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基于DSP的光纖數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)的研制

時間:2008-06-19 10:12:00來源:ronggang

導(dǎo)語:?SCI總線與光纖通訊介質(zhì)相結(jié)合。隨著DSP功能的不斷完善,DSP正越來越多地應(yīng)用于過程控制和監(jiān)控領(lǐng)域。并且該網(wǎng)絡(luò)可以與工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場總線等技術(shù)結(jié)合構(gòu)成分布式控制系統(tǒng)以及現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),實現(xiàn)工業(yè)過程分散控制
摘 要:在高電壓、強電磁干擾的環(huán)境中,采用光纖網(wǎng)絡(luò)是最理想的通訊手段。超導(dǎo)托克馬克聚變實驗裝置的加速極電源系統(tǒng),工作在高電壓、強電磁干擾的環(huán)境中,為了保證電源系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全,必須對電源模塊的狀態(tài)進行實時監(jiān)控。經(jīng)過軟、硬件設(shè)計,并制作硬件電路,通過調(diào)試,給出了系統(tǒng)在傳輸速度為115200bps時的數(shù)據(jù)采集波,證實了該方法的可行性。 關(guān)鍵字: DSP 光纖 數(shù)據(jù)采集 網(wǎng)絡(luò) 1. 引言   中性束注入加速極電源是為國家大科學(xué)工程超導(dǎo)托克馬克聚變實驗裝置(EAST)研制的一套高壓大功率脈沖電源。此電源采用Pulse Step Modulation[1]技術(shù),用80個相同的1100v/100A輸出的電源模塊串聯(lián)而成(圖1),其額定輸出為:80kv/80A,最大脈寬1000s。由于該電源置于高壓、強電磁干擾環(huán)境下,因此,必須對各電源模塊的狀態(tài)進行實時監(jiān)控,以確保該電源系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。通過對各種方案的比較,采用計算機RS232口和DSP(Digital Signal Processor,數(shù)字信號處理器)的RS232口通過光纖轉(zhuǎn)換器組建光纖網(wǎng)絡(luò)。整個系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單,性價比高,易擴充,抗干擾性強等優(yōu)點。
圖1加速極電源框圖及電壓輸出波形
2. 光纖網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)   2.1光纖網(wǎng)絡(luò)硬件   該光纖數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)采用RS232總線的單主多從結(jié)構(gòu),主站用PC機,從站用DSP,采用多模光纖連接,組建成總線型的光纖網(wǎng)。光纖轉(zhuǎn)換器是自己制作的1分2轉(zhuǎn)換器,把計算機的RS232口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成光信號。DSP采用TI公司的LF2407A。   該光纖網(wǎng)絡(luò)包括:主站計算機、單路光纖轉(zhuǎn)換器、1分8光纖轉(zhuǎn)換器和DSP組成。網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)見(圖2)。
圖2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)拓撲圖
  DSP硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括:A/D轉(zhuǎn)換部分、SCI接口、I/O口等如圖3所示。DSP需要實現(xiàn)的功能有,對電源模塊8個開關(guān)量狀態(tài)的監(jiān)控;對電源模塊輸入端電壓的監(jiān)測,以決定是否可以閉合IGBT;控制IGBT、CKJ的分合;與主站計算機進行通訊。
圖3 DSP硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  2.2光纖網(wǎng)絡(luò)軟件   主站采用LabVIEW編寫的Windows系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集界面[2](圖4),簡單易用??梢愿鶕?jù)需要設(shè)定不同的參數(shù)。從站采用TI公司針對TMS320C2XX開發(fā)的一套集成開發(fā)環(huán)境CC(CODE COMPOSE)[3]。CC采用圖形接口,提供編輯指令、參數(shù)修改工具,能對TMS320C2000系列DSP進行指令級的仿真和進行可視化的實時數(shù)據(jù)分析,可大大提高開發(fā)者的工作效率,縮短系統(tǒng)開發(fā)周期。   DSP多處理器通訊有兩種方法:空閑線模式和地址位模式[4]。由于地址位模式在高發(fā)送速度下,程序速度不足以避免在傳輸流中的一個10bit的空閑,且空閑線模式與RS232通訊兼容,因此該光纖網(wǎng)絡(luò)采用空閑線通訊模式。
圖4 數(shù)據(jù)采集界面
  主站通過COM1口與從站通訊,用軟件中斷的方法接收從站上傳的信息。主站接收與發(fā)送的數(shù)據(jù)都是NRZ(非歸零)格式,NRZ的格式包括以下組成部分:一個起始位、1~8個數(shù)據(jù)位,一個奇偶校驗位(可選)、1或2個停止位。   從站接收到一幀數(shù)據(jù)時,產(chǎn)生一個中斷,并判斷是否與自己的虛擬地址一致。主站與從站的設(shè)定如下:從站虛擬地址從01到80,當(dāng)從站接收到的數(shù)據(jù)與自己的地址一致時,發(fā)送信息給主站,否則處于等待接收狀態(tài)(圖5),各從站之間不通訊,同一時刻只有一個從站發(fā)送信息給主站。
圖5程序流程圖
3.模擬調(diào)試   用一臺PC機,2塊自己設(shè)計制作的DSP開發(fā)板,1分2光纖轉(zhuǎn)換器組建了一個光纖網(wǎng)(圖6),對數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)進行模擬調(diào)試。測試儀器采用泰克公司的TDS 3032B示波器。用PC機COM1通訊口的3號引腳的第一個上升沿為觸發(fā)信號,觸發(fā)電平為5V。通訊時間測試過程如下:COM1通訊口3號引腳發(fā)送數(shù)據(jù)的第一個上升沿作為起始時間,到2號引腳接收到從站上傳數(shù)據(jù)的第一個上升沿為止,這個時間即為主站與從站一次通訊的時間。經(jīng)多次測試,通訊沒出現(xiàn)錯誤,一次通訊時間為560us(圖7),波動在20us以內(nèi),數(shù)據(jù)的傳輸速度設(shè)定為115200bps。
圖6 光纖數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)硬件電路
 ?。?為光纖,2為LF2407A芯片,3為1分2光纖轉(zhuǎn)換器)   數(shù)據(jù)采集的測試過程如下:主站PC機給從站DSP發(fā)出一個地址76,各DSP經(jīng)過判斷、等待,最后,虛擬地址是76的DSP把該電源模塊的工作狀態(tài)(包括IGBT的開/關(guān),熔絲的通/斷等)和端口電壓發(fā)送給主站計算機。主站接收到數(shù)據(jù)后,對所接收的數(shù)據(jù)進行分析。如果I/O接收到的該電源模塊的工作狀態(tài)為非正常狀態(tài),則DSP向主控計算機發(fā)出一個警告信號,提醒工作人員關(guān)斷模塊電源,同時把采集到的數(shù)據(jù)存儲到指定的文件夾。如果I/O接受到的改電源模塊的工作狀態(tài)是正常狀態(tài),則不存儲數(shù)據(jù)。通過多次測試分析,該光纖數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)的主站與其中一個從站通訊的平均時間為42.3ms(從站發(fā)送31個字符)。在測試過程中沒有出現(xiàn)通訊故障,該光纖網(wǎng)絡(luò)滿足設(shè)計指標。
圖7 通訊時間波形圖(1發(fā)送,4接收)
4.抗干擾效果比較   RS232是微機之間最常用的串行通信接口,但RS232串行通信接口的抗干擾能力很差。這是由于RS232C采用單端信號傳輸,而它的連接電纜把它所連接的兩臺機器的地又連接在一起,因此,當(dāng)兩個地線之間的地電位不一致時,就有共模干擾電壓產(chǎn)生。于是就造成了嚴重的干擾,甚至燒毀接口器件;隨著頻率的增加,雙絞線線對的衰減迅速增高,并且雙絞線還有所謂的近端串?dāng)_,即在發(fā)送線對和接收線對之間存在電磁耦合干擾。如果采用光纖通信,就可以隔斷兩個地之間的聯(lián)系,從而極大地提高其抗干擾能力。并且光纖還具有不輻射能量、不導(dǎo)電、沒有電感,且光纜中不存在串?dāng)_以及光信號相互不干擾的影響,也不會在線路“接頭處”感應(yīng)耦合導(dǎo)致的安全問題。   用一臺PC機,1塊LF2407開發(fā)板,采用雙絞線通訊時,在COM1口2號引腳接收到的干擾信號(如圖7)。由于干擾信號太強,覆蓋了有效的傳輸信號,導(dǎo)致雙絞線無法在該環(huán)境下工作。采用光纖網(wǎng)在該環(huán)境下工作,抗干擾效果明顯,干擾信號對通訊沒有影響。因此,光纖是該環(huán)境下理想的通訊介質(zhì)。
圖8 干擾波形
5.結(jié)束語   本文的創(chuàng)新點是:SCI總線與光纖通訊介質(zhì)相結(jié)合。隨著DSP功能的不斷完善,DSP正越來越多地應(yīng)用于過程控制和監(jiān)控領(lǐng)域。并且該網(wǎng)絡(luò)可以與工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場總線等技術(shù)結(jié)合構(gòu)成分布式控制系統(tǒng)以及現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),實現(xiàn)工業(yè)過程分散控制。采用本文所做的光纖轉(zhuǎn)換器成本較低,易于網(wǎng)絡(luò)的擴展。本文所述的光纖監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)可以應(yīng)用于其它高電壓隔離、強電磁干擾環(huán)境中。 參考文獻:   [1] U.E.Schwarz "Gigitized high power modulation" 14th Symposium on Fusion Technology, Avignon, 1986   [2] 張霞 宋仲康 基于LabVIEW的局域網(wǎng)雙機通信微計算機信息 2004年 第12期 49頁   [3] 羅朝霞 張高記 基于TMS320LF2407A DSP的MODBUS通信協(xié)議的實現(xiàn) 微計算機信息2005年第7期 138頁   [4] [美] Texas Instruments Incorporated著,徐科軍,張興等編譯,《TMS320LF/LC24系列DSP的CPU與外設(shè)》[M] 清華大學(xué)出版社 2004 起217頁止221頁。

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