基于ARM的智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集器設計
中級和高級數(shù)據(jù)采集器的應用及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
較之入門級數(shù)據(jù)采集器,中級和高級數(shù)據(jù)采集器都具有更廣泛的功能。高級與中級的區(qū)別通常在于CPU的速度。也就是說,高級數(shù)據(jù)采集器一般需要更快的CPU速度,而這對微控制器配置至關(guān)重要。
高級數(shù)據(jù)采集器系統(tǒng)框圖和資源要求
高級數(shù)據(jù)采集器常用于更復雜的住宅設置和三相工業(yè)應用中。計算需求越高,CPU性能要求也越高。200 MHz以上主頻通常是最佳選擇。高級數(shù)據(jù)采集器還具備更先進的通信和控制功能,如以太網(wǎng)和Wi-Fi、用于交互式顯示的LCD接口以及供本地數(shù)據(jù)下載的USB主機。這些新增功能需要更多閃存與系統(tǒng)內(nèi)存,且需要實時操作系統(tǒng)(RTOS)。圖3給出了示例功能框圖。
圖3 用于高級數(shù)據(jù)采集器的微控制器配置示例
圖4 用于中級數(shù)據(jù)采集器的微控制器配置示例本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/148260.htm
高級數(shù)據(jù)采集器元件選舉及考量
對于圖3的應用方案,恩智浦LPC3250系列不失為一個很好的選擇。該系列采用ARM9 CPU內(nèi)核,其運行速度高達266 MHz,同時采用矢量浮點(VFP)協(xié)處理器用于高級算術(shù)運算。此外,還提供了必要的外設和接口,包括7個UART、1個帶專用DMA控制器的10/100 G以太網(wǎng)MAC、1個具有全速主機和設備性能的USB OTG、1個RTC,以及1個靈活的可支持STN和TFT面板的LCD控制器。
圖3的配置為三芯片解決方案,因為微控制器需要外部SDRAM和NAND閃存才能形成足夠的存儲器資源。如果系統(tǒng)不需要這么快的CPU時鐘頻率,則選擇一款板載資源充足的微控制器往往更為可取,這也正符合了中級解決方案的要求,如圖4所示。
中級數(shù)據(jù)采集器元件選舉及考量
相對于高級解決方案,中級數(shù)據(jù)采集器的突出優(yōu)點是成本較低。因為需要較少的組件,所以在PCB方面可節(jié)省高達2~3美元成本。簡單的配置帶來更好的經(jīng)濟性,但性能上的局限使得中級數(shù)據(jù)采集器更適合作為入門級的升級產(chǎn)品使用,并非高級解決方案的替代方案。中級數(shù)據(jù)采集器更適合于以犧牲系統(tǒng)功能換取成本的工業(yè)應用。對于想提高系統(tǒng)性能的住宅應用來說也是不錯的選擇,如以太網(wǎng)實時通信可用于控制用戶電源開與閉,或用于報告狀態(tài)變化(顯示設備篡改)等。
恩智浦LPC1760系列非常適合中級數(shù)據(jù)采集器。該系列采用ARM Cortex-M3 CPU,主頻高達100 MHz,且包括最大64 KB的SRAM和512 KB閃存。板載外設和通信接口也為中級數(shù)據(jù)采集器提供了充足的資源。
數(shù)據(jù)采集器執(zhí)行了提高電網(wǎng)智能化的重要任務。選擇合適的32 bit微控制器可簡化開發(fā)步驟,設計出經(jīng)濟高效的解決方案。選擇微控制器時,工程師應考慮片上資源,也應考慮其他設計因素,如設備可靠性(溫度和濕度范圍、數(shù)據(jù)保持能力、電流快速瞬變可靠性、防靜電等)、系統(tǒng)級組件集成、區(qū)分功能(如數(shù)據(jù)加密),當然還有價格因素。恩智浦的ARM解決方案包括LPC1200、LPC32x0和LPC1760系列,可提供最佳的性能特點組合及滿足系統(tǒng)需求,是各種住宅甚至是工業(yè)用數(shù)據(jù)采集器設計的理想選擇。
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