《電子技術(shù)應(yīng)用》
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防腐監(jiān)測(cè)儀的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
摘要: 介紹了89C52單片機(jī)的防腐監(jiān)測(cè)儀的設(shè)計(jì)開發(fā)過程。介紹了一個(gè)對(duì)微電流進(jìn)行采集、轉(zhuǎn)換、顯示、儲(chǔ)存的一套完整系統(tǒng)。該系統(tǒng)的工作原理是首先通過傳感器采集微電流信號(hào),再進(jìn)行放大后送到A/D轉(zhuǎn)換芯片中進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換得到對(duì)應(yīng)的數(shù)字信號(hào),利用AT89C52單片機(jī)對(duì)此信號(hào)進(jìn)行處理,結(jié)合按鍵輸入,在液晶顯示屏上實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的腐蝕電流以及對(duì)應(yīng)的腐蝕度,同時(shí)判斷檢測(cè)卡槽是否有卡,在有卡的情況下,利用I2C串行通訊技術(shù)每隔一分鐘將數(shù)據(jù)送入IC卡進(jìn)行存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)對(duì)一段時(shí)間內(nèi)微電流的監(jiān)測(cè)。最后通過基于VB的上位機(jī)系統(tǒng)讀卡,把IC卡里的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)存檔。該系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用效果良好。
Abstract:
Key words :

  0 引言

  本文介紹的腐蝕儀是為了監(jiān)測(cè)野外輸油管道腐蝕度而設(shè)計(jì)的,由于輸油管道的腐蝕度影響到石油的生產(chǎn),會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失和安全事故,故對(duì)其腐蝕度的監(jiān)測(cè)是非常必要的。本系統(tǒng)中,可以通過檢測(cè)管道里的微電流,然后通過輸入經(jīng)驗(yàn)參數(shù)來換算出管道當(dāng)前的腐蝕度,并通過上位機(jī)程序把數(shù)據(jù)存檔,繪制腐蝕度變化曲線圖,以便操作人員可以直觀的了解輸油管道的腐蝕變化情況。

  1  總體方案設(shè)計(jì)

  1.1  設(shè)計(jì)總體構(gòu)成方案

  設(shè)計(jì)主要由下位機(jī)和上位機(jī)兩個(gè)部分組成。下位機(jī)以單片機(jī)為核心,運(yùn)用程序控制來進(jìn)行電流的采集、處理、顯示,并將有關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到IC卡。上位機(jī)則是通過計(jì)算機(jī)與Q系列接觸式IC卡讀寫器" title="讀寫器">讀寫器之間進(jìn)行的串口" title="串口">串口通信,將IC卡里的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)。

  其下位機(jī)系統(tǒng)框圖" title="系統(tǒng)框圖">系統(tǒng)框圖如圖1所示。

下位機(jī)系統(tǒng)框圖

  圖1  下位機(jī)系統(tǒng)框圖

  其上位機(jī)系統(tǒng)的系統(tǒng)框圖如圖2所示。

上位機(jī)系統(tǒng)框圖

  圖2  上位機(jī)系統(tǒng)框圖

  1.2  下位機(jī)電路的設(shè)計(jì)

  本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程中,主要元件包括12位并行模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD1674、擴(kuò)展多功能接口芯片8155、時(shí)鐘日歷芯片DS12887、AT89C52單片機(jī)。無憂

  放大芯片采用了AD524放大器??紤]到腐蝕電流的取值范圍為0uA~100uA,故選取固定增益值GAIN=1000,使放大后的電流量滿足AD1674的輸入端要求。

  模擬電流量通過AD1674后轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的數(shù)字量。本系統(tǒng)中AD1674與AT89C52的硬件接口電路如圖3:采用+12V、-12V雙電源供電,單極輸入方式,模擬量從10VIN輸入。其中CS接GAL16V8的18號(hào)管腳,它的啟動(dòng)地址為4000H,高八位地址為4002H,低八位地址為4003H。轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)STS接到INT0上,AT89C52的讀寫信號(hào)W/R、RD通過與非門接到AD1674的操作使能端CE來控制AD1674的讀/轉(zhuǎn)換操作??捎弥袛喾绞?,也可用查詢方式。本系統(tǒng)中采用查詢方式,其流程如圖4所示。

AD1674與AT89C52的硬件接口電路

  圖3  AD1674與AT89C52的硬件接口電路
AD1674轉(zhuǎn)換流程圖

  圖4  AD1674轉(zhuǎn)換流程圖

  其對(duì)應(yīng)的C51語言程序如下所示:

  #define ADSEL    XBYTE[0x4000]      //AD1674相關(guān)定義

  #define HIGH_READ    XBYTE[0x4002]

  #define LOW_READ    XBYTE[0x4003]無憂

  unsigned int ad1674()

  {  uchar high,low,j=0;

      unsigned  int   ad_value1;

     unsigned  int ad_value2,ad[20],sum=0;

   for(j=0;j<10;j++)

     { ADSEL="0x00";               //啟動(dòng)12位轉(zhuǎn)換

     while(STS==1) ;           //等待AD轉(zhuǎn)換完畢

     high="HIGH"_READ;            //讀高八位數(shù)據(jù)

     low="LOW"_READ;                //讀低四位數(shù)據(jù)

     low>>=4;

     ad_value1=high*256+low;         //合并12位二進(jìn)制數(shù)為十進(jìn)制數(shù)

     ad_value2=ad_value1*0.0002442*10; 

     //1/0XFFF=0.0002442,這里取單位為mA級(jí)

 

 

 

     ad[j]=ad_value2;

     }

   for(j=0;j<10;j++)   sum+=ad[j];    //對(duì)10次采集值求平均值

      sum/=10;

     return (sum);

  }

  AT89C52有256B的內(nèi)部RAM,滿足本系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的需求;內(nèi)部有8KB的可編程只讀存儲(chǔ)器,構(gòu)成應(yīng)用系統(tǒng)時(shí),不需要外擴(kuò)程序存儲(chǔ)器[3]。

  DS12887的MOT接GND,即選用Intel工作模式。其讀寫允許輸入腳DS/RD、R/W分別與AT89C52的讀寫信號(hào)相接。它的復(fù)用地址數(shù)據(jù)總線AD0-AD7接AT89C52的P0.0-P0.7,片選輸入CS接GAL16V8的15號(hào)管腳,它的命令寄存器地址為:分-5002H,小時(shí)-5004H,星期-5006H,日-5007H,月-5008H,年-5009H,寄存器A-500ah,B-500bh,C-500ch,D-500dH,不掉電數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器為:500EH-507FH。RESET直接接VCC,保證DSI2C887在掉電時(shí),其內(nèi)部控制寄存器不受影響。

  液晶顯示器NS1602,它能顯示16字符X2行的內(nèi)容。系統(tǒng)運(yùn)用的是間接訪問方式8位數(shù)據(jù)總線接口電路。其3個(gè)控制信號(hào)RS、R/W、E分別與AT89C52的P3.3、P3.4、P3.5口相接,8位數(shù)據(jù)信號(hào)接8155的PB端口。對(duì)液晶顯示器的操作要嚴(yán)格遵守LCD1602的接口時(shí)序。其操作分兩類:寫指令代碼,寫顯示數(shù)據(jù)。兩者的區(qū)別取決于RS,RS=0時(shí)訪問命令寄存器,RS=1時(shí)訪問數(shù)據(jù)寄存器[6]。另外,對(duì)LCD的初始化工作是非常重要的,包括清屏、數(shù)據(jù)格式設(shè)置、顯示器特性設(shè)置、顯示地址設(shè)置等。

  鍵盤輸入采用4*4鍵盤,其中鍵盤行線接P1.0-P1.3,輸出接地信號(hào);鍵盤列線接P1.4-P1.7,輸入回饋信號(hào),來檢測(cè)按鍵是否按下。鍵盤是非編碼鍵盤,要通過軟件編程來識(shí)別鍵盤。鍵盤輸入信息的主要過程是:判斷是否有鍵按下,掃描確定按下的是哪一個(gè)鍵;把此鍵代表的信息翻譯成計(jì)算機(jī)所能識(shí)別的代碼。

  由于IO口不夠用,外加一片擴(kuò)展多功能接口芯片8155。其片選端接GAL16V8的14號(hào)管腳,IO/M端接地址A8,8155的命令口地址為2100H,A口地址為2101H,B口地址為2102H,C口地址為2103H。8155的PB口為L(zhǎng)CD的數(shù)據(jù)口。

  1.3 上位機(jī)電路的設(shè)計(jì)

  利用接觸式IC卡讀寫器跟計(jì)算機(jī)之間進(jìn)行串口通信將IC卡里的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)。讀寫器提供了性能完善、可靠的接口函數(shù)庫(kù),在用VB編程時(shí)可直接運(yùn)用這些函數(shù)。

  首先要調(diào)用通訊口初始化函數(shù)IC_InitComm(Port)來檢測(cè)串口,再設(shè)置卡型,成功后輸入頁碼就可讀入該頁的數(shù)據(jù)了。讀入的數(shù)據(jù)可通過保存控件保存到指定的路徑下。程序退出之前要執(zhí)行IC_ExitComm()函數(shù)關(guān)閉串口釋放串口設(shè)備句柄否則再次初始化串口將出錯(cuò)。

  2. 數(shù)據(jù)的串行存儲(chǔ)

  2.1  I2C總線通信原理

  I2C總線是由數(shù)據(jù)線SDA和時(shí)鐘SCL構(gòu)成的串行總線,可發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。SDA總線上的數(shù)據(jù)僅在SCL為低電平時(shí)可以改變,每一個(gè)SCL周期表示傳送一位串行碼。若SCL高電平期間,SDA由高轉(zhuǎn)低,表示“開始”狀態(tài),提示一個(gè)通信進(jìn)程的激活。而SDA由低轉(zhuǎn)高,表示“停止”狀態(tài),該狀態(tài)終止所有通信。所有地址和數(shù)據(jù)均以8位串行碼為數(shù)據(jù)單位輸入輸出,總線上任何接收設(shè)備必需在接收到8位串行碼后,將SDA總線置1位低電平以確認(rèn)它成功地收到一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。寫操作需在“開始”狀態(tài)后, 發(fā)出一個(gè)8位的控制及器件地址碼并得到確認(rèn),再發(fā)出一個(gè)8位或16位數(shù)據(jù)碼地址并在被確認(rèn)后隨時(shí)鐘不斷滾動(dòng)輸出8位數(shù)據(jù)碼,直至“停止”狀態(tài)發(fā)生[2]。

  2.2  I2C總線的編程實(shí)現(xiàn)

  本系統(tǒng)中是用P3.0和P3.1分別作為SDA和SCL信號(hào),單片機(jī)所用晶體振蕩器的頻率為12MHz。當(dāng)無卡插入時(shí)開關(guān)閉合,PC0為低電平,當(dāng)有卡插入時(shí)開關(guān)斷開,PC0為拉為高電平。每個(gè)機(jī)器周期為1us,設(shè)計(jì)可根據(jù)I2C總線的工作時(shí)序用軟件模擬I2C總線產(chǎn)生起始位、停止位以及發(fā)送字節(jié)。

 

  3. 結(jié)束語

  現(xiàn)有一塊美國(guó)FANN公司生產(chǎn)的機(jī)械電流測(cè)量表,價(jià)格一萬多元人民幣。本文以AT89C52單片機(jī)為核心處理器設(shè)計(jì)的防腐監(jiān)測(cè)儀" title="防腐監(jiān)測(cè)儀">防腐監(jiān)測(cè)儀則只需幾百元的成本,而且能自動(dòng)定時(shí)將腐蝕相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),與傳統(tǒng)的機(jī)械電流測(cè)量表相比,無需專門的工作人員來記錄相關(guān)數(shù)據(jù),操作起來更簡(jiǎn)單方便。在外形上,本設(shè)計(jì)利用液晶屏顯示,其體積更小巧。本設(shè)計(jì)能較好的對(duì)石油管道的腐蝕狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),將對(duì)減少石油管道事故和降低由此帶來的經(jīng)濟(jì)損失起到良好效果。

 

  本文作者創(chuàng)新點(diǎn):與國(guó)外的同類儀器相比具有價(jià)格上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),從使用的角度看讀數(shù)精確,攜帶方便。無憂電子開發(fā)網(wǎng)

  參考文獻(xiàn)

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