煤矿安全监测系统及其单片机结构认识.ppt
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1、2,矿山监控系统是煤炭高产、高效、安全生产的重要保证。世界各主要产煤国对此都十分重视,推广使用了环境安全、轨道运输、胶带运输、提升运输、供电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备健康状况等监控系统,提高了生产率和设备利用率,增强了矿山安全。由于煤矿井下是一个特殊的工作环境,有瓦斯(主要成份是甲烷)等易燃、易爆性气体,有硫化氢等腐蚀性气体,有淋水、环境潮湿、空间狭小、矿尘大,电磁干扰严重、电网电压波动大、工作场所分散且距离远。因此,矿山监控系统不同于一般工业监控系统。这主要体现在电气防爆、传输距离远、网络结构宜采用树形结构、监控对象变化缓慢、电网电压波动适应能力强、抗干扰能力强
2、、抗故障能力强,不宜采用中继器、传感器宜采用远程供电、设备外壳防护性能要求高等方面。采用监控系统后,保障煤炭高产、高效安全生产,具有重大的实用价值。,前言,3,一、任务描述二、任务分析三、相关知识四、任务布置,4,单片机在矿山监控系统的应用十分广泛,而单片机的使用方法是掌握单片机系统的前提。因此,只有真正掌握了单片机的内部结构及系统组成,才能够根据其内部结构特点选择合适的指令编制程序,设计外围电路,才能确保单片机系统的构成。单片机技术发展十分迅速,产品种类琳琅满目。为满足工业控制的要求,选择合适型号的单片机进行系统设计是每一个单片机使用者必须掌握的技能。因此,只有通过了解单片机的发展过程及产品
3、近况,掌握当前市场主流单片机型号、种类及其特点才能设计出满足工作要求的单片机系统。,一、任务描述,返回,5,二、任务分析,单片机的元件识别主要包括认识单片机实物,掌握单片机内部结构特点,了解单片机扩展芯片,了解单片机电路系统构成等。为能正确地编制程序并设计外围电路,实现单片机系统,首先必须先认识单片机实物并掌握单片机内部结构特点等相关知识。单片机的发展分类主要包括单片机的发展过程及产品近况,了解当前市场主流单片机型号及种类,了解单片机的特点及应用领域等。通过了解主流单片机型号及种类,并能通过查找资料确定单片机的主要性能,进而选择合适型号的单片机进行系统设计。,返回,6,三、相关知识,(一)早期
4、的矿山监控系统,矿山监控系统是由瓦斯遥测系统发展而来的,如图11所示。,交流电,图1-1 早期的矿井监控系统,返回,7,瓦斯遥测系统是用来监控井下环境中甲烷浓度的监控系统,并具有瓦斯超限声光报警和断电功能。瓦斯遥测系统一般由甲烷传感器、断电仪、遥测仪和记录仪组成。,甲烷传感器将被测甲烷浓度转换为电信号送断电仪,并具有甲烷浓度显示和甲烷度超过报警门限后声光报警功能。,断电仪对甲烷传感器送来的甲烷浓度信号进行调制,将调制后的信号经2芯矿信号电缆远距离传送至位于地面的遥测仪。,遥测仪对接收到的调制信号解调后显示,并进行报警判别,当甲烷浓度超过报警限时,发出声光报警信号。记录仪将甲烷浓度实时记录下来。
5、,8,在发展甲烷遥测系统的同时,为了保证轨道运输、提升运输、胶带运输等运翱统的安全、提高生产率和设备利用率,推广应用了模拟盘调度系统。例如,用于轨道运输监控的信、集、闭系统,用于提升运输监控的信号系统和用于胶带运输监控的信号系统等。这些系统均采用集中监控,每路信号使用一对电缆芯线接至总控制台、总控盘使用指示灯显示设备状态,为形象直观、常常将设备图形等制成背景,在被监控的蕾处设置指示灯,如图1-2所示。,图12模拟盘调度系统,9,(二)矿山监控系统现状,早期的瓦斯遥测系统和模拟盘调度系统虽在煤矿安全生产、提高生产率和设备利用率方面起到了重要作用,但由于这些系统监测参数单一,监测容量小,电缆用量大
6、、系统性能价格比低。因此,难以满足煤矿对矿井监控提出的越来越高的要求。随着传感器技术、电子技术、计算机技术和信息传输技术的发展和在煤矿的应用,为适应机械化采煤的需要,矿井监控系统由早期的单一参数的监测系统,发展为多参数单方面监控系统。,10,安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、硫化氢浓度、风速、负压、湿度、温度、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停、工作电压、工作电流等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。,这些系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站、主机(含显示器)、打印机、模拟盘、多屏幕、UPS电源
7、、远程终端、电缆和接线盒等组成,如图1-3所示。,11,图13矿井监控系统,12,传感器将被测物理量转换为电信号,经3芯或4芯矿用电缆(其中1芯用于地线,1芯用于信号线、l芯用于分站向传感器供电)与分站相连,并具有显示和声光报警功能(有些传感器没有示和声光报警).执行机构(含声光报警及显示设备)将控制信号转换为被控物理量,使用矿用电缆与分站相连。分站接收来自传感器的信号并按预先约定的复用方式(时分制或频分制等:远距离传送给主站(或传输接口),同时,接收来自主站(或传输接口)多路复用信。分制或频分制等)。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等。对传感器输入的信号和主站(或传输接口)传输来的信号
8、进行处理,控制执行机构工作。传感器及执行机构距分站的最大传输距离一般不大于2lKm。,13,现有传感器及执行机构一般需经分站接人系统(除个别外),这样虽然便于分站实现就地控制,但当个别传感器和执行机构离分站较远,而离系统电缆较近时,就显得十分不合理,既不便于系统维护又增加了系统电缆投资。因此现有矿井监控系统均为主从式传输,如图1-4所示。,现有传感器输出信号为模拟信号(频率型、电流型和电压型)和开关量信号,采用模拟信号和开关量信号,很难实现传感器及执行机构的电缆多路复用。,图1-4传感器及执行机构采用星形结构与分站连接,14,(三)矿山综合监控系统,矿山综合监控系统是一种可用于全面综合监控,又
9、可实现某些或某个方面监控的多参数、多功能系统。全矿井综合监控系统由智能传感器、智能监控站、调度管理网络等组成。如图1-5所示。,图15全矿井综合监控系统,15,1、智能传感器,(1)智能传感器使用一种通用电路,便于维护人员集中精力,深入细致地掌握电路原理,达到每一位具有一定电路基础的维护人员均能及时处理故障的要求。以保证系统正常运行。同时由于电路统一备用组件种类少,也便于备件的准备。,图1-6智能传感器,16,(2)数字信号传输与多路复用,智能传感器采用数字信号传输,多台传感器共享一根多芯电缆接成树形结构与智能监控站相连。当传感器远离智能监控站而靠近系统传输电缆时。智能传感器可直接接系统电缆,
10、如图1-7所示。,图1-7智能传感器直接接系统电缆,17,现有传感器没有采用数字信号输出和多路复用,主要是因为现有传感器采用单片机的较少,实现时分多路复用困难。另一个原因是早期传感器耗能大,一对芯线只能为一台传感器供电。例如:早期甲烷传感器工作电流为300mA、传感器输入电压为724V。若由24V本安电源供电供电电缆环路电阴为26 nKm,其供电距离为(247)(0 3261_218Km。若向2台传感器供电,则供电距离仅为109Kin,不满足2Km输距离的要求。而目前传感器的工作电流一般不大于100mA,特别是一些温度、开关量等传感器工作电流不大于10mA,从而解决了一对芯线为多台传感器远距离
11、供电问题。因此,传感器电缆复用路数,并不取决于监测周期、传输速率和地址编码,而取决于传感器的供电电流,这就给传感组件降低消耗提出了新的要求。,18,(3)就地控制,智能传感器传输的串行数字信号除数据(模拟量传感器)或状态(开关量传感器)外,还有报警、断电等控制信号。接在同一条总线上的执行机构(如声光报警和断电设备)根据收到的控制信号(如:报警和断电信号)执行相应的操作(如:发出声:警和断电控制)。传感器直接控制执行机构,较经分站控制执行机构具有执行速度可靠性高等优点,当分站发生故障时,仍可执行基本的控制。,2、智能监控站,智能监控站是全矿井综合监控系统智能现场设备,其功能类似于现有系统分站,有
12、信号采集、控制、与主站(或上级智能控制站)双向数据传输等功能,19,3、调度管理网络,调度和管理人员是通过调度管理网络与系统进行信息交换的,其功能类似于现有系统的中心站和远程终端,具有系统初始化、显示、打印、存储、控制干预等功能。,4、现场总线与组态软件技术,现场总线(Field Bus)是连接智能现场设备和自动化系统的多节点、数字式、双向传输的通信网络;是计算机技术、通信技术、控制技术飞速发展并在工业监控领域有机结合的产物。现场总线采用开放式互连网络,公开所有技术和标准,提高了设备的互换性。现场总线监控系统中的传感器及执行机构等具有检测、变换、补偿、运算和控制等多种功能,控制权力进一步下放,
13、既提高系统可靠性和实时性,又降低了系统成本。现场总线控制系统的传感器和执行机构均采用多路复用双向数字传输,大大节省了传输电缆、降低了设备成本、提高了系统可靠性、便于用户使用与维护。,20,(四)矿井监控系统的分类,矿井监控系统可按监控目的、使用环境、复用方式、网络结构、信号、信号的传输方向、同步方式、调制方式等进行分类。按监控目的不同可分为环境安全、轨道运输、胶带运输、提升运输、供电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备健康状况等监控系统。按使用环境不同可分为防爆型(本质安全型、隔爆兼本质安全型、隔爆型等)、矿用一般型、地面普通型和复合型(由防爆型、矿用一般型和地面普通型中两
14、种或两种以上构成)系统。按复用方式不同可分为频分制、时分制、码分制和复合复用方式(同时采用频分制、时分制、码分制中两种或两种以上)系统。按采用的网络结构不同可分为星形、环形、树形、总线形和复合形(同时采用星形、环形、树形、总线形中两种或两种以上)系统。按信号传输方向不同可分为单向、单工和双工系统按所传输的信号不同可分为模拟传输系统和数字传输系统。按调制方式不同可分为基带、调幅、凋频和调相等系统。按同步方式不同可分为同步传输系统和异步传输系统等等。,21,(五)51系列单片机概述,MCS-51单片机是Intel公司20世纪80年代初推出的高性能8位单片机,其典型产品有8031、8051和8751
15、,8031无片内ROM,8051内部有4KB掩膜ROM,8751内部有4KB EPROM,除此之外,三者的内部结构及引脚完全相同。,(六)单片机的结构,1、中央处理器(CPU),2、数据存储器(内部RAM),3、程序存储器(内部ROM),4、定时/计数器,5、并行输入/输出(I/O)口,6、串行口,7、时钟电路,8、中断系统,22,(七)单片机工作条件,1、时钟电路 要给单片机CPU提供时钟信号,就需要相关的硬件电路,即振荡器和时钟电路。51系列单片机内部有一个高增益反相放大器,这个反相放大器的作用就是构成振荡器,但要形成时钟,外部还需要加一些附加电路。一种是内部时钟方式:这种方式需在18脚和
16、19脚外接晶体振荡器(或陶瓷谐振器)和电容,如图1-8所示。,图1-8 内部时钟,23,另外一种是外部时钟方式:对HMOS型单片机XTAL1接地,外部时钟信号从XTAL2脚输入,如图1-9所示;对CHMOS型单片机外部时钟信号从XTAL1脚输入,XTAL2悬空,如图1-10所示。,图1-10 CHMOS型单片机外部时钟,图1-9 HMOS型单片机外部时钟,24,2、复位电路,复位是单片机的初始化操作,其作用是使CPU和系统中其他部件处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。当5l系列单片机的复位引脚RST出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。根据应用的要求,复位操作通常有两
17、种基本形式,即上电复位(见图1-11a)和按键复位(见图1-11b)。,图1-11 复位电路接法,25,根据以上分析可得图1-12所示的以89C51为例的单片机工作条件接线图。,图1-12 单片机工作条件接线图,26,(八)单片机输入/输出端口结构,在51系列单片机中有4个双向并行I/O口P0P3,每个端口都由锁存器、输出驱动器和输入缓冲器组成。单片机与外部设备交换信息时,都是通过端口进行的。,在进行写端口操作时,CPU将内部总线的数据经锁存器和输出驱动器送到端口引脚;在进行读端口操作时,将端口锁存器或引脚数据经输入缓冲器传送至内部数据总线。4个I/O端口都可作输入/输出口使用,其中P0口和P
18、2口还可用于对外部存储器或外部扩展设备的访问。,在扩展外部存储器或外部设备时,把P0口作为地址/数据总线口使用,分时输出外部存储器或外部设备的低8位地址和8位数据。当扩展的外部存储器或外部设备的地址为16位时,把P2口用作地址总线口,输出高8位地址。P3口除作通用I/O口外,其各位还可作为第二功能使用。,27,1、P0口 作用:通用I/O口 访问片外扩展存储器时,复用为低8位地址线和数据线。如图1-13所示为P0口的位结构图。,图1-13 P0口的位结构图,28,2、P1口 作用:通用I/O口 如图1-14所示为P1口的位结构图。,图1-14 P1口的位结构图,29,3、P2口作用:通用I/O
19、口;高8位地址线。如图1-15所示为P2口的位结构图。,图1-15 P2口的位结构图,30,4、P3口作用:通用I/O口。,如图1-16所示为P3口的位结构图。,图1-16 P3口的位结构图。,31,P3口第二功能如表1-1:,表1-1 P3口第二功能,32,(九)MCS-51内部数据存储器,MCS-51单片机的芯片内部有RAM和ROM两类存储器,即所谓的内部RAM和内部ROM,首先分析内部RAM。1、内部数据存储器低128单元 8051的内部RAM共有256个单元,通常把这256个单元按其功能划分为两部分:低128单元(单元地址00H7FH)和高128单元(单元地址80HFFH)。如图1-1
20、7所示为低128单元的配置图。,图1-17内部数据存储器低128单元配置图,33,低128单元是单片机的真正RAM存储器,按其用途划分为三个区域:,(1)寄存器区,共有四组寄存器,每组8个寄存单元(各为8位),各组都以R0R7作寄存单元编号。寄存器常用于存放操作数及中间结果等,由于它们的功能及使用不作预先规定,因此称之为通用寄存器,有时也叫工作寄存器。在任一时刻,CPU只能使用其中的一组寄存器,并且把正在使用的那组寄存器称之为当前寄存器组。到底是哪一组,由程序状态字寄存器PSW中RS1、RS0位的状态组合来决定。,(2)位寻址区,内部RAM的20H2FH单元,既可作为一般RAM单元使用,进行字
21、节操作,也可以对单元中每一位进行位操作,因此把该区称之为位寻址区。位寻址区共有16个RAM单元,计128位,位地址为00H7FH。如下图,34,表1-2为片内RAM位寻址区的位地址。,表1-2 片内RAM位寻址区的位地址。,35,(3)用户RAM区 在内部RAM低128单元中,通用寄存器占去32个单元,位寻址区占去16个单元,剩下80个单元,这就是供用户使用的一般RAM区,其单元地址为30H7FH。对用户RAM区的使用没有任何规定或限制。但在一般应用中常把堆栈开辟在此区中。2、内部数据存储器高128单元 内部RAM的高128单元是供给专用寄存器使用的,其单元地址为80HFFH。因这些寄存器的功
22、能已作专门规定,故而称之为专用寄存器(Special Function Register),也可称为特殊功能寄存器。,36,(1)程序计数器(PCProgram Counter)(2)累加器(ACCAccumulator)(3)B寄存器(4)程序状态字(PSWProgram Status Word),专用寄存器(SFR)简介,PSW各位定义如表1-3,5、数据指针(DPTR)6、堆栈指针(SP-Stack Pointer),表1-3 PSW各位定义,37,表1-4 MCS-51专用寄存器地址表,38,对专用寄存器的字节寻址问题作如下几点说明:,21个可字节寻址的专用寄存器是不连续地分散在内部R
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