毕业设计论文网络远程电源管理系统的设计.doc
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1、目录目录11绪论31.1课题研究的背景及意义31.2国内外研究现状41.3论文的组织架构42网络远程电源管理系统总体设计52.1系统需求分析52.2系统功能52.3系统总体架构63网络远程管理系统硬件设计63.1 AT89S51单片机的应用63.1.1 AT89S51单片机性能特点63.1.2 单片机最小系统73.2 串口通信简介93.2.1 什么是串口通信93.2.2 MAX232芯片简介93.2.3串口通信基本方法103.3 电源部分简介103.3.1HCPL-7805芯片介绍113.3.2电源转换原理图114网络远程管理系统软件设计124.1 终端主程序设计124.2 串口通信主程序设计
2、124.3 远程管理中心软件设计125系统调试155.1硬件测试165.2软件调试165.3系统调试结果166总结和展望18致谢20参考文献21附录:串口通信程序22网络远程电源管理系统的设计 物理与电子信息学院摘 要:本文通过对传统电源管理模式的分析,找出了传统模式中存在的弊端并进而提出了一种新型的基于远程网络控制技术的电源管理系统,实现在监控室内对各个子电路进行实时的远程控制、管理与监测。文章首先对课题的研究背景、意义以及发展现状进行了简要的介绍,在后续章节中则分别完成了系统总体方案设计、系统硬件设计以及远程终端软件设计等,最后结合硬件与软件对系统进行了调试与测试。关键字:网络; 远程管理
3、; 电源系统; 串口通信; Internet remote power management system design College of Physics and Electronic InformationAbstract: Through to the analysis of traditional power management mode, this article find out some drawbacks in traditional mode, and then put forward a new power management system which control
4、led by the remote network technology . This power management system can realize real-time remote controlling, management and monitoring each child circuit in monitoring indoor. In the first chapter the meaning and background of this paper are introduced briefly as well as the developing situation. I
5、n the following chapters the general design concept, system hardware design and software design of remote terminal are accomplished respectively. Finally, the testing and debugging of the system are done.Key words: Internet; remote management; power system of serial communication 1绪论1.1课题研究的背景及意义随着计
6、算机技术、通信技术、网络技术以及微电子技术等新兴技术产业的快速发展,工业、第三产业等各个领域发生了翻天覆地的变化,人们对电源系统的管理也产生了新的要求和期望。传统的电源管理系统靠人为的手动控制,不仅实时性低、可靠性差1,而且存在极大的安全隐患。现阶段,远程管理技术已经受到极大的关注与重视,成为当今研究领域的一大热点,远程管理也将成为各行各业管理系统的发展趋势(如图1.1所示)。通过实施远程管理能够及时掌握设备运行的详细信息,提高设备的利用率,降低维修要求,节省人力物力,有效保障操作人员的安全,提高工作效率,还能及时预报与处理设备的事故与状况,获得并利用生产和管理的信息,增强系统对突发状况的应变
7、能力。所以,研究和开发出基于网络控制的远程电源管理系统,把远程管理技术应用在电源管理系统上,使对电子设备的控制转化为对远程电源系统的控制2,具有较强的开发价值和使用价值。图1.1 近年来的无线网络发展情况本课题提出了一种安全高效、实用性强、可实现远程网络监控的的电源管理系统的设计方案。系统安装成功后,我们可以通过总监控室内的电脑、PLC对整个电路系统进行远程控制,并通过智能仪表、各种传感器实时监测电路的当前状态和环境中的各种参数,如有异常情况总监控室内会及时的得到反馈信息。上位机/服务器接口电路控制系统工作电源反馈监测系统手动控制系统远程客户机图1.2系统框图设计系统整体主要构成为硬件和软件两
8、个部分,硬件部分也可分为发送/接收系统、控制系统、反馈监测系统以及手动控制系统等。使用AT89S51单片机作为系统的主要控制芯片,通过MAX232芯片使用RS232串口通信协议实现上位机/服务器操作,使用一些小的光耦来实现光电隔离各部分相互联系、协调工作最终实现整个电源系统的远程网络控制。简单的系统框图设计如图1.2所示1.2国内外研究现状远程管理系统一直都是国内外研究的前沿课题,在这一方面,国内外都展开了积极的研究,而且在很多领域已经得到了应用。(1)上世纪80年代开始,国外推出了不少使用以太网的变电站自动化系统,如美国GE-Harris公司的Power CO系统、日本东芝公司的高压变电站分
9、布式测控系统等。80年代后期我国电力行业从国外引进了采用以太网技术的控制系统3,这几年,清华大学、华中科技大学等院校先后推出了各具特色的远程监控系统,将以太网与TCP/IP技术应用于自动化系统中,连接并控制着所有设备。(2)通过设备远程管理,可以实现对空调、照明、动力设备、消防和保安设备进行综合管理,其中对电梯设备的远程管理就是其中的一个组成部分。电梯控制与管理系统的核心技术主要掌握在美国、日本、德国等少数发达国家手中,中国只有少数厂家研究该领域4。原先很多国外电梯公司定制各自的总线协议来实现远程调试、控制与管理,随着工业以太网的成熟,以太网在电梯的群控中得到了应用,实现了电梯的大范围组网。(
10、3)基于GPRS的远程管理系统也在很多领域得到了应用:随着自来水的全面覆盖,用户水表数量不断增加,加剧了人工抄表的工作量。研究人员针对自动抄表系统对数据传输可靠性和实时性的要求,提出了采用GPRS技术实现远程自动抄表5,从而节省人力,带来较高的经济效益。(4)在城市建设中,路灯监控系统的建设能够提升城市的形象,降低维修的成本,节约电能,可以实现科学地管理。路灯监控最早使用电力线和电话线来实现,后来采用专用频道通过无线数传的方式来实现,如今路灯监控系统已经向采用GPRS技术的方向发展6-7。现在,很多城市己经开始采用GPRS来实现路灯远程监控。随着通信技术和网络技术的发展,远程管理将更多地被运用
11、于企业的管理中,管理人员可以在远程管理中心管理和维护设备的运行,最终能够降低生产成本8,提高经济效益。尽管远程管理技术已经发展的如此成熟,迄今为止,市场上却仍没有一套完整、可行的网络远程电源管理系统,使得我们很少看到能够及时对电源系统进行远程控制的场合。有些工厂、企业中虽然出现过类似产品,但大多数只是针对于自身的发展需要,而没有将其进一步的推广,无形中限定了其可用范围。无论何时,只要用电较为集中的场所都急需使用这种网络远程电源管理系统系统,因此此课题的选择,具有很高的社会价值,同时也必将为社会生活的发展起到极大的推动作用。1.3论文的组织架构本课题的工作主要是完成对整个网络远程电源管理系统的硬
12、件和软件设计,论文的主要章节安排如下:第一章:绪论。主要介绍了课题研究的背景及意义,并分析了国内外的研究现状,最后概述了论文的主要章节安排。第二章:设备远程管理系统的总体设计。首先对系统进行了需求分析,然后分析了系统的总体架构,最后结合系统总体架构,完成了硬件总体设计和软件总体设计。第三章:网络远程电源管理系统的硬件设计。在硬件总体设计方案的基础上,本章详细介绍了微控制器单元、电源转换电路、时钟电路、复位电路的设计。第四章:网络远程电源管理系统软件设计。根据软件总体设计方案,本章根据系统结构将软件设计分为终端主程序设计、RS232串口通信程序设计及远程管理中心程序设计。第五章:调试与测试。对系
13、统的硬件进行了调试,并结合软件完成了系统的整体测试。第六章:总结和展望。总结了全文的工作,并指出了系统有待改进之处以及需要进一步完成的工作。 2网络远程电源管理系统总体设计2.1系统需求分析在对网络远程电源管理系统进行详细的分析与设计之前,首先需要对系统进行需求分析。所谓需求分析,就是要确定系统需要做什么,确定系统所要实现的目标以及定义系统所要达到的功能要求、性能要求、扩展性要求等等6。系统的需求分析比具体的设计方案还要重要,一旦需求分析做错,将会给整个系统带来巨大的损害,并且以后对它进行修改也极其困难,严重的话将会导致相关的软件代码需要全部重写。需求分析的主要步骤如下:(l)对系统所要实现的
14、功能进行分析和理解,了解系统的组织情况、数据流向等内容,然后给出相应的物理模型;(2)在物理模型的基础上,排除一些不重要的因素,建立一个能反映系统本质的逻辑模型;(3)对系统的逻辑模型进行分析与完善,补充相应的功能,给出具体的逻辑模型。2.2系统功能网路远程电源管理系统所要实现的主要功能如下:(1)远程监测。总监控室里的管理员可以通过电脑、PLC等对子电路系统进行远程管理和控制。其主要过程应包括远程系统监控及远程系统修复,及时的发现监视线路中发现的问题,并对其进行修补与改正。(2)状态获取。通过实时、正确的了解设备的运行数据,就能够知道设备的运行状况,从而能够进行有效的管理。设备的正常运行是工
15、业系统有效运行的基础,每一个环节出现问题都将给企业带来巨大的经济损失。(3)故障报警。故障报警是网络远程电源管理系统的重要环节,如今工业系统越来越大,管理员不可能及时判断系统出现的故障。通过故障报警,能够快速定位故障的类型与级别,从而进行分析与解决,大大减轻了管理员的压力。2.3系统总体架构系统总体架构是把需求转化为实际系统的重要环节。系统总体架构的优劣从根本上决定了网络远程电源管理系统的质量。根据对系统功能实现的认真分析,本设计最终确定的系统结构框图如图2.1所示。从图中可以看出,系统主要包括计算机终端控制平台、控制检测模块、子系统控制模块等三大部分组成:计算机终端控制平台主要提供良好的人机
16、交互界面,同时也是网络远程电源管理系统实现的技术关键。控制检测模块是系统的主要控制模块,基本的控制过程都在此模块中体现。通过模块控制、数据采集及信息反馈,可以完成远程信息传递,实现远程系统控制。子系统部分则是受控部分,可以实行脱机式的独立控制,也可受控于远程终端,二者相互协调、互不妨碍。根据需要,本设计针对所有的电源,实行集中管控和当地管控,即在各电路的当地仍可断开和闭合电源,总控制室能监视到各电路的变化情况。当地管理打开和关闭电路的开关用小的触发按键将+5V的电压和地加到相应的继电器控制端,用小电压控制大电压确保了操作人员的安全。总监控室电源断开后各部分电路仍可保持原来的状态,所以监控系统断
17、电后不会对电路造成影响。上位机部分接口计算机终端控制平台InternetPC1PC2AA控制模块单片机复位 电路电源 模块MCU-PC通信控制端口扩展模块反馈监测模块远程管理 通断监测模块开关控制模块电路参数检测模块电路参数控制模块其他环境参数控制检测模块2.1 网络远程电源管理系统总体结构框图3网络远程管理系统硬件设计3.1 AT89S51单片机的应用本系统需要实时检测数据的传递,并进行瞬间处理。结合实际生产中应用装置的体积、造价及快速、稳定特性,选用ATMEL公司的AT89C系列的AT89S51,AT89S系列单片机硬件设计简单,指令系统设计精简。3.1.1 AT89S51单片机性能特点A
18、TMEL89系列单片机是美国ATMEL公司的8位快速可编程/擦除只读存储(FPEROM)单片机系列,是目前取代传统的MCS-51系列单片机的主流单片机之一,在产品开发及生产便携式商品、手提式仪器等方面有着十分广泛的应用。本系统选用标准型单片机AT89S51,其封装形式可有很多种类型,如PDIP、PQFP/TQFP、PLCC形式,单多数都是采用PDIP40形式。AT89S51单片机结构特点如下:(1) 8 位 CPU; (2) 片内有4KB可在线重复编程快闪擦写存储器(Flash memory);(3) 存储器可循环擦写1000次;(4) 宽工作电压范围:Vcc可由46V;(5) 程序存储器具有
19、3级锁存保护;(6) 1288位内部RAM;(7) 片内振荡器及时钟电路;(8) 32条可编程I/O线;(9) 2个16位定时器/计数器;(10) 中断结构具有5个中断源和2个中断优先级;(11) 可编程全双工串行接口;(12) 看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器;(13) 空闲状态维持低功耗和掉电状态保护存储内容9。3.1.2 单片机最小系统所谓单片机最小系统就是要让单片机里面的程序运行,需要的最小配置,一般由三部分构成:单片机、外部时钟电路、外部复位电路等(如图3.1)。图3.1 AT89S51最小系统(1)单片机单片机就是一块微处理器,用来装载程序,主要实现程序功能,用来控制整个系统的
20、运行。(2) 时钟电路时钟电路用于产生单片机工作所需要的时钟信号,时序是指令执行中各信号之间的相互关系。单片机本身就如同一个复杂的同步时序电路,为了保证同步工作方式的实现,电路应在唯一的时钟信号控制下严格地按时序进行工作。在AT89S51单片机内部带有时钟电路,因此,只需要在片外通过XTAL1和XTAL2引脚接入定时控制元件(晶体振荡器和电容),即可构成一个稳定的自激振荡器。在AT89S51芯片内部有一个高增益反相放大器,而在芯片的外部,XTAL1和XTAL2之间跨接晶体振荡器和微调电容,用晶振和电容构成谐振电路即可实现时钟输入。本设计采用12MHz的晶振作为时钟输入,微控制器时钟电路如图3.
21、2所示。图3.2时钟电路(3)复位电路复位是单片机的初始化操作,其主要功能是使单片机从000OH单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化以外,当由于程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时,为摆脱困境也需按复位键以重新启动。AT89551芯片内部有复位电路,RST引脚是复位信号的输入端高电平有效,复位方式有自动复位和手动复位两种。本实验板采用手动复位方式复位,AT89S51的复位电路如图3.3所示:图3.3 复位电路当电源刚开始送电瞬间,电容相当于短路,RST端输入高电平,AT89S51复位。短路瞬间之后,电容充电,RST端低电平。AT89S51需要复位时,按下手动复位键,电容通过电阻放电
22、,当电容放电结束后,RST为高电平,AT89S51进入复位状态,松手后,电容充电,RST端高电位下降,CPU脱离复位状态。3.2 串口通信简介3.2.1 什么是串口通信串行接口(Serial port)又称“串口”,主要用于串行式逐位数据传输,是计算机上一种非常通用的设备通信协议,大多数计算机都包含两个基于RS232的串口。同时,串口也是仪器仪表设备通用的通信协议,可以用于获取远程采集设备的数据,很多GPIB兼容设备也带有RS-232口。串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据,它很
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