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基于单片机的智能仪器监控平台设计

作者:时间:2011-05-21来源:网络收藏

工业燃烧过程所释放出的烟气是现代城市大气污染源,烟气检测是大气环境检测中必要的项目,它是确定重点污染源并对污染源进行检测和控制的基本手段。为了控制燃烧过程的燃烧空气比,提高燃烧效率,节约能源,减少大气污染,必须可靠地测量烟气中各种气体的含量。本文针对烟气分析,介绍了一种Intel

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/162069.htm

  2 的硬件结构

  硬件配置应针对分析检测器的不同组合方式可在各模块中选择,如该用于二组分分析时,则只接入两路的操作回路和信号回路,其他两路不接,由于硬件模块的独立特性,配合软件的系统参数设置功能,系统完全可以正常工作,未接入的回路对工作回路不产生影响。平台的硬件结构如图1所示。

监控平台硬件结构图

图1 监控平台硬件结构图

  3 各功能模块硬件详细

  3.1 的选择与存储器模块

  的核心是单片微机,其性能对整个嵌入系统性能有重要影响。选择时既要考虑到工业应用的背景、功能具有一定先进性和高可靠性,又须满足分析多品种、小批量的功能平台要求,易于开发移植和更新换代。为此,确定Intel公司的80C196kc芯片作为分析仪器信息处理单片,构造便携式仪器监控平台。

  本监控平台选用的是ATMEL公司生产的32k字节的闪速存储器29C256,工作电压为5v,一旦工作电压低于3.8V时禁止编程功能。它既有SRAM的速度和易擦写性,又能像EEPROM那样掉电后保持数据和在线可写特性,具有读写功能,掉电下可保存数据。硬件设计方法如图2所示。80C196kc的P4口作为地址的高位使用,P3口作为地址的低位和8位数据线分时使用,74LS373用于低位地址锁存。

存储器硬件电路设计

图2 存储器硬件电路设计

  3.2 A/D采样及数据处理模块

  80C196kc片内A/D模块共有8路采样通道,精度为10位(其中可靠精度为8位),本监控平台已用其中两路:其中一路用于热电偶测温,若检测到热电偶通道电压异常,即报警提示热电偶开路;另一路用于仪器电池电压检测,检测结果通过液晶显示器显示,便于用户随时了解电池电量,以免电压过低对传感器造成损害;其余六路待用。片外选用的是MAXIM公司生产的12位A/D采样芯片——MAX197,负责完成6路不同传感器的信号采样及环境温度、烟气温度的检测。该芯片是28脚的双列直插封装,工作电压为5V,有8个模拟输入口,完成一次转化的时间为6μS。

  由于经分析仪器传感器转换后的电信号是0~1V,显然不能用内部参考电压模式进行采样,所以系统选用外部参考电压方式。但是作者在实际使用中发现,外部参考电压不能过低。试验表明,当外部参考低于1V时,在输入的模拟量在90 mV以下时,采样的结果明显不准确,有很严重的非线性,甚至出现明显死区。所以监控平台在传感器与A/D采样芯片之间加入了放大器,将传感器传给A/D采样芯片的信号放大至0~2V,通过计算可知此时的外部参考电压VREF=2/1.2207=1.6384V,事实证明这种方法起到了良好的作用,A/D采样芯片发挥了良好的性能,满足了监控平台的要求。

  3.3 LCD液晶显示模块

  LCD液晶显示器是人机界面的重要窗口,也是本监控平台的特色之一,本平台所有人机交互功能皆通过LCD结合键盘完成。键盘采用的是2×4触摸按键设计,占用CPU的6个I/O口,其中一个按键与仪器启动电路相连,成为该分析仪器的启动键。液晶显示器采用的是240×128点阵式大屏幕宽视角液晶显示器(LCD),显示模块的外部接口引脚共有21个,其中Pin18脚为显示字符的字体选择引脚,接高电平则显示的字体为8×6,接低电平则显示的字体为8×8。该液晶屏内置驱动器T6963C及周边电路,具有硬件初始化功能。

  LCD的Pin4脚为显示区域对比度调节管脚,接入电压可以在-6V~18V之间调节。本监控平台选用MAXIM公司生产8引脚双列直插封装的MAX749芯片来提供液晶屏的辉度调节的震荡电压。该芯片是专为LCD对比度电压调节而设计的,其输出电压具有良好的可调性,可以通过数字控制、电位调节、PWM控制工三种方法实现。起工作电路如图3。

MAX749工作电路设计

图3 MAX749工作电路设计

  3.4 红外打印及串口通讯模块

  根据红外打印协议,打印模块硬件部分主要由红外物理层包括红外收发器及编解码硬件电路实现。其中物理层编解码采用了惠普公司红外3/16的编解码芯片——hp-7001,此芯片使用1.63μs或者3/16脉冲模式收发信号,可对波特率编程。红外收发器采用安捷伦的hsdl-3610,它全兼容IrDA 1.1,最高传输速率可达4Mbps,连接距离大于1.5米且耗电较少。考虑到80C196kc的串行接口要用于数据通讯,所以改用HSO、HSI实现红外打印的类串口数据输出输入。由于80C196kc和hp7001的接收发送脚都是TTL电平,可直接相连,无需MAX232等电平转换芯片。考虑到9600bps是红外通讯协议的基本波特率,故80C196kc以及hp-7001和hsdl-3610都采用9600bps进行通讯。


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