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文档简介
基于超低功耗磁敏传感器的数据采集器设计
0基于数据采集器的自动抄表数据集器设计近年来,智能社区的概念逐渐受到重视。自动复制系统是智能社区的重要功能之一。在水、电、气管理方面,采用自动抄表技术不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成的帐单出错现象,使水、电、气管理部门能及时准确获得数据信息,用户也不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,所以这种技术越来越受到用户欢迎。本文针对目前市场上自动抄表系统价格不菲的现状,设计出一种由零功耗磁敏传感器产生脉冲信号、利用MSP430系列超低功耗单片机的捕获功能捕获信号的数据采集器。该采集器价格相对低廉,性能可靠,适用于水、煤气、电表的远传。1齿轮显示部分的齿轮未开闭机该数据采集器通过对传统电表、水表、气表的改进使其成为远传表。以普通的煤气表为例,选择在基表最后一级齿轮处加一磁铁(不算显示部分的逐级传递齿轮)。该级齿轮每转一圈都要拨动显示部分的逐级传递齿轮8次,每拨一次是0.001m3,所以每转一圈共计0.008m3的煤气。也就是最后一级齿轮每转125圈即拨动显示部分的逐级传递齿轮1000次,煤气表的显示部分的计数为1m3。当小磁铁经过零功耗磁敏传感器表面时产生脉冲信号,利用MSP430单片机的捕获功能捕获到信号,引起中断,数据存储区地址1单元自加1,若加到125,地址2单元自加1,地址1单元清零。存储区地址2单元中的数据就是煤气表基表的数据。2数据处理芯片:msp430ff499①?采用零功耗磁敏传感器作为采集前端,工作时无须使用外加电源,且无触点、耐腐蚀、防水,寿命很长。②?采用MSP430系列单片机中的MSP430F449作为数据处理芯片,性能优良,价格低廉。③?采集电路功耗很低,可采用2节1#R20×1.5V铁壳电池或CR123A×3V锂电池供电,电池寿命正常情况下在2年以上。3数据收集系统的硬件设计3.1msp430系列产品的特性TI公司的MSP430系列是一个超低功耗类型的单片机,特别适合于电池应用的场合或手持设备。该单片机在1.8V~3.6V电压、1MHz的时钟条件下,耗电电流在0.1~400μA之间;含有P0~P67个I/O口、2个定时器(TimerA、TimerB)、1个看门狗,内部集成2K的ROM和60K的RAM,可十万次重复编程;MSP430系列单片机均为工业级的产品,运行环境温度为-40℃~+85℃;而MSP430系列单片机一般单价只有几十元。由此可以看出,MSP430系列单片机的性价比不错,完全能够满足系统开发的需要。3.2煤气表电导线测距使用零载荷磁敏传感器的必要性在远传抄表系统中,有多种传感器可供选用,常用的有光电传感器和霍尔传感器。但光电式传感器和霍尔传感器工作时都需要供电,电流一般为毫安级,这将导致供电电池的极大耗费。对于煤气表来说,在基表中通电还会引起安全方面的问题。所以,本文选用零功耗磁敏传感器,它工作时无须使用外加电源,适用于微功耗仪表,在远传抄表系统中是一种较好的采集用传感器。零功耗磁敏传感器是利用韦根德效应制成的,又名韦根德传感器,是利用磁性双稳态功能合金材料中的磁畴在磁场中的运动特性制作而成的。当外磁场发生变化时,磁畴磁化方向瞬间发生翻转,而当外磁场撤离后又瞬间恢复到原有的磁化方向,由此在合金材料周围的检测线圈中感生出电脉冲信号而实现磁电转换。3.3硬件电路设计基于MSP430F449单片机的数据采集器电路原理图如图1所示。模拟电源和数字电源供电电路MSP430F449单片机的工作电压在1.8~3.6V之间,工作电流在0.1~400μA之间。本电路工作电压为3V,可由CR123A×3V锂电池为单片机供电。而内部模块分别由模拟电源和数字电源两种电源供电,图1中锂电池就可以提供单片机两种电源。VCC处接锂电池,DVCC1、AVCC、DVSS1、AVSS、DVCC2、DVSS2、VREF+分别对应单片机的数字电源电压正端、模拟电源正端、数字电源参考点、模拟电源负端、数字电源正端、数字电源参考点和A/D转换器内部参考源的输出正端。?恢复电路如图1所示,单片机的复位电路接在94引脚处。从捕获端口控制经过试验,零功耗磁敏传感器可直接接到单片机的捕获端口TA0。当装在煤气表齿轮上的小磁铁经过传感器表面时产生脉冲信号,利用单片机的捕获功能捕获信号。高速晶体的输出图1中提供了高速和低速两个晶振电路,可给单片机内部的不同模块输出3种不同频率的时钟。用户可用高速晶体产生频率较高的MCLK供给CPU以满足高速的数据运算的需要;也可以在不需要CPU工作时关闭高速晶体;而对于实时时钟可用低速晶体产生频率较低的ACLK。3.4捕获模块程序设计MSP430的开发软件较多,本文采用IAR公司的集成开发环境——IAREmbeddedworkbench嵌入式工作台以及调试器C-SPY。利用MSP430单片机的捕获功能,测试单片机能准确捕获到来自传感器的信号。本文所设计的程序包括主程序和中断程序两部分。主程序对单片机进行初始化,定义单片机时钟、上升沿捕获和输入输出端口设置等工作。中断程序可为单片机不断检测捕获模块中断标志位是否置位,如捕获到来自传感器的信号,捕获模块中断标志置位,引起中断;如没有捕获到来自传感器的信号,程序继续检测捕获模块中断标志位是否置位。若单片机捕获到信号,在数据存储区的某一位置记录数据。主程序流程图如图2所示。4基于msp-4
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