時間:2008-11-18 09:58:00來源:ronggang
圖2 信號采樣[/align]
(2) 數據保存
當有采樣信號引起中斷,計數器工作,當脈沖計數到3200時,產生一次寫操作,將前一地址單元值加一保存到當前地址。存儲器采用可在線電擦除的EEPROM28C17,在讀時將28C17當作程序存儲器,寫時當作外部RAM,工作性能非常穩定,讀寫操作從未出現差錯。本系統中定義28C17的地址編碼為7800H-7FFFH, 2K尋址。
(3) 日歷時鐘電路
采樣模塊需要對系統能進行分時計數功能,所以需要實時時鐘,以完成定時產生中斷、分時顯示、獲取時間和日期等功能,具體選用美國Dallas公司生產的實時時鐘芯片DS 12887。DS 12887是一個實時時鐘的完整子系統,其集成度高,內部包含有一個鏗電池、一個石英晶振和一個寫保護電路。本系統采用DS12887作為實時時鐘芯片。
(4) 斷電處理
當出現費用超支時,系統能進行自動斷電處理。基本原理圖如圖3所示。當上位機端發現某用戶費用超支時,發出斷電指令給89C51, 89C51通過給端口置零,經反相后,送至8050的B極,引起繼電器動作,開關吸和,此時相當于送往電表的開關處于截止狀態,系統斷電。圖中Q1, Q2構成達凌頓管。
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圖3 斷路開關電路[/align]
(5) 顯示模塊
另外系統還可以提供液晶顯示器(使用12232點陣液晶屏,提供漢顯),做到實時顯示功能,能在抄錄某時期內、某用戶電能表計數器窗口累計的全位示數。眾所周知,手工抄表時代,記錄的讀數值是表頭累計值,計費是運行后的累計示數與原始示數之差才是表計電量,所以說,抄表得到的示數并非表計電量。另外,除去居民生活用電的直通式電能表之外,用戶的實際用電量還與其表計倍率、計量方式(計量點的設定、表計的套數)等有很大關系。因此說,表計電量也并不是用戶的實際用電量。作者認為,同時抄錄表計序號和表計示數這兩個數據,能更直觀地校對抄表數據與抄表對象的一致性,而且還為計算表計電量和實際用電量提供了必要條件,從而使得用戶能清楚地知道表計數總量和當前使用量。
3.2 抄表采集器的硬件設計
抄表采集器的硬件設計主要包括處理器電路、AT89C51與MC143150Neuron芯片之間的通信接口、LON總線網絡接口3部分。
(1) 主CPU及其外圍擴展電路
主CPU采用常規單片機89C51,接有一片28C64EEPROM作為在線可電擦除存儲器,保存各采樣模塊送來的數據信號。還包括復位電路、時鐘電路、外部RAM擴展、232串口通信電路、電源電路等。
(2) 主CPU和MC143150Neuron芯片之間的通信接口的設計
本抄表采集模塊采用HOST BASED結構,主CPUAT89C51和從處理器MC143150Neuron芯片之間的通信實現采用從B方式。一般來說,并行接口可配置成Neuron芯片工作在主、從A或從B方式,兩個Neuron芯片以主、從A方式接口;而Neuron芯片同非Neuron芯片以從B方式接口,非Neuron芯片充當主機,Neuron芯片工作在從B方式,進行握手聯絡來控制指令的執行。主從機交換數據期間Neuron芯片暫停應用程序的執行過程。每次最多可交換255個字節數據。這種并行I/O接口對象方式用在快速交換數據的場合是非常有用的。Neuron芯片能充當外部處理器的協處理器,產生一個網橋、網關或路由器。說明了Neuron芯片在并行接口對象時的典型應用。從B方式屬于并行I/O對象,本系統使用MC 143150Neuron芯片的所有11只腳,其中MC143150的I/O0~I/O7是8位雙向數據線,I/O8~I/O 10是3位控制信號線。借助令牌傳遞/握手協議,實現MC143150Neuron芯片與主處理器之間的雙向數據傳輸。相對主CPU而言,MC143150Neuron芯片相當于一個有著8位數據線、3位控制線的并行I/O設備,系統接口圖如圖4所示。
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圖4 單片機與3150的接口[/align]
(3) Lon網絡接口
作者采用了支持FTT-10A自由拓補雙絞線收發器的Control Module作為采集器與LON總線的接口。FTT-10A收發器主體是一個隔離變壓器,該變壓器集成了一個78Kbps差分曼徹斯特編碼通信收發器。FTT-10A收發器能自動檢測5M, 10M或20M三種時鐘頻率,它在未加電時呈現高阻狀態,不會影響網絡通信,是常用的收發器之一。FTT-10A收發器提供了與神經元通信芯片接口和網絡接口的引腳。接口如圖5所示。
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