一種微型存儲測試系統的設計
圖2中通路1用來(lái)采集被測武器系統進(jìn)入執行任務(wù)狀態(tài)前的系統狀態(tài)各項數據,采用了正延時(shí)觸發(fā)方式,其觸發(fā)信號由外部中斷控制電路給出。外部中斷控制電路可以很方便地通過(guò)兩個(gè)電阻串聯(lián)來(lái)實(shí)現,如圖3所示。引出電阻R2與地線(xiàn)之間的連線(xiàn)作為中斷控制線(xiàn),并將其固定于運動(dòng)機構。當被測武器系統啟動(dòng)時(shí),運動(dòng)機構拉斷中斷控制線(xiàn),中斷控制電路產(chǎn)生一個(gè)上升沿的中斷信號,微控制器捕捉到中斷信號后立即開(kāi)始對通路1進(jìn)行信號采集。通路2用來(lái)采集被測武器系統處于執行任務(wù)狀態(tài)中的系統狀態(tài)各項數據,采用負延遲觸發(fā)方式,由被測信號觸發(fā),通過(guò)比較采樣值的大小是否達到所設閾值來(lái)控制采樣過(guò)程。當通路2所測值的大小超過(guò)預設閾值時(shí),微控制器捕捉到中斷信號后立即開(kāi)始對通路2進(jìn)行信號采集。這兩路采集通路的選通是由單片機控制模擬量多路開(kāi)關(guān)MAX396實(shí)現的。根據此采樣策略進(jìn)行數據采集,保證了測試數據的完整性。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/172156.htm
為了保證采集數據的準確性,對同一通道連續采集8次,然后對A/D轉換結果用中位值平均濾波算法進(jìn)行處理,即首先用中值濾波算法濾掉采樣值中的脈沖干擾,再把剩余的各采樣值進(jìn)行遞推平均濾波,即得到一個(gè)極為準確的數據。
2.2 教據存儲模塊設計
系統數據存儲模塊主要有內部FLASH ROM和外部MMC卡2部分。由通路1采集的數據存入FLASHROM。當中斷信號出發(fā)時(shí)啟動(dòng)片內A/D,對輸入的模擬信號進(jìn)行轉換,轉換的結果存入FLASH ROM。同時(shí)啟動(dòng)計數器,計數器溢出表明存儲器已滿(mǎn)。這時(shí)由FLASH控制寄存器控制,對最先寫(xiě)入的數據進(jìn)行整段清除(對FLASH存儲器的擦出必須整段進(jìn)行),然后將其它段數據依次上移,通路1繼續進(jìn)行數據采集,經(jīng)A/D轉換的結果存入最底段。當再次產(chǎn)生溢出中斷時(shí),將最上段數據清除,然后其它段數據再次依次上移。如此循環(huán),直至被測信號發(fā)出中斷,通道1關(guān)閉,通道2打開(kāi)。這樣被存入FLASH的數據是被測武器系統進(jìn)入執行任務(wù)狀態(tài)前的系統狀態(tài)數據,完成第一項測試任務(wù)。由通道2采集的數據存入外部MMC卡,其容量為1 GB。使用MMC卡進(jìn)行數據存儲,必須嚴格遵守一定的時(shí)序。首先,要使MMC卡進(jìn)入SPI時(shí)序模式,必須進(jìn)行初始化,由于對MMC卡的寫(xiě)操作是以塊為單位進(jìn)行的,每塊的大小為512 B,因此在進(jìn)行數據寫(xiě)入操作時(shí),必須先判定該地址是否為512的整數倍以及隨后可寫(xiě)的長(cháng)度。數據寫(xiě)入MMC卡的具體流程如圖4所示。
2.3 接口模塊設計
2.3.1 MSP430F149與MMC卡接口設計
MMC卡讀寫(xiě)端口可以在MMC和SPI兩種通信協(xié)議下工作。MMC協(xié)議為默認協(xié)議,傳輸速度較快,但協(xié)議復雜;SPI協(xié)議為可選協(xié)議,傳輸速度相對較慢,但簡(jiǎn)單易用、可靠性高,且MSP430F149自帶SPI通信模塊,接口方便,故本設計采用SPI通信協(xié)議。MMC卡與MSP430F149的連接是將相應的串行總線(xiàn)連接至MSP430F149的SPI總線(xiàn)上,連接方法如圖5所示。
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