当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]本文主要介绍了DELPHI 串行通信,以及怎样使用Delphi 语言编程实现温度的实时采集以及处理显示。0 引言温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有着十分重要的意义,在现代工业生产中温度也是常见的工艺参数之一

本文主要介绍了DELPHI 串行通信,以及怎样使用Delphi 语言编程实现温度的实时采集以及处理显示。

0 引言

温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有着十分重要的意义,在现代工业生产中温度也是常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相关,随着时代的不断发展,现代工农业技术的不断进步, 人们对生活环境要求的提高,使得对于温度的测量和控制的要求越来越高, 迫切需要检测与控制温度。

1 系统总体介绍

本系统主要包括三个模块:下位机硬件设计部分、下位机软件设计部分和上位机软件设计部分。本文涉及的主要是上位机软件程序设计部分,使用高级语言Delphi 编制上位机监控程序,并通过RS-232 串行通信口与下位机系统实现实时通信。同时为了操作方便,系统还附加了遥控器部分。其中系统的原理框图如图1 所示:


             图1 系统的原理框图

2 主要控件介绍:

2.1 TComm 控件:

用Delphi 实现串口通讯,常用的几种方法为:使用控件如TComm,使用API 函数或者在Delphi 中调用其它串口通讯程序。下面详细介绍TComm 的使用。

a)TComm 的主要属性

  Name:对象的名称,对象放置完成后,是第一个必须要设置的属性。

  CommPort:通信端口的选择。

  PortOpen:打开或关闭通信端口。

  BaudRate:传输速度的选择。

b)TComm 的主要事件

  ONReceiveData:当接收到数据时触发。

  OnReceiveError:当接收数据错误时触发。

  OnModemSTateChange:当引脚的电压发生变化时触发。

d)TComm 的主要方法

  OutputString:输出文字数据到串行端口。

  OutputByte:输出字节数据到串行端口。

  ReadInputByte:以字节方式读取缓冲区内的数据。

2.2 TChart 组件:

TChart 是Delphi 里面一个标准的图形显示控件。它可以静态设计(at design time)也可以动态生成。TChart 的实时绘制对机器性能要求比较高,因此在编程的时候要注意:

(1)使用2d 图形;⑵Chart 尽可能包含少的点。

a)TChart 组件的主要事件

  OnPageChange:当改变页的时候,此事件发生。

  OnMouseDown:当鼠标按下时产生。

  OnAfterDraw 事件:该事件是在绘制所有的Series 时发生的。

  OnClick 事件:该事件是在用户单击Series 点时发生的。

  OnZoom 事件:该事件是在图表放大时触发。

b)TChart 组件的主要方法

       ActiveSeriesLegend 函数:该函数用于返回当前活动的Series,如果所有的Series 都是活动的,需要为该函数确定要返回Series 的序号。

  AddSeries 过程:该过程用于添加一个Series 对象。

3 系统各具体模块设计

3. 1 系统主界面设计

用户登录到主界面之后,在主界面中,可以实现通过面板或者菜单来设置温度的上下限,系统实时显示测试时间,同时在面板上通过状态灯显示当前系统的工作状态。


                      图2 系统主界面

同时在主界面的菜单中,可以进行通信端口的选择、通信波特率的选择、修改密码、帮助以及退出系统。

3.2 修改密码模块设计

为了系统的安全,系统增加了修改密码模块。如果要修改密码,首先要输入原来的密码,而后输入新密码,最后重新输入新密码并确定,如果输入的两次新密码相同,则修改密码成功,如果输入的两次新密码不同,则修改密码失败,则重新输入新密码。

3.3 通信模块的设计

本次设计使用RS232 转RS485 转换器实现远程监控的,采用的是半双工的数据传输方式和异步通信方式,串行口工作于模式1。

传输数据的格式如下:首先上位机发送FF 给下位机,下位机检测到时,将温度传送给上位机。向单片机发送上限温度命令,格式:FE,XX;向单片机发送下限温度命令,格式:FD,XX;设置监控,格式:FC;取消监控,格式:FB;向单片机发送点击上限按钮,格式:FA;向单片机发送点击下限按钮,格式:F9。

a)接收数据

上位机采用事件驱动方式接收数据。当下位机传送一帧数据上来输入缓存时,将触发TCOMM 组件的OnReceiveData 事件,对数据进行接收。然后对接收的数据进行判断,分别转相应的处理程序。下面是数据接收的程序段:

  begin

  try

  count:=form1.Comm1.ReadInputByte(pt);

  if ((count+1) mod 4<>0) then

  begin

  form1.Comm1.DataCount:=0;

  exit;

  end;

  for i:=0 to 3 do

  begin

  re[i]:=pt^;

  inc(pt);

  end;

  … //数据处理部分

b)发送数据

发送数据采用异步I/O 方式,即将要发送的数据用WriteCommData 方法发送到写线程,然后立即返回。该方法所有的操作均在后台进行,如果发送成功,返回True, 发送失败,返回False。下面是发送数据的主要程序段:

  form1.Comm1.PortOpen:=true;

  form1.Comm1.OutputByte(send);

  timedelay(300);

3.4 系统初始化模块设计

本系统初始化部分设计程序如下:

  begin

  Position:=poscreencenter;

  form1.Comm1.DataCount:=0;

  form1.Comm1.RThreshold:=1;

  form1.Comm1.PortOpen:=true;//串行口初始化

  form1.sys_ini();//系统参数初始化

  …

3.5 参数设置模块设计

为了系统的操作方便,在菜单中加入了参数的设置,可以选择串行口,选择通信的波特率等等。

4 结束语

系统经过一个多月的观察测试,该软件系统运行稳定,使用操作方便,测量精度高。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭