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多路數據采集系統的設計與實現

2012-04-12 00:00:00沙晶晶董洪軍李蒙
現代電子技術 2012年21期

摘 要:設計了一個基于ARM芯片的多路數據采集系統,可以實現對8路數據的采集,信號的采集方式可以是單路采集也可以是多路循環采集,控制信號可通過觸摸屏或上位機控制輸入,數據采集的結果以數字和圖形的方式在液晶屏上實時顯示。經軟硬件綜合調試,驗證了方案的可行性。

關鍵詞:數據采集; ARM; 液晶顯示器; A/D轉換; STM32

中圖分類號:

0 引 言

隨著物聯網技術的發展與應用,A/D數據采集是其中一項重要的研究課題,A/D多路采集系統實現方案可以多種,通過對三種實現方案進行比較,最終采用STM32系列ARM芯片進行設計。STM32是基于ARM CortexM3內核的32位處理器,具有杰出的功耗控制以及眾多的外設,并具有極高的性價比,目前正逐漸搶占了電子領域原有的51、AVR的市場。本設計中采用STM32F103RBT6作為主控制器[1],該芯片配置豐富,便于今后的系統功能擴展。

1 方案比較與論證

為實現多路數據采集要求,提出如下三種設計方案:

(1) 基于單片機的數據采集系統[2-3]

本方案采用雙單片機的方法,即在數據采集的遠端、近端均采用單片機控制,遠端完成數據的采集、抽樣、發送;近端完成數據的接收、校驗、處理和顯示等,鍵盤控制數據顯示。在近端與遠端的通信中,采用RS 485差分方式接口,以提高通信速度與傳輸距離。該方案存在不足之處是:A/D接口和RS 485接口編程不方便,采集信號的頻率范圍和速率較低,實用性不大。

(2) 基于CPLD的數據采集系統[4]

采用CPLD對A/D芯片的采集控制,通過USB接口傳輸給上位機,優點是可以實現高的采集速率和采集精度,有著較大的實用性,但難點之處是CPLD對A/D模塊的控制,及單片機對USB的配置。

(3) 基于ARM的數據采集系統

本方案主控器采用STM32系列的ARM芯片,方案如圖1所示。

此方案中A/D轉換器為ARM芯片內置,采集的方式、起始時間和持續時間由上位機通過RS 232口控制,數據通過USB接口傳輸至上位機保存。考慮到使用筆記本作為控制上位機時沒有232接口,使用USB轉232的電纜提供RS 232控制信息。

由于A/D芯片內置,芯片價格也便宜,電路設計較前面的簡單,且ARM自帶的A/D采集方式多樣,并可以通過配置ARM芯片內相應的寄存器就可以實現,因此實現簡便。考慮到后面的擴展需要和應用的廣泛與實用性,本設計采用此方案。

2 系統設計原理[57]

該電路主要由電源模塊, 主控器模塊, 顯示模塊,SD卡模塊,USB轉232模塊等幾個部分組成。

(1) 主控制器

采用STM32F103RBT6作為MCU,其性價比很高,該芯片具有20 KB SRAM、128 KB FLASH、3個普通的16位定時器、1個16位的高級定時器、2個SPI、2個I2C、3個串口、1個USB、1個CAN、2個12位的ADC、51個通用I/O口。因為主控器STM32是3.3 V供電的,所以需要將USB的5 V電壓轉換為3.3 V。這里采用電源線性穩壓芯片AMS11173.3,將5 V轉換為3.3 V。

(2) 液晶顯示

電路中采用通用的LCD接口,支持8位或者16位總線或者SPI的液晶屏。該模塊采用TFTLCD面板(薄膜晶體管液晶顯示器),可以顯示16位色的真彩圖片,提高數據顯示效果,同時也可以將采集數據以圖形曲線的方式形象的表現出來。該模塊有2.4′/2.8′兩種大小的屏幕可選,320×240的分辨率,16位真彩顯示,自帶觸摸屏。接口采用80并口與外部連接,采用16位數據線。

(3) JTAG

采用標準的JTAG接法,STM32的SWD接口與JTAG是共用的,只要接上JTAG,也可以使用SWD模式下載并調試代碼,多數情況下使用SWD來下載調試代碼,節省資源、而且下載速度也快。

(4) SD卡

利用SD卡,擴大容量存儲設備,用來實時保存采集的數據,既可以彌補沒有上位機的情況,也更方便于事后對大量的數據的分析與處理。

(5) A/D采集

STM32本身擁有1~3個ADC,這些ADC可以獨立使用,也可以使用雙重模式(提高采樣率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模擬數字轉換器。它有18個通道,可測量16個外部和2個內部信號源。各通道的A/D轉換可以單次、連續、掃描或間斷模式執行。ADC的結果可以左對齊或右對齊方式存儲在16位數據寄存器中。最大的轉換速率為1 MHz,也就是轉換時間為1 μs。

3 軟硬件綜合調試結果

編寫數據采集、觸摸屏控制、上位機控制程序和液晶顯示模塊程序主要幾個模塊,將程序下載并進行系統調試,最終效果如圖3,圖4所示。

系統可以通過觸摸屏選擇實現對8路數據的單路采集或多路循環采集模式,數據采集的結果可在液晶屏上顯示,也可傳輸給上位機或保存在SD卡中。通過比較被測電壓和數據采集到的電壓值,測量精度符合設計要求。

4 結 語

本系統電路簡單,成本低,并具有一定的可擴展性和實用性。ARM自帶的A/D采集方式多樣,可以通過配置ARM芯片內相應的寄存器就可以實現,因此實現簡便。主控器STM32芯片是基于ARM CortexM3內核的32位處理器,具有杰出的功耗控制以及眾多的外設,具有極高的性價比,在工業控制、消費類電子產品、通信系統、網絡系統、無線系統等多個領域具有廣泛的應用前景,因此值得研究和推廣。

參 考 文 獻

[1]意法半導體.STM32中文參考手冊[M].10版.上海:意法半導體(中國)投資有限公司,2010.

[2]全國大學生電子設計競賽組委會.全國大學生電子設計競賽獲獎作品選編(1994—1999)[M].北京:北京理工大學出版社,1997.

[3]黃智偉.全國大學生電子設計競賽系統設計[M].北京:北京航空航天大學出版社,2008.

[4]王振紅,張斯偉.電子電路綜合設計實例集萃[M].北京:化學工業出版社,2008.

[5]劉軍.例說STM32[M].北京:北京航空航天大學出版社,2011.

[6]劉同法,肖志剛,彭繼衛.ARM CortexM3內核微控制器快速入門與應用[M].北京:北京航空航天大學出版社,2008.

[7]李寧.基于MDK的STM32處理器開發應用[M].北京:北京航空航天大學出版社,2008.

[8]陳尚松.電子測量與儀器[M].北京:電子工業出版社,2005.

[9]蔡暢,戚文軍.數據采集系統設計[J].現代電子技術,2012,35(1):128130.

[10]陳科善,閆鵬.基于ARM CortexM3的多路數據采集系統的設計[J].電子技術,2010,37(10):53-55.

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