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基于嵌入式系統的遠程參數測量的設計

作者: 時(shí)間:2011-12-20 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

1. 引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/149965.htm

由于性?xún)r(jià)比高開(kāi)發(fā)周期短等優(yōu)點(diǎn)目前得到了迅猛發(fā)展,各類(lèi) ARM 處理器的應用開(kāi)發(fā)更是如火如荼。這里介紹 ARM9 芯片 S3C2410 構建的監控,該方案先進(jìn),集成度較高,在實(shí)踐中得到了廣泛的應用。

2. ARM9 S3C2410X 簡(jiǎn)介

S3C2410X 是三星公司提供的 ARM920T 內核的 32 位 RISC 處理器,它的低功耗、低價(jià)格、高性能特別適合于手持設備和通用嵌入式應用場(chǎng)合,為降低整個(gè)系統的成本,它提供了豐富的內部設備,包括分開(kāi)的 16KB 指令 Cache 和 16KB 數據 Cache,MMU 虛擬存儲器管理,24bbp 模式下最大 16M 色 TFT LCD 控制器,支持 NAND Flash 系統引導,片選邏輯和dram 控制器的系統管理器,3 通道 UART,4 通道 DMA,4 通道 PWM 定時(shí)器,117個(gè)通用 IO 端口和 24 通道外部中斷源,具有日歷功能的 RTC,8 通道 10 位 ADC 和觸摸屏接口,IIC、IIS 接口,USB 主從設備,SDMMC 卡接口,2 通道的 SPI 以及 PLL 時(shí)鐘倍頻器。S3C2410X 具有豐富的接口和內嵌硬件控制器,使用其最簡(jiǎn)系統即可實(shí)現大部分應用系統的功能。

3. 嵌入式監控系統

本系統需對被測設備如電力設備或太陽(yáng)能的電壓、電流或溫度、光照度等進(jìn)行、采集、存儲,并實(shí)現監控。數據存儲格式為 SNMP 的 MIB 數據庫方式,數據庫能夠通過(guò)系統的NMP 代理被遠方操作員的 SNMP 控制平臺所訪(fǎng)問(wèn)存取。傳輸協(xié)議為以太網(wǎng)的 IP 協(xié)議。信息同時(shí)能夠被本地操作顯示,因此本地附有串行接口,基于以上應用需求,實(shí)現系統框圖如下圖 1 所示。

圖 1 系統原理框圖(Fig1 System Diagram)

本系統需采集遠端、本地兩個(gè)溫度檢測,一個(gè)光照度檢測,三個(gè)直流 DC 8-130V 電壓檢測,三個(gè)直流 DC 0-20A@12VDC 電流檢測,一個(gè)交流 AC 105-280V 電壓檢測,一個(gè)交流AC 0-20A@120VAC 電流檢測。測量使用原理及所用傳感器件下節敘述。測量時(shí)通過(guò) ARM9 的 IO 端口測量溫度和光照度, 通過(guò)片內ADC將交直流電壓電流通過(guò)傳感器轉變后的輸出電壓進(jìn)行采樣,然后通過(guò) CPU 計算后存入數據庫。

4. 測量實(shí)現

測量是本系統的前端電路,也是最終目的。由于 ARM 系統 3.3V 供電,具有通用IO 接口和內置 ADC 電路,因此只要將各測量參數通過(guò)相應的傳感設備轉換為 IO 數據或0-3.3V 的模擬電壓量,就可通過(guò) ARM 處理器采集,從而轉換為數字信號進(jìn)而數字存儲或通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳輸。各參數的測量采集電路見(jiàn)圖 2 所示。

直流電壓的采集可以直接通過(guò)電阻分壓取得,因為已知需要采集的直流電壓的范圍,將最大電壓值映射為 3.3V,即可獲得圖 2 中的兩個(gè)分壓電阻的值。設分壓電阻分別是12KΩ和470KΩ, 則Uo = 12/(12+470)×Ui = Ui/40,按照 ARM 10 位 ADC 采樣結果,如 ADC 采樣值為 Uadc,則采集到的輸入電壓值為:Ui = [ Uadc/1024] ×3.3×40(V)。

交流電壓的采集采用 TV19G_E 系列精密電壓互感器,該器件采用坡膜合金鐵芯,線(xiàn)性度優(yōu)于 0.1%。體積小,直接焊接在電路板。它是一種電流型電壓互感器,不同的輸入電壓通過(guò)限流電阻使一次側流過(guò)不同的電流,二次得到一個(gè)與一次相同的電流。經(jīng)運算放大器或電阻直接取樣,得到不同的輸出電壓,如圖 2 所示。

此時(shí)采集到的電壓值實(shí)際上是交流電壓的瞬時(shí)值,其實(shí)時(shí)性好,相位失真小,本文用軟件代替硬件實(shí)現交流電壓采集可以使得硬件投資減小,實(shí)踐證明,采用該方法并通過(guò)算法計算后獲得的電壓、電流、有功功率、功率因數等電力參數有著(zhù)較好的精確度和穩定性。

電壓有效值公式為

將其離散化,以一個(gè)周期內有限個(gè)采樣電壓數字量來(lái)代替一個(gè)周期內連續變化的電壓函數值,則

式中 ΔTm為相鄰兩次采樣的時(shí)間間隔;um 為第 m-1 個(gè)時(shí)間間隔的電壓采樣瞬時(shí)值;N 為 1 個(gè)周期的采樣點(diǎn)數。若相鄰兩采樣的時(shí)間間隔相等,即 ΔTm 為常數 ΔT,考慮到 N=(T/ΔT)+1,則有

周期內等時(shí)間間隔準確采樣 16 點(diǎn)并存儲結果,采集完后,對采集的數據進(jìn)行數字濾波并計算得到相應的值。

系統中溫度測量采用 DS18B20 分辨率可編程單線(xiàn)數字溫度計,并可結聯(lián)使用。測量溫度范圍為-55 度至+125 度,精度可達 0.5 度,數字精度可編程為9 至12bit。該芯片僅單線(xiàn)輸出,可連接 CPU 的 IO 管腳,需進(jìn)行編程控制。本系統采用Linux 操作系統下的 IO 輸入輸出設備驅動(dòng)控制進(jìn)行讀寫(xiě)操作,進(jìn)而實(shí)現溫度數據的采集,具體的程序流程如下節所述。

圖 3a 電流感應輸出電壓關(guān)系圖 圖 3b 光照度頻率關(guān)系圖

系統中光照度測量采用光敏傳感器 TSL235 電路,該電路是光照度到頻率的轉換電路,內置一個(gè)硅光敏二極管和電流到頻率的轉換器,輸出為 50%占空比的不同頻率的方波,管腳只有電源、地和輸出,輸出可直接和 CPU 的 IO 相連,CPU 通過(guò) TIMER 控制或中斷檢測即可測得該方波的頻率,從而可計算出相應的光照度。其光照度和頻率的關(guān)系曲線(xiàn)如圖 3b 所示。

5. 軟件模塊

本系統軟件在 linux 操作系統下實(shí)現,其軟件結構如圖 4 所示。

系統中 ADC、IO 等操作均采用設備驅動(dòng)方法實(shí)現,先編寫(xiě)設備驅動(dòng)程序,將驅動(dòng)加入到操作系統中,然后在應用中調用驅動(dòng)程序。如 ds18b20 溫度采集采用 IO 操作的方法。先建立 IO 驅動(dòng), module_init(DS18B20_init), 主要實(shí)現設備注冊 register_chrdev(240, ds18b20, DS18B20_fops)。DS18B20_fops 文件操作主要包括 ioctl,通過(guò) ioctl 中WriteOneChar,ReadOneChar 等 IO 的控制實(shí)現溫度的采集。

6.結語(yǔ)

本文介紹了基于 S3C2410X ARM 的參數測量系統,該系統可針對電力設備的電壓、電流、溫度、光敏度等進(jìn)行測量、采集,存儲于系統內部基于 SNMP 的 MIB 數據庫中,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò )協(xié)議進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)。系統采用 ARM 嵌入式實(shí)現,性?xún)r(jià)比高,功能強,在實(shí)際中得到了很好的應用。

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