基于DSP的鋁電磁鑄造磁場控制器的設計和實現
(2)人機接口程序設計
人機接口包括單片機初始化、鍵盤掃描子程序、LCD子程序、SPI通信子程序。具體軟件實現流程圖如圖7所示。LCD與單片機之間采用串行通信方式,針對LCD自身獨特的串口通信協議,單片機利用I/O口模擬此協議,各數據線為提高通信穩定性和抗干擾能力均進行了一階低通濾波處理(100W,100p)。在實際的鍵盤掃描程序里進行了軟件防抖處理。本文引用地址:http://www.104case.com/article/152311.htm
(3)高頻雙窄脈沖列軟件設計
針對高頻雙窄脈沖列的具體要求和前面設計的原理框圖,通過QuartusII軟件平臺,采用VHDL語言編程分別構造定時計數器、2選1開關(初始狀態輸出'1')、邏輯與門三個功能模塊并按原理圖連接,仿真結果能很好地達到所要求的前沿一致,仿真波形如圖8所示。將所設計的程序下載到CPLD(Altera開發板)里面分別利用模擬示波器和虛擬儀器觀察,達到了預期設計目的。虛擬儀器觀察波形如圖9所示。(仿真波形中:Duble clk-雙窄脈沖;out_serial-高頻雙窄脈沖列;虛擬儀器波形中;黃色線(下)-雙窄脈沖;綠色線(上)-高頻雙窄脈沖列。)
2 結語
本文針對鋁電磁半連續鑄造特殊復合磁場的控制要求,在鋁電磁快速連續鑄軋復合磁場控制器的基礎上(已在福州瑞閩鋁板帶廠運行),設計了改進的磁場控制器。雙核(DSP+單片機)的處理形式,便于整體功能的實現和提高系統的穩定與可靠性。利用CPLD實現大功率晶閘管的觸發脈沖方式一高頻脈沖列,穩定性高、應用靈活。鑒于特殊復合磁場控制器工作環境的惡劣,在PCB板的制作上充分考慮EMC和EMI的處理措施,如A/D信號分開、電源模塊的良好設計和管理、大/小信號的分開、A/D采樣信號線的處理、I/O的光電隔離等,經過測試,效果良好。
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