毕业设计论文基于单片机的数据采集与传输设计.doc
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1、摘 要随着电子技术的迅速发展,单片机以其高可靠性、高性能价格比,在工业控制系统、数据采集系统、智能化仪器仪表、办公自动化等诸多领域得到极为广泛的应用。在生产过程中有时需要多个单片机作为下位机直接对生产过程进行检测和控制,这就需要两机或多机间进行数据传输。 双机通讯主要是利用单片机内部的全双工串口的发送和接收功能,而简单的单片机串口通讯的传输距离较短,所以须经过调制解调器使传输距离增长。 单片机系统采集的信号有的是模拟电压信号、模拟电流信号、PWM信号、数字逻辑信号等。现在,绝大多数传感器输出的信号都是模拟信号量,电流和电压。所以模拟信号的采集应用最为广泛,处理过程也相对复杂。相比于模拟信号PW
2、M信号和数字逻辑信号的采集比较直接,单片机能够直接处理这类信号,无需额外的器件进行信号转换。系统采用单片机技术进行现场模拟电压采样处理并进行数据传输,将外部采进来的模拟信号转换成数字信号,经过调制、滤波、解调之后,在另一单片机最小系统板将采集的数据结果显示出来,完成了整个数据采集与传输过程。 系统具有发送端设定8 路顺序循环采集与指定某一路采集的功能。关键词:数字采集;单片机;A/D采样;调制;解调ABSTRACTAs electronic technology developing rapidly, with SCM high reliability, high performance an
3、d low cost in industrial control systems, Data Acquisition System, intelligent instrumentation, office automation and other areas to be extremely widely application . In the production process is necessary as a number of SCM under the plan directly to the production process measurement and control s
4、ometimes, This requires two or more aircraft machine excharg data transmission. Communication is between the main microprocessor internal full-duplex serial transmit and receive functions, and simple microcontroller serial communication transmission distance short, it is required to make a modem tra
5、nsmission distance growth.SCM System Acquisition some of simulation, voltage signal simulation current signal, PWM signal, digital logic signal and so on. Now, the vast majority of the sensor output signals are analog volume, current and voltage signal. So analog signal acquisition is most widely us
6、ed, the process is relatively complex. Compared to the analog PWM signal and digital logic signals in the collection of direct comparison, SCM can handle such direct signal without additional signal conversion device.SCM system uses simulation technology for on-the-spot sampling voltage processing a
7、nd data transmission, external mining entered the analog signal into digital signals, after modulation, filtering and demodulation, In another microcomputer minimum system board will collect the data show, and completed the entire data collection and transmission. This system has set eight-way acqui
8、sition sequence and cycle path with a designated collection functions.Keyword:data collection;SCM(Single-chip microcomputer);analogue-digital conversion;modulation;demodulation.目 录第1章 绪论11.1课题研究的意义11.2 国内外研究现状21.3文研究的内容3第2章 设计方案提出4第3章系统硬件设计73.1 电源电路设计732时钟电路733复位电路83.4单片机键盘和显示器模块93.4.1数码管工作原理93.4.2数
9、码管字形编码103.4.3键盘103.5带通滤波器模块123.6数据采集模块123.7调制解调模块133.8测试码发生电路153.9主要芯片介绍173.9.1 AT89S52芯片173.9.2 8279芯片19第4章 系统软件设计224.1系统工作总流程图224.2编码调制流程图224.3译码解调流程图234.4误码率与时延流程图244.5键盘扫描子程序254.6显示子程序设计26结 论27致谢28参考文献29附录1 原理图30附录2 源程序第1章 绪论1.1课题研究的意义 在数字技术飞速发展的今天,将各种模拟信号转化为数字信号并进行相应的处理不仅可以提高系统性能还可以充分利用数字信号的各种处
10、理算法来提高系统的灵活性和可靠性。随着单片机的运算速度的提高,在一些由单片机构成的较小系统中对信号进行实时处理己经成为可能,并且越来越受到人们的重视。这就要求作为最底层的数据采集系统既要具有很高的采样速率。又要能提供更丰富的原始数据信息。系统经常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。 常规采集方案为:1)由单片机 (如51, 196等单片机或控制型DSP)直接控制的采集方案。这是一种最简单最常用的控制方式,但是,由于每次采样都要有单片机的参与,占用了单片机的时间,影响了其数据处理的能力。并且对于多通道、多个A/D转换器的控制,当系统中要采集的信号量很多时 (特别是各种信号
11、量、状态量),仅仅靠用普通MCU(微控制器或单片机)的资源往往难以完成任务。此时,一般只能采取多MCU联机处理模式,或者依靠其它芯片扩展系统资源来完成系统的监测任务。这样做不但增加了大量的外部电路和系统成本,而且大大增加了系统的复杂性,因而系统的可靠性就会受到一定的影响,这显然不是设计者所愿意看到的。2)由DMA控制的采集方案。此方案硬件电路复杂,若与单片机配合使用,需要单片机具有总线挂起功能(Hold功能),否则还需要进行总线切换。在总线挂起的时候,单片机就不能访问外部存储器和外部端口,如果单片机要访问外部数据,也只能等待总线的释放,这样就带来很多不方便,也影响了数据的及时处理。 显而易见,
12、传统的设计思路不但要使用大量的外围芯片,而且需要主处理器直接去控制各种采集模块和控制模块,并完成各模块和通道的自检。因此,这种解决方案需要占用主处理器大量的 工/0资源和处理时间。然而,一般处理器的 工/0资源极其有限,而且又要求大量的汇编软件配合,这就使设计移植变得比较困难;此外,由于 工/0的频繁操作也不利于系统调度软件的设计和其他软件模块的实时执行,因而在现场更难以组成分布式控制管理系统。可见,如果采用传统的设计方法,不但使系统设计较为庞大,而且开发成本高、设计周期长、设计效率低。所以,传统的设计思路在远程多路数据采集系统中是不可取的。 随着工艺水平的进步,CPLD (Complex P
13、rogrammable Logic Device)/FPGA(Field Programmable Gate Array)等可编程器件的速度和规模都有T很大的提高,而且它们具有集成度高、体积小、功耗低、设计灵活等优势,这样就为利用可编程器件实现高速数字信号处理开辟了道路屯目前新一代的CPLD/FPGA等可编程器件,不仅在速度上能满足高速数字信号处理的要求,而且可编程资源也大大增加,在系统级集成方面也能满足需要,从而提高了系统的灵活性和适应性。因此,在开发周期较短或对系统灵活性要求较高的情况下,FPGA/CPLD能够提供比专用高速数字信号处理器件更高的系统速度和更好的解决方案。1.2 国内外研究
14、现状数据采集系统起始于20世纪50年代,1956年美国首先研究了用在军事上的测试系统,目标是测试中不依靠相关的测试文件,由非熟练人员进行操作,并且测试任务是由测试设备高速自动控制完成的。由于该种数据采集测试系统具有高速性和一定的灵活性,可以满足众多传统方法不能完成的数据采集和测试任务,因而得到了初步的认可。 大约在60年代后期,国外就有成套的数据采集设备产品进入市场,此阶段的数据采集设备和系统多属于专用的系统。20世纪70年代中后期,随着微型机的发展,诞生了采集器、仪表同计算机溶为一体的数据采集系统。由于这种数据采集系统的性能优良,超过了传统的自动检测仪表和专用数据采集系统,因此获得了惊人的发
15、展。从70年代起,数据采集系统发展过程中逐渐分为两类,一类是实验室数据采集系统,另一类是工业现场数据采集系统。就使用的总线而言,实验室数据采集系统多采用并行总线,工业现场数据采集系统多采用串行数据总线。20 世纪80年代随着计算机的普及应用,数据采集系统得到了极大的发展,开始出现了通用的数据采集与自动测试系统。该阶段的数据采集系统主要有两类,一类以仪器仪表和采集器、通用接口总线和计算机等构成。 例如:国际标准ICE625(GPIB)接口总线系统就是一个典型的代表。 这类系统主要用于实验室,在工业生产现场也有一定的应用。 第二类以数据采集卡、标准总线和计算机构成,例如:STD总线系统是这一类的典
16、型代表。这种接口系统采用积木式结构,把相应的接口卡装在专用的机箱内,然后由一台计算机控制。第二类系统在工业现场应用较多。这两种系统中,如果采集测试任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡再添加到专用的机箱即可完成硬件平台重建。显然,这种系统比专用系统灵活得多。20世纪80年代后期,数据采集系统发生了极大的变化。工业计算机、单片机和大规模集成电路的组合,用软件管理,使系统的成本降低,体积减小,功能成倍增加,数据处理能力大大加强.20世纪90年代至今,在国际上技术先进的国家,数据采集技术已经在军事、 航空电子设备及宇航技术、工业等领域被广泛应用。 由于集成电路制造技术的不断提高,出现了高性能
17、、高可靠性的单片数据采集系统(DAS)。目前有的DAS产品精度已达16位,采集速度每秒达到几十万次以上。数据采集技术已经成为一种专门的技术。 在工业领域得到了广泛的应用。该阶段数据采集系统采用更先进的模块式结构,根据不同的应用要求,通过简单的增加和更改模块,并结合系统编程,就可扩展或修改系统,迅速地组成一个新的系统。该阶段并行总线数据采集系统向高速、模块化和即插即用方向发展。 典型系统有VIX总线系统。PCI、PXI总线系统等,数据位已达到32位总线宽度,采样频率可以达到100MSps。由于采用了高密度,屏蔽型,针孔式的连接器和卡式模块,可以充分保证其稳定性及可靠性,但其昂贵的价格是阻碍它在自
18、动化领域普及的一个重要因素。 但是,并行总线系统在军事等领域取得了成功的应用。串行总线数据采集系统向分布式系统结构和智能化方向发展,可靠性不断提高。数据采集系统物理层通信,由于采用RS485、双绞线、电力载波、无线和光纤,所以其技术得到了不断发展和完善。其在工业现场数据采集和控制等众多领域得到了广泛的应用。由于目前局域网技术的发展,一个工厂管理层局域网,车间层的局域网和底层的设备网已经可以有效地连接在一起,可以有效地把多台数据采集设备联在一起,以实现生产环节的在线实时数据采集与监控。1.3文研究的内容数据采集与传输系统是一种应用极为广泛的模拟量测量设备,其基本任务是把信号送入计算机或相应的信号
19、处理系统,根据不同的需要进行相应的计算和处理。它将模拟量采集、转换成数字量后,再经过CPU处理得出所需的数据。同时还利用用计算机将得到的数据惊醒储存、显示和打印,以实现对某些物理量的监视,其中一部分数据还将被用作生产过程中的反馈控制量。本文介绍的是一种基于以ATMEL 公司89C52单片机为核心,采用ADC0809 8位串行A/ D 转换器构成的采样系统。本系统直接利用软件进行调制,然后通过异步方式进行传输,解调时利用异步传输恢复原调制波,再通过软件判断调制波的相位进行解调。被测电压经ADC0809循环采样后的数字信号送入AT89C52单片机,并在单片机的控制下进行显示与按键处理,同时由其串口
20、想调制器发送数据,经解调器解调输出后送数据给8279进行校验和键盘管理与显示;调制解调采用AT89C2051芯片来完成。接收显示采用74LS47芯片驱动LED显示。第2章 设计方案提出在通信过程中,多路信号要传输,为使它们能够区别,选用不同频率的载波信号。在测量中,通常噪声含有各种频率,将信号调制到某一个载波频率上,只让载波频率为中心的一个很窄的频带内的信号通过,就可以有效的抑制噪声,这一过程称之为调制。在接收端,对已调制的信号恢复出原来的信号的过程称之解调。简单的解调方式有非相干解调(检波)。非相干解调方法是信号通过一个检波二极管,再经过一低通滤波器就可以获得原始的模拟信号,优点是降低接收机
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