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CAN總線(xiàn)在家庭智能化控制系統中的應用研究

作者: 時(shí)間:2010-09-22 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏


用單片機AT89C52作為微處理器;用SJAl000作為微控制器,SJAl000中集成了協(xié)議的物理層和數據鏈路層功能,可被動(dòng)局面對通信數據的幀處理;高速光電隔離用6N137實(shí)現,其作用是防止串入信號干擾;MAX232用來(lái)完成RS 232電平到微控制器接口芯片TTL電平的轉換。具體的硬件接口電路參見(jiàn)SJAl000的資料,但有以下幾點(diǎn)需要注意:
(1)兩端接有一個(gè)120 Ω的電阻,其作用是匹配阻抗,提高數據通信的抗干擾性及可靠性。但實(shí)際上只需保證CAN網(wǎng)絡(luò )中“CAN_H”和“CAN_L”之間的跨接電阻為60 Ω即可。
(2)SJAl000的20引腳RXl在不使用時(shí)可接地,配合CDR.6的置位可使長(cháng)度大大增加。
(3)引腳TX0,TXl的接法決定了串行輸出的電平。具體關(guān)系可參考輸出控制寄存器OCR的設置。
(4)AT82C250的RS引腳與地間接有1個(gè)斜率電阻。電阻大小可根據總線(xiàn)通信速度作適當調整,一般在16~140 kΩ之間。
(5)MAX232外圍需要4個(gè)電解電容C1,C2,C3,C4,這些電容也是內部電源轉換所需電容,其取值均為1μF/25 V,宜選用鉭電容并且位置量靠近芯片,電源Vcc和地之間要接1個(gè)0.1μF的去耦電容。
在微處理控制下,RS 232和CAN進(jìn)行數據交換時(shí),采用串口接收和CAN中斷方式可提高工作效率。SJAl000的初始化在復位模式下才可以進(jìn)行,主要包括工作方式的設置、時(shí)鐘分頻和驗收濾波寄存器的設置、波特率參數的設置以及中斷允許寄存器的設置等。其主程序流程圖如圖3所示。


數據能否準確傳遞還取決于波特率和流量控制,這也是軟件設計時(shí)不可忽略的地方。因此接下來(lái)主要介紹CAN波特率的設置、串口波特率的自動(dòng)檢測、串口數據流量控制。
CAN協(xié)議中的要素之一是波特率??梢栽O置位周期中的位采樣點(diǎn)位置和采樣次數,以使可以自由地優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )性能,但在優(yōu)化過(guò)程中,要注意位定時(shí)參數基準參考振蕩器的容差和系統中不同信號傳播延遲之間的關(guān)系。
系統的位速率fbit表示每單位時(shí)間傳輸數據位的量,即波特率fbit=1/tbit。額定的位定時(shí)由3個(gè)互不重疊的段SYNC_SEG,TSEGl和TSEG2組成,這3個(gè)時(shí)間段分別是tSYNC_SEG,tTSEGl和tTSEG2。所以,額定位周期tbit是3個(gè)時(shí)間段的和:tbit=tSYNC_SEG+tTSEGl+tTSEG2。位周期中這些段都用整數個(gè)基本時(shí)間單位來(lái)表示。該時(shí)間單位叫時(shí)間份額TQ,時(shí)間份額的持續時(shí)間是CAN系統時(shí)鐘的一個(gè)周期tSCL,可從振蕩器時(shí)鐘周期tCLK取得。通過(guò)編程預分頻因數(波特率預設值BRP)可以調整CAN系統時(shí)鐘,即tSCL=BRP×2tCLK=2BPR/CLK。
對CAN位定時(shí)計算的另一個(gè)很重要的時(shí)間段是同步跳轉寬度(SJW),持續時(shí)間是tSJW。SJW段并不是位周期的一段,只是定義了在重同步事件中被增長(cháng)或縮短的位周期的最大TQ數量。此外,CAN協(xié)議還允許用戶(hù)指定位采樣模式(SAM),分別是單次采樣和三次采樣模式(在3個(gè)采樣結果中選出1個(gè))。在單次采樣模式中,采樣點(diǎn)在TESG1段的末端。而三次采樣模式比單次采樣多取兩個(gè)采樣點(diǎn),它們在TSEGl段末端的前面,之間相差一個(gè)TQ。上面所提到的BPR,SJW,SAM,TESGl,TESG2都可由用戶(hù)通過(guò)CAN控制器的內裝中寄存器BTR0和BTRl來(lái)定義。設置好BTR0和BTRl后,實(shí)際傳輸的波特率范圍為:最大=1/(tbit-tSJW),最小=1/(tbit+tSJW)。
檢測轉換裝置的串口波特率,首先可對主機的接收波特率(以9600 b/s為例)進(jìn)行設定,并在終端發(fā)送一個(gè)特定的字符(以回車(chē)符為例),這樣,主機根據接收到的字符信息就可以確定轉換裝置的通信波特率?;剀?chē)符的ASCII值是0DH,在不同波特率下接收到的值如表1所列。


數據在兩個(gè)串口之間的傳輸時(shí),常常會(huì )出現丟失數據的現象。由于單片機緩沖區有限,如接收數據時(shí)緩沖區已滿(mǎn),那么此時(shí)繼續發(fā)送來(lái)的數據就會(huì )丟失。而流控制能有效地解決該問(wèn)題,當接收端數據處理不過(guò)來(lái)時(shí),流就會(huì )發(fā)出“不再接收”的信號,而使發(fā)送端停止發(fā)送,直到收到“可以繼續發(fā)送”的信號再發(fā)送數據。因此流控制可以控制數據傳輸的進(jìn)程,防止數據丟失。常用的兩種流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS,DTR/CTS等)和軟件流控制XON/XOFF(繼續/停止),下面僅就硬件流控制RTS/CTS加以說(shuō)明。



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