基于MSP430和nRF905的塔吊無(wú)線(xiàn)遙控系統
0 前 言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/160686.htm無(wú)線(xiàn)遙測產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展迅速,無(wú)線(xiàn)遙測技術(shù)已經(jīng)成為決定產(chǎn)品競爭力的一個(gè)重要因素。從發(fā)展的眼光來(lái)看,塔吊產(chǎn)品的無(wú)線(xiàn)化是大勢所趨,目前國內建筑工程等行業(yè)使用的塔吊多屬控制室控制形式??刂剖沂`、視線(xiàn)不清、環(huán)境惡劣或指揮配合不當等因素皆可形成事故隱患。國外同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格太高,多為通用型產(chǎn)品,而我國大量的建筑施工中小型企業(yè)所使用的塔吊型號多,很難根據用戶(hù)提出的相關(guān)技術(shù)資料(機械電氣原理圖,工作機構原理圖等)進(jìn)行遙控改造,繼而結合實(shí)際需求,選定最佳的控制方案,亦即不適應我國的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。
在現有塔吊控制室控制的基礎上,結合微型計算機控制技術(shù),本研究提出一種低功耗、自動(dòng)CRC校驗碼、軟件編碼和硬件譯碼、接收器采用無(wú)記憶控制且具有高抗干擾能力和高可靠性的塔吊無(wú)線(xiàn)遙控系統,既保證了安全操作又大幅度提高了生產(chǎn)效率。
1 系統結構和功能概述
新型塔吊無(wú)線(xiàn)遙控系統包括發(fā)射器和接收器兩個(gè)部分,遙控系統結構,如圖1所示。發(fā)射器由鍵盤(pán)輸入電路、單片機、無(wú)線(xiàn)發(fā)射電路和天線(xiàn)等構成;接收器由接收天線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)接收電路、單片機、三2八譯碼器、反相器、與非門(mén)、光電耦合器、繼電器等構成。其特點(diǎn)是系統的核心采用超低功耗的MSP430系列單片機,進(jìn)而采用三2八譯碼器、反向器、與非門(mén)、光電耦合器以提高抗干擾能力和系統的可靠性。
圖1 系統結構
2 系統硬件電路設計
2. 1 發(fā)射電路
信號發(fā)射電路包括鍵盤(pán)、CPU 和數據發(fā)射部分,硬件原理,如圖2 所示。塔吊的控制量(上、下,左、右、前、后、低速、中速、高速、急停等)通過(guò)鍵盤(pán)輸入電路將相應控制信號送入單片機MSP430F135的I/O口,經(jīng)過(guò)單片機處理的信號通過(guò)其SP I口輸出到無(wú)線(xiàn)芯片nRF905,單片機協(xié)調整個(gè)系統的正常工作,同時(shí)對射頻芯片進(jìn)行設置以確定其工作模式、工作頻率、傳輸速率等參數,輸出信號經(jīng)過(guò)無(wú)線(xiàn)芯片的處理,送入無(wú)線(xiàn)發(fā)射部分發(fā)送至接收方。
MSP430單片機是TI公司生產(chǎn)的一種超低功耗的混合信號控制器。這些微控制器可用電池工作,而且可以有很長(cháng)的使用時(shí)間,器件在少于6μs的時(shí)間內可以從低功耗模式迅速喚醒。MSP430單片機內還集成了A /D轉換器、硬件乘法器、定時(shí)器、比較器等模塊。
圖2 發(fā)射器硬件原理圖
發(fā)射部分采用nRF905 芯片。nRF905 是挪威Nordic公司推出的單片射頻收/發(fā)器。工作電壓為1. 9~3. 6 V, 32引腳QFN封裝( 5 mm ×5 mm) ,工作于433 /868 /915 MHz 3個(gè)ISM頻道。nRF905由頻率合成器、接收解調器、功率放大器、晶體振蕩器和調制器組成,不需外加聲表濾波器, ShockBurstTM 工作模式,自動(dòng)處理字頭CRC (循環(huán)冗余碼校驗) ,使用SP I接口與微控制器通信,配置非常方便。此外,其功耗非常低。以10 dBm的輸出功率發(fā)射時(shí)電流只有11 mA,工作于接收模式時(shí)的電流為12. 5 mA,內建空閑模式與關(guān)機模式,易于實(shí)現節能。nRF905提供了強大的跳頻機制以及大量的頻道支持,可以應用于許多特殊的場(chǎng)合。
2. 2 接收電路
接收電路與發(fā)送電路基本相同,只是無(wú)線(xiàn)芯片工作在接收模式。塔吊系統的可靠性要求高,為防止干擾引起接收電路誤動(dòng)作,接收驅動(dòng)輸出采用軟件編碼、硬件譯碼技術(shù),即每個(gè)繼電器的動(dòng)作對應一個(gè)數字編碼,該編碼經(jīng)譯碼器譯碼輸出,輸出信號經(jīng)光耦隔離和反相器驅動(dòng)輸出控制繼電器的動(dòng)作。這樣其他信號的輸出將被禁止,也消除了系統由于上電(或斷電)短暫時(shí)刻I/O口輸出不確定而引起的誤動(dòng)作。
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