当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读] 引言在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无

引言

在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无法用文件存储到WINDOWS操作系统的管理PC机中,因此不便于对这些数据进行统计和分析,严重影响了管理效率。为此,需要对这些设备进行功能扩充,使之能够按要求对所需数据进行存储,并提供相应的数据分析和处理功能,从而方便管理部门工作,提高生产效率和项目的管理质量。

方案分析

在不影响原有设备正常工作的前提下,完成并行打印机的数据采集功能,考虑有以下2种方案:

(1)在数据输出到打印纸后,利用扫描仪识别打印纸上的数据,并将识别后的数据输入到管理PC机的数据管理软件中。

(2)在控制设备与打印机之间添加一个数据采集装置,该装置从控制设备连接到打印机的并行口截取数据,并完成向管理PC机的数据转发管理PC机负责接收、统计和分析数据的功能,如图1所示。


图1 数据采集方案示意图

对比以上2种方案,方案(1)需要定期人为地操作扫描仪,工作量大,投入高,而且数据不可能保证完全识别正确;方案(2)中的数据采集装置完全可以脱离人工干预,使用方便,性价比较高,因此采用方案(2)。

IEEE委员会在1994年3月公布了新的IEEE1284并行接口标准,对并行口的5种工作模式进行了定义。这5种模式分别是Centronics兼容模式(也叫标准模式)、字节(Byte)传输模式、半字节(Nibble)传输模式、增强并行端口(EPP)模式和扩展功能端口(ECP)模式。连接打印机的并行口通常工作在Centronics兼容模式,其他4种模式对并行口引脚定义与该模式的完全兼容,因此数据采集系统针对该模式的特点进行设计,也利于今后扩展和升级其他并行口设备数据采集系统。

并行口有25针和36针两种,打印机配备36针的标准插头插座实际上只利用了25针插头插座中的信号,25个引脚信号可分为数据信号、控制信号和状态信号三类

Centronics并行口通信速度最快只能达到150kB/S,笔者对控制设备和目标打印机EPSON LQ-1600K III进行测试发现,二者之间的通信速度为50kB/S。

硬件设计

根据并行口的工作特点,笔者采用以51系列的单片机为核心的硬件电路完成并行口数据采集和转发功能。系统电路框图如图2所示,主要包括6个组成部分:

(1)中央处理器。控制设备与打印机的通信速度不算高速,因此采用性价比较高的AT89C52作为核心处理单元。其片内包括256个字节的RAM,大部分可用作数据接收缓冲区,这样不必再外扩RAM单元。STROBE信号作为外部中断源0,每当STROBE信号的下降沿出现时,表示数据处于有效状态,CPU通过P1口读取采集数据。CPU的工作频率选择在22.1184MHz,以保证有足够长的中断程序响应时间。

(2)信号预处理。采集系统不能影响控制设备和打印机正常工作,因此需要对并行口输入信号进行缓冲及光电隔离。缓冲芯片选择74HC245,光耦选择6N137。

(3)数据锁存。并行口上数据线的数据保持时间很短,锁存单元保证了CPU每次读取数据的正确性。锁存芯片选择74HC573。

(4)看门狗及电源监视。选用X5045芯片,完成系统上电复位、死机复位和电源电压异常复位的功能。

(5)通信电路。这里选用MAX232异步通信接口芯片完成数据转发到管理PC机的功能。

(6)电源。该部分负责为各电路模块提供所需的电源。


图2 系统电路框图

硬件设计主要电路图如图3所示。


图3 系统主要硬件电路图

软件设计


图4程序流程图

图4为单片机程序流程图,程序由主程序和中断服务程序构成。其中,中断服务程序负责及时采集接受控制设备发送到并行口的有效数据,并存放于缓冲区。主程序主要负责与管理PC机进行串行通信,转发缓冲区中的数据。这样,管理PC机只需要用可视化编程语言实现一个数据接收、文件存储功能的软件即可为今后的数据统计、分析奠定基础。

结语

本文在分析并行打印接口工作特点的基础上,设计出以51单片机为核心的并行口数据采集系统。该系统已经成功应用于高速公路的若干施工单位中,运行经验表明该设计简单、稳定、可靠,极大地方便了施工单位对各种原料数据的统计和分析。

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