La celda de carga debe tener la señal amplificada ya que es un wheatstone bridge , que varía la resistencia debido a carga en la celda.
$$ V_G = \ frac {R_2} {R_1 + R_2} - \ frac {R_x} {R_x + R_3} $$
Para encontrar la carga que necesita para conocer la resistencia, la diferencia en la resistencia es pequeña, por lo que necesita un amplificador para encontrar la resistencia.
El HX711 es un amplificador de instrumentación, que es esencialmente un voltímetro. Resta \ $ V_ {medido} = Ganancia * (IN_ {A +} -IN_ {A-}) \ $ y también tiene un canal B que tiene una ganancia de 32, 64 o 128 \ $ V_ {medido} = Ganancia * (IN_ {B +} -IN_ {B-}) \ $
El problema es que habrá dos ganancias en "serie" si la versión de salida amplificada de alto nivel del puente está conectada al HX711. El otro problema es que el rango del HX711 se centra alrededor de AVDD / 2 ± 80 mV en el canal B. Por lo tanto, puede conectar la entrada \ $ IN_ {B +} \ $ en el HX711 a la salida + en la "Salida Amplificada de Alto Nivel" pero la \ $ - IN_ {B-}) \ $ tendrá que estar en AVDD / 2, lo que podría lograrse utilizando un divisor de resistencia. El problema es que su rango dinámico puede ser un problema, si la ganancia de la celda de carga es demasiado alta, entonces tendrá un rango muy pequeño que podrá detectar.
Las ganancias se multiplicarán juntas. Entonces, digamos que si el puente amplificado tiene una ganancia de 32 y el HX711 tiene una ganancia de 32 (en el canal B, el canal A es aún mayor en 64 o 128), entonces la ganancia total será de 1024, lo que probablemente también lo será alto para la aplicación prevista.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Si eso no funciona, simplemente busque un ADC diferente para el arudino O use el otro puente (en el que conectaría + entrada a AVDD, -Input a GND, Output + a A + y Output- a A- ( o podrías usar B respectivamente).