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基于ARM處理器的遠程參數測量的設計
摘要: 嵌入式系統由于性價比高開發周期短等優點目前得到了迅猛發展,各類基于 ARM 處理器的應用開發更是如火如荼。這里介紹基于 ARM9 嵌入式芯片 S3C2410 構建的測量監控系統,該系統設計方案先進,集成度較高,在實踐中得到了廣泛的應用。
Abstract:
Key words :

     1 引言

     嵌入式系統由于性價比高開發周期短等優點目前得到了迅猛發展,各類基于 ARM 處理器的應用開發更是如火如荼。這里介紹基于 ARM9 嵌入式芯片 S3C2410 構建的測量監控系統,該系統設計方案先進,集成度較高,在實踐中得到了廣泛的應用。

  2. 嵌入式 ARM9 S3C2410X 簡介

  S3C2410X 是三星公司提供的基于 ARM920T 內核的 32 位 RISC 處理器,它的低功耗、低價格、高性能設計特別適合于手持設備和通用嵌入式應用場合,為降低整個系統的成本,它提供了豐富的內部設備,包括分開的 16KB 指令 Cache 和 16KB 數據 Cache,MMU 虛擬存儲器管理,24bbp 模式下最大 16M 色 TFT LCD 控制器,支持 NAND Flash 系統引導,片選邏輯和dram 控制器的系統管理器,3 通道 UART,4 通道 DMA,4 通道 PWM 定時器,117個通用 IO 端口和 24 通道外部中斷源,具有日歷功能的 RTC,8 通道 10 位 ADC 和觸摸屏接口,IIC、IIS 接口,USB 主從設備,SD&MMC 卡接口,2 通道的 SPI 以及 PLL 時鐘倍頻器。S3C2410X 具有豐富的接口和內嵌硬件控制器,使用其最簡系統即可實現大部分應用系統的功能。

  3. 嵌入式測量監控系統設計

  本系統需對被測設備如電力設備或太陽能的電壓、電流或溫度、光照度等進行測量、參數采集、存儲,并實現遠程監控。數據存儲格式為 SNMP 的 MIB 數據庫方式,數據庫能夠通過系統的NMP 代理被遠方操作員的 SNMP 控制平臺所訪問存取。傳輸協議為以太網的 IP 協議。信息同時能夠被本地操作顯示,因此本地附有串行接口,基于以上應用需求,實現系統框圖如下圖 1 所示。

  

 

  圖 1 系統原理框圖(Fig1 System Diagram)

  本系統需采集遠端、本地兩個溫度檢測,一個光照度檢測,三個直流 DC 8-130V 電壓檢測,三個直流 DC 0-20A@12VDC 電流檢測,一個交流 AC 105-280V 電壓檢測,一個交流AC 0-20A@120VAC 電流檢測。測量使用原理及所用傳感器件下節敘述。測量時通過 ARM9 的 IO 端口測量溫度和光照度, 通過片內ADC將交直流電壓電流通過傳感器轉變后的輸出電壓進行采樣,然后通過 CPU 計算后存入數據庫。

  4. 參數測量實現

  各參數測量是本系統的前端電路,也是最終目的。由于 ARM 系統 3.3V 供電,具有通用IO 接口和內置 ADC 電路,因此只要將各測量參數通過相應的傳感設備轉換為 IO 數據或0-3.3V 的模擬電壓量,就可通過 ARM 處理器采集,從而轉換為數字信號進而數字存儲或通過網絡傳輸。各參數的測量采集電路見圖 2 所示。

  

 

  直流電壓的采集可以直接通過電阻分壓取得,因為已知需要采集的直流電壓的范圍,將最大電壓值映射為 3.3V,即可獲得圖 2 中的兩個分壓電阻的值。設分壓電阻分別是12KΩ和470KΩ, 則Uo = 12/(12+470)×Ui = Ui/40,按照 ARM 10 位 ADC 采樣結果,如 ADC 采樣值為 Uadc,則采集到的輸入電壓值為:Ui = [ Uadc/1024] ×3.3×40(V)。交流電壓的采集采用 TV19G_E 系列精密電壓互感器,該器件采用坡膜合金鐵芯,線性度優于 0.1%。體積小,直接焊接在電路板。它是一種電流型電壓互感器,不同的輸入電壓通過限流電阻使一次側流過不同的電流,二次得到一個與一次相同的電流。經運算放大器或電阻直接取樣,得到不同的輸出電壓,如圖 2 所示。

 

  此時采集到的電壓值實際上是交流電壓的瞬時值,其實時性好,相位失真小,本文用軟件代替硬件實現交流電壓采集可以使得硬件投資減小,實踐證明,采用該方法并通過算法計算后獲得的電壓、電流、有功功率、功率因數等電力參數有著較好的精確度和穩定性。

  電壓有效值公式為

將其離散化,以一個周期內有限個采樣電壓數字量來代替一個周期內連續變化的電壓函數值,則

式中 ΔTm為相鄰兩次采樣的時間間隔;um 為第 m-1 個時間間隔的電壓采樣瞬時值;N 為 1 個周期的采樣點數。若相鄰兩采樣的時間間隔相等,即 ΔTm 為常數 ΔT,考慮到 N=(T/ΔT)+1,則有

 

  

 

  周期內等時間間隔準確采樣 16 點并存儲結果,采集完后,對采集的數據進行數字濾波并計算得到相應的值。

  系統中溫度測量采用 DS18B20 分辨率可編程單線數字溫度計,并可結聯使用。測量溫度范圍為-55 度至+125 度,精度可達 0.5 度,數字精度可編程為9 至12bit。該芯片僅單線輸出,可連接 CPU 的 IO 管腳,需進行編程控制。本系統采用Linux 操作系統下的 IO 輸入輸出設備驅動控制進行讀寫操作,進而實現溫度數據的采集,具體的程序流程如下節所述。

  

 

  圖 3a 電流感應輸出電壓關系圖 圖 3b 光照度頻率關系圖

  系統中光照度測量采用光敏傳感器 TSL235 電路,該電路是光照度到頻率的轉換電路,內置一個硅光敏二極管和電流到頻率的轉換器,輸出為 50%占空比的不同頻率的方波,管腳只有電源、地和輸出,輸出可直接和 CPU 的 IO 相連,CPU 通過 TIMER 控制或中斷檢測即可測得該方波的頻率,從而可計算出相應的光照度。其光照度和頻率的關系曲線如圖 3b 所示。

  5. 軟件模塊

  本系統軟件在 linux 操作系統下實現,其軟件結構如圖 4 所示。

  

 

  系統中 ADC、IO 等操作均采用設備驅動方法實現,先編寫設備驅動程序,將驅動加入到操作系統中,然后在應用中調用驅動程序。如 ds18b20 溫度采集采用 IO 操作的方法。先建立 IO 驅動, module_init(DS18B20_init), 主要實現設備注冊 register_chrdev(240, "ds18b20", &DS18B20_fops)。DS18B20_fops 文件操作主要包括 ioctl,通過 ioctl 中WriteOneChar,ReadOneChar 等 IO 的控制實現溫度的采集。

  6.結語

   本文介紹了基于 S3C2410X ARM 的參數測量系統,該系統可針對電力設備的電壓、電流、溫度、光敏度等進行測量、采集,存儲于系統內部基于 SNMP 的 MIB 數據庫中,并通過網絡協議進行遠程訪問。系統采用 ARM 嵌入式實現,性價比高,功能強,在實際中得到了很好的應用。

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