的质量首先需要放大形变量然后再将形变转化为示数电阻应变式传感器是用金属电阻应变片将弹性体的形变量转化为电阻金属应变片在受到外力拉伸时电阻会发生改变常用的金属应变片有金属丝式和金属箔式两类如图所示

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不管是哪种应变片都要紧贴在弹性体上并且成多匝目的是放大弹性体的形变量以金属丝式为例假设将一根较长的金属丝弯曲成100段贴在弹性体上当弹性体发生形变时每一段金属丝的形变量是 L,那么整个金属丝的形变量就是100× L,就将弹性体的形变量放大了100通过转换电路就能得出电阻的变化量根据电阻变化量可以推算出物品的重力 G,物品质量 m=G/

综上所述电子秤称重是通过重力传感器实现的而重力传感器顶部是弹性体弹性体贴有电阻应变片内部中空放置测量电路四周及底部均是刚性材料制作的外壳重力传感器与电子秤的托盘和底座直接相连当电子秤称重时只有弹性体发生微小形变电子秤托盘几乎不会发生位移

 

电磁砝码设计

 

电磁砝码的设计思路是根据电子秤的基本称重原理在电子秤内部安装一个电磁铁通过电磁铁对托盘托盘下方会连接铁质材料产生向下的电磁力在电磁力的作用下托盘会向下压迫重力传感器使重力传感器中的弹性体发生形变模拟出在托盘放置砝码的效果电磁铁造价低廉并且可以利用电子秤托盘不会产生下降位移的特性只需要控制电磁铁电流的大小就可以模拟出各种质量的砝码大大简化了控制电路的设计降低了成本

 

2.1 电磁铁选型

 

电磁铁是通电产生磁性的一种装置在铁芯的外部缠绕线圈通电后线圈会产生磁场将线圈内部的铁芯磁化磁化后的铁芯像永磁铁一样具有磁力电磁铁一般由线圈静铁芯动铁芯衔铁三部分构成电磁铁的基本结构有如图所示

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根据电磁铁的吸引力公式可知电磁铁吸引力的大小与吸合面积衔铁内部磁通密度有关吸合面积越大吸引力越大衔铁内部磁通密度越大吸引力越大

 

每一种电磁铁结构都有其独特的优点本文中电磁砝码选择电磁铁结构时需要考虑的因素有两个一个是电磁铁吸引力另一个是电磁铁的体积为了能够精确模拟出各种质量的砝码需要电磁砝码能够提供足够大的电磁力因为电磁砝码需要安装在商用电子秤中在不改变电子秤原有结构的前提下自然要求电磁砝码越小越好

 

吸引力角度考虑马蹄形结构和螺管式都可以但是马蹄形结构如果两端靠得太近会导致电磁力急剧减小很难将体积做小综合考虑选择螺管式结构

 

2.2 螺管式电磁铁

 

一般的直流螺管式结构电磁铁由铁芯一个线圈和将铁芯与线圈全部包裹的衔铁组成如图所示螺管式结构受到的电磁力有两个一个力是线圈主磁通产生的力的大小由沿线圈高度方向上单位长度的励磁安匝IN 决定另一个力是工作气隙中的漏磁通产生的力的大小由工作气隙大小决定工作气隙就是图中铁芯和衔铁之间的这段空间是一个半径为d、长度为的圆柱体当铁芯和衔铁完全闭合时工作气隙就会消失工作气隙一旦产生线圈产生的部分磁感线会泄露到工作气隙中产生漏磁这部分漏磁也会对铁芯产生电磁力工作气隙的长度越小电磁力越大

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螺管式电磁铁的电磁力大小和很多因素有关对于这种结构在不考虑铁芯磁阻饱和的情况下可以使用以下的公式来计算电磁力

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为线圈半径,d是铁芯半径,k是工作气隙长度,x是铁芯进入线圈内部的长度在线圈衔铁铁芯尺寸全部确定的情况下螺管式电磁铁的吸引力完全由工作气隙长度和线圈中的电流大小决定

 

2.3 电磁砝码结构

 

电磁砝码是由螺管式电磁铁铜轴连接杆共同构成的固定在电子秤的底座上铜轴充当电磁铁铁芯与连接杆之间的桥梁负责将电磁铁的牵引力传递给牵引杆由牵引杆均匀地作用在电子秤的托盘上模拟出砝码重力的效果如图所示

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在电磁砝码和电子秤共同构成的系统中托盘连接杆铜轴电磁铁铁芯之间都是刚性连接可以看成一个整体电磁铁的铁芯会随着电子秤托盘的移动而移动铁芯移动的长度和托盘移动长度一致而上文分析指出电子秤称重时托盘只会有微小形变上下位移基本为零所以电子秤工作过程中电磁铁铁芯的上下移动距离可以忽略不计在线圈衔铁铁芯尺寸确定的情况下螺管式电磁铁吸引力由工作气隙长度和线圈中的电流大小共同决定本文中铁芯位置不会改变即电磁铁的工作气隙长度不变那么吸引力只由线圈中电流大小决定吸引力大小和电流的平方成正比只需要给电磁砝码施加不同大小的电流就可以产生大小不同的电磁力大大降低了电磁砝码控制部分的复杂度

 

电磁砝码除了在铁芯和衔铁底部之间留有空气间隙外铁芯和衔铁上部同样也有一个活动气隙上下两个气隙可以让铁芯小幅度上下移动这样既便于安装又可以确保托盘的灵活性

托盘不放置物品时重力传感器受到的压力是托盘承重轴连接杆铜轴铁芯这者重力之和重力传感器电阻值是这时若给线圈中通入大小为 的电流产生向下大小为 的电磁力则托盘受到的合力是 +F相当于在托盘上放置一个质量为的砝码重力传感器的电阻值将会变化 R,质检时只需给线圈中通入大小为 的电流并检测重力传感器电阻值是否变化了R,如果变化量不是 R,说明电子秤称量不准确 

 

实际使用时重力传感器的电阻值  会通过电子秤内部转换电路转化为示数 X,X=k×R+p(k是比例系数 是人工设定的值)。未安装电磁砝码前重力传感器p受到的压力只是托盘承重轴的重力电阻值是 控制系统中设置参数的值使得X=k×+p=0方便用户使用),在安装了电磁砝码后受到的压力增加了电阻值变化为示数 X=k×+p将不再为零为了读数方便需要重新设置使得仍然为0。

 

2.4 外围电路

 

为了能够控制电磁砝码线圈中的电流大小需要外接一个微控制器本文选用ARMCortex-M0内核32位微控制器 NUC140,采用控制输出电压占空比的方式控制线圈的平均电压达到控制电流大小的目的控制电路如图7所示线圈需要的驱动电压较大不能由微控制器直接提供需要外接一个稳压电源 V+给线圈供电微控制器的PWM 口输出PWM 波形,PWM 口有电压时光电耦合器导通,V+电压加载在线圈上,PWM 口无电压时光电耦合器截止线圈两端无电压通过调节 PWM 的占空比可以控制线圈两端的平均电压由于线圈的阻抗保持不变线圈电流也和线圈两端平均电压成正比

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3.电磁砝码质量控制

 

假设电磁砝码A,在电流的作用下产生了电磁力F,对于标准砝码 M(质量为 m),如果 m=F/那么电磁力的效果等同于标准砝码  的重力即电磁砝码  模拟出了质量为  的标准砝码的重力所以称  为电磁砝码 A模拟出的标准砝码的质量在不引起歧义的情况下简称为电磁砝码质量

 

在质检过程中往往需要检测不同质量下电子秤是否都能够准确测量所以需要根据实际情况调节电磁砝码质量由电磁砝码吸引力公式可知电磁砝码的质量为

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在电磁砝码规格确定的情况下由电磁砝码中的电流大小决定本文中电磁砝码采用以下的规格为线圈匝数 1000铁芯半径0.01m;线圈长度0.05m;工作气隙长度0.002m;铁芯进入线圈内部的长度0.048m线圈半径0.005m

 

那么电磁砝码质量 m=4.5607×单位为kg9.8/s ),线圈中的导线采用直径为1mm 的铜质漆包线导线中最大可通电电流为2.36A。安全起见设定电磁砝码有效工作电流大小为0~2A,电磁砝码的质量可以在0~18.2428kg之间调整

电磁砝码的质量由通过电磁砝码的电流控制,I由驱动电路的平均驱动电压决定平均驱动电压由驱动电压作用在线圈上的时间决定电压作用时间由微控制器的PWM 波形决定电磁砝码质量控制流程如图所示

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控制流程中最关键的部分是如何根据需要的质量查找对应的PWM 数值使得电磁砝码质量符合需要在本文的电磁砝码规格下电磁砝码质量 m=4.5607× kg所用漆包线的长度为94.2m,可以计算得出漆包线的电阻为2.1Ω要达到最大质量范围需要施加的电压是4.2V,为了留有调整空间设定最大电压为5V。本文选用的NUC140微控制器使用16位寄存器控制 PWM 波形可表中的PWM 值只是理论上计算得出的结果但是本文使用的电磁力公式只是经验公式并且由于铁芯是活动的电磁砝码在安装时工作气隙长度与理论值有一定偏差所以表中的PWM 值只能作为参考数值需要在电磁砝码安装后进行校准电磁砝码质量的校准以表 PWM 为初始值在初始值±10000内查找实际PWM 采用二分查找法校准流程图略———编者注

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校准算法根据电子秤示数判断实际PWM 值所在区间区间大小设为10000,电子秤灵敏度为1g则最小PWM 变化应该是406,本文中取400,将区间划分为25采用二分查找快速确定实际PWM 值所在段用该段首值或者尾值作为实际PWM 值的近似值

 

 

本文设计的电磁砝码以螺管式电磁铁为主体安装在电子秤的内部使用微控制器及驱动电路控制电磁砝码可以产生任意大小的吸引力替代传统砝码能够在电子秤空闲时间进行开展质检不影响商家正常工作并且实现了完全的自动化质检不需要人工干预测得数据通过物联网传送至后台

 

经过试验在施加特定的驱动电压后电磁砝码确实能够在微控制器的控制下产生电子秤量程范围内的任意吸引

 

测试范围测试效率都优于传统人工放置砝码的方式