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          基于DS18B20的遠(yuǎn)程糧倉溫控系統(tǒng)

          作者: 時間:2010-01-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1 引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/163294.htm

          糧食溫度檢測是儲備庫中防止糧食霉?fàn)€、保質(zhì)存放的重要環(huán)節(jié)。對于一個農(nóng)業(yè)大國來講,糧食生產(chǎn)、需求與儲備量都很大。大量糧食在儲備的過程中常因糧食濕度過大而升溫發(fā)熱,導(dǎo)致糧食大量腐爛變質(zhì),給國家?guī)砭薮髶p失。所以監(jiān)控中溫度測量是整個的主要功能之一。

          本文介紹一種以單線數(shù)字溫度傳感器為溫度敏感元件的,系統(tǒng)以微型計(jì)算機(jī)為上位機(jī), 89C51單片機(jī)為檢測分機(jī),數(shù)字溫度傳感器直接與分機(jī)連接,分機(jī)與測溫主機(jī)通過RS-485總線網(wǎng)進(jìn)行通信,系統(tǒng)所有操作通過菜單命令完成。本文主要圍繞下位機(jī)數(shù)據(jù)采集部分進(jìn)行論述,并結(jié)合監(jiān)控系統(tǒng),對DSl8B20的這種單總線技術(shù)及其在本系統(tǒng)中的具體應(yīng)用進(jìn)行了討論。


          2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)


          2.1 系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)

          整個系統(tǒng)從結(jié)構(gòu)上可分為三層:由微型計(jì)算機(jī)構(gòu)成上位機(jī)――用戶監(jiān)控層,51 單片機(jī)系統(tǒng)分別構(gòu)成測溫主機(jī)――控制層和分機(jī)――溫度數(shù)據(jù)采集層。上位機(jī)通過串行口與測溫主機(jī)交換數(shù)據(jù)。測溫主機(jī)與多臺分機(jī)采用主從分布式結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)如圖1 所示,測溫主機(jī)與上位機(jī)通過RS-232 總線連接,測溫分機(jī)與主機(jī)通過RS-485 總線連接。一臺主機(jī)最多可管理64 臺分機(jī),一臺分機(jī)可以測試大約1000 個溫度點(diǎn)。本設(shè)計(jì)適用于中小型糧庫。

          圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖


          2.2 溫度數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計(jì)

          是美國DALLAS公司生產(chǎn)的數(shù)字溫度傳感器芯片,具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、功耗小、抗干擾能力強(qiáng)、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。可以在三根線上同時并聯(lián)多個溫度傳感器,每臺分機(jī)上可以連接多根電纜,每根電纜上可以并聯(lián)幾十個點(diǎn),構(gòu)成串行總線工作方式。由于18B20芯片送出的溫度信號是數(shù)字信號,因此簡化了A/D轉(zhuǎn)換的設(shè)計(jì),提高了測量效率和精度;并且芯片的ROM中存有其唯一標(biāo)識碼,即不存在相同標(biāo)識碼的DS18B20,特別適合與微處理芯片構(gòu)成多點(diǎn)溫度測控系統(tǒng)。

          每臺測溫分機(jī)的P0~P3 口分別可接N 個DS18B20 傳感器(N40)。上位機(jī)控制每臺分機(jī)工作,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測溫。采集到的溫度數(shù)據(jù)通過RS-485 通信總線連成的總線型網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸,測溫分機(jī)接收到DS18B20 所傳送的溫度數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的處理發(fā)往上位機(jī)。主程序?qū)崿F(xiàn)對DS18B20 的實(shí)時數(shù)據(jù)采集,將結(jié)果存貯于單片機(jī)的RAM 區(qū)。中斷服務(wù)程序?qū)崿F(xiàn)測溫分機(jī)與上位機(jī)的通信。

          測溫分機(jī)按照上位機(jī)的命令來完成溫度數(shù)據(jù)采集和發(fā)送工作。其先將采集的數(shù)據(jù)存放于外部存儲器SRAM中,當(dāng)收到上位機(jī)的上傳數(shù)據(jù)命令時,由發(fā)送子程序?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行簡單處理后通過串口TXD端送出。在測溫主機(jī)的配合下,數(shù)據(jù)上傳到上位機(jī)并在上位機(jī)的監(jiān)控界面顯示給用戶。


          2.3 RS-485總線在系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)

          在系統(tǒng)中用51單片機(jī)構(gòu)成主從分布式測控系統(tǒng), 具有價格低、控制功能強(qiáng)等許多特點(diǎn)。然而在應(yīng)用中,測溫主機(jī)與各糧倉相距較遠(yuǎn),距離從幾十米到幾千米不等。對此糧倉,系統(tǒng)采用RS-485總線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。進(jìn)行串行通信的主機(jī)與分機(jī)的RS-485接口電路如圖2.3所示。該電路以MAX485芯片為核心器件進(jìn)行半雙工通信,具有通信功能強(qiáng)、可靠性高、程序設(shè)計(jì)簡單等特點(diǎn)。

          圖2 典型RS-485(半雙工)通信網(wǎng)

          在使用RS-485接口時,對于特定的傳輸線徑,從發(fā)生器到負(fù)載,其數(shù)據(jù)信號傳輸所允許的最大電纜長度是數(shù)據(jù)信號速率的函數(shù),這個長度主要是受信號失真及噪聲等影響所限制。當(dāng)數(shù)據(jù)信號速率降低到90Kbit/S以下時,假定最大允許的信號損失為6dBV時,則電纜長度被限制在1200M。實(shí)際上,在實(shí)用時是完全可以取得比它大的電纜長度。當(dāng)使用不同線徑的電纜時,取得的最大電纜長度是不相同的。例如:當(dāng)數(shù)據(jù)信號速率為600Kbit/S時,采用24AWG電纜,計(jì)算可知最大電纜長度是200m,若采用19AWG,電纜則電纜長度將大于200m;若采用28AWG電纜,則電纜長度只能小于200m。

          RS-485總線是半雙工方式,即總線上某一時刻不能同時出現(xiàn)發(fā)送和接收的情況。此方式用于多站互連時,可節(jié)省信號線,方便地實(shí)現(xiàn)RS-485的多點(diǎn)通信功能??紤]到中小型倉庫地理位置特點(diǎn),系統(tǒng)采用較低的接收、發(fā)送波特率,以換取更遠(yuǎn)距離的傳送,此設(shè)計(jì)完全可以滿足系統(tǒng)需求?/p>


          3 軟件設(shè)計(jì)


          3.1 系統(tǒng)軟件的工作流程

          DS18B20 以單總線協(xié)議工作,測溫分機(jī)首先發(fā)送復(fù)位脈沖命令,使信號線上所有的DS18B20 芯片都被復(fù)位,接著發(fā)送ROM 操作命令,使序列號編碼匹配的DS18B20 被激活進(jìn)入接收內(nèi)存訪問命令狀態(tài);內(nèi)存訪問命令完成溫度轉(zhuǎn)換、溫度讀取等工作(單總線在ROM 命令發(fā)送之前存儲命令和控制命令不起作用)。DS18B20 工作流程見圖3 所示。

          圖3 DS18B20 工作流程圖

          系統(tǒng)以ROM 命令和存儲器命令的形式對DS18B20 操作。ROM 操作命令均為8 位,命令代碼分別為:讀ROM(0x33H)、匹配ROM(0x55H)、跳過ROM(0xCCH) 、搜索ROM(0xF0H) 和告警搜索(0xECH) 命令;存儲器操作命令為:寫暫存存儲器(0x4EH) 、讀暫存存儲器(0xBEH)、復(fù)制暫存存儲器(0x48H)、溫度變換(0x44H)、重新調(diào)出EERAM(0xB8H)以及讀電源供電方式(0xB4H)命令。其對時序及電特性參數(shù)要求較高,必須嚴(yán)格按照它的時序要求去操作。DS18B20 的數(shù)據(jù)讀寫由測溫分機(jī)來完成,包括初始化、讀數(shù)據(jù)和寫數(shù)據(jù)。

          系統(tǒng)軟件采用模塊化程序設(shè)計(jì),主從式結(jié)構(gòu)通信方式。規(guī)定總線上有一個測溫主機(jī)和64臺分機(jī),分機(jī)地址唯一。初始化完成后各分機(jī)均處于監(jiān)聽狀態(tài),采用中斷方式工作,測溫分機(jī)接受上位機(jī)命令,向DS18B20發(fā)出地址匹配命令幀,進(jìn)入等待狀態(tài),每一幀數(shù)據(jù)位都對應(yīng)著不同意義,若地址匹配成功則進(jìn)行響應(yīng)分機(jī),否則繼續(xù)等待,直到等待超時而重發(fā)命令。溫度采集模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集工作。

          當(dāng)緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)時產(chǎn)生中斷,程序轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)子程序入口,中斷子程序如下:

          C程序

          void SerialInterrupt() interrupt 4 //中斷服務(wù)子程序

          {

          loop0:if(RI);SlaveNo=SBUF;

          RI=0; while (! RI); //等待下一個命令

          loop1:RI=0;

          SensorNo=SBUF;

          if(SlaveNo==0x81SensorNo0x80) //判別數(shù)據(jù)是否合法

          {

          while(1)

          {

          Gettemp(SensorNo); if(RI) goto loop1;

          }

          }

          else goto loop0;

          } //否則繼續(xù)等待


          3.2 DS18B20的時延及讀寫時序問題

          為保證DS18B20的嚴(yán)格I/O時序,需要作較精確的延時。在DS18B20的操作中,短時間延時是指10us以下的延時,在匯編語言下采用若干個NOP指令即可。因C51編譯器提供了若干內(nèi)部函數(shù),(_nop_()函數(shù)為其中之一)其編譯結(jié)果就是在對應(yīng)位置嵌入一個nop匯編指令,所以短時間延時可利用_nop_()函數(shù)實(shí)現(xiàn)。較長時間延時指10us以上的延時。在DS18B20操作中,用到的較長時間延時有15us、90us、270us、540us等。因這些延時均為15us的整數(shù)倍,可編寫一個Delayl5(n)函數(shù),該函數(shù)可實(shí)現(xiàn)約15us×n的延時。

          DS18B20的初始化包括測溫分機(jī)發(fā)送的復(fù)位脈沖和其向測溫分機(jī)返回的存在脈沖。總線在開始時刻發(fā)出一個最短為480us的低電平復(fù)位脈沖,接著在該時刻釋放總線并進(jìn)入接收狀態(tài),DS18B20在接收到總線的電平上升沿,等待15―60us后在下一時刻發(fā)出60―240us時延的低電平存在脈沖信號,表明器件已接在總線上。時序如圖4所示。

          圖4 初始化圖

          當(dāng)總線于該時刻從高電平拉至低電平時,就產(chǎn)生“寫”的時間間隙。從該時刻開始15us之內(nèi),應(yīng)將所需寫的位送到總線上,DS18B20在該時刻后的15―45us期間內(nèi)對總線采樣,低電平寫入0,高電平寫入1。連續(xù)寫兩位之間的間隙應(yīng)大于1us。寫時序如圖5所示。

          圖5 讀寫時序圖

          起始時刻將總線從高電平拉至低電平,持續(xù)15us之后將總線釋放,就產(chǎn)生讀時間間隙。測溫分機(jī)必須在該時刻之后的15us之內(nèi)完成讀總線狀態(tài),并在45us內(nèi)釋放總線,連續(xù)讀兩位之間的間隙應(yīng)大于1us。讀時序如圖5所示。


          4 總結(jié)

          本文論述了以DS18B20 為傳感器,AT89C51 單片機(jī)為控制核心組成的糧倉系統(tǒng)。由于DS18B20 采用數(shù)字單總線技術(shù),使得系統(tǒng)電路簡單,易于擴(kuò)展,加上總線數(shù)字化,使得系統(tǒng)的抗干擾性能好,可靠性高,測溫范圍比較寬(-55~125℃),與傳統(tǒng)的溫控系統(tǒng)相比還具有較高的性價比。此外,系統(tǒng)的應(yīng)用范圍不僅僅局限于糧倉領(lǐng)域,稍作改動還可作為其它自控領(lǐng)域的解決方案,如煙葉烘烤箱控制系統(tǒng)等。

          本文作者創(chuàng)新觀點(diǎn):采用新型數(shù)字溫度傳感器DS18B20,并將其與51 單片機(jī)、RS-485總線技術(shù)有機(jī)的結(jié)合在一起,組成抗干擾性能較強(qiáng)的溫控系統(tǒng)。系統(tǒng)具有較高的性價比,已成功應(yīng)用于許昌、尉氏等中型糧庫中。該系統(tǒng)避免了因溫度過高而導(dǎo)致大量糧食發(fā)霉變質(zhì)所造成的損失,對于中型糧庫可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益百萬元以上,在糧食儲藏技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有廣闊的市場前景。



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