文中將嵌入式控制技術與網絡控制技術相結合,實現(xiàn)了基于單片機通過因特網的控制實現(xiàn)溫控系統(tǒng)的設計,文中所采用的是MSP430F1 49單片機作為控制核心,MSP430F149微控制器控制以太網控制器CS8900A實現(xiàn)本地局域網的功能,通過TCP協(xié)議提供與因特網進行連接,可以實現(xiàn)對溫箱的溫度進行實時有效地控制。系統(tǒng)體積小巧,具備溫度采集和遠程控制功能和良好的可擴展性。
網絡控制系統(tǒng)(NCSs)已經成為學術和工業(yè)領域的主要研究中心之一,隨著日益增加的研究趨勢和研究需要,能夠成功應用最新的知識和信息則顯得格外的重要。隨著社會發(fā)展的需求,人們對溫箱的應用和需求越來越廣泛,在工業(yè)生產和日常生活或科學實驗中,我們隨處都可以看到溫箱的應用。本文是將嵌入式技術和網絡控制技術結合起來實現(xiàn)了基于網絡控制系統(tǒng)的嵌入式溫箱控制系統(tǒng)的設計。網絡控制系統(tǒng)就是通過控制系統(tǒng)元件(傳感器、控制器、執(zhí)行器等),使用共享的網絡而實現(xiàn)信息(標準輸入和輸出、控制輸入等)的交換。通過TCP協(xié)議將嵌入式系統(tǒng)采集到的溫度信息發(fā)送到網絡化控制與協(xié)調系統(tǒng)和網絡監(jiān)測系統(tǒng)并進行計算和判斷后控制和協(xié)調單片機的行為。網絡化檢測系統(tǒng)通過以太網發(fā)布對單片機的控制信號,來實現(xiàn)對溫箱的溫度控制,該系統(tǒng)可應用于遠程操作和控制等領域。
1 系統(tǒng)工作原理
文中基于網絡控制系統(tǒng)的設計思想開發(fā)了遠程溫箱控制系統(tǒng),整個系統(tǒng)采用B/S結構,即Browser/Server,瀏覽器/服務器結構,就是只安裝維護一個服務器(Server),而客戶端采用瀏覽器(Browse)運行軟件。該系統(tǒng)主要由客戶端模塊,互聯(lián)網Internet模塊,單片機控制器及被控對象模塊構成。位于客戶端的用戶使用瀏覽器訪問單片機控制器及被控對象模塊,在瀏覽器中登錄成功后,通過HTTP協(xié)議將數(shù)據自動封裝為TCP或UDP然后在網絡上傳輸,然后通過網絡接口CS8900A將所有從客戶端傳送來的信息進行自動拆封出數(shù)據并傳輸?shù)絾纹瑱C控制器及被控對象溫箱模塊進行溫度控制,同理溫箱的溫度狀況也可以傳遞到客戶端模塊,從而實現(xiàn)客戶端與單片機之間通信,互聯(lián)網Internet模塊是整個控制系統(tǒng)的核心,實現(xiàn)遠程客戶端與溫箱問的信息交互。單片機它主要接收遠程客戶端的命令,完成對溫箱的控制,并將溫箱的溫度信息反饋給遠程客戶端。
2 系統(tǒng)硬件設計
本溫控系統(tǒng)的主要芯片是單片機MSP430F149芯片MCU。主要的器件有:數(shù)模轉換器DAC5571,鉑金電阻芯片,壓縮機,加熱絲,以太網控制器CS8900A網絡接口芯片RTL8019AS等。
硬件體系上單片機MSP430F149是系統(tǒng)的控制中心,它監(jiān)控各個功能模塊的啟動和運行,如圖溫度的測量部分,控制數(shù)據發(fā)送,并通過與網絡接口芯片RTL8019AS的連接實現(xiàn)與PC機的以太網通信。
系統(tǒng)主要由遠程控制端,Internet,CS8900A,MSP430F149單片機。位于遠程控制端的用戶通過客戶機上的與INTERNER相連接的標準IE瀏覽器通過CS8900A以太網控制器與單片機之間通過通信從而實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的控制,達到溫度的控制。系統(tǒng)體系結構如圖1所示:
2.1電源電路設計
本系統(tǒng)需要使用+5 V和+3.3 V的直流穩(wěn)壓電源,其中MSP430F149及部分外圍電器需要+3.3 V電源,另外部分需要+5 V電源,在本系統(tǒng)中.以+5 V直流電壓為輸入電壓,+3.3 V由+5 V直接線性降壓。電源電路原理如圖2所示。
2.2 溫度傳感器采集電路
DS18B20是一款小巧的溫度傳感器,它通過單總線協(xié)議與MCU進行通信。MCU與DS18B20的硬件連接關系示意圖如圖所示,可知MCU的P2.4端口與DS18B20的DQ端連接,通過在MCU的IO端口模擬1-Wire協(xié)議的時序就能實現(xiàn)對DS18B20的讀寫了。溫度傳感器采集電路如圖3所示。
3 系統(tǒng)軟件設計
本設計的軟件部分主要包括實現(xiàn)溫度的采集和控制模塊,數(shù)據傳輸?shù)膶崿F(xiàn),客戶端的遠程控制3大部分。
3.1 溫度的采集和控制模塊
這個模塊的主要作用在于控制硬件設備,完成溫箱的溫度采集、顯示、控制功能。溫度的采集和控制模塊流程圖如圖4所示。
當將要采集溫度數(shù)據時,MSP430F149將通過溫度傳感器采集溫度,所用到得函數(shù)有:函數(shù)名稱:ReadTemp,功能:從DS18B20的Scratch Pad讀取溫度轉換結果,返回值:讀取的溫度數(shù)值。函數(shù)名稱:uint Do1Convert(void),功能:控制DS18B20完成一次溫度轉換,返回值:測量的溫度數(shù)值。
然后進行A/D裝換將根據采集到的溫度數(shù)據設置寄存器的值,處理器讀取溫度數(shù)據到網絡控制器CS8900A中的發(fā)送控制寄存器TXCMD(000 4H),如果寫入數(shù)據,那么網卡芯片在全部數(shù)據寫入后開始發(fā)送數(shù)據,CPU通過發(fā)送數(shù)據寄存器PORT0(0000H)發(fā)送數(shù)據,最后通過網絡發(fā)送到客戶端上??蛻舳送ㄟ^網絡將命令發(fā)送到網絡控制器CS8900A中的發(fā)送數(shù)據長度寄存器TXLENG(0006H),首先寫入發(fā)送數(shù)據長度,然后將數(shù)據通過PORT0寫入芯片進行接收,執(zhí)行相應的控制操作。
3.2 數(shù)據傳輸?shù)能浖崿F(xiàn)
在通過網絡來實現(xiàn)數(shù)據的傳輸?shù)臅r候主要應用的是TCP協(xié)議來實現(xiàn)收發(fā)數(shù)據,設計針對數(shù)據收發(fā)過程當中所要用到的函數(shù)。因為RTL8019 AS里是帶緩存的,所以在CS8900A也需要通過對緩沖區(qū)的操作進行數(shù)據的發(fā)送和接受。
在數(shù)據包收發(fā)的過程當中,不同的任務需要不同的處理時間,這個時間可以使用MSP430F149的定時器Timer_A來提供
3.3 客戶端的遠程控制模塊
系統(tǒng)中遠程控制端的用戶在建立HTTP服務器之后登陸與Internet相連接的瀏覽器中的控制頁面向MSP430F149發(fā)送控制指令,這一過程需要進行一系列的操作,首先控制器端將通過因特網TCP/IP協(xié)議與串口協(xié)議之間的轉換傳輸過來,提取設備信息,通過和標準溫度比較,如果當所測得的溫度高于標準溫度的時候,則輸出設備信息發(fā)出降溫標示的信號,單片機通過CS8900A網卡接口接受因特網發(fā)送過來的降溫指示,然后通過控制壓縮機進行降溫,如果當所測得的溫度低于標準溫度的時候,則輸出設備信息發(fā)出加熱標示的信號,單片機通過CS8900A網卡接口接受因特網發(fā)送過來的降溫指示,然后通過控制加熱絲進行加熱。其中HTML(超文本鏈接標示語言)網頁數(shù)據可以保存在MSP430F149的片內FLASH存儲器中。網頁能夠完成接收數(shù)據、發(fā)送網頁數(shù)據、關閉連接和等待其它應用進行連接等??蛻舳说倪h程控制模塊流程圖如圖5所示。
4 仿真結果分析
4.1 實驗條件
溫箱的體積大小設定為1 m3;工作環(huán)境的維度為25℃;工作電壓:220 V,50Hz。
4.2 溫箱控制系統(tǒng)的控制精度分析
為了能夠準確的測試系統(tǒng)的控制精度,在測試的同時在溫箱安置一只標準的溫度計用來測實際溫度。通過設定不同的目標溫度值,對溫箱進行溫度控制,當系統(tǒng)顯示的溫度趨于穩(wěn)定的時候,查看標準溫度計所顯示的實際溫度的溫度值,將實際溫度和數(shù)碼管顯示溫度進行比較,查看溫度誤差。具體的實驗數(shù)據記錄如表1所示。
4.3 溫箱控制系統(tǒng)的控制性能分析
為了測試系統(tǒng)的控制性能,文中采取控制變量的方法進行控制性能的測試,主要包含3種情況:降溫到預設溫度、加熱到預設溫度、不同初始溫度達到預設溫度。通過仿真測試得到溫度變化曲線如圖6~8所示。
從以上各圖中可以看出,所設計的溫箱控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)溫度的實時控制,達到預設的溫度值,并可以使溫度保持在一個穩(wěn)定的范圍內,且溫度的穩(wěn)定誤差保持在0.5℃,達到了預期的控制效果,具有一定的應用價值。
5 結論
基于單片機的網絡控制實現(xiàn)溫控系統(tǒng)是以單片機為核心的軟硬件平臺的嵌入式系統(tǒng)。通過使用MSP430微處理器、溫度采集電路、溫度控制電路搭建硬件平臺,使用網絡控制平臺,設計出了一個基于嵌入式技術的遠程網絡控制溫控系統(tǒng)。該系統(tǒng)體積小巧,電路連接簡單,有效利用英特網的特性,用戶可以方便地進行操作,增加用戶所需功能。從而提高了設備的智能程度,具有較高的工程實用價值。