当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]在此利用廉价的MCS51单片机设计了包含常用传感器、数据采集模块与USB通信接口的LabVIEW 实验教学系统。该系统使用USB接口与上位机通信并提供电源,而上位机编程直接调用VISA驱动USB接口,大大降低了数据采集程序设计的难度。该系统可以满足大学虚拟仪器实验教学的需要,性价比高,具有良好的推广前景。

0 引言

NI 公司于20 世纪70 年代提出了虚拟仪器的概念。虚拟仪器是在以计算机为核心的平台上,由用户设计,具有虚拟面板,由软件实现测试功能的计算机仪器系统,是计算机与测试仪器相结合的产物。虚拟仪器最常用的编程语言为LabVIEW,是NI公司的基于图形化编程语言的虚拟仪器开发工具,利用它可以轻松组建一个测试系统而无需进行繁琐的代码编写。因此虚拟仪器大大突破了传统仪器在灵活性,以及数据处理、显示、存储等方面的不足,其主要优势在于:用户能够根据需求灵活的进行功能修改和扩展;人机界面为视窗界面,形象直观;网络连接简单易行,便于组建测控网络。

目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在NI公司的支持下,陆续开设了虚拟仪器课程,组建了相关的实验室,如西安交大利用虚拟仪器讲授信号处理;天津大学开设的智能检测仪器课程。

目前国内高校教授虚拟仪器课程使用的信号采集板多为NI 公司的数据采集板卡,如USB600X,USB92XX,PCI62XX 系列。这类板卡虽然性能优良,配套软件齐备,但是作为高校教学也存在不足之处。首先NI公司只卖板卡不卖技术,这样在教学中教师和学生只能使用板卡,而不能掌握虚拟仪器硬件系统的具体结构和技术细节;其次这类板卡一般价格较贵,普遍在2 000元以上,相对高校而言开课成本太高,这一点对于欠发达地区的一般学校尤为突出。

本文利用廉价的MCS51单片机设计了包含常用传感器、数据采集模块与USB 通信接口的LabVIEW 实验教学系统,并编制了常用的实验案例程序,满足了本科生虚拟仪器实验教学的需要,且成本相对于NI的产品大大降低,针对高校市场具有良好的推广前景。

1 系统结构

整个系统由前端传感器、单片机数据采集以及USB通信接口几部分组成,如图1所示。

 

 

1.1 前端传感系统

虚拟仪器实验系统的前端传感器将待测的物理量转换成电量(电流或电压),作为后面采集处理系统的输入信号,是整个测试系统与外界的接口与桥梁。本实验系统集成了温度、光强与电阻传感器,并预留了扩展接口以外接其他传感器。其中温度传感器为数字温敏器件DS18B20,能够在-55~125 ℃的范围内提供9~12 b分辨率的温度数据,具有0.5 ℃的精度,适合于一般场合的应用,其优点在于能够直接提供数字温度值,可以与后端MCU直接接口,省去了调理电路。而电阻测量采用串联分压法,即将待测电阻Rx与已知电阻串联后外加固定电压Vref,将Rx上的分压V作为待测信号,后端采集与处理系统只需测得V 就可以根据比例关系求出Rx.光强传感器则使用光敏电阻,具体电路如图2所示。

 

 

1.2 数据采集与通信

数据采集使用12 位ADC 器件TLC2543,该器件具有11位模拟输入端,可通过控制字灵活选择不同输入端口,适合于多传感器输入应用。器件控制字输入和转换数据输出都为串行模式,可以与51单片机以尽可能少的连线接口。51 单片机与上位机使用USB 接口通信。USB接口基于单一的总线接口来满足多种应用领域的需求,其具有的即插即用、支持热插拔、易于扩展等特性极大地方便了用户,已逐渐成为现代数据传输的主流。由于51 单片机自身不拥有USB 接口,所以需要外接USB 控制器。

本系统使用PL2303 来实现USB 和RS 232串行端口之间的转换。PL2303拥有2个独立的大型缓冲进行两种总线的连接。大型数据缓冲器用于USB的批量数据传输,而串行通信可使用自动握手模式,因而可以达到远大于标准UART 控制器的波特率。PL2303 支持USB电源管理和远程唤醒协议,当主机挂起时消耗极小的电能;芯片亦可以安装在电缆线中,用户只需将其连入主机USB 或USB HUB 上,就可以实现与单片机RS232串口的通信。单片机与TLC2543和PL2303的具体接口电路如图3所示。

 

 

2 实验程序设计

传统的开发USB 应用系统的步骤是:先用Win-dows DDK(设备驱动程序开发包)或第三方开发工具(如DriverStudio)开发USB驱动程序,然后用Visual C++编写DLL(动态连接库),最后再调用DLL来开发应用程序。显然,这对Windows编程不熟悉的人来说有一定的难度。VISA(Virtual Instrument Software Architecture)是NI公司开发的一种用来与各种仪器总线进行通信的高级应用编程接口。VISA是一个综合软件包,不受平台、总线和环境的限制,可用来对USB、GPIP、串口、VXI、PXI和以太网系统进行配置、编程和调试。LabVIEW通过调用VISA函数来实现USB设备的控制和通信。在这里主要使用了VISA Open,VISA Write,VISA Read,VI-SA Close这4个VISA 函数。与USB 设备的通信过程分为4个步骤:

(1)由VISA Open 函数打开VISA resource name 端口指定的USB设备;

(2)通过VISA Write函数向USB设备发送控制命令启动设备工作,USB设备接收到控制命令后开始采集数据并将采集到的数据按要求发送到数据缓冲区;

(3)通过VISA Read函数将数据读出;

(4)通过VISA Close 函数关闭设备。PC 主机与USB 设备进行通信的LabVIEW 程序框图如图4所示,而51单片机的程序结构如图5所示。

3 结语

虚拟仪器实验教学系统是虚拟仪器课程教学中不可或缺的设备,本文针对NI等主流数据采集板卡存在的价格昂贵且技术屏蔽问题,利用廉价的MCS51 单片机设计了包含常用传感器、数据采集模块与USB通信接口的LabVIEW实验教学系统。

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