当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 引 言 随着现代城市的发展,不论是在发展中国家还是发达国家,交通拥挤加剧,交通事故频繁,交通环境恶化等问题变得日益严重。智能交通系统(Intelligent Trans-portatio

引 言

随着现代城市的发展,不论是在发展中国家还是发达国家,交通拥挤加剧,交通事故频繁,交通环境恶化等问题变得日益严重。智能交通系统(Intelligent Trans-portation System,ITS)已成为提高交通运行效率的重要技术手段。电子警察系统是智能交通执法系统的组成部分,作为违章取证的管理系统,对交通行为者起到了积极的规范作用。

基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统,结合多种创新技术,是一款适应当今与未来智能交通发展方向的新一代电子警察系统。

1 、ZigBee网络组网方案

1.1 ZigBee简介

ZigBee是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开发的,有关组网、安全和应用软件方面的技术标准。相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee将是最低功耗和成本的技术之一。适用于短距离、小范围的基于无线通信的控制领域,有着广泛的应用前景。

1.2 系统的ZigBee网络组建方案

IEEE 802.15.4和ZigBee规范中明确定义了三种拓扑结构:星型结构、树型结构和网状结构。星型网络由一个协调器(全功能设备FFD)和多个终端设备节点(简化功能设备RFD)构成,协调器是网络的中心,负责处理整个网络的工作,终端设备被分布在覆盖范围内的不同地点。星型网络的控制和同步比较简单,适用于设备数量比较少的场合。树型网络是星型网络的扩展,是一种多级的星型结构。网状网络是一种特殊的、按接力方式传输的点对点的网络结构,其路由可自动建立和维护。树型和网状网络能够两者相结合组建混合网,适用于网络极其复杂的情况。

系统的ZigBee网络通信部分由一台主控制器、若干从控制器组成。系统的各个主、从控制器相对独立,各主、从控制器之间通过ZigBee无线网格进行通信,主控制器通过远程无线通信与控制中心通信。网络拓扑示意图如图1所示。

系统采用了ZigBee星型网络拓扑结构。星型网络以网络协调器为中心,所有设备只能与网络协调器进行通信,因此在星型网络的形成过程中,第一步就是建立网络协调器。主控制器作为网络协调器被首先激活,然后向周围的从控制器节点发送广播,并为网络选择一个惟一的标识符;从控制器节点收到主控制器发来的广播后,向其发出入网申请,并等待主控制器节点响应;主控制器节点收到一个入网申请后,将根据请求信息作出是否允许加入网络的判断,若允许加入,主控制器节点将发出请求响应,告知从控制器节点。从控制器节点收到请求响应后,将获得一个主控制器节点分配给它的一个网络地址作为在网络内的惟一身份标识,从而成功加入网络,网络组建完成。

2、 ModBus总线控制系统

2.1 系统概述

ModBus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其他设备之间可以通信。该协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,描述了一控制器请求访问其他设备的过程,制定了消息域格局和内容的公共格式。ModBus已经成为一通用工业标准,是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络。电子警察系统的车辆检测单元、红灯检测器、高清摄像机、嵌入式工控机等单元占有同一ModBus现场总线。系统示意图如图2所示。

2.2 ModBus控制器设计

ModBus控制器结构如图3所示。主要由微控制器、可编程系统器件、实时时钟、液晶模块接口、键盘接口、输入/输出接口、光电隔离、ModBus驱动器、其他串行通信模块、复位电路、编程接口、扩展模块接口等电路模块组成。

ModBus控制器搭载有ZigBee通信模块,可以作为ZigBee网络的从设备,与系统的主、从控制器组建ZigBee网络,通过ZigBee无线网格实现通信,接收来自系统主、从控制器的控制命令等信息,通过ModBus总线,实现对嵌入式工控机、红灯检测器、车辆检测单元及高清摄像机等设备的控制。此外,控制器预留了其他串行通信接口(如RS 232)、键盘以及液晶模块接口电路,可以方便地进行现场维护及软件的更新升级。

2.3 控制系统软件设计

2.3.1 ModBus通信的实现

ModBus通信分为RTU和ASCII两种模式。相对于ASCII模式,RTU模式表达相同的信息需要较少的位数,且在相同通信速率下具有更大的数据流量,因此系统中采用RTU模式。在RTU模式中,新的消息帧以3.5个字节时间间隔的静默时间开始,紧接着传送第一个域——从站地址。每个域允许传输的字符都是16进制数。网络设备始终监视着通信总线的活动,包括静默时间。当接收到第一个信息域(即地址信息)时,每个网络中的设备都对此进行译码,以确定所要寻址的设备;第二个信息域是功能码,主站发送数据帧的功能码表示从站需要执行的动作,从站发送的功能码与接收到的主站发送功能码一致,表示从站响应主站进行操作;数据域的数据值取决于功能码,校验域采用CRC校验,CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部;接收信息的设备再重新计算接收到信息的CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。当一帧数据最后一个域传输完毕,再次产生一个3.5个字节时间间隔的静默时间,表示该帧数据结束。ModBus RTU消息帧格式如表1所示。

2.3.2 ModBus控制器软件设计

控制器完成初始化后开始搜索并申请加入ZigBee网络。加入ZigBee网络后对信道进行扫描,扫描是否接收到由网络中其他控制器发送的数据帧。如果扫描过程中发现接收到数据帧,则对该帧依次进行地址码校验,并检查帧中的目的地址是否为本机地址。如果目的地址非本站地址,则丢弃该帧数据;如果目的地址与本机地址相同,则对数据帧进行CRC校验,并检验功能码是否合法,若任何一项校验未通过,则丢弃该帧数据;如校验全部通过,则回发一个应答帧,并根据帧中的功能码,向系统其他单元发送命令,软件流程如图4所示。

CRC_16校验的算法实现程序如下:

3 、结 语

在资源、环境矛盾越来越突出的今天,道路设施的增长将受到限制。本文提出的基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统架构,相对于目前的电子警察系统,更加节省占地空间,减少设备安装施工量,降低施工成本,在智能交通领域有着广阔的应用前景。

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