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        基于CEBus總線的鐵路燈塔控制系統的設計

        作者: 時間:2009-08-05 來源:網絡 收藏

         1 系統介紹

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/163675.htm

        沿線的各站點都裝設有用于照明的大型。目前對的控制一般采用集中控制方式,在控制室中使用多個閘刀對進行一對一控制。因燈塔和控制室常位于兩側,所以施工較困難,而且電纜的投資大,自動化水平也不高。采用電力線載波通信技術,在現成的電力線路上傳輸數據,無需裝設通信線路,也不占用無線通信頻道資源,可很好地解決這個問題。但由于電力線上存在高衰減、高噪聲、高變形等問題,它不是一個理想的通信媒介。因此要在電力線上實現可靠的載波通信,必須選用擴頻技術的抗干擾能力強的電力線載波專用Modem芯片來燈塔

          鐵路燈塔由一個主站和若干個子站構成,主站和子站掛接在單相或三上低壓電力線上。主站安裝于控制室內,子站安裝于各燈塔底座的控制箱內。主站和子站以擴頻電力線載波通信方式實現數據交換。

        系統中站和子站的載波通信網絡接口控制器選用美國Intellon公司的SSCP300芯片。該芯片是一個高度集成的電力線收發器和信道存取接口,提供了 (用戶電子標準。是EIA(美國電子工業協會)制定并頒布的一種通信標準,目前為EIA-600。標準是一種應用于網絡的開放式通信協議,采用節點到節點的通信方式,數據傳輸速率為10kbps。CEBbus協議采用ISO/OSI協議中的四層:物理層、數據鏈路層、網絡層和應用層。一個CEBus信息由報頭和數據包組成,如圖1所示。報頭是載波偵聽多路訪問/沖突檢測(CSMA/CDCR)協議的一部分,發送方用監聽傳輸介質中是否有其它發送方占用信道,以獲取對傳輸通道的控制權。CEBus采用擴頻載波(SSC)技術,形成“Chirp”掃頻信號,對報頭采用ASK調制,數據包采用PRK調制,頻率范圍為100kHz~400kHz。

        基于CEBus總線的鐵路燈塔控制系統的設計

        CEBus的鐵路燈塔

          2 硬件結構

          2.1 主站及子站的硬件結構

          主站及子站的硬件結構如圖2所示。

        基于CEBus總線的鐵路燈塔控制系統的設計

          主站以PIC16F877單片機為核心,由指示、鍵盤、RS232接口、在線編程接口、通信接口等單元組成。指示單元用74LS164串/并轉換芯片實現,接到PIC16F877單片機的RB5和RB4引腳。鍵盤單元用74LS165并/串轉換芯片實現,接到PIC16F877單片機的RA3、RA4和 RA5引腳。主站定義了具有如下功能的按鍵:(1)一個燈塔的東西南北燈組選擇;(2)子站地址選擇;(3)鎖鍵盤;(4)運行命令。在線編程接口單元利用PIC16F877單片機的/MCLR、RB3、RB6、RB7四個引腳對CPU的在系統程序及定值進行修改。主站利用MAX202實現標準RS232 通信接口,可與上位監控PC機進行數據通信,也可外接Modem來實現遠程通信。

          子站由PIC16F877單片機、指示、在線編程接口。固態繼電器出口、地址編碼、通信接口等單元組成。地址編碼用于設置本子站的地址碼,用一個八位開關與PIC16F877單片機的RD口連接,共有 256個編碼。每個子站裝有四個固態繼電器,用于開啟和關閉一個燈塔的東西南北四個方向的燈組。

          2.2 通信接口

        SSCP300 網絡控制器提供了一個與SPI兼容的主處理器接口,將PIC16F877的RC3(SCK)、RC4(SDO)、RC5(SDI)引腳定義用于SPI串行通信,分別與SSCP300的SCLK、SDI、SDO連接。SSCP300的片選信號/CS、復位信號/RST及中斷信號/INT分別連接與 PIC16F877的RB3、RB2及RB1引腳。由SSCP300產生的“Chirp” 波形輸出到其SO管腳,經放大、三級濾波、SSCP111媒介接口IC放大后,被傳輸到電力線耦合電路并送至電力線。由電力線經耦合電路來的 “Chirp”波形經無源六級LC構成的濾波器后,被傳輸到SSCP300的SI引腳。耦合電路采用鐵氧體磁環作為耦合變壓器的磁芯,變比為1:1,初次級線圈的匝數均為7。采用TVS來抑制較大幅度或較大加速度的瞬間電壓。

          3 軟件結構

          系統的軟件采用模塊化結構,主要包括初始化模塊、輸出控制模塊、鍵盤掃描模塊、通信模塊等。整個軟件分為主站軟件和子站軟件兩部分。下面以通信模塊軟件的為例來說明程序設計方法。


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