Система съема данных с оптопар

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



й выдержкой временных интервалов тактовой частоты которая необходима для точной обработки данных полученных с оптопар и выдержки точных интервалов в USART0.

На рисунке 5 приведена схема тактирования.

Рисунок 5 Схема тактирования.

 

2.3 Схема сброса

 

На рисунке 6 приведена аппаратная схема сброса по включению питания. Данная схема необходима для первичной инициализации аппаратуры микроконтроллера.

 

Рисунок 6 Аппаратная схема сброса по включению питания

 

2.4 Схемы входных и выходных устройств

 

Данное устройство считывает данные с 10-ти оптопар. Применим оптрон АОД130А. Оптопара диодная, состоящая из излучателя и кремниевого фотоприёмника, изготовленных по эпитаксиальной технологии, в пластмассовом корпусе, предназначены для использования в качестве элементов гальванической развязки в высоковольтной электротехнической и радиоэлектронной аппаратуре.

Характеристик датчика:

  1. Входное напряжение (Iвх = 10 мА) 1,5В
  2. Время нарастания выходного сигнала 100 нс
  3. Время спада выходного сигнала 100 нс
  4. Сопротивление изоляции 1011 Ом

Схема включения оптрона приведена на рисунке 7.

 

Рисунок 7 Схема включения оптрона

 

Обмен данными осуществляется по RS 485 интерфейсу. Для данной КС применим микросхему MAX3362. ИС MAX3362 представляют собой высокоскоростные трансиверы для коммуникационных приложений RS-485, содержащие по одному драйверу и одному приемнику. Данные ИС имеют отказоустойчивую архитектуру, гарантирующую высокое логическое состояние на выходе приемника при разомкнутых, или замкнутых на корпус, входах приемника. Это означает, что выход приемника имеет высокое логическое состояние при отключении всех передатчиков (высокоимпедансное состояние) на согласованной шине. С низким напряжением питания. На рисунке 8 приведен MAX3362.

 

Рисунок 9 MAX3362

 

2.5 Схема стабилизатора напряжения

 

Источник питания микроконтроллера построен на литиевой 3V батарее. Для формирования напряжения питания ядра процессора (1.8V) применим параметрический стабилизатор на стабилитроне. На рисунке 9 приведена схема питания.

 

Рисунок 9 Схема питания микроконтроллера.

3. Проектирование программного обеспечения микропроцессора

 

3.1 Проектирование модуля инициализации микроконтроллера

 

Для инициализации данного устройства необходимо выделить память для глобальных переменных, и провести инициализацию портов, таймеров и USART, RTC.

 

3.2 Проектирование процедур обработки прерываний

 

Данное устройство не требует написания программы с обработкой прерываний. Это связанно с линейностью выполнения алгоритма опроса датчиков и обмена данными по RS485.

 

3.3 Проектирование процедур обработки информации

 

Оптопара имеет прямоугольные сигналы на выходе. И для измерения каких либо величин необходимо измерение длительности активного и неактивного состояния датчика. И в зависимости от состояния каждой из 10 оптопар формировать соответствующую посылку.

 

3.4 Проектирование процедур вывода информации

 

C помощью встроенных RTC формируем временны метки к измеренным данным.

Вывод информации осуществляется с помощью дифференциального интерфейса обмена данными RS 485. Протокол RS232. Встроенный аппаратный модуль LPC2000.

 

 

3.5 Проектирование процедуры Main()

 

Процедура Main это главная процедура программы с которой начинается выполнение. В данной процедуре необходимо вызвать процедуру инициализации, а затем необходимо перейти в бесконечный цикл опроса датчиков, формирование посылки, передача данных. На рисунке 10 приведен общий алгоритм работы устройства.

 

Рисунок 10 Общий алгоритм работы устройства

4 Листинг программы

 

#include

#include "LPC210x.h"

 

#include "global.h"

#include "uart.h"

 

//! enable and initialize the uart

void uart0Init(uint16_t baud, uint8_t mode, uint8_t fifomode)

{

// set port pins for UART0

PINSEL0 = (PINSEL0 & ~U0_PINMASK) | U0_PINSEL;

 

U0IER = 0x00; // disable all interrupts

U0IIR; // clear interrupt ID

U0RBR; // clear receive register

U0LSR; // clear line status register

 

// set the baudrate

U0LCR = ULCR_DLAB_ENABLE; // select divisor latches

U0DLL = (uint8_t)baud; // set for baud low byte

U0DLM = (uint8_t)(baud >> 8); // set for baud high byte

 

// set the number of characters and other

// user specified operating parameters

U0LCR = (mode & ~ULCR_DLAB_ENABLE);

U0FCR = fifomode;

}

 

int uart0SendByte(int data)

{

while(!(U0LSR & ULSR_THRE))// wait for TX buffer to empty

continue;// also either WDOG() or swap()

 

U0THR = (uint8_t)data;

return (uint8_t)data;

}

 

int uart0GetByte(void)

{

if(U0LSR & ULSR_RDR)// check if character is available

return U0RBR;// return character

return -1;

}

 

void uart1Init(uint16_t baud, uint8_t mode, uint8_t fifomode)

{

// set port pins for UART1

PINSEL0 = (PINSEL0 & ~U1_PINMASK) | U1_PINSEL;

 

U1IER = 0x00; // disable all interrupts

U1IIR; // clear interrupt ID

U1RBR; // clear receive register

U1LSR; // clear line status register

 

// set the baudrate

U1LCR = ULCR_DLAB_ENABLE; // select divisor latches

U1DLL = (uint8_t)baud; // set for baud low byte

U1DLM = (uint8_t)(baud >> 8); // set for baud high byte

 

// set the number of characters and other

// user specified operating parameters

U1LCR = (mode & ~ULCR_DLAB_ENABLE);

U1FCR = fifomode;

}

 

int uart1SendByte(int data)

{

while(!(U1LSR & ULSR_THRE))// wait for TX buffer to empty

continue;// also either WDOG() or swap()

U1THR = (uint8_t)data;

return (uint8_t)data;

}

 

int uart1GetByte(void)

{

if(U1LSR & ULSR_RDR)// check if character is available

return U1RBR;// return character

return -1;

}

 

5 Рекомендации по разработке программных и аппаратных диагностических средств для проверки работоспособно

s