CAN总线的船用阀门控制系统的设计_第1页
CAN总线的船用阀门控制系统的设计_第2页
CAN总线的船用阀门控制系统的设计_第3页
CAN总线的船用阀门控制系统的设计_第4页
CAN总线的船用阀门控制系统的设计_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、CAN总线的船用阀门控制系统的设计 传统船用阀门存在控制精度低、通讯性能差、智能化、数字化程度不高及未实现网络化等问题。设计了一种基于CAN总线的船用阀门系统,详细介绍了系统(上、下位机)硬件和软件的设计方法。船用阀门控制器主要由控制器和通信接口的设计组成。控制器的设计以单片机89C51作为处理器,集测量、控制和远程传输于一体。通信部分的设计采用工业控制计算机,通过CAN总线与电液阀控制器通信,可以实现远程控制阀门开关等,实时显示阀门的各相关信息等等。 本文首先介绍了船用阀门控制系统的总体构造,将微控制技术与CAN总线技术相结合应用到船用阀门控制系统中,与工业控制计算机构成控制系统。 1、系统

2、的总体构造 本文提出的船用阀门控制系统采用了集中管理,分散控制的上、下位机两级控制的系统总体构造,如图1所示。 图1 基于CAN总线船用阀门控制系统总体构造图 上位机可对下位机发送命令控制阀门开展相应的操作。另外,上位机提供操作方便的人机操作界面,能够实现系统中各个阀门的信息的采集和管理,便于控制系统的维护。下位机引入了微控制技术,既支持现场的操作,也支持上位机的远程控制。另外,下位机以微控制器为核心控制单元嵌入到船用阀门中。CAN节点主要由微控制器模块、数据采集与检测模块、通信功能模块、阀门电动执行机构模块组成。系统的上、下位机之间通过CAN总线技术开展通信。CAN总线通信协议简单,只包含数

3、据链路层和物理层,信号传输采用短帧构造,每一帧的有效字节数为8,传输时间短,受干扰的概率低。总线通信速率最高可1Mbps/40m,直接传输距离最远可达10km/5Kbps,总线上可挂节点数最多可达110个,完全满足实际需要。 2、硬件设计 由前文所述可知,系统硬件的设计包括上位机硬件和下位机硬件设计。 2.1、上位机系统 上位机硬件系统由工业控制计算机和PCI-CAN总线接口卡组成。PC主机选用PCI7841适配卡,可直接将其安装在主板的PCI卡槽内。PCI7841适配卡集成了1路CAN通道,可以直接通过CAN总线与PC机开展数据通信。 PCI7841适配卡产品提供了CANTools工具软件,

4、可直接开展CAN总线的配置,发送和接收数据。另外还提供了DLL动态连接库、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便开发CAN系统应用软件产品。 2.2、下位机系统 下位机系统的硬件设计主要是对单元控制器(即前面介绍的CAN节点)的设计与研究。下位机从构造上分为4个部分:微控制器模块、数据采集与检测模块、阀门电动执行机构、CAN通信模块。下面将一一介绍各个模块。图2给出了CAN节点的硬件框构造图。 图2 CAN节点硬件整体构造图 1)微控器模块是整个下位机的核心部分,通过单片机协调各个模块的工作,完成下位机系统的控制。系统采用89C51型单片机,具有4K的闪烁存储器,128字节的内部RAM,32个

5、I/O口线,2个16位定时/计数器,一个5向量两级中断构造,一个全双工串口通信接口,片内振荡器及时钟振荡电路。这里,还包括复位电路、时钟电路和稳压源电路等基本电路的设计。 2)数据采集、检测模块是下位机重要的输入输出模块,主要完成对电机电机电流、阀门开度的采集控制,电机堵转的处理。这里不详细介绍。 3)阀门电动执行机构:船用阀门控制系统中被控对象是电液阀,控制目的要去实现阀门的开启和关闭,逻辑非常简单。因此,在系统中引入固定继电器SSR与电机相连,阀门的动作是通过电机的正反转带动液压流动来实现的。 4)CAN通信模块是系统研究的重点部分,也是与上位机通信的核心部分。CAN通信接口方案有两种:采

6、用带CAN控制器的微控制器和CAN收发器组成通信接口;采用独立CAN控制器和CAN收发器组成通信接口。系统采用第二种方案,使用Philips公司的独立CAN控制器SJA1000和CAN收发器82C250构成通信接口。为了防止干扰,CAN通信模块中参加光电隔离器6N137组成光电隔离电路,如图3所示。 图3 CAN通信构造图 2.3、抗干扰设计 在船用阀门控制系统中,下位机系统需要嵌入到阀门的腔体中,电磁干扰非常严重,系统中采用多种硬件抗干扰设计。 1)在检测电机电流时,信号经过A/D转换连接光电耦合电路再与微控制器相连,目的是增强电路的抗干扰能力。 2)CAN总线的两端加有两个120的电阻,对

7、于总线阻抗的匹配起着相当重要的作用。 3)为了增强总线节点的抗干扰能力,SJA1000并不直接与82C250相接,而是通过光电耦合器6N137与AT82C250相接。实现了总线上各节点间的电气隔离,但是光耦电路用的2个电源必须完全隔离,方法是采用小功率电源隔离模块。虽然增加了接口电路的复杂性,但却提高了节点的稳定性和安全性。 4)为了减少现场环境对CAN节点的干扰,现场安装时使用屏蔽双绞线。 3、软件设计 上面对船用阀门控制系统的硬件开展设计。一个系统能否正常可靠地运行,除了要求硬件电路正确合理地设计之外,很大程度上取决于功能完善的软件设计。这里,软件的设计同样包括上位机系统和下位机系统。 3

8、.1、上位机系统 上位机软件的主要任务是对系统所有下位机控制系统的信息采集、处理与远程监控等。该系统使用VisualBasic6.0实现监控程序设计,它是一种开发图形用户界面的基于Basic的可视化程序设计语言。上位机经过PCI7841接口卡实现与下位机的通信,购买产品时厂家配套提供卡驱动程序、应用程序接口函数库,以及对接口函数库的说明和使用方法等。因此,涉及到通信层软件部分不需要编写,只要通过与接口函数的连接就能实现软件的通信功能。 上位机首先对PCI7841适配卡及自身初始化,然后发送命令通知特定节点向CAN总线上发送数据,经适配卡转换后,再由上位机开展相应的处理。上位机采用定时轮循环方式向各个节点发送命令,采用中断方式接收数据。 3.2、下位机系统 下位机软件的主要任务是现场信息的采集、控制阀门、通信以及报警等。编程采用KeilC51,使程序模块化,容易移植。系统软件的设计思想是在系统上电后首先对AT89C51和SJA1000初始化,以确定工作频率、SJA1000的工作方式、波特率、输出特性等。下位机主程序流程图如图4所示。 图4 下位机主程序流程图 在下位机的软件设计中,难点是CAN总线通信程序的设计。上位机向下位机发出数据请求或命令时,下位机直接进入CAN中断服务程序。下面给出了CAN

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论