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LonWorks總線技術中智能節(jié)點的設計
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領域:工業(yè)以太網(wǎng)     行業(yè):網(wǎng)絡通訊    
  • 點擊數(shù):3529     發(fā)布時間:2003-09-26 17:48:00
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劉  波,王睿杰

1  前言
LonWorks現(xiàn)場總線(簡稱LON總線)是美國Echelon公司推出的局部操作網(wǎng)絡,為集散式監(jiān)控系統(tǒng)提供了很強的實現(xiàn)手段。成為當今流行的現(xiàn)場總線技術之一。現(xiàn)在的測控系統(tǒng)中,連接在現(xiàn)場總線網(wǎng)絡上的每一個節(jié)點,即傳感器、變送器、執(zhí)行器等都不再是單功能的傳統(tǒng)儀表,而是具有數(shù)據(jù)采集、轉換、控制、計算、報警、診斷及數(shù)字通訊等功能的智能化設備(智能節(jié)點)。連接在網(wǎng)絡上的各種智能現(xiàn)場設備共享總線信道,進行數(shù)據(jù)和信息交換,相互協(xié)調工作,組成一個完整的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)。LON總線技術使用開放式的通信協(xié)議LonTalk,為設備之間交換控制狀態(tài)信息建立了一個通用標準。并在硬件芯片的支持下,實現(xiàn)了實時性和接口的直觀、簡潔的現(xiàn)場總線的應用要求。在LON總線技術中所有節(jié)點都包括一個用以實現(xiàn)通信管理、輸入、輸出和控制等功能的神經(jīng)元芯片(Neuron Chip)――LON總線技術的核心。它不僅是LON總線的通信處理器,也是數(shù)據(jù)采集和控制的通用處理器。LON總線技術中所有網(wǎng)絡的操作實際上都是通過它來完成的。因此,網(wǎng)絡中節(jié)點的設計是實現(xiàn)LON總線技術的一個關鍵所在。
2  節(jié)點的構成及功能
一個典型的現(xiàn)場總線控制節(jié)點主要是由神經(jīng)元芯片、I/O接口單元、收發(fā)器等構成。每個節(jié)點依照固化在Neuron芯片中的LonTalk協(xié)議與網(wǎng)絡上其它節(jié)點通信。節(jié)點可以直接采用Neuron芯片作為通訊處理器和測控處理器,也可以采用基于Neuron芯片的Host Base節(jié)點、通信介質和通信協(xié)議。
(1)  以Neuron芯片為核心的控制節(jié)點
圖1為以Neuron芯片為核心的控制節(jié)點的結構框圖。神經(jīng)元芯片是一組復雜的VLSI器件,通過獨特的硬件、固件相結合技術,使一個Neuron芯片幾乎包含一個現(xiàn)場節(jié)點的大部分功能,若加上收發(fā)器就可以構成一個典型的現(xiàn)場控制節(jié)點。

圖1  以Neuron芯片為核心的控制節(jié)點結構框圖

(2)  采用MIP結構的控制節(jié)點
圖2為Host Base結構的節(jié)點框圖。由于Neuron芯片是8位總線,目前只支持最高主頻是10 MHz,因此它能完成的功能也十分有限。對于一些復雜的控制,如帶有PID算法的單回路、多回路的控制就顯得力不從心,采用MIP結構是解決這一問題的好辦法,將Neuron芯片作為通信協(xié)處理器,用高級主機的資源來完成復雜的測控功能。

圖2  采用MIP結構的控制節(jié)點結構框圖

3  節(jié)點的設計原理
(1)  智能節(jié)點的硬件設計
智能節(jié)點的核心即Neuron芯片有11個雙向、可編程I/O口。可根據(jù)需求不同,靈活選擇接口方式,實現(xiàn)與外圍設備的接口。Neuron芯片有34個預編程的操作模式(即I/O對象),支持電平、脈沖、頻率等信號,可與各種傳感器配合實現(xiàn)各種參數(shù)的測量和控制。在實現(xiàn)I/O之前必須說明用以監(jiān)控11個I/O管腳的I/O對象。說明一個I/O對象定義在哪個或哪幾個管腳上,將實現(xiàn)什么類型的I/O對象操作。當Neuron芯片復位時,芯片內的硬件按說明對I/O口作相應的配置。由于Neuron芯片的靈活接口方式使智能節(jié)點的各部分硬件電路較容易實現(xiàn)。圖3為智能節(jié)點的原理框圖,傳感器將被測參數(shù)轉換成電信號,經(jīng)放大電路(主要由MAX494四運算放大器組成)放大送入MAX187A/D轉換器,轉換后的數(shù)字信號送入Neuron芯片。這里預定義的I/O對象是 Neurowire I/O對象和Touch I/O對象。Neurowire I/O對象主要用于傳送全同步串行數(shù)據(jù),一次傳輸8位,先是最高位;Touch I/O對象主要用于與Dallas公司開發(fā)的單總線協(xié)議器件接口。

圖3  智能節(jié)點原理框圖

MAX187芯片的片選信號線接到已定義的Neuron位I/O對象IO-0,時鐘信號線接至Neurowire I/O對象中的時鐘輸出IO-8管腳,數(shù)據(jù)輸出線和Neurowire I/O對象中的數(shù)據(jù)輸入管腳IO-10相連。
溫度傳感器用于被測參數(shù)傳感器的溫度補償,采用Dallas公司的單總線數(shù)字溫度傳感器,如DS1820等器件來采集環(huán)境溫度,進行數(shù)字轉換,實現(xiàn)溫度補償。DS1820芯片采用一根數(shù)據(jù)線與Neuron芯片通信,接至Neuron芯片的IO-3。IO-3定義為Touch I/O對象,對于DS1820芯片工作時所需要的一系列初始化序列Touch I/O對象有相應的內部函數(shù)支持,使用起來非常方便。
Neuron芯片不僅具有控制功能,而且具有通信功能,它通過其固有的接口與外界通信。因此,智能節(jié)點可以向總線上發(fā)送測量及報警信息,收發(fā)器可以起到通信接口的作用。
(2)  智能節(jié)點的軟件設計
Neuron芯片的編程語言為Neuron C,專門為Neuron芯片而設計,并加入通信、事件調度、分布數(shù)據(jù)對象和I/O功能。它是編寫Neuron芯片程序的最為重要的工具。為了滿足Neuron芯片作為智能分布控制應用,Neuron C有自己擴展的功能。各項主要功能及應用如下:

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