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AD-S321称重AD模块入门指南V1.3

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简介:
《AD-S321称重AD模块入门指南V1.3》是一份详尽的技术文档,专为初学者设计,旨在指导用户如何使用AD-S321称重模数转换模块。该指南涵盖了基本概念、安装步骤及实用案例分析,帮助读者快速掌握其功能和应用技巧。 ### AD-S321称重AD模块快速入门V1.3 知识点解析 #### 一、功能与应用 **AD-S321称重AD模块**是一种高性能的模数转换器,专为称重系统设计。它可以接收来自传感器的小信号(mV级别),并通过放大、转换和数字滤波来处理这些信号。尽管该模块没有自带显示屏,但它能够完成所有称重仪表的功能,并且可以与计算机、PLC或其它称重设备组成数字称重网络。 **应用领域**包括但不限于: - **数字传感器升级**:用于替换或者改造现有的模拟传感器。 - **集成式显示器**:在电子秤中使用以提供精确的重量读数。 - **工业自动化控制仪表**:适用于过程控制系统中的重量监控任务。 - **拉力测试设备**:材料试验机上用来测量拉伸强度等参数。 - **其他精密称重需求场景**:如力学性能评估等要求高精度测量的应用。 #### 二、技术指标 模块的技术规格涵盖了其基本特性,包括: - **信号输入范围**:±15mV,适用于大多数类型的重量传感器。 - **分辨率**:支持高达一百万原码的读数精度。 - **温度稳定性**:≤5ppm/℃,确保在各种环境条件下保持性能的一致性。 - **通信接口**:采用RS485半双工模式进行数据交换,适合长距离传输需求。 - **协议兼容性**:支持自由口和MODBUS RTU两种通讯方式以增加灵活性。 - **物理尺寸**:方形板为55×49×18mm,圆形板直径32mm厚8mm。 - **功能特性**:包括模数转换、数字化校准、去皮重、置零点等,并且所有设置均可通过串行端口完成配置。 - **地址设定范围**:0至31之间可选,支持总线式通讯模式。 - **波特率与校验位**:数据传输速率可在1200到38400bps范围内选择,默认为19200bps;同时可以选择奇偶校验或无校验方式。 - **数字滤波选项**:标准和低通两种类型,可根据具体应用场景调整参数设置。 - **采样频率范围**:从3.125到400Hz可调。 - **工作条件要求**:电源电压为9VDC(6.5至12伏特),最大电流消耗不超过40mA;工作温度区间覆盖了从负四十摄氏度到正七十摄氏度,存储范围则更宽泛。 #### 三、典型硬件连线图 - **连接示意图**展示了模块与外部设备之间的正确接线方式,是确保安装准确的重要参考。 - **RS485信号传输**:当使用较长的电缆或并联多个单元时,在适当位置添加1kΩ上拉电阻R1和下拉电阻R2可以增强驱动能力。通常只需在最远端模块处增设这些元件即可解决长距离通信问题。 - **特殊情况处理**:如果遇到RS485信号传输异常,可以在另一端也安装上下拉电阻以优化性能。 #### 四、软件指令简介及举例 - **接口规范**:AD-S321采用异步串行接口进行数据交换,波特率和接收速率需匹配;通信格式为起始位+八位数据+无校验或偶校验+停止位。 - **命令结构**:发送的指令由三个字符(含参数)组成,并以分号结尾;收到的回答则包含ASCII码形式的数据,并用CRLF作为结束符。 - **示例操作命令**: - 通过“ADR?;”查询模块当前地址,例如返回值为31表示默认设置; - 利用“ADR0;”将特定单元的ID更改为零,“0CRLF”的响应确认修改成功; - 在首次使用时进行标定。比如设定一个满量程600克、分度数6万且每单位重量精度为0.01克的秤,可采用500克的标准砝码来进行校准。 以上内容概述了AD-S321称重模数转换模块的功能和性能特点,并展示了其广泛的应用潜力。

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  • AD-S321ADV1.3
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    《AD-S321称重AD模块入门指南V1.3》是一份详尽的技术文档,专为初学者设计,旨在指导用户如何使用AD-S321称重模数转换模块。该指南涵盖了基本概念、安装步骤及实用案例分析,帮助读者快速掌握其功能和应用技巧。 ### AD-S321称重AD模块快速入门V1.3 知识点解析 #### 一、功能与应用 **AD-S321称重AD模块**是一种高性能的模数转换器,专为称重系统设计。它可以接收来自传感器的小信号(mV级别),并通过放大、转换和数字滤波来处理这些信号。尽管该模块没有自带显示屏,但它能够完成所有称重仪表的功能,并且可以与计算机、PLC或其它称重设备组成数字称重网络。 **应用领域**包括但不限于: - **数字传感器升级**:用于替换或者改造现有的模拟传感器。 - **集成式显示器**:在电子秤中使用以提供精确的重量读数。 - **工业自动化控制仪表**:适用于过程控制系统中的重量监控任务。 - **拉力测试设备**:材料试验机上用来测量拉伸强度等参数。 - **其他精密称重需求场景**:如力学性能评估等要求高精度测量的应用。 #### 二、技术指标 模块的技术规格涵盖了其基本特性,包括: - **信号输入范围**:±15mV,适用于大多数类型的重量传感器。 - **分辨率**:支持高达一百万原码的读数精度。 - **温度稳定性**:≤5ppm/℃,确保在各种环境条件下保持性能的一致性。 - **通信接口**:采用RS485半双工模式进行数据交换,适合长距离传输需求。 - **协议兼容性**:支持自由口和MODBUS RTU两种通讯方式以增加灵活性。 - **物理尺寸**:方形板为55×49×18mm,圆形板直径32mm厚8mm。 - **功能特性**:包括模数转换、数字化校准、去皮重、置零点等,并且所有设置均可通过串行端口完成配置。 - **地址设定范围**:0至31之间可选,支持总线式通讯模式。 - **波特率与校验位**:数据传输速率可在1200到38400bps范围内选择,默认为19200bps;同时可以选择奇偶校验或无校验方式。 - **数字滤波选项**:标准和低通两种类型,可根据具体应用场景调整参数设置。 - **采样频率范围**:从3.125到400Hz可调。 - **工作条件要求**:电源电压为9VDC(6.5至12伏特),最大电流消耗不超过40mA;工作温度区间覆盖了从负四十摄氏度到正七十摄氏度,存储范围则更宽泛。 #### 三、典型硬件连线图 - **连接示意图**展示了模块与外部设备之间的正确接线方式,是确保安装准确的重要参考。 - **RS485信号传输**:当使用较长的电缆或并联多个单元时,在适当位置添加1kΩ上拉电阻R1和下拉电阻R2可以增强驱动能力。通常只需在最远端模块处增设这些元件即可解决长距离通信问题。 - **特殊情况处理**:如果遇到RS485信号传输异常,可以在另一端也安装上下拉电阻以优化性能。 #### 四、软件指令简介及举例 - **接口规范**:AD-S321采用异步串行接口进行数据交换,波特率和接收速率需匹配;通信格式为起始位+八位数据+无校验或偶校验+停止位。 - **命令结构**:发送的指令由三个字符(含参数)组成,并以分号结尾;收到的回答则包含ASCII码形式的数据,并用CRLF作为结束符。 - **示例操作命令**: - 通过“ADR?;”查询模块当前地址,例如返回值为31表示默认设置; - 利用“ADR0;”将特定单元的ID更改为零,“0CRLF”的响应确认修改成功; - 在首次使用时进行标定。比如设定一个满量程600克、分度数6万且每单位重量精度为0.01克的秤,可采用500克的标准砝码来进行校准。 以上内容概述了AD-S321称重模数转换模块的功能和性能特点,并展示了其广泛的应用潜力。
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