多功能電力儀表BF531的設計方案
出處:computer00 發(fā)布于:2012-09-29 14:05:42
近年來,隨著我國經濟和社會的發(fā)展,社會對電力的需求量與日俱增,電力供應局面日趨緊張,嚴重制約我國經濟社會的發(fā)展。因此,電力系統(tǒng)正常、安全、高效的運行對于國民經濟和社會的健康發(fā)展有著極為重要的意義。
鑒于傳統(tǒng)電力儀表測量參數單一,度低,自動化程度不高,維修管理困難的情況,研制一款新型高效、多功能電力儀表就顯得十分必要。本文設計的多功能電力儀表不但能夠詳細記錄電力系統(tǒng)運行過程中的各種電力參數,而且能夠實時監(jiān)測電能質量污染。文章接下來從硬件和軟件兩個方面介紹該電力儀表的研制方法。
1 系統(tǒng)的總體設計及工作原理
本文采用ADI公司的Blackfin系列中的BF531這款DSP(Digital Signal Processor)作為主處理芯片、STM32F103 ARM芯片作為外圍模塊擴展的總體設計方案。高性能DSP處理器可通過AD73360轉換電路取出采樣的數據,完成F FT( F a s t Fo u r i e rTransform)變換和各種參數的計算、累加和顯示等操作。ARM處理器主要用于紅外模塊,MODBUS協(xié)議等外圍電路。其中,顯示模塊采用高清晰LCD,四行顯示界面,使面板更加美觀;RS-485通信接口的MODBUS協(xié)議,能夠方便的實現與上位機的數據交換,實現智能化抄表,并且輸入輸出采用光耦隔離,有效地減少干擾,簡化了電路設計,提高了性能和可靠性。
主電路用來存儲數據、程序,并進行一系列運算處理,它由BF5 3 1處理器及STM32F1 03處理器、SDRAM、FRAM、FLASH、I/O接口和定時/計數電路等芯片組成。鍵盤及LCD顯示部分則構成人機交互的橋梁,RS485通信接口及紅外模塊則用來實現儀表與外部的數據交換功能。

圖1-1 多功能電力儀表的系統(tǒng)框圖

圖4-1 主體程序流程圖
2 系統(tǒng)硬件電路設計
(1)電壓、電流測量傳感器電路。
傳感器電路部分是整個測量系統(tǒng)的基礎,它將輸入電壓電流信號轉換為測量系統(tǒng)能夠處理的小信號,供給主處理器進行運算、通信、顯示等使用。對于這種小信號的轉換主要通過電壓互感器(PT)和電流互感器(CT)實現。
由于該電力儀表測量的是三相交流電力參數,要求輸入電壓能夠在較大范圍內變化,故選用SPT2 0 4A電壓互感器和SCT254A電流互感器來得到高、線形度好的5V輸出交流電壓[1].SPT204A是一款毫安級精密電壓互感器,輸入額定電壓、電流為100V、2mA.
電壓互感器的工作原理是,其側匝數和二次側匝數相同,即N1=N2,輸入和輸出的電流相同。輸入電壓U1通過電阻R1限流,產生有效值為2mA的輸入電流I1,耦合后在二次側產生大小相同的電流I2.可調節(jié)LM358運算放大器反饋電阻R2的值得到所要求得電壓輸出值。電流互感器SCT254是一款精密電流互感器,變換器額
定輸入電流5A,輸出電流2.5mA,用法與電壓互感器相類似。CT的工作原理實際上和PT相同,只是其側為電流線穿過,.在使用電流互感器時,次級回路嚴禁開路。因為如果次級開路,可能在次級感應出很高的電動勢,損壞裝置。1.2 A/D轉換芯片AD7336
A/D轉換電路選取美國AD公司推出的AD73360作為采集芯片,AD73360為6通道16位芯片,各通道相互獨立,可同時采樣,無需CPU干涉,從而有效的減少了由于采樣時間不同而產生的相位誤差。各個通道的采樣速率可以設置為8kHZ、16kHZ、32kHZ、64kHZ,每個通道的可以允許從直流到4kHz的模擬信號通過,由于各個通道
內置的抗混疊濾波器,所以對其輸入端混疊濾波器的要求大為降低,而僅需要簡單的一階RC濾波器即可。
?。?)存儲器的選擇。由于BF531片內有148KBytes的片內存儲器,但是對于數據量龐大的FFT計算及多功能電力儀表的監(jiān)控程序、中斷處理(服務)程序以及各種算法的功能模塊來說顯然是不夠得,必須外擴SDRAM和F LASH.本系統(tǒng)采用的是HY57V641620HG芯片,他是一款高性能CMOS型1M*16Bit SDRAM,數據存儲器與DSP的接口比較簡單,其讀寫信號以及數據線和地址線分別與DSP的一一對應連接即可。程序存儲器選擇M25P80芯片,該芯片的容量為8M bit,采用SPI接口,傳輸速率為40Mhz,可以滿足處理器對數據的存取處理的需求。
?。?)外部通信接口。RS485串行通訊總線標準及接口技術已廣泛應用于工業(yè)控制、儀器、儀表、多媒體網絡、機電一體化產品等諸多領域。由于RS485具有性能優(yōu)異,特別是在要求遠距離傳輸的應用中。RS485接口標準主要是用于多站互聯(lián)[2].RS485協(xié)議的技術指標:傳輸速率為10Mbit/s;距離為1200m;高阻抗抗噪聲的差分(有補償線)傳送;為32個節(jié)點;單組雙絞線電纜上的雙向主從通信;并行連接的節(jié)點、多工通信。
?。?)按鍵與顯示模塊本裝置中共有4個按鍵": ↑","↓","確定","返回",裝置中所有參數設置和翻屏操作都需要用這4個按鍵來完成。考慮到按鍵操作的頻繁,STM32F103單片機有豐富的I/O接口,所以用帶中斷功能的P1口采用中斷方式來進行按鍵編程,為遵循盡量減少外圍器件的原則,消抖處理通過軟件來實現。
本模塊設計采用圖形點陣液晶顯示模塊OCM12864.OCM12864中文液晶顯示模塊液晶屏幕為128*64點,可顯示四行,每行可顯示8個漢字。其字型ROM內含8192個16*16點的中文字型和128個16*8點的半寬字母符號字型。繪圖顯示R AM提供64*32BYTE空間、多控制256*64點的二維繪圖緩沖空間,繪圖顯示畫面提供一個64*256點的繪圖區(qū)域。
3 系統(tǒng)主體程序設計
程序設計是針對系統(tǒng)整體而進行的。
整體程序分為幾個主要程序塊[3].即對DSP(BF531)的初始化程序,I/O初始化、存儲器初始化、A/D初始、LCD初始化、數據采集和數據處理子程序、按鍵處理子程序、時鐘初始化部分等。初始化之后顯示開機畫面,然后顯示各種電力參數值,再根據是否有按鍵執(zhí)行相應的中斷子程序。
4 結語
本文以BF531 DSP芯片作為主處理器,完成硬件的總體設計,并在其平臺上高效地實現電力系統(tǒng)中各相電壓與電流的直流分量、電壓與電流的有效值、功率、功率因數、費率、頻率、模擬量、報警量輸出等傳統(tǒng)電力儀表的各種測量與計量,同時達到電網電壓和電流諧波狀況分析、電壓波動分析等高端專用監(jiān)測儀器的部分功能。以STM32F103 ARM芯片作為輔助模塊設計,基本實現紅外線抄表及RS485通信接口與上位機進行數據交換,將電網運行參數和系統(tǒng)運行狀態(tài)的數據輸出等功能。
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