一种电子水墨屏电子秤的制作方法

文档序号:21171309发布日期:2020-06-20 16:22阅读:398来源:国知局
一种电子水墨屏电子秤的制作方法

本实用新型涉及一种重量测量设备,特别是一种电子水墨屏电子秤。



背景技术:

电子秤是生活中常用的称重设备,市面上普通的电子秤一般采用lcd液晶显示屏幕进行测量数据显示,但这种屏幕的消耗功率大,断电时显示的画面即刻消逝,不仅如此,一般的led显示屏亮度仅有400nits,而阳光的亮度常常超过2000nits,电子秤在这种照射环境下的显示效果非常差,人们通常无法正常地观测显示的数字,在使用称重产品的时候体验十分不好。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种能耗低、显示效果良好的电子水墨屏电子秤。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种电子水墨屏电子秤,由主控电路、显示模块、称重模块以及为上述电路模块提供工作电源的供电电路组成;所述称重模块、主控电路和显示模块三者依次电连接,所述主控电路的输入端设置有jtag接口和isp串口模块。

所述供电电路包括直流接口dc1、备用接口p1、控制开关sw1、电容c7、电容c12、转换芯片u2、电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电阻r3和发光管led1;所述转换芯片u2的3引脚通过所述控制开关sw1后分两路,一路通过所述直流接口dc1接地,另一路通过所述备用接口p1接地,所述电容c7和电容c12并联后一端接所述控制开关sw1与所述转换芯片u2的节点,另一端接地;所述转换芯片u2的1引脚接地,2引脚依次通过所述电阻r3和发光管led1接地;所述电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5以及电容c6并联后一端接地,另一端接所述转换芯片u2与所述电阻r3的节点。

所述主控电路包括控制芯片u1、按键sw2、电容c9、电阻r4、晶振y1、电容c1和电容c2;所述控制芯片u1的型号为stm32f103c8t6;所述按键sw2与所述电容c9并联后一端接地,另一端分两路,一路通过所述电阻r4接3.3v电压,另一路接所述控制芯片u1的7引脚;所述电容c1的一端接地,另一端分两路,一路接所述控制芯片u1的5引脚,另一路通过所述晶振y1接所述控制芯片u1的6引脚,所述电容c2的一端接地,另一端接所述控制芯片u1的6引脚与所述晶振y1的节点。

所述isp串口模块包括isp接口h3、电阻rp1和电阻rp2;所述isp接口h3的1引脚接3.3v电压,2引脚通过所述电阻rp2接所述控制芯片u1的31引脚,3引脚通过所述电阻rp1接所述控制芯片u1的30引脚,4引脚接地。

所述显示模块是型号为mh-etlive的1.54寸电子墨水屏。

所述称重模块是型号为hx711的压力传感器。

本实用新型的有益效果是:本实用新型的电路结构精简,可进行精确灵敏的物品重量检测,并通过显示模块的电子墨水屏实现低功耗、宽视角地测量数据显示,即使面对电子秤断电的情况,电子秤依然保持当前的显示数据,具备精度高、体积小、成本低的优点。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的电路原理图。

具体实施方式

参照图1,一种电子水墨屏电子秤,由主控电路、显示模块、称重模块以及为上述电路模块提供工作电源的供电电路组成;所述称重模块、主控电路和显示模块三者依次电连接,所述主控电路的输入端设置有jtag接口(用于数据输入)和isp串口模块,整个水墨屏电子秤的功耗低、可视角度大,在强光环境下依然清晰地显示测量数据且便于使用,整体的电路结构精简清晰,能精确地测算测量产品的质量。

所述供电电路包括直流接口dc1、备用接口p1(额外供电口)、控制开关sw1、电容c7、电容c12、转换芯片u2、电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电阻r3和发光管led1;所述转换芯片u2的3引脚通过所述控制开关sw1后分两路,一路通过所述直流接口dc1接地,另一路通过所述备用接口p1接地,所述电容c7和电容c12并联后一端接所述控制开关sw1与所述转换芯片u2的节点,另一端接地;所述转换芯片u2的1引脚接地,2引脚依次通过所述电阻r3和发光管led1接地;所述电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5以及电容c6并联后一端接地,另一端接所述转换芯片u2与所述电阻r3的节点,所述电阻r3与所述转换芯片u2的节点输出3.3v工作电压,所述直流接口dc1的型号为dc005-2.0mm,控制开关sw1为拨动开关,额定负荷为dc6v300ma,可来回使用次数达到10000次,具有寿命长的特点,也便于供电电路的通电控制,所述转换芯片u2型号为ams1117,以、最大限度地减少供电电路过载引起的压力,所述发光管led1为指示光管,所述电阻r3为恒流电阻,起到保护电路作用,所述电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5以及电容c6为滤波电容,主要滤除输出电压的高频分量,增强输出工作电压的稳定性,使其输出均匀化,降低负载需求。

所述主控电路包括控制芯片u1、按键sw2、电容c9、电阻r4、晶振y1、电容c1和电容c2;所述控制芯片u1的型号为stm32f103c8t6,具有价格低廉、低功耗、性能高的特点,所述按键sw2与所述电容c9并联后一端接地,另一端分两路,一路通过所述电阻r4接3.3v电压,另一路接所述控制芯片u1的7引脚;所述电容c1的一端接地,另一端分两路,一路接所述控制芯片u1的5引脚,另一路通过所述晶振y1接所述控制芯片u1的6引脚,所述电容c2的一端接地,另一端接所述控制芯片u1的6引脚与所述晶振y1的节点;所述按键sw2为复位按键,在电子秤中起初始恢复作用,串联的电容c9与电阻r4起保护电路作用,进一步提高电子秤的稳定性。

所述isp串口模块包括isp接口h3、电阻rp1和电阻rp2;所述isp接口h3的1引脚接3.3v电压,2引脚通过所述电阻rp2接所述控制芯片u1的31引脚,3引脚通过所述电阻rp1接所述控制芯片u1的30引脚,4引脚接地,isp接口h3用于电子秤的程序下载,所述电阻rp1和电阻rp2为恒流电压,防止对接的上位机产生的过流电压对电子秤造成影响。

所述显示模块(图中标号为h1)是型号为mh-etlive的1.54寸电子墨水屏,具有超低功耗、小型化的特点,且具备高可视性的180度宽视角,即使供电电路停止供电,电子秤依然保持当前图形,一直显示最终图片,且在光照的环境下依然能进行良好的画面显示。

所述称重模块(图中标号为h2)是型号为hx711的压力传感器,具有精度高、易装配,构造简单紧凑,对偏载抵抗力强以及电压输出灵敏的特点,不仅降低了电子秤的整体成本,还提高了整体的性能和可靠性。

以上的实施方式不能限定本发明创造的保护范围,专业技术领域的人员在不脱离本发明创造整体构思的情况下,所做的均等修饰与变化,均仍属于本发明创造涵盖的范围之内。



技术特征:

1.一种电子水墨屏电子秤,其特征在于它由主控电路、显示模块、称重模块以及提供工作电源的供电电路组成;所述称重模块、主控电路和显示模块三者依次电连接,所述主控电路的输入端设置有jtag接口和isp串口模块。

2.根据权利要求1所述的电子水墨屏电子秤,其特征在于所述供电电路包括直流接口dc1、备用接口p1、控制开关sw1、电容c7、电容c12、转换芯片u2、电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电阻r3和发光管led1;所述转换芯片u2的3引脚通过所述控制开关sw1后分两路,一路通过所述直流接口dc1接地,另一路通过所述备用接口p1接地,所述电容c7和电容c12并联后一端接所述控制开关sw1与所述转换芯片u2的节点,另一端接地;所述转换芯片u2的1引脚接地,2引脚依次通过所述电阻r3和发光管led1接地;所述电容c8、电容c13、电容c3、电容c4、电容c5以及电容c6并联后一端接地,另一端接所述转换芯片u2与所述电阻r3的节点。

3.根据权利要求1所述的电子水墨屏电子秤,其特征在于所述主控电路包括控制芯片u1、按键sw2、电容c9、电阻r4、晶振y1、电容c1和电容c2;所述控制芯片u1的型号为stm32f103c8t6;所述按键sw2与所述电容c9并联后一端接地,另一端分两路,一路通过所述电阻r4接3.3v电压,另一路接所述控制芯片u1的7引脚;所述电容c1的一端接地,另一端分两路,一路接所述控制芯片u1的5引脚,另一路通过所述晶振y1接所述控制芯片u1的6引脚,所述电容c2的一端接地,另一端接所述控制芯片u1的6引脚与所述晶振y1的节点。

4.根据权利要求3所述的电子水墨屏电子秤,其特征在于所述isp串口模块包括isp接口h3、电阻rp1和电阻rp2;所述isp接口h3的1引脚接3.3v电压,2引脚通过所述电阻rp2接所述控制芯片u1的31引脚,3引脚通过所述电阻rp1接所述控制芯片u1的30引脚,4引脚接地。

5.根据权利要求1所述的电子水墨屏电子秤,其特征在于所述显示模块是型号为mh-etlive的1.54寸电子墨水屏。

6.根据权利要求1所述的电子水墨屏电子秤,其特征在于所述称重模块是型号为hx711的压力传感器。


技术总结
本实用新型公开了一种电子水墨屏电子秤,由主控电路、显示模块、称重模块以及为供电电路组成,称重模块、主控电路和显示模块三者依次电连接,整个水墨屏电子秤的电路结构精简,可进行精确灵敏的物品重量检测,并通过显示模块的电子墨水屏实现低功耗、宽视角地测量数据显示,即使面对电子秤断电的情况,电子秤依然保持当前的显示数据,具备精度高、体积小、成本低的优点。

技术研发人员:易子川;杨汝权;郭文康;吴家诚;陈章浩;水玲玲;迟锋;张智;刘黎明;彭保;白鹏飞
受保护的技术使用者:电子科技大学中山学院
技术研发日:2019.12.16
技术公布日:2020.06.19
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