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    基于nRF905的嵌入式多點數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計*

    2013-09-28 03:23:58陳東陽司永杰艾樹峰靳敬磊司永光
    電訊技術(shù) 2013年10期
    關(guān)鍵詞:集中器采集器鏈路

    陳東陽,司永杰,**,艾樹峰,靳敬磊,司永光

    (1.石家莊鐵道大學電氣與電子工程學院,石家莊050043;2.浙江傳媒學院,杭州310018;3.河北省疾病預(yù)防控制中心,石家莊050021)

    1 引言

    數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活和科研中?;趥鹘y(tǒng)有線傳輸方式的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)優(yōu)點在于傳輸質(zhì)量比較可靠,實時性比較好,但是這種系統(tǒng)架設(shè)有線網(wǎng)絡(luò)的一次性投資較大,硬件改造及擴展都不方便,系統(tǒng)的安裝成本高,人工維護量大[1],且很難對移動的被測對象進行數(shù)據(jù)采集,因此有線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用范圍受到了很大程度的制約。近年來,無線數(shù)據(jù)采集方式越來越被人們所接受,并且它代表著工業(yè)控制及現(xiàn)場監(jiān)測等領(lǐng)域的一個發(fā)展方向。目前使用較為廣泛的近距無線通信技術(shù)有藍牙技術(shù)(Bluetooth)、無線局域網(wǎng)802.11(Wi-Fi)和紅外數(shù)據(jù)傳輸(IrDA)技術(shù)等,可根據(jù)檢測系統(tǒng)的具體應(yīng)用環(huán)境以及成本等因素選擇不同的通信技術(shù)。然而在某些場合,上述技術(shù)并不能可靠地工作,如地鐵、鐵路邊坡監(jiān)測、橋梁監(jiān)測、箱梁內(nèi)部和隧道內(nèi)部的監(jiān)測等。

    本文提出的基于nRF905的嵌入式無線多點數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),以MSP430微控制器作為數(shù)據(jù)采集器與數(shù)據(jù)集中器的控制核心,通過nRF905無線數(shù)據(jù)收發(fā)模塊構(gòu)成數(shù)據(jù)傳輸鏈路,從而形成完整的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)的最大特點在于軟硬件結(jié)構(gòu)簡單、功耗低,并且可根據(jù)需要定義鏈路參數(shù)和數(shù)據(jù)傳輸控制算法。如果有必要,還可采用跳頻算法,因此具有良好的適應(yīng)性。

    2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

    2.1 總體結(jié)構(gòu)

    如圖1所示,系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)集中器和若干個數(shù)據(jù)采集器構(gòu)成,數(shù)據(jù)集中器和數(shù)據(jù)采集器內(nèi)部都帶有nRF905無線數(shù)據(jù)收發(fā)模塊。數(shù)據(jù)采集器對被測對象的參數(shù)(如電壓、電流、壓強、溫度等)進行采集,將采集所得信號以無線的方式發(fā)送到數(shù)據(jù)集中器,數(shù)據(jù)集中器通過RS485通信接口與上位機之間進行現(xiàn)場通信,由上位機對所得各項參數(shù)進行分析處理以判斷被監(jiān)測對象的狀態(tài)。相應(yīng)地,數(shù)據(jù)集中器也可把上位機下發(fā)的命令傳送至數(shù)據(jù)采集器。由于數(shù)據(jù)集中器與數(shù)據(jù)采集器之間的通信是一點對多點的無線通信,所以在數(shù)據(jù)采集器初始化時需通過單片機賦予每個nRF905不同的地址。一個數(shù)據(jù)集中器理論上可與許多個數(shù)據(jù)采集器進行通信,但為使通信更穩(wěn)定可靠,在實際設(shè)計中限制每個數(shù)據(jù)集中器與不超過20個數(shù)據(jù)采集器進行通信。

    圖1 總體結(jié)構(gòu)框圖Fig.1 Block diagram of system architecture

    2.2 數(shù)據(jù)采集器設(shè)計

    數(shù)據(jù)采集器如圖2所示,其核心部分是MSP430微控制器、nRF905無線數(shù)據(jù)收發(fā)模塊和數(shù)據(jù)采集電路。MSP430系列微控制器是目前應(yīng)用極為廣泛的超低功耗單片機[2]。本文出于采集、通信控制的需求,選擇含有8路A/D、2 KB內(nèi)存、62 KB程序存儲器的MSP430F149作為主控芯片。

    nRF905是挪威NordicVLSI公司推出的單片射頻收發(fā)器。根據(jù)資料,nRF905提供了強大的跳頻機制以及大量的頻道支持,即使利用無增益的PCB天線,其傳輸距離也可達200 m,能夠滿足中等距離數(shù)據(jù)通信的要求[3]。

    圖2 數(shù)據(jù)采集器Fig.2 Data acquisition module

    2.2.1 數(shù)據(jù)采集電路

    數(shù)據(jù)采集電路包括電壓、電流、壓力、位移、應(yīng)力以及溫度采集電路。因為MSP430F149具有8路A/D通道,所以理論上可同時采集8路模擬量。不過為防止干擾,我們只使用了4路,并且間隔使用,將不用的A/D通道引腳全部接地。

    為進一步降低功耗,電路設(shè)計中應(yīng)注意:A/D參考電源、轉(zhuǎn)換時鐘不使用CPU內(nèi)部電路提供。

    2.2.2 nRF905 的數(shù)據(jù)傳輸控制

    MSP430用標準SPI口與nRF905進行通信,SPI(Serial Peripheral Interface)是一種高速、全雙工、同步的串行通信協(xié)議,工作在3線模式下。nRF905一旦配置完成便不再需要CPU干預(yù),只需將待發(fā)送數(shù)據(jù)提交給nRF905,它就會自動打包發(fā)送。當有數(shù)據(jù)到來時,nRF905會自動喚醒CPU。

    nRF905有兩種工作模式和兩種節(jié)能模式。兩種工作模式分別是接收模式和發(fā)送模式,兩種節(jié)能模式分別是關(guān)機模式和空閑模式。最初我們采用單一nRF905模塊構(gòu)成上、下行通信鏈路,通過TRX_CE、TX_EN和PWR_UP 3個引腳改變其工作模式來實現(xiàn)半雙工通信。但工作模式的轉(zhuǎn)換需要時間,且采集器的數(shù)據(jù)采集及處理時間不確定,因而造成鏈路控制算法復雜,甚至無法可靠工作。為此,我們采用兩塊nRF905模塊構(gòu)成上、下行通信鏈路,使鏈路控制變得簡單。

    2.3 數(shù)據(jù)集中器設(shè)計

    我們在工作現(xiàn)場對nRF905無線通信模塊進行了測試,由于散射波的干擾,實際傳輸距離只有60~80 m,并不能達到我們所需的150~200 m的傳輸距離要求。為此,我們專門設(shè)計了數(shù)據(jù)集中器,利用集中器將原來將近200 m的長度劃為3個區(qū)域,每個區(qū)域由一個集中器和若干采集器構(gòu)成一個無線主-從數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò),相鄰網(wǎng)絡(luò)使用不同的頻點以避免相互干擾[4]。

    數(shù)據(jù)集中器主要由MSP430F149單片機處理單元、nRF905無線通信模塊、RS485通信接口和電源模塊組成。由于RS232的通信距離太短不能滿足要求,故數(shù)據(jù)集中器通過標準的RS485接口與PC機進行通信,在 PC機處還需連接一個 RS485/RS232轉(zhuǎn)換器。數(shù)據(jù)集中器與數(shù)據(jù)采集器之間通過nRF905實現(xiàn)無線通信。數(shù)據(jù)集中器的主要結(jié)構(gòu)如圖3所示。

    圖3 數(shù)據(jù)集中器示意圖Fig.3 Schematic diagram of data concentrator

    3 軟件設(shè)計

    編譯環(huán)境采用 IAR Embedded Workbench for MSP430,該軟件支持匯編語言、C語言、匯編語言和C語言混合進行編程,可進行軟件、硬件仿真,也可進行單步、連續(xù)、斷點調(diào)試。為方便程序調(diào)試,縮短開發(fā)周期,提高程序的可移植性,采用了模塊化設(shè)計的方法。軟件由主程序和各個功能子模塊組成,此處重點介紹主程序和nRF905數(shù)據(jù)收發(fā)程序。

    3.1 主程序設(shè)計

    主程序設(shè)計包括數(shù)據(jù)集中器和數(shù)據(jù)采集器兩部分。數(shù)據(jù)集中器的主程序較簡單,通過RS485口接收上位機指令,根據(jù)指令與相應(yīng)采集器通信,將采集器中的數(shù)據(jù)保存在緩沖區(qū)中,并上傳到上位機。

    數(shù)據(jù)采集器的主程序流程如圖4所示。系統(tǒng)初始化包括設(shè)置本機地址、AD初始化、nRF905初始化、IIC總線初始化和PCF8583初始化。初始化完成后開AD總中斷,開始采集數(shù)據(jù)。采集完成后對得到的數(shù)據(jù)進行處理,然后保存到緩沖區(qū)模塊。在主循環(huán)周期內(nèi)對nRF905模塊進行查詢,若數(shù)據(jù)集中器有數(shù)據(jù)請求,則本機生成數(shù)據(jù)幀,通過發(fā)送模塊將其上傳至數(shù)據(jù)集中器。

    圖4 數(shù)據(jù)采集器主程序流程圖Fig.4 Main program flowchart of data collector

    3.2 nRF905數(shù)據(jù)接收程序

    初始化之后nRF905的配置頻段在430 MHz左右,輸出功率為10 dB,地址寬度為4 B,8位CRC校驗,TRX_CE=1,TX_EN=0。啟動接收數(shù)據(jù)后,nRF905不斷進行載波檢測,當檢測到同一頻段的載波時,載波檢測引腳被置高(CD=1),開始接收數(shù)據(jù)。一個正確的數(shù)據(jù)包接收完畢后,數(shù)據(jù)準備好引腳DR置高,然后MSP430單片機把TRX_CE引腳置低,讀nRF905接收到的數(shù)據(jù),并將所得數(shù)據(jù)進行存儲[5]。數(shù)據(jù)接收流程圖如圖5所示。

    圖5 數(shù)據(jù)接收流程圖Fig.5 Data reception flowchart

    3.3 nRF905數(shù)據(jù)發(fā)送程序

    數(shù)據(jù)采集器與數(shù)據(jù)集中器的發(fā)送程序有所不同,每個主-從網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的采集器均向相同的數(shù)據(jù)集中器發(fā)送數(shù)據(jù),因而它們有相同的發(fā)送地址。而數(shù)據(jù)集中器要向不同的數(shù)據(jù)采集器發(fā)送數(shù)據(jù),所以每次發(fā)送地址是不同的。發(fā)送模塊和接收模塊的配置基本相同,即輸出功率為10 dB,地址寬度為4 B,8位CRC校驗,但是發(fā)送模塊的工作頻點與接收模塊的工作頻點要錯開。

    數(shù)據(jù)采集器初始化之后,當數(shù)據(jù)采集模塊有數(shù)據(jù)需要發(fā)送時,通過SPI接口按時序把待發(fā)數(shù)據(jù)及其地址傳送給nRF905,然后微控制器把nRF905的工作模式設(shè)置為發(fā)送模式[6]。數(shù)據(jù)發(fā)送流程圖如圖6所示。

    圖6 數(shù)據(jù)發(fā)送流程圖Fig.6 Data transmission flowchart

    3.4 鏈路控制方案設(shè)計

    由于nRF905模塊工作在開放頻段,突發(fā)干擾難以避免,為保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,通常采用面向連接的傳輸模式,即發(fā)送請求或數(shù)據(jù)后必須要求有回應(yīng),以確保數(shù)據(jù)的正確傳輸。一旦在設(shè)定的時間內(nèi)未收到回應(yīng),則需要重發(fā)。為此,我們在數(shù)據(jù)幀中定義了數(shù)據(jù)幀標識字段,每一個通信周期的數(shù)據(jù)幀擁有相同的標識,不同周期標識不同,從而避免了重復數(shù)據(jù)或重復動作。等待響應(yīng)的時間根據(jù)采集器的采集周期確定,通常設(shè)為5~10 ms。重發(fā)次數(shù)一般限定為3~5次,超過該次數(shù)即報通信失敗。

    4 實際應(yīng)用中面臨的問題及應(yīng)對方案

    盡管nRF905和MSP430具有較強的抗干擾能力,但在實際應(yīng)用中為保證系統(tǒng)的可靠性還應(yīng)注意以下問題:

    (1)由于無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)對電磁環(huán)境極為敏感,因此在使用該系統(tǒng)之前應(yīng)對應(yīng)用現(xiàn)場進行相關(guān)測試,將取得的相關(guān)參數(shù)作為無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)收發(fā)模塊選型以及工作頻段、頻點及工作模式設(shè)計的依據(jù);

    (2)根據(jù)現(xiàn)場的空間結(jié)構(gòu)對無線電波的影響,適當調(diào)整發(fā)射功率和接收靈敏度(減少散射波影響)以保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?

    (3)盡量減少數(shù)據(jù)幀的長度,降低被干擾的可能性。nRF905模塊最大數(shù)據(jù)幀長度為32 B,實際應(yīng)用時盡量不超過16 B;

    (4)為進一步降低數(shù)據(jù)采集器的功耗,用于發(fā)送數(shù)據(jù)的nRF905模塊完成數(shù)據(jù)發(fā)送后應(yīng)立即關(guān)閉(關(guān)機模式);MSP430完成數(shù)據(jù)采集和發(fā)送周期后也應(yīng)立即轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài);

    (5)上、下行頻點應(yīng)至少相差300 kHz。

    5 結(jié)論

    數(shù)據(jù)傳輸可簡單地分為有線傳輸和無線傳輸,相比較而言,用無線數(shù)據(jù)傳輸模塊建立的專用無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)具有成本低廉、可移動性強和易維護等優(yōu)點。由于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)多用于工業(yè)現(xiàn)場,環(huán)境惡劣,本系統(tǒng)通過設(shè)置合理的通信參數(shù),運用科學的鏈路控制算法可有效滿足數(shù)據(jù)采集和通信要求。由數(shù)據(jù)集中器和若干數(shù)據(jù)采集器構(gòu)成的無線主-從數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò),易于調(diào)整、均衡各采集器的通信距離,應(yīng)用于狹窄的場合(如隧道、封閉長廊等)時可減少散射波的干擾,大大提高系統(tǒng)傳輸?shù)目煽啃浴?/p>

    [1]高靜,黃紹明.基于PROFIBUS-DP的環(huán)境參數(shù)采集系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J].電訊技術(shù),2011,51(2):80 -84.GAO Jing,HUANG Shao - ming.Design and Application of Environment Parameter Acquisition System Based on PROFIBUS - DP[J].Telecommunication Engineering,2011,51(2):80 -84.(in Chinese)

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