Тензо м ТВ 003 05д руководство

Содержание

Весовой преобразователь ТВ-003/05Н предназначен для использования в статических весах. Высокая разрешающая способность и широкий входной диапазон позволяют использовать тензодатчики с рабочим коэффициентом передачи от 1 до 3 мВ/В.

Преобразователь ТВ-003/05Н выполнен в легком нержавеющем корпусе со светодиодным дисплеем. При калибровке терминала можно компенсировать нелинейность весоизмерительной системы в целом.

Преимущества:

— Интерфейсы USB, RS-232/485;

— Светодиодный индикатор с регулируемой яркостью и высотой символов 40мм;

— Корпус из нержавеющей стали;

— Питание тензодатчиков по шестипроводной схеме;

— Знакопеременное питание тензодатчиков;

— Возможность автоматической компенсации ухода «нуля».

Техническая характеристика ТВ-003/05Н

Нелинейность не более, %

Индицируемая разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже

Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ppm/°C, не хуже

Температурный коэффициент конца шкалы (Нагрузка Max), ppm/°C, не хуже

Ремонт весового терминала Тензо-М ТВ-003/05Д.

Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В

Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ

Тип первичного преобразователя

Питание первичного преобразователя

Тип линии связи с первичным преобразователем

Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м

Минимальное входное сопротивление тензодатчика , Ом

Размер изображения одного символа, мм

Количество разрядов индикации веса

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, ВА, не более

Рабочий диапазон температур, °С

Степень защиты оболочкой

Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не более

Приобрести эту модель вы можете, позвонив нашим менеджерам по телефону: 8-903-463-75-54 или закажите обратный звонок.

Обратный звонок

Заказать обратный звонок

Обратный звонок

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Письменные заявки отправляйте по контактной форме.

Источник: rvvs.ru

Карманный дисплей к весовым терминалам Тензо-М

Сегодня я расскажу вам как можно сделать автономный дисплей дублирующий показания весоизмерительных преобразователей отличной фирмы Тензо-М. Табло будет иметь небольшие размеры, автономное питание и дальность до 1 км (так обещали китайские продаваны модуля nrf24l01, в реальности метров 200) и будет способно отображать показания от 0 до 99999.

Прибор сей будет нужен для пуско-наладочных и ремонтных работ на весах с аналоговой электроникой от Тензо-М, где весовой терминал находится вне зоны видимости. Или там, где например, охрана контролирует работников весовой, или дублирование показаний для водителей взвешиваемого автотранспорта. Мне например он понадобился для настройки автомобильных весов.

Не часто попадаются весы где сложно видеть терминал во время регулировки, но уж если попадается, то помочь может только рация или сотовый. И при этом ты будешь зависеть от напарника и связи. А я хочу видеть реакцию терминала на любые мои действия. Что в принципе и получил в итоге. Необходимые материалы:
1. Модуль NRF24L01+PA+LNA -2 шт.(125х2=250руб) NRF24L01 PA LNA

Но работает и с таким Правда расстояние будет меньше. 2. OLED дисплей 0.91′ 128х32 пикселя — 1шт.(120 р) 3. МК ATmega328 в корпусе tqfp32 — 2 шт.(110х2=220р)
4. Микросхема «повышайка» на 5 вольт me2108a50 для передатчика — 1 шт.( Примерно 10 рублей)
5. Еще один DC-DC повышающий преобразователь на 3,3 v ME2108A33 для приемника — 1 шт.(То же примерно 10р.)
6. Стабилизатор с низким падением напряжения на 3,3 в для передатчика.(6р.)
7. Похожий стабилизатор на 3,3 вольта для приемника.(6р.) В общей сложности при заказе из Китая можно уложиться в 1000 рублей с большим запасом. Все цены из известного китайского магазина.
В повышающих преобразователях должны стоять танталовые конденсаторы(47мкФх10в). Диоды Шотки ss34. Конденсаторы и резисторы в смд корпусе типоразмера 1206.
Хочу сказать сразу по поводу выбора мной определенной элементной базы и схемотехнических решений. Для питания модуля передатчика нужно напряжение 3.3в и ток около 100мА, модуля приемника-60 мА. Питание OLED дисплея 3.3в, ток примерно 6мА. ATmega328 можно питать как 3.3 так и 5в, разницы нет так как выводы дисплея и модуля NRF24L01 толерантны к 5v. Было использовано то, что было в наличии.

Например ME2108A50- не самый лучший вариант по току. Возможно прийдется заменить ее на другую в будущем.

Само устройство состоит из двух частей:
Первая-подключается к весовому терминалу через разъем RS-232 и состоит из конвертера сигнала в ttl логику на двух транзисторах, микроконтроллера и блока NRF24L01, li-ion аккумулятора и гнездо зарядки micro USB. Тем кто будет эксперементировать с выходом RS232 весового терминала рекомендую быть очень аккуратным. Все отключения и подключения к нему проводить только при отключенном питании прибора. Интерфейс горит очень легко, а ремонт или замена выльются в крупную сумму.


Вторая- сам блок индикации на батарейном питании. Состоит из приемника NRF24L01, микроконтроллера, OLED дисплея 32х128 пикселей. Батарея любая. Преобразователь работает от 0.6 вольта, те. «высосет» ее «насухо».
Корпус приемника распечатан на 3д принтере.

Еще по теме:  Старый ТВ не показывает

В архиве есть все необходимые файлы. Крышка На заднем фоне видна плата передатчика. Корпуса нет т. к. еще не определился какой именно аккумулятор буду ставить, под него и корпус будет распечатан соответственный. На данный момент стоит перемычка от гнезда micro USB.

На плате и приемника и передатчика установлены штыревые разъемы для внутрисхемного программирования. Фьюзы одинаковы как для передатчика так и для приемника:

Перечень элементов есть в архиве. Порядок работы такой. К выключенному терминалу, через разъем DB9 подключаем передатчик. Включаем питание передатчика и терминала.

Включаем приемник и наблюдаем показания веса на нем. Показания будут запаздывать на долю секунды- это нормально. Модуль NRF24L01 работает на частоте где обитает WiFi поэтому и дальность будет сильно зависеть от наличия препятствий между устройствами и замусоренности эфира.

Если в поле это и будет 1 км, то в городских условиях выжать более 150м у меня не получилось(мне достаточно 50 в поле). Настройка данному табло не нужна, если все сделано правильно, то работать начинает сразу при включении. При отсутствии сигнала, включив табло увидим черный экран, данные появятся вместе с принятым сигналом.

При пропадании сигнала на дисплее останется последнее показание веса. К терминалу ТВ-003/05Н подключить можно напрямую, номера пинов приведены на схеме. К терминалу ТЦ-017П , ТЦ-015 можно подключиться к разъему DB25. В колодке присутствуют выводы под rs232 и под rs485. Настройки терминалов аналогичны и выполняются в меню:
1. Протокол -Тензо-М
2. Адрес — 001
3. Скорость передачи данных -9600 Про другие терминалы этого производителя информации не имею, но те из них, что работают с протоколом Тензо-М (а я думаю, что все) и выход RS232 с данным выносным табло работать будут.

Прикрепленные файлы:

  • NRF.rar (2584 Кб)

Источник: cxem.net

Как подключить тензодатчик?Схема подключения, распиновка Sierra.market

В данной статье мы рассмотрим общие правила подключения тензодатчиков. Схема подключения 4-х жильных, 6-ти жильных кабелей тензодатчиков. Соединение тензодатчиков через суммирующую(сводящую) коробку. Правила заземления и общие правила монтажа.

Как подключить тензодатчик? (схема подключения, распиновка)

Как подключить тензодатчик веса

Неправильно подключенный тензодатчик приведет к некорректной работе всей весоизмерительной системы. В худшем случае при неверной установке он выйдет из строя, приведет к поломке других компонентов оборудования. В этой статье мы расскажем, как правильно подключить тензодатчик к весам, чтобы избежать подобных проблем.

Принцип работы тензодатчика

В основу работы датчика положен тензоэффект – способность материала менять электрическое сопротивление при деформировании. Данный принцип открыт в 17 веке и описан законом Гука.

В конструкции тензодатчика деформируемым элементом чаще всего является тонкая фольга, уложенная змейкой. Такой проводник закрепляют на измерительное тело – балку, консоль, мембрану, колонну. Именно оно первично воспринимает вес, скручивается, растягивается или иным образом меняет свою форму под воздействием нагрузки, деформируя проводник.

Изменение геометрии измерительного тела влечет за собой изменение сопротивления наклеенных на него тензорезисторов, которые расположены внутри тензодатчика по мостовой схеме Уинстона. Затем сигнал передается контроллеру, выводится на табло, поступает в компьютер для анализа, хранения или других операций.

Общие правила подключения

Чтобы не повредить тензодатчик во время монтажа, упростить работу, соблюдайте следующие правила:

· не допускайте ударов по корпусу тензодатчика, не роняйте прибор;

· не поднимайте устройство за кабель, старайтесь не тянуть провода;

· завершите сварочные работы до крепления и настройки тензодатчика, чтобы сварочный ток не вывел его из строя;

· подготовьте милливольтметр и мегаомметр, либо качественный мультиметр с высокой чувствительностью;

· перед установкой тензодатчика подготовьте посадочные места, выровняйте их по уровню;

· подготовьте инструкцию, технический паспорт, сертификат о калибровке для сверки параметров при проверке и настройке;

· выберите помещение со стабильной температурой для настройки и калибровки весоизмерительной системы.

Четырехпроводная, шестипроводная схема подключения тензодатчика

Четырехпроводные датчики используются для подключения непосредственно к контрольному блоку. Провода, которые поставляются в комплекте с тензодатчиком, не рекомендуется укорачивать или наращивать. Это неизбежно приведет к изменению характеристик прибора. Влияние сопротивления питающей линии можно компенсировать программными способами, но температурную компенсацию выполнить не удастся.

Еще по теме:  Что за приложение IVI на Андроиде Xiaomi

Если тензодатчик закреплен в одном месте, а вывод данных нужно организовать в другом, удаленным на значительное расстояние, используют шестипроводное подключение. С двух дополнительных проводов (+ Sen и – Sen) снимают данные о падении напряжения в кабеле, чтобы выполнить компенсацию автоматически.

Маркировка проводов тензодатчика

Распиновка 4-х жильных кабелей тензодатчика

Большинство датчиков поставляются с инструкцией, в которой приведена расшифровка цветового обозначения проводов. Чаще всего распиновка выглядит следующим образом(РИС.1):

· КРАСНЫЙ+ провод – плюсовой вход (Питание+,Exc+);

· ЗЕЛЕНЫЙ+ провод – плюсовой выход (Сигнал+, Sig+);

· ЧЕРНЫЙ- провод – минусовой вход (Питание-, Exc- );

· БЕЛЫЙ- провод – минусовой выход (Сигнал-, Sig-).

4-х жильная схема подключения Тензодатчик, рисунок

Распиновка 6-х жильных кабелей тензодатчика

В тензодатчиках шестипроводного типа присутствует еще два провода (вероятнее всего, окрашены в СИНИЙ+ и ЖЕЛТЫЙ- цвета). Они соответствуют положительному(Sen+) и отрицательному(Sen-) сенсорному проводу (РИС.2)

6-ти жильная схема подключения .jpg

Соединение 4-х жильного и 6-ти жильного кабеля тензодатчика.

Наличие 2-ух(двух) дополнительных сенсорных проводов (синий+ и желтый-) было более актуально 20-30 лет назад, когда качество проводов тензодатчика было недостаточным (Неравномерность сечения провода приводила к скачкам напряжения). Их функция в том, чтобы измерять реальное напряжение питания на измерительном мосту (Мосту Уинстона). При соединении кабеля 4 и 6 жил, Сенсорный провод+,Sen+ ( СИНИЙ+ ) соединяется перемычкой(либо «WAGами») с Питанием+, Exc+( КРАСНЫЙ+ ). Сенсорный провод-, Sen-( ЖЕЛТЫЙ- ) соединяется перемычкой с Питанием- Exc-(ЧЕРНЫЙ-). Смотрите РИС.3.

4-х и 6-ти жильный кабель тензодатчика, схема подключения, распиновка

Соединение 6-х жильного и 4-ти жильного кабеля тензодатчика.

В этом случае Сенсорный провод+, Sen+( СИНИЙ+ ) имитируют, включая его от Питания+, Exc+ ( КРАСНЫЙ+ ). Сенсорный провод-, Sig-( ЖЕЛТЫЙ- ) имитируют, включая его от Питания-,Exc-(ЧЕРНЫЙ-). Смотрите РИС.4

6-ти и 4-х жильный кабель, схема подключения тензодатчика, распиновка проводов

У некоторых производителей цветовая маркировка проводов может отличаться от указанной. Если у тензодатчика нет описания, для определения распиновки можно использовать обычный мультиметр. В случае с четырехпроводным модулем действовать нужно по следующему алгоритму:

· переберите шесть парных комбинаций проводов, измерьте сопротивление для каждой пары;

· определите, в каком случае получено наибольшее значение сопротивления – данная пара является линией питания;

· отделите оставшиеся два провода, это линия сигнала;

· подайте напряжение на провода питания и определите полярность подключения, измеряя напряжение на кабелях сигнала.

Заземление, экранирование

Слаботочные тензодатчики нуждаются в заземлении и экранировании. Данные меры позволяют защитить оборудование от электростатических и других помех, создать условия для точной бесперебойной работы.

Кабели тензодатчиков должны иметь экранирующую оплетку. Экран кабеля нужно подключать к заземляющему контуру с одной стороны, избегая так называемых земляных петель. В ряде случаев корпус датчика соединяют с экраном и заземляют. Если реализовать такую схему подключения тензодатчика для весов по каким-то причинам не удается, экран соединяют с заземляющим желто-зеленым кабелем в электрощите. Использовать «нейтраль» в качестве заземляющей лини не следует.

Экранные оплетки 4 тензодатчиков, подключенных параллельно, соединяют друг с другом через соответствующие клеммы соединительной коробки. Их заземляют с корпусом коробки со стороны приемника, не допускают образования земляной петли.

Весоизмерительное оборудование на базе тензодатчиков часто работает в сложных электротехнических условиях. Его нужно защищать от помех, которые могут распространяться по линии заземления. Для блокирования таких сигналов в систему устанавливают ферритовые фильтры. Их можно защелкнуть поверх изоляции на кабель датчика на расстоянии нескольких сантиметров от клеммы. Индуктивность фильтра легко нарастить до нужного уровня, закрепив несколько ферритовых элементов друг за другом.

Подключение нескольких весовых тензодатчиков через балансировочную коробку

К большинству весоизмерительных приборов подключают три, четыре и более тензодатчиков. Для их подключения требуется балансировочная коробка. Это устройство выравнивает чувствительность датчиков, расположенных по периферии весового оборудования, перед передачей контроллеру.

Потребность в дополнительном элементе связана с несовершенством технологии производства тензодатчиков. Как показывает практика, двух одинаковых устройств не существует, точное соотношение сопротивления к приложенному усилию задается в момент калибровки. Если модули откалиброваны по-разному, при включении в единую систему они будут выдавать некорректный результат, зависящей от распределения веса между ними.

Данную проблему решает балансировочная коробка – пластиковый или металлический нержавеющий (реже алюминиевый) корпус, в котором размещена печатная плата с разъемами и подстроечными резисторами. К разъемам подключаются все задействованные тензодатчики. Сигнал от них выходит по одному проводу и передается на контроллер или терминал.

Балансировочная коробка необходима в следующих случаях:

· нужно добиться высокой точности измерения, которая недостижима при соединении тензодатчиков звездой и непосредственном подключении к контрольному блоку;

Еще по теме:  Тел горячей линии ростелеком интернет

· нагрузка на весовую платформу передается неравномерно, груз укладывается не в одно место при каждом взвешивании, может перемещаться по платформе;

· тензодатчики смонтированы на конвейере, нагрузка подается с одной стороны и передвигается к другой.

Существуют ситуации, когда необходимости в балансировочной коробке нет. Так, в бункерных весах нагрузка всегда распределяется равномерно, так как центр масс всегда находится в центре бункера конусообразной формы. Точность такой системы существенно не возрастет после подстройки резисторов.

Настройка простейшей балансировочной коробки выполняется вручную. Для этого потребуется эталонная гиря или другой предмет с точно известным весом. Его перемещают в зону каждого тензодатчика, а затем подкручивают подстроечные резисторы, пока контрольный блок не продемонстрирует верный результат с необходимой точностью при любом расположении гири.

После включения тензодатчиков через балансировочную коробку выполняют повторную калибровку системы. Это необходимо, чтобы точно определить точки нулевого и эталонного веса. Если отрегулировать подстроечные резисторы с первого раза не удалось, процедуру повторяют до достижения оптимальной точности в конкретных условиях.

Подключение тензодатчика веса в цифровой среде

Многие датчики на основе тензорезисторов задействуют в сложных автоматизированных системах контроля и учета веса, силы и других параметров. В таком случае они нуждаются не только в электрическом подключении, но и в программировании.

Тензометрический датчик соединяют с микросхемой по распиновке, а затем подключают к компьютеру через аппаратно-программный комплекс. Пример простой доступной системы для прототипирования и экспериментов в области робототехники, автоматики, электроники – интегрированная среда разработки Arduino. С ее помощью можно решить следующие задачи:

· инициировать работу микросхемы;

· проверить готовность АЦП к работе;

· установить нужный коэффициент усиления;

· запросить средние значения веса для системы из нескольких датчиков;

· переводить вес в унции и другие единицы измерения;

· запрашивать тарирование (сброс веса тары);

· управлять калибровочными коэффициентами для тех или иных условий работы;

· вычитать, суммировать вес в процессе нескольких измерений;

· задавать вес тары вручную;

· переводить модуль в спящий или активный режимы.

Программирование с помощью ИСР, включая Arduino, остается востребованным в среде любителей и профессионалов разного уровня. Система содержит открытую обширную библиотеку с примерами кода для реализации различных функций, примеры команд можно найти на открытых специализированных сайтах.

Многие программные функции реализует профессиональное вторичное учетное оборудование, в том числе специальные терминалы, контроллеры, блоки управления. Однако конкретная модель терминала совместима с определенным набором тензодатчиков, не является универсальной.

Для настройки также используют фирменные компьютерные программы, включая «Тензометр». Однако они тоже имеют ограниченное применение, совместимы с определенными тензостанциями или датчиками.

Правила обслуживания и эксплуатации

Тензодатчики не требуют специфического обслуживания после включения и настройки. Однако для их корректной работы необходимы следующие условия:

· отсутствие сильных вибраций, которые могут повлиять на точность и ресурс оборудования;

· защита датчика от воды и пыли в соответствии со стандартом IP (устройства класса IP 24 должны работать в чистой сухой среде);

· отсутствие разрушающего механического воздействия – ударов, трения и т.д.;

· защита от химически агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию металлических элементов, разрушение оплетки и изоляции;

· соблюдение рабочего и компенсируемого температурного диапазона.

Если датчик установлен вне герметичного корпуса, его регулярно очищают от пыли струей воздуха со слабым напором. Для удаления других загрязнений не используют агрессивные чистящие средства, которые могут повредить силиконовое покрытие или другие элементы модуля.

В процессе эксплуатации важно не допускать перегрузки весового оборудования. Превышение допустимой массы может вызвать необратимую деформацию измерительного тела. Такой дефект не подлежит исправлению, влечет за собой полную замену тензодатчика.

Проверка работоспособности тензодатчика

При подозрении на неисправность тензодатчика проводят контрольные измерения с помощью милливольтметра, мегаомметра или чувствительного мультиметра:

· выявляют баланс нуля. Для этого измеряют напряжение питания на выходе тензодатчика, предварительно сняв нагрузку;

· проверяют сопротивление изоляции. Замеры проводят между контурами электроцепей, корпусом, кабельным экраном. Перед началом исследования тензодатчик отключают от распределительной коробки;

· определяют целостность моста. Для этого измеряют входное и выходное сопротивление каждой пары проводов;

· тестируют сопротивление удару. Выходные кабели активного датчика подключают к вольтметру, слегка ударяют по механизму резиновым молотком. Во время воздействия следят за показаниями измерительного прибора.

Данные, полученные во время тестирования тензометра, сравнивают с паспортными значениями и цифрами из сертификата о калибровке. На основании сходства или различия показателей делают вывод о работоспособности модуля, возможных причинах его поломки

Источник: sierra.market

Оцените статью
Добавить комментарий