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EEPW首頁(yè) > 安全與國防 > 設計應用 > 基于MSP430F413的新型智能水表的設計(圖)

基于MSP430F413的新型智能水表的設計(圖)

作者: 時(shí)間:2008-07-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  針對傳統水表落后產(chǎn)生的一系列問(wèn)題,國家建設部提出了城鎮居民住宅“三表出戶(hù)”的要求。所以目前國內的很多水表生產(chǎn)廠(chǎng)家都在進(jìn)行產(chǎn)品新型化的探索,大部分采用單片機技術(shù),系統的實(shí)用性研究己成為當前儀表行業(yè)的熱點(diǎn)之一。本文介紹的就是一種基于MSP430F413單片機的。

  本論文以智能IC卡水表系統為研究對象,重點(diǎn)探討了基于MSP430F413型超低功耗單片機在低功耗智能儀表上的應用與開(kāi)發(fā)。論文首先提出利用IC卡技術(shù)系統的總體方案;了系統控制的硬件電路結構和研究了軟件控制流程的實(shí)現,采用軟硬件結合的方法,對系統的低功耗、抗干擾性設計及安全性問(wèn)題作了一定的分析與研究?! ?/P>

  MSP430F413簡(jiǎn)介

  TI公司MSP430 F413是一種超低功耗的混合信號控制器,其中包括一系列器件,它們針對不同的應用而由各種不同模塊組成。它們具有16位RISC結構,CPU的16個(gè)寄存器和常數發(fā)生器使能達到最高的代碼效率。靈活的時(shí)鐘源可以使器件達到最低的功率消耗。數字控制的振蕩器(DCO)可使器件從低功耗模式迅速喚醒,在小于6μs的時(shí)間內被激活到正常的工作方式。MSP430F413的16位定時(shí)器是應用于工業(yè)控制如紋波計數器、數字化電機控制、電表、水表和手持式儀表等的理想配置,其內置的硬件大大增強了其功能并提供了與軟硬件相兼容的范圍,提高了數據處理能力。

  智能水表的工作原理

  本文設計的智能水表的工作原理:用戶(hù)先購買(mǎi)IC卡(用戶(hù)卡),并攜帶IC卡至收費工作站交費購水,工作人員將購水量等信息寫(xiě)入卡中。用戶(hù)將卡插入IC卡水表表座內時(shí),IC卡水表內單片機識別IC卡密碼,校驗并確認無(wú)誤后,將卡中購水量與表內剩余水量相加后(初次使用時(shí),剩余水量為零),寫(xiě)入IC卡水表內的存儲器,進(jìn)而控制電閥開(kāi)通閥門(mén)供水。

  用戶(hù)在用水過(guò)程中,帶磁感器的葉輪在水流的沖擊下轉動(dòng),通過(guò)磁傳遞,帶動(dòng)上表罩上的梅花齒輪轉動(dòng)并使多極齒輪轉動(dòng),實(shí)現機械累計計量,每當計量到0.01m3時(shí)由位于0.01m3處的計量傳感器向單片機發(fā)出同步的計量脈沖信號,此時(shí),MSP430F413將輸入的有效脈沖計入并計算用水量,IC卡水表內剩余水量就會(huì )相應的減少一個(gè)計量單位,累計用水量就會(huì )增加一個(gè)計量單位,LCD顯示屏上顯示剩余水量等相關(guān)用水數據。當剩余水量低于一個(gè)定量時(shí)(有一個(gè)事先設定好的最低剩余水量值),IC卡水表的報警系統啟動(dòng)(蜂鳴器響起),提醒用戶(hù)及時(shí)到供水部門(mén)再次購水,這時(shí),LCD顯示屏上顯示“請購水”字樣。當剩余水量為-1時(shí),單片機驅動(dòng)電閥自動(dòng)關(guān)閉,切斷水源,停止供水并報警。在用戶(hù)重新購水讀卡存入后,再開(kāi)通電閥供水。在正常情況下,閥門(mén)處于開(kāi)通狀態(tài),當遇到剩余水量為-1或者電池電壓小于3V等其他特殊情況時(shí)閥門(mén)會(huì )由開(kāi)通變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài)。

  系統方案設計

  本文設計的智能水表系統主要由微處理器、流量傳感器、電動(dòng)閥門(mén)、IC卡讀/寫(xiě)器、LCD液晶顯示及電源等組成,  

  

  圖1 智能水表的原理框圖  

  如圖1所示。

  1 系統硬件的設計

  

  圖2 系統硬件原理框圖

  系統硬件原理框圖如圖2所示。

 ?、?電源低電壓檢測電路

  本系統采用三節干電池4.5V作為供電電源,使用一段時(shí)間后,干電池會(huì )放電,為了保證整個(gè)系統,特別是閥門(mén)的正常工作,需要對電源進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,當電能不能滿(mǎn)足系統要求時(shí),及時(shí)報警提醒用戶(hù)更換電池,以免造成不必要的麻煩。

  為提高智能水表運行的可靠性和安全性,設計中采用電源電壓實(shí)時(shí)監測電路。如圖3所示。電壓檢測芯片采用日本理光R3111H301C低電壓檢測芯片,R3111H301C輸出電壓為3.0V,最大工作電流為3.0μA,一般情況下的工作電流僅為1.0μA,高精度集成,完全滿(mǎn)足系統低功耗設計的要求。當電源電壓正常時(shí),芯片的輸出腳輸出為高電平;當電源電壓小于3.0V時(shí),輸出腳輸出低電平,即P1.1輸出低電平,P1.1下降沿中斷有效,單片機檢測到該信號時(shí)即轉入中斷服務(wù)程序處理,這時(shí)LCD液晶顯示“換電池”字樣,同時(shí)蜂鳴器報警提示用戶(hù)更換電池,MSP430F413內部基本定時(shí)器使能中斷,定時(shí)1s檢測電壓是否回升,如果回升蜂鳴器再次發(fā)出一聲警報提示,LCD液晶上的“換電池”顯示字樣清除。如沒(méi)有回升,則關(guān)閉閥門(mén),直到用戶(hù)更換電池,才再次開(kāi)啟閥門(mén)供水。由于MSP430F413工作用電壓是3.0V,所以需要一個(gè)電壓轉換芯片將4.5V電壓轉換成3.0V供MSP430F413和其他外圍模塊使用,本電路中用的是RH5RL30AA—電壓調整芯片,它具有高精度的輸出電壓,工作電流極低只有1.1μA。

 ?、?脈沖采集電路

  本系統中水表的采用符合ISO 4064B標準的旋翼式冷水水表。該表計數機構與測量機構經(jīng)傳動(dòng),采用干簧管傳感器計量發(fā)訊,每流經(jīng)0.01m3水時(shí)產(chǎn)生一個(gè)脈沖。為了有效防止各種可能的干擾抖動(dòng)而產(chǎn)生的多計數現象,本設計中采用雙干簧管雙脈沖通過(guò)由電容和電阻組成的防抖電路輸入單片機計數,當兩個(gè)脈沖輸入段依次有脈沖輸入的時(shí)候才產(chǎn)生一個(gè)有效脈沖計數,兩個(gè)脈沖有互鎖功能,P1.3和P1.4作為脈沖輸入端。每輸入一個(gè)脈沖,在存儲器中減去相應水量。表內設有磁保護裝置,具有較強的抗外磁干擾能力。

 ?、?閥門(mén)控制電路

  閥門(mén)控制是水表控制系統中一個(gè)很敏感的部分,關(guān)啟閥門(mén)的可靠性差,將會(huì )給供水部門(mén)帶來(lái)很大的問(wèn)題。本系統采用的是電動(dòng)球閥,工作電壓3V,工作時(shí)電流僅50mA。設計中利用直流電機帶動(dòng)半球閥正轉或反轉的方式來(lái)控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉。利用MSP430F413單片機的P6.6和P6.7來(lái)控制閥門(mén)的正反轉動(dòng),利用MSP430F413內部比較器(P1.6CA0,P1.7CA1)檢測堵轉電流來(lái)控制電機運行。當電機正常工作時(shí),CA0>CA1,一旦堵轉,電流迅速增大,CAOUT=0,來(lái)通知MSP430F413電機轉到位。定時(shí)器定時(shí)1s檢測電機是否到位,有效地解決閥門(mén)關(guān)閉不可靠問(wèn)題。當正向端輸入高電平,反向端輸入低電平時(shí),閥門(mén)開(kāi)啟;反之,閥門(mén)閉合。當單片機P6.7口輸入低電平、P6.6口輸入高電平時(shí),正向端(ON)輸出高電平,反向端(OFF)輸出低電平,開(kāi)啟閥門(mén),開(kāi)啟到位時(shí),由單片機P1.5口輸入檢測信號,動(dòng)作停止;反之,正向端輸出低電平,反向端輸出高電平,關(guān)閉閥門(mén),同樣由單片機P1.5口輸入關(guān)閉到位檢測信號。

  2 系統軟件的設計

  圖4是主程序流程圖。單片機上電復位后主程序采用順序執行的方法,逐個(gè)掃描各個(gè)自定義標志位,檢查是否有動(dòng)作發(fā)生,若有發(fā)生則轉入相應子程序處理,處理完后回到主程序,繼續掃描其后的標志位,最后進(jìn)入低功耗狀態(tài),等待下一次中斷喚醒,喚醒后同樣循環(huán)一遍,又進(jìn)入低功耗狀態(tài)。由于各信號以中斷的方式進(jìn)入的,所以要特別注意中斷的優(yōu)先級及中斷的嵌套問(wèn)題。采用模塊化方法設計各個(gè)子程序。根據不同功能,定義了不同的功能模塊。明確入口出口,相互之間的調用關(guān)系,以供調用。主要軟件模塊有:IC卡讀寫(xiě)模塊,液晶顯示模塊,計量模塊,FLASH讀寫(xiě)模塊,低電壓保護模塊等。上電后首先對系統進(jìn)行初始化。初始化包括對內部存儲器單元清零、特殊功能寄存器置初值、液晶顯示的設置等。接著(zhù)進(jìn)入,判斷故障、電源電壓是否正常等,若一切正常則開(kāi)閥供水。無(wú)論在什么情況下只要有低電壓信號出現,系統就提示欠壓,蜂鳴器報警,液晶顯示,提示用戶(hù)更換電池:當剩余水量低于設定值時(shí),系統液晶顯示提醒用戶(hù)“請購水”,如果用戶(hù)沒(méi)有及時(shí)購水重新插卡充值,當剩余水量為負時(shí),系統控制閥門(mén)關(guān)閉,停止供水。

  

  圖3電源低電壓檢測電路  

  

  圖4 系統軟件設計流程圖

  3 系統低功耗的設計

  在單片機控制系統中,系統的功耗往往和電源電壓的大小成一定比例關(guān)系,電源電壓高,系統的功耗相應的也會(huì )增大,因此在功耗要求很?chē)栏竦闹悄芩砜刂葡到y中,在保證功能的前提下,盡量選擇低的電源電壓。本系統中選用三節堿性干電池4.5V供電。本文所設計的智能水表的能耗主要由三部分構成:第一部分是控制器中單片機(CPU)液晶正常運行時(shí)的持續性能耗,這是主要的功耗;第二部分是IC卡水表執行機構(電閥)動(dòng)作時(shí)的瞬時(shí)能耗;第三部分是IC卡水表一些輔助功能如聲音報警等的能耗。上述智能水表能耗的第一、二部分占了總能耗的95%以上。因此,在設計時(shí)主要考慮:選擇低功耗電動(dòng)閥;選擇低功耗器件(CMOS型);選擇低的工作電壓和低的工作頻率;軟件設計時(shí)選擇低功耗的系統運行模式。

  4 系統抗干擾的設計

  本系統中抗干擾設計從兩方面來(lái)考慮,一是在硬件設計上采取適當的措施來(lái)抑制和消除干擾,例如采用電磁干擾濾波器,如圖5所示。另一方面是從系統軟件設計上采取一定措施來(lái)提高系統的抗干擾能力,即使系統受到干擾,也能自動(dòng)地快速恢復正常上作。如:盡量減少,采用中斷與查詢(xún)相結合的方法,保持盡.可能短的中斷開(kāi)放時(shí)間,隨開(kāi)隨關(guān);在程序關(guān)鍵的地方人為地插入空操作指令,保護CPU在受到干擾,程序“彈飛”時(shí)指令不被拆散等軟件措施?! ?/P>

  

  圖5 電磁干擾濾波器在系統中的應用  

  結束語(yǔ)

  實(shí)踐證明:本文所設計的智能水表從管理上講對用戶(hù)實(shí)行“先買(mǎi)水后用水”的預付費管理方式,在一定程度上改善傳統管理模式的種種弊端,符合我國的基本國情,有很強的適用價(jià)值。

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