Cella di carico diagramma di connessione ha una struttura a quattro fili, che viene utilizzata per misurare la tensione tra due punti della cella di carico, convertita in tensione di uscita dall’altra parte del sensore.
Le parti di base del diagramma di cablaggio della cella di carico sono:
Cellula di carico: È la parte della cella di carico che è sottoposta al peso misurato.
Applicazione: Applicazione in cui viene utilizzata la cella di carico, ad esempio, come la piattaforma di carico su una macchina di pesata.
Amplificatore: Utilizzato per aumentare la tensione di uscita della cella di carico, riducendo il rumore nel segnale e aiuta a misurare il segnale con maggiore precisione.
Convertitore analogico-digitale: Converte la tensione di uscita della cella di carico in un valore digitale, quindi il valore numerico può essere elaborato da un processore.
Cella di carico wiring diagram contiene solitamente un diagramma di come collegare ogni filo della cella di carico. I punti di connessione indicano connessioni tra dispositivi come celle di carico, amplificatori e convertitori analogici-digitali.
Il diagramma di connessione della cella di carico indica anche la polarità dei terminali, pertanto è molto importante effettuare le connessioni corrette.
Per alcune applicazioni, più di una cella di carico viene utilizzata insieme e ciascuna di queste celle di carico può avere un sistema di connessione diverso. Pertanto, è importante capire correttamente il diagramma di connessione della cella di carico e sviluppare una soluzione specifica per l’applicazione.
Il diagramma di connessione della cella di carico è indipendente dalla cella di carico e dal dispositivo di misura da utilizzare. Pertanto, lo stesso diagramma di cablaggio può essere utilizzato anche quando la cella di carico e il dispositivo di misura sono cambiati.
Inoltre, dobbiamo collegare un altro cavo di uscita (exc+) della cella di carico all’alimentazione positiva del dispositivo di misura. Infine, collegare l’ultimo cavo di uscita (exc-) della cella di carico all’alimentazione negativa del dispositivo di misura.
Questo diagramma di cablaggio garantisce una misurazione accurata del segnale prodotto dalla cella di carico. La cella di carico produce un segnale quando viene applicato un carico. Questo segnale è una tensione che varia tra i fili sig+ e sig-. Questo segnale viene elaborato dal dispositivo di misura e di conseguenza il peso del carico è determinato.
Inoltre, la tensione del cavo exc+ collegata all’alimentazione positiva della cella di carico è l’alimentazione positiva necessaria per l’esercizio della cella di carico. La tensione dell’esc-wire collegata all’alimentazione negativa della cella di carico assicura che la cella di carico sia messa a terra.
- Il diagramma di connessione della cella di carico assicura che la cella di carico sia collegata correttamente e la misurazione sia eseguita correttamente. Pertanto, è importante seguire con precisione il diagramma di cablaggio specificato nel manuale dell’utente del contatore. Inoltre, la corretta calibrazione del dispositivo di misura e la cella di carico assicura una misurazione accurata. Questo cambiamento di tensione può essere letto come un segnale elettrico che viene convertito in segnali digitali o analogici.
- Circuito di collegamento del ponte: il sensore di carico viene utilizzato in un circuito di ponte, che fornisce l’amplificazione dei segnali elettrici della cella di carico e contribuisce a rendere più accurate le misurazioni. Il circuito del ponte è fatto collegando entrambe le uscite (positive e negative) della cella di carico agli amplificatori.
- Amplificatore: L’amplificatore amplifica i segnali di uscita della cella di carico e li rende leggibili. Gli amplificatori ad alto guadagno vengono utilizzati in modo che anche i segnali molto piccoli possano essere misurati con precisione.
- Analog/Digitale Converter: il convertitore analogico/digitale (ADC) converte i segnali analogici in segnali digitali, consentendo così la connessione con sistemi digitali come computer o microcontroller.
- Microcontroller: Il microcontroller viene utilizzato per elaborare, memorizzare e analizzare il carico misurato, e fornisce anche agli utenti un feedback sul carico misurato in un formato leggibile.
- Alimentazione: Per il funzionamento dei componenti elettronici è necessaria una alimentazione elettrica. Le celle di carico e gli amplificatori funzionano generalmente con basse tensioni come 5V o 12V.
È importante che il collegamento corretto di questi componenti sia corretto e affidabile per la misurazione del carico, ma è anche importante personalizzare il diagramma di cablaggio per adattarsi all’applicazione.
