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1、【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】 ADuC841的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計 油田現(xiàn)場往往環(huán)境復雜,電磁干擾多,溫度/ 濕度相對變化范圍較大,所以一直面臨著因采集到的數(shù)據(jù)不準確,影響測量精度和速度。在設計現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集模塊的過程中,經(jīng)過對眾多數(shù)據(jù)采集處理芯片的分析比較,選用了ADuC841 作為數(shù)據(jù)采集的芯片,相比于早期的ADuC81x 系列,它在速度大幅度提升片內(nèi)的集成功能、器件的可靠性和功耗等方面都到達了一個嶄新的水平,證明該芯片非常適合用于復雜電磁環(huán)境下工業(yè)控制上的小信號數(shù)據(jù)采集。 1 ADuC841 的基本原理和性能特點 ADuc841 單片機具有高速、高精度的ADC,DAC功能,以及的在電路可調(diào)
2、試、可的特點,特別適合在各種測控系統(tǒng)和儀器儀表中使用。 ADuC841( 如圖1 所示) 內(nèi)部集成了8052 微處理器的內(nèi)核,并提供了很大的存儲空間,如64 KB 的FLASH/ E2PROM 程序空間、8 KB 的FLASH/E2 PROM數(shù)據(jù)空間,以及2 304 B 的數(shù)據(jù)RAM 等。此外,該器件還集成了許多外圍器件,包括、高速的8通道12 位模/ 數(shù)轉(zhuǎn)換器( 其轉(zhuǎn)換速率可達420 kS/ s) ,片上低漂移15 10- 6 的精細內(nèi)部電壓參考源,DMA 方式控制器,2 個12 位的電壓輸出數(shù)/ 模轉(zhuǎn)換器、2 個脈寬調(diào)制輸出、一個溫度傳感器。使用這些模塊,可以方便地實現(xiàn)與前級傳感器的接口,
3、也可以有效地控制后級電路。其他的片上外設主要有U ART ,SPI 以及I2C 接口、時間間隔計數(shù)器、看門狗定時器和電源監(jiān)視器等,這些模塊可以便捷地實現(xiàn)與其他單片機或PC 機通信( 此時需電平轉(zhuǎn)換電路) ,還可以有效地保障單片機電源的正常工作和程序的正常運行。 圖1 ADuC841 基本原理框圖 2 數(shù)據(jù)采集器硬件系統(tǒng)的總體設計與實現(xiàn) 2. 1 硬件系統(tǒng)的模塊劃分和各模塊功能 該外置式數(shù)據(jù)采集器硬件系統(tǒng)由傳感器模塊、信號調(diào)理模塊、外部存儲模塊、串行通信口模塊、顯示模塊組成,如圖2 所示。信號調(diào)理模塊主要采集到的信號開展簡單的放大、濾波。模擬輸入信號的濾波主要用于濾除高頻干擾信號,在設計中采用低
4、通濾波器完成這一功能。開關(guān)量輸入信號的濾波主要用于防止強電磁干擾或工頻電壓通過開關(guān)量輸入通道進入信號采集處理系統(tǒng),設計采用連接光耦合器的方法實現(xiàn)這一功能。信號采集處理模塊的主要功能是對采集到的信號開展A/D 轉(zhuǎn)換和簡單處理。同時信號采集處理模塊的微處理器肩負著管理輸入輸出等其他模塊的任務,該模塊主要由ADuC841 芯片組成。外部存儲模塊的主要功能是提供32 KB 的外部數(shù)據(jù)存儲空間,為該外置式數(shù)據(jù)采集器存儲和處理大量的采集信號,以提供硬件支持。 外部存儲模塊主要由FLASH 存儲器A T45DB081B 組成。串行通信模塊的功能主要是提供標準的RS 232接口和RS 485 接口,為實現(xiàn)不同
5、外置式數(shù)據(jù)采集器之間的通信,以及外置式數(shù)據(jù)采集器與計算機之間的通信提供方便。該模塊主要由MAX 232 芯片和MAX485 芯片組成。 圖2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件構(gòu)造 2. 2 硬件系統(tǒng)電路的總體設計 信號采集處理模塊中的ADuC841 芯片允許P1 口作為采集器的模擬信號輸入口,ADuC841 芯片功能強大,允許被采集信號直接輸入。但為了抑制干擾信號,在本設計中被采集信號通過低通濾波器后再輸入ADuC841。信號采集處理模塊中ADuC841 芯片的P2口既可以作為采集器的數(shù)字信號I/ O 口,也可以作為外部32 KB RAM 的高7 位地址線接口。當作為采集器的數(shù)字信號I/ O 口時,P2 口通
6、過緩沖器( 鎖存器)與外部開關(guān)量輸入( 開關(guān)量輸出) 相連; 當作為外部32 KB RAM 的高7 位地址線接口時,P2 口直接與外部RAM 的高7 位地址線相連。ADuC841 的第14 口外接一個射級跟隨器作為DAC 輸出口,第14 口外接一個射級跟隨器的目的是增加電路的驅(qū)動能力。為了方便集散控制和實現(xiàn)外置式數(shù)據(jù)采集器與計算機及其他設備間的信息交換,需要在外置式數(shù)據(jù)采集器設計標準的通信接口。本數(shù)據(jù)采集處理器預留了標準的RS 232C和RS 485A 通信接口,方便了聯(lián)機通信。 3 軟件系統(tǒng)的設計 本系統(tǒng)的軟件編制和仿真均在Keil 公司推出的Keil uVisio n3 環(huán)境下實現(xiàn)。Kei
7、l 單片機應用開發(fā)軟件支持多種不同公司的MCS51 構(gòu)架的芯片,集編輯、編譯、和仿真等于一體,同時還支持PLM、匯編和C 語言的程序設計,在調(diào)試程序和軟件仿真方面也有很強大的功能。Keil uVision3 支持ADuC8XX 系列芯片的開發(fā)和在線,簡單易用,能夠滿足系統(tǒng)軟件開發(fā)環(huán)境的需求。由于篇幅的限制只給出了串口通信的設計,如圖3 所示。 圖3 軟件系統(tǒng)總圖 在串行通信中,收發(fā)雙方對發(fā)送或接收數(shù)據(jù)的速率要有約定。通過軟件可對ADuC841 串行口編程為4 種工作方式,其中,方式0 和方式2 的波特率是固定的,方式1 和方式3 的波特率是可變的,由定時器T 1的溢出率來決定。串行口的4 種工
8、作方式對應3 種波特率。由于輸入移位時鐘的不同,所以各種方式的波特率計算公式也不相同。 方式0 的波特率= fosc/ 12 方式1 的波特率= ( 2SMOD/ 64) ( T1 溢出率) 方式2 的波特率= ( 2SMOD/ 64) fo sc 方式3 的波特率= ( 2SMOD/ 64) ( T1 溢出率) 當T1 作為波特率發(fā)生器時,使T 1 工作在自動再裝入的8 位定時器方式( 即方式2,且TCON 的TR1= 1,以啟動定時器) 。這時溢出率取決于TH1 中的計數(shù)值。在ADu C841 中,用的晶振頻率為32. 768 kHz,所以選用的波特率也相對固定。在使用串行口之前,應對其開
9、展初始化,主要是設置產(chǎn)生波特率的定時器1、串行控制和中斷控制。具體步驟如下: ( 1) 確定T 1 的工作方式( 編程TMOD 存放器) ; ( 2) 計算T 1 的初值,裝載T H1,TL1; ( 3) 啟動T 1( 編程T CON 中的T R1 位) ; ( 4) 確定串行口控制( 編程SCON 存放器) ; ( 5) 串行口在中斷方式工作時,要開展中斷設置( 編程IE,IP 存放器) 。 雙方約定采用串行口方式1 開展通信,一楨信息為10 位,其中有1 個起始位、8 個數(shù)據(jù)位和一個停止位,波特率為2 400 b/ s。T 1 工作在定時器方式2,振蕩頻率選用11. 059 2 Hz,由此可知TH1 = TL1 =0F4H,
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