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基于ADuC845的嵌入式配料稱重系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2020-09-04 09:19:52 |來源:網(wǎng)絡轉載

0引言
以單片機為核心技術的嵌入式系統(tǒng),已經在工業(yè)過程控制中得到了廣泛應用。這些系統(tǒng)一般由嵌入式微處理器(CPU),外圍硬件設備、嵌入式操作系統(tǒng)以及特定的應用程序組成,主要用于實現(xiàn)對設備的控制、檢測或管理等功能。配料秤作為一種動態(tài)控制型衡器,廣泛應用于冶金、煤炭、化工、建材等行業(yè)的物料配料中。它不僅要指示皮帶輸送機上所輸送物料的流量,而且還要根據(jù)輸送機上物料的流量和設定值的偏差去調整流量的大小,進而調節(jié)各種物料的配比,達到準確配比的目的本文設計了一種嵌入式配料稱重系統(tǒng),以具有CAN總線接口的稱重儀表為核心,以各配料皮帶上物料流量為被控對象,通過嵌入式操作系統(tǒng)RTX51Tiny,將應用程序分解為幾個獨立的任務,從而使設計開發(fā)流程大大簡化。
1系統(tǒng)組成及工作原理
嵌入式配料稱重系統(tǒng)由上位機、調速電機、配料皮帶秤、稱重儀表、CAN總線接口等部分組成囚。當各配料皮帶以一定的速度運行時,由各自稱重傳感器測得的重量信號和由測速傳感器測得的速度信號進入各稱重儀表,儀表對得到的數(shù)據(jù)進行運算處理后轉換為物料的瞬時流量和累計量。同時儀表對瞬時流量與設定流量進行比較,經控制算法運算后,輸出4?20mA電流信號,將其送到調速電機改變電機轉速,進而調節(jié)給料設備的給料速度,以穩(wěn)定物料流量從而達到準確配料的目的咒CAN總線接口集成在稱重儀表中,上位機通過CAN總線和各臺稱重儀表進行通信,可實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)采集、參數(shù)調整等功能。嵌入式配料稱重系統(tǒng)結構如圖1所示。

嵌入式配料稱重系統(tǒng)結構圖

2稱重儀表硬件設計
具有CAN總線接口的稱重儀表是本系統(tǒng)的核心部分,設計中選用ADI公司的內嵌大容量閃存的ADuC845作為微處理器,它的內部有2個10通道的24位E-AA/D轉換器,雙12位電壓輸出DAC和UART、I2C、SPI串行接口。
2.1重量信號采集電路設計
本配料稱重系統(tǒng)中,各配料皮帶采用電阻應變片式稱重傳感器,將重量信號轉換為mV級脈動電壓信號,該信號含有各種高頻噪聲,經過濾波處理,即可濾去無用信號。在此采用了串聯(lián)RC濾波,其中電阻R=10k,電容C選O.OluF,大于1000Hz的信號通過RC進入模擬地,小于1000Hz的信號保留。由于稱重傳感器輸出的信號在0~20mV之間,不滿足ADuC845A/D模擬輸入
將配料皮帶速度轉換為脈沖信號FOUTU由于該信號中也帶有一定的高頻噪聲,因此設計中先利用RC進行低通濾波,再經過三極管Q101對信號進行放大,最后經反相器74LS14緩沖后即得到
標準的TTL高低電平信號SPEED,該信號送入單片機的TO進行計數(shù)。速度信號采集電路如圖3所示。2.3調節(jié)信號輸出電路設計
ADuC845單片機將物料的瞬時流量信號與設定的流量信號進行比
較,根據(jù)兩者偏差進行PID運算,輸出一個調節(jié)量給調速電機,來調節(jié)給料機的給料頻率,進而保持瞬時流量恒定。設計中利用單片機的DAC功能將PID調節(jié)輸出的數(shù)字量轉換為0-2.5V的模擬電壓信號,再經壓流轉換器件AM462將0?2.5V電壓轉換為4?20mA調節(jié)電流輸出。調節(jié)信號輸出電路如圖4所示。
設計中選擇R3=R304=47K,

重量信號采集電路圖

圖2重量信號采集電路圖
±20mV?2.56V的要求,設計中采用了美國B-B公司的精密儀表放大器INA118,可調增益電阻Rg選用505Q高精密、低噪聲的金屬膜電阻,將信號
放大101倍后得到差分信號AIN1+,AINl-l41o由于ADuC845單片機片內集成有2個24位£一△A/D轉換器,設計中將重量差分信號AIN1+,AIN1-送入單片機P1口的PLO,P丄1進行A/D轉換,最終得到重量信號值。重量信號采集電路如圖2所示。
2.2速度信號采集電路設計

速度信號采集電路圖

圖3速度信號采集電路圖
本設計中采用光電式測速傳感器,利用發(fā)光二極管和光敏三極管組成的光電器件EE-SX674
R4由1.43K的電阻R305和量程為2K的電阻器R306串聯(lián)組成;R2=R302=47K,R1由9.1K的電阻R301和量程為20K的電阻器R303串聯(lián)組成。當輸入信號為零時(VINP=0),調整電阻器R306,使輸出電流IOUT=ISET=4mA;當輸入信號為2.5V時(VINP=2.5V),調整電阻器R3O3,使輸出電流IOUT=20mA.
2.4CAN總線接口電路設計
嵌入式配料稱重系統(tǒng)中,各配料皮帶上物料的流量信息及系統(tǒng)中的其它參數(shù)通過CAN總線接口與上位機進行通信。設計中采用了Philips公司的獨立CAN總線控制器SJA1000,由單片機的P2.3口控制SJA1000的片選,SJA1000的XTAL1、XTAL2接至6.24MHz的晶振,確保正確復位。通過CAN總線收發(fā)器PCA82C250將輸出連接到外部總線上,完成與上位機的通信[7]。CAN總線接口電路如圖5所示。
3系統(tǒng)的軟件設計
3.1RTX51Tiny嵌入式操作系統(tǒng)
配料稱重系統(tǒng)采用RTX51Tiny嵌入式操作系統(tǒng),

調節(jié)信號輸出電路圖

圖4調節(jié)信號輸出電路圖
該操作系統(tǒng)是德國Keil公司開發(fā)的用于51系列單片機的實時多任務操作系統(tǒng),可以很容易地運行在51系列單片系統(tǒng)及由其派生的高性能單片機上,而不需外部存儲器的支持[8]。RTX51Tiny的內核集成在Keil51編譯器中,很容易用KeilC51語言編寫和編譯多任務程序,便于循環(huán)任務切換。由于ADuC845單片機集成了很多資源,如62k字節(jié)的片內閃存、電可擦除程序存儲器、2k字節(jié)的可以被映射到外部地址空間的XRAM,3個定時器,可使操作系統(tǒng)做必要、合理的配置,從而達到性能最優(yōu)和資源充分利用。

3.2軟件任務的劃分及實現(xiàn)

CAN總線接口電路圖

圖5CAN總線接口電路圖
該系統(tǒng)中,軟件采取任務模塊化方式,完成初始化,看門狗,流量計算、校驗與標定,4~20mA調節(jié)輸出,CAN總線通信等功能。因此創(chuàng)建4個任務,os_creat_task(Feed_dog),os_creat_task(Flowrate),os_creat_task(Flowrate-tune),os_creat_task(CAN-send)0系統(tǒng)初始化以后,順序建立這4個任務,然后CPU進入休眠狀態(tài)。各個任務運行后即進入任務體眠狀態(tài),等待其它任務的喚醒。相應任務被喚醒以后進行處理,完成后再次進入休眠狀態(tài)。這樣減少了任務切換,減輕了系統(tǒng)負擔。
4結束語
基于ADuC845的嵌入式配料稱重系統(tǒng),以ADuC845單片機為核心,RTX51Tiny為嵌入式操作系統(tǒng),成功地實現(xiàn)了對各臺配料皮帶上物料流量的實時調節(jié),進而調節(jié)各種物料的配比,達到準確配比的目的。同時系統(tǒng)運行過程中各皮帶流量信息和各種參數(shù)通過CAN總線接口與遠程上位機進行實時快速通信,該系統(tǒng)性價比高,工作可靠,具有一定的實用價值和研究意義。

 

文章來源于網(wǎng)絡轉載,侵刪

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