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[导读]摘要:在电力终端出现故障以及需要现场升级时,需要记录终端运行日志,根据终端保存日志,定位终端问题。针对现场故障出现较多以及需要升级的终端较多的情况,提出了一种基于读取U盘信息进行进制转换,打开超级终端串口的机制,对于运维效率的提高有一定的帮助。

引言

电力系统作为我国重要的能源系统之一,在人们的生产生活中具有不可或缺的作用。用电终端采集系统具有电量自动日、月冻结与上传,电量异常情况监测,正/反向有功、当前需量、有功/无功/视在功率上传及智能化的信息交互等功能,其替代了传统的人工收费模式,节省了人力物力,提高了工作质量与效率。

在城市中,电力采集终端多安装在小区内,安装位置较为集中,当出现大面积的故障时需要及时地解决,否则会对居民的生活产生较大的影响。而要及时找到故障原因,需要根据终端保存日志,定位终端问题,才能尽快解决大面积的故障现象。

鉴于此,本文提出了一种通过U盘快速打开超级终端串口的机制,以便及时记录日志。

1U盘打开超级终端串口机制

1.1读取U盘文件

U盘(USBflaShdiSk)是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑或终端连接,实现随时插用随时存储。它最大的优点就是:体积较小易于携带、存储容量大、价格很便宜、性能可靠。U盘主要作用是用来存储数据资料的,经过科学技术的蓬勃发展,目前U盘具备了更多的功能,例如加密U盘、启动U盘、杀毒U盘、测温U盘以及音乐U盘等。

计算机通过芯片把二进制数字信号转为加入分配、核对、堆栈等指令的复合二进制数字信号,读写到USB芯片适配接口,再通过芯片处理信号,给EEPROM存储芯片分配相应地址,进而存储二进制数据,实现常用数据的存储。

如何让终端识别U盘并进行随意读取呢?首先定义一个数据读取命令文件的格式,用typedef为数据类型定义一个新名字,创建定义类型的文件,读取文件类型信息,判断文件是否存在,判断文件大小是否超过缓冲区,最后打印出来。读取U盘文件流程框图如图1所示。

1.2文件信息格式判别

进制转换是人们利用符号来计数的方法。进制转换由一组数码符号和两个基本因素"基数"与"位权"构成。基数是指进位计数制中所采用的数码的个数,位权是指进位制中每一固定位置对应的单位值。

程序员写代码过程中,都有自己最常用的一套编码规则,计算机中所有的数据在使用和存储时都是用二进制0和1表示的,所以需要转换成相应的进制,例如十进制、十六进制。

U盘读取的文件内容需要转换成终端固定使用的进制。数据格式结构体包括循环冗余校验码(CyclicRedundancyCheck,CRC)、长度、数据类型、起始地址、导出长度,打开的文件为只读模式。判断读取文件内容的格式和自定义格式是否相同,判别文件信息流程框图如图2所示。

1.3打开相应串口机制

判别读取文件信息的长度,分配4个字节再通过移位或运算将所有串口以0和1来表示打开或关闭。判断调试跟踪接口是否打开,使用超级终端(xShell)查看。xShell是一个强大的安全终端模拟软件,它支持SSH1、SSH2以及MicroSoftwindowS平台的TELNET协议。

xShell能在windowS界面下用来访问远端不同系统下的服务器,能够较好地达到远程控制终端的目的:同时能够更新和保存日志,方便抄表以及终端上报给主站出现问题时及时解决问题。

U盘快速打开超级终端串口的主要机制如下:在U盘里新建固定格式文件,终端读取文件类型信息,判断文件格式是否正确,再判断相应超级终端串口是否打开,最后保存打印的终端日志。流程框图如图3所示。

2验证机制

原先超级终端串口打开需要连上终端通信,在调试的状态下,先查看串口状态,再输入相应的命令。本文所述U盘读取机制直接在U盘文件输入要打开的串口,将程序烧录进终端,直接查看串口状态,记录终端运行日志。经验证,当终端出现大面积故障时,通过U盘直接打开串口,保存终端日志,定位终端问题,所需时间大大减少,从而提高了运维效率。

3结语

总之,基于U盘读取文件信息打开超级终端串口机制的算法研究,可以提高终端在大面积出现故障时,及时分析问题,找出解决措施的效率,提高终端的好评率,因而具有实际的应用价值和工程意义。

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