實現(xiàn)目標
- 實現(xiàn)HX711模塊的驅(qū)動
- 實現(xiàn)電子秤的校準
- 準確輸出待測物品的重量
所需工具及環(huán)境
- Keil 5
- STM32F103RET6核心板(本平臺自制專用核心板,隨便找一個開發(fā)板亦可)
- 電子秤模塊
本文源碼
注意:
HX711 AD模塊的DOUT引腳與STM32的PA6相連;
HX711 AD模塊的PD_SCK引腳與STM32的PA7相連。
后臺回復(fù)關(guān)鍵字“HX711”,獲取HX711模塊資料及工程源碼。
電子秤模塊
上圖所示的即為壓力稱重傳感器,其輸出電壓信號,壓力越大輸出電壓信號越大 。
稱重傳感器采用電阻應(yīng)變片橋式電路實現(xiàn),主要由彈性體和電阻應(yīng)變片等組成。
應(yīng)用場景:
- 價格計算秤
- 計數(shù)秤
- 稱重秤
- 零售秤
稱重傳感器模塊有靈敏度和激勵電壓兩個重要參數(shù),比如兩個參數(shù)的值可能為如下值:
靈敏度:1.0mV/V
激勵電壓:3~12V
滿量程輸出電壓 = 激勵電壓 * 靈敏度
比如激勵電壓是5V,則輸出最大電壓是5mV。
應(yīng)變片
電阻應(yīng)變片把導(dǎo)體形變的物理信號轉(zhuǎn)換成電阻變化的信號。
稱重傳感器模塊上的膠基(硅橡膠)下面存放的就是應(yīng)變片。
應(yīng)變片一般由金屬絲為材料制作的應(yīng)變電阻,當金屬絲受外力作用時,其長度和截面積都會發(fā)生變化,進而其電阻值即會發(fā)生改變。
當金屬絲受外力作用而伸長時,其長度增加,而截面積減少,電阻值便會增大。
當金屬絲受外力作用而壓縮時,長度減小而截面增加,電阻值則會減小。
金屬應(yīng)變片對電阻絲材料有較高的要求,一般要求靈敏度系數(shù)大,電阻溫系數(shù)小,具有優(yōu)良的機械加工和焊接性能等,康銅是目前應(yīng)用最廣泛的應(yīng)變絲材料。
稱重傳感器模塊上下表面各有一個應(yīng)變片,每個應(yīng)變片內(nèi)有2個壓力電阻。一共為4個壓力電阻,組成全橋式電路。全橋電路可以提高所測的精度,而且電橋本身也能實現(xiàn)自補償(溫度補償)。
橋式傳感器
電橋電路的被測量者的狀態(tài)量一般是非常微弱的,比如在稱重傳感器中,就是把電阻片的電阻變化率ΔR/R轉(zhuǎn)換成電壓輸出,然后提供給放大電路放大后進行測量。
上圖中的電橋電路,由四個電阻R1、R2、R3、R4組成一個四邊形的回路,每一邊稱作電橋的“橋臂”。
a、b、c、d為四個結(jié)點,a、c結(jié)點之間接入電源,另外兩個結(jié)點(b、d)之間電壓差作為輸出電壓。
b、d點的電壓相等時稱為“電橋平衡”;反之,稱為“電橋不平衡”。
電橋平衡的條件:上下兩個橋臂的左右橋臂電阻的比例相等。
若橋路的四個橋臂相鄰電阻的電阻值變化趨勢相同,橋路輸出電壓為0。
若相鄰電阻的電阻值變化趨勢相反,橋路就會有電壓輸出。
全橋的四個橋臂都為應(yīng)變片的話,由于溫度變化而引起的電阻值漂移數(shù)值一致,就可以相互抵消,進而全橋能夠?qū)崿F(xiàn)溫度的自補償。
應(yīng)用橋式電路可以有效提高傳感器的靈敏度。
HX711 AD模塊原理圖
該方案使用內(nèi)部時鐘振蕩器(XI=0),10Hz的輸出數(shù)據(jù)速率(RATE=0,可配置為80Hz)。
電源(2.7~5.5V)直接取用與MCU芯片相同的供電電源。片內(nèi)穩(wěn)壓電源電路通過片外PNP管S8550和分壓電阻R12、R13向傳感器和A/D轉(zhuǎn)換器提供穩(wěn)定的低噪聲模擬電源。
通道A模擬差分輸入可直接與橋式傳感器的差分輸出相接。
由于橋式傳感器輸出的信號較小,為了充分利用A/D轉(zhuǎn)換器的輸入動態(tài)范圍,該通道的可編程增益較大,為128或64。這些增益所對應(yīng)的滿量程差分輸入電壓分別±20mV或±40mV。
通道B為固定的32增益,所對應(yīng)的滿量程差分輸入電壓為±80mV。
安裝方法
連線
HX711 AD模塊可以將電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,HX711 AD模塊與稱重傳感器接線方式:
- 紅線接HX711模塊的激勵電壓正(E+)
- 黑線接HX711模塊的激勵電壓負(E-)
- 綠線(或藍線)接HX711模塊的A+
- 白線接HX711模塊的A-
稱重原理
當彈性體因承載產(chǎn)生形變時,電阻應(yīng)變片受到拉伸或壓縮而產(chǎn)生變形,它的阻值將發(fā)生變化(增大或減?。瑥亩闺姌蚴テ胶?,從而產(chǎn)生相應(yīng)的差動信號,供后續(xù)電路(本實例是HX711)測量和轉(zhuǎn)換。
應(yīng)變片中的電阻絲的電阻相對變化量與材料力學(xué)中的軸向應(yīng)變關(guān)系,在很大范圍內(nèi)是線性的。
因為受拉后應(yīng)變片的阻值R的變化量很小,為了方便測量這一微小的變化量,所以采用全橋式電路可以把被測量的本底去掉,轉(zhuǎn)換成一個在0值附近變化的毫伏級的輸出電壓,進而經(jīng)過放大器之后,通過A/D轉(zhuǎn)換器求得這個輸出電壓。
由上我們可以近似認為應(yīng)力的變化和電阻的變化量成正比,我們利用這一特性,進而實現(xiàn)物品重量的測量。
下面我們介紹一下測量這個電壓的A/D模塊:HX711。
HX711簡介
HX711是一款專為高精度電子秤而設(shè)計的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時鐘振蕩器等其它同類型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強等優(yōu)點。
降低了電子秤的整機成本,提高了整機的性能和可靠性。
該芯片與后端MCU 芯片的接口和編程非常簡單,所有控制信號由管腳驅(qū)動,無需對芯片內(nèi)部的寄存器編程。
輸入選擇開關(guān)可任意選取通道A 或通道B,與其內(nèi)部的低噪聲可編程放大器相連。
通道A 的可編程增益為128 或64,對應(yīng)的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV或±40mV。通道B 則為固定的32 增益,常用于系統(tǒng)參數(shù)檢測。
芯片內(nèi)提供的穩(wěn)壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內(nèi)的A/D 轉(zhuǎn)換器提供電源,系統(tǒng)板上無需另外的模擬電源。芯片內(nèi)的時鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動復(fù)位功能簡化了開機的初始化過程。
芯片特點
- 兩路可選擇差分輸入;
- 片內(nèi)低噪聲可編程放大器,可選增益為64 和128;
- 可選擇10Hz 或80Hz 的輸出數(shù)據(jù)速率;
- 工作電壓范圍:2.6 ~ 5.5V;
- 工作溫度范圍:-20 ~ +85℃;
- 16 管腳的SOP-16 封裝;
- 校準后稱重精度:1g
HX711內(nèi)部框圖
HX711引腳定義
建議使用通道A與傳感器相連,作為小信號輸入通道;
通道B用于系統(tǒng)參數(shù)檢測,如電池電壓檢測。
與單片機通信
HX711芯片與單片機的通訊只需要兩個引腳,時鐘引腳PD_SCK及數(shù)據(jù)引腳DOUT,用來輸出數(shù)據(jù),選擇輸入通道和增益。
當數(shù)據(jù)輸出管腳DOUT為高電平時,表明A/D轉(zhuǎn)換器還未準備好輸出數(shù)據(jù),此時串口時鐘輸入信號PD_SCK應(yīng)為低電平。當DOUT從高電平變低電平后,PD_SCK應(yīng)輸入25至27個不等的時鐘脈沖。
其中第一個時鐘脈沖的上升沿將讀出輸出24位數(shù)據(jù)的最高位(MSB),直至第24個時鐘脈沖完成,24位輸出數(shù)據(jù)從最高位至最低位逐位輸出完成。
第25至27個時鐘脈沖用來決定下一次A/D轉(zhuǎn)換的輸入通道和增益。
如下圖所示,脈沖數(shù)為25個時,代表輸入通道為A,增益為128倍。
注意: 芯片上電復(fù)位之后,通道A和增益128會被自動選擇作為第一次A/D轉(zhuǎn)換的輸入通道和增益。
通道A 的可編程增益為128 或64,對應(yīng)的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV或±40mV。
計算輸出電壓
對于單片機來說,只需要通過兩個普通的IO口與HX711的PD_SCK、DOUT引腳相連,并根據(jù)以上時序進行編程,即可完成對HX711芯片的控制,控制程序如下。
AD值獲取
long HX711_Read(void) //增益128 { long val = 0; //val為讀取到的值,通過移位,一位一位讀?。?/span> unsigned char i = 0; HX711_IN = 1; delay_us(1); HX711_SCK=0; //SCK=0 val = 0; //判斷模塊是否準備好 while(HX711_IN); for(i=0;i<24;i++) { HX711_SCK=1; val=val<<1; delay_us(1); HX711_SCK=0; if(HX711_IN) val++; delay_us(1); } HX711_SCK=1; val = val^0x800000; delay_us(1); HX711_SCK=0; delay_us(1); return val; }
測量校準
(1)測量空載情況下的AD值
void Get_Maopi(void) {
Weight_Maopi = HX711_Read();
}
為了驗證方便,我們在硬件上電復(fù)位的時候,獲取毛重的值,即在main函數(shù)中的while(1)循環(huán)前面調(diào)用上面的函數(shù)獲取毛重值,然后將此A/D值保存至全局變量Weight_Maopi中。
(2)測量一個已知重量物品的AD值
已知重量的物品可以選擇標準砝碼:
或者拿家里做糕點的電子秤:
或者拿一個已知重量的物品,比如:
因為我們這里需要對咱們自制的電子秤進行驗證,所以我們選用電子秤來測量物品重量。
(3)獲取比例系數(shù)
通過printf函數(shù)打印出上面變量的值:
printf("Weight=%d,Weight_Shiwu=%ld ,Maopi=%ld,(Weight-Maopi)=%ld \r\n",(int)Weight,Weight_Shiwu,Weight_Maopi,(Weight_Shiwu-Weight_Maopi));
物品 | 重量 | AD值 |
---|---|---|
空載 | 0g | 8512030 |
充電寶 | 221g | 8600300 |
因為輸出的A/D編碼值和輸出電壓是成正比的,而輸出電壓和重量成正比,利用上面的兩個值,求得AD值和重量的線性方程的K。
K = (8600300-8512030) / 221 = 88270/221 = 399.41
AD與重量轉(zhuǎn)換
代碼實現(xiàn)
float Get_Weight(void) { float fWeight = 0.0; Weight_Shiwu = HX711_Read(); fWeight = Weight_Shiwu-Weight_Maopi; if(fWeight <= 0) fWeight = 0; fWeight = ((float)fWeight/dK); return fWeight; }
代碼中的dK即為上面求得線性方程的K,其中Weight_Shiwu為當前電子秤上物品的A/D值,Weight_Maopi為空載不放物品的時候的A/D值。兩個A/D值的差值與K的商即為待測物品的重量。
Get_Weight() 函數(shù)的返回值即為求得的真實重量,單位g。
結(jié)果展示
擴展
此外,程序可以增加的功能還有:
- LCD顯示
- 矩陣鍵盤輸入及語音播報功能
- 標準砝碼校準功能(如500g),其實就是修正系數(shù)的自我修正功能
- 去皮功能
- 金錢累加功能
- 計算金額等等功能
思考
今天主要介紹一下稱重傳感器模塊的使用,下面內(nèi)容大家可以思考一下。
- 全橋電路的優(yōu)點?
- HX711芯片輸出的數(shù)據(jù)編碼與電壓的轉(zhuǎn)換?
- HX711測量精度的優(yōu)化?
- 稱重傳感器模塊的其他應(yīng)用電路?
- 提高稱重的精度?(分段求取比例系數(shù)?)
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