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文档简介
当今社会上,出现了许多煤气报警器,而这些产品大都是针对煤气的泄漏所做出的相应的报警,即为家庭式。但是随着社会的发展,煤气报警器也在发展。微机控制技术、传感器在工业控制、机电一体化、智能仪表、通信、家用电器等方面得到了广泛应用,显著提高了各种设备的技术水平和自动化程度。因此对这些原理和结构我们就需要很好的了解并掌握。煤气报警系统采用了RCM5700为系统的CPU,通过单片机系统设计实现对家用煤气的控制功能,由NG-C0-001电化学一氧化碳气体传感器对煤气进行检测,将所得的浓度值与设定浓度值相比较得到偏差。通过对偏差信号的处理获得控制信号,去调节煤气出气阀的通断,四个单元的煤气浓度对应模拟量利用A/D转换为数字量,并加入了键盘输入,从而实现对家用煤气漏气的控制。整个系统的硬件电路设计合理,性能安全可幕。关键词:电位器采样;报警临界值;煤气浓度AbstractInthecurrentsociety,alotofcoalgasalarmshaveappeared,andtheseproductsaremostlytolettingoutcorrespondingalarmsmadeofcoalgas,itisfamily.Butwiththedevelopmentofsociety,coalgasalarmdeveloptoo.Microcomputercontroltechnology,sensorsintheindustrialcontrolmechatronics,smartinstrumentation,communications,householdappliances,etc.hasbeenwidelyapplied,significantlyimprovedthetechnologicallevelofequipmentanddegreeofautomation.Thusthestructureoftheseprinciplesandweneedtounderstandandgraspthegood・CoalgaswarningsystemadoptRCM57OOcomputerCPUofsystem,Designarealizationthroughasinglesliceofmachinesystemtothecontrolfunctionofhousehold-usecoalgas.TheNG-CO-OOlelectricitychemistrycarbonmonoxideairspreadsafeelingmachinetocarryonanexaminationtothecoalgasandcomparesdensityvalueandenactmentdensityvaluegainingtogetdeviation,theprocessingthatpassestothedeviationsignalacquirescontrolsignalandregulatecoalgastogiveventtoangertheofvalvebreak.fourcoalgasdensitycorrespondinganalogquantityofunitutilizeA/Dpersonwhochangesfigureinto,andhasjoinedkeyin,carryoutthecontrolthatleaksairtothehousehold-usecoalgasthus.Thehardwarecircuitofthewholesystemisreasonableindesign,performanceissafeandreliable.Keywords:Potentiometerssampling;Alarmthreshold;GasconcentrationTOC\o"1-5"\h\z摘要 IAbstract II1................................................................................................................................................................1\o"CurrentDocument"1.1课题研究的背景 1\o"CurrentDocument"课题研究的目的 1\o"CurrentDocument"L3系统设计基本内容 2\o"CurrentDocument"系统设计技术基础 3\o"CurrentDocument"2.1系统实现方案与选择 3\o"CurrentDocument"2.1.1基于单片机的实现方案 3基于MiniCore的实现方案 3方案选择. 42.2MiniCore芯片选择 5RCM3700的简介 52.2.2 RCM3700的优点 6RCM3700硬件组成 6RCM5700模块接口定义 7\o"CurrentDocument"2.3传感器的选择 13\o"CurrentDocument"—氧化碳传感器的选择 14\o"CurrentDocument"2.3.2 氢气传感器的选择 16\o"CurrentDocument"2.3.3烷类传感器的选择 17\o"CurrentDocument"仪表放大器的选择 18A/D转换器选择 20\o"CurrentDocument"基于RCM5700的系统电路设计 21\o"CurrentDocument"3.1系统硬件电路总体设计 21\o"CurrentDocument"系统硬件电路 22\o"CurrentDocument"3.3信号采集放大电路的设计 23\o"CurrentDocument"3.4运放电路及A/D转换电路 25RCM5700内置看门狗的利用 27\o"CurrentDocument"3.6主控制器与显示屏的接口设计 27
\o"CurrentDocument"3・7通信接口电路设计 283.8电源转换电路设计 29\o"CurrentDocument"4系统电路调试 30\o"CurrentDocument"4.1模块的连通性调试 30\o"CurrentDocument"4.2系统各硬件的检测及控制性调试 30\o"CurrentDocument"4.3系统主控硬件的通信性能调试 31\o"CurrentDocument"4.4系统软硬件综合性能测试 31\o"CurrentDocument"4・5系统误差分析 315总结参考文献致谢….335总结参考文献致谢….3334353636附录1绪论1.1课题研究的背景随着我国燃气的变革及西气东输工程的进行,煤气或天燃气已成为多数家庭的燃料。每年,因煤气泄露造成的煤气中毒事故中,因使用热水器不当或产品本身的质量问题,造成的煤气中毒事故,全国均有不少事例。有棋者,因室内煤气浓度过高,引起煤气爆炸的事故也不少见。家用煤气有时会因各种原因发生泄漏,煤气的主要成分是屮烷,屮烷是一种可燃性气体,遇到明火会发生燃烧棋至爆炸,所以如果在煤气泄漏时打电话,使用家用电器的话,煤气遇到电火花可能会发生爆炸事故。人呆在煤气泄漏的空间内,屮烷的不完全燃烧可能会生成一氧化碳,人体吸入有毒气体一氧化碳后,一氧化碳将会迅速与血液中的红细胞结合导致人体中毒昏迷,如果长时间吸入泄露的煤气其至会发生中毒死亡。一氧化碳中毒属内科急症,如不及时发现及治疗,将会危及生命。近年来,我国部分地区非职业性一氧化碳中毒事件时有发生。特别是冬春季高发,据不完全统计,我国2006年因非职业性一氧化碳中毒,造成至少3850人中毒,142人死亡。2007年3-5月份,南汇区发生了2起非职业性一氧化碳中毒事件。1.2课题研究的目的人们面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,就真的没有一个彻底的解决办法吗?据有关专家介绍,使用燃气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如釆有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达93%以上。计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。单片机在日用电子产品中的应用越来越广泛,煤气泄漏则是人们日常生活中常常需要测量和控制的一个问题。单片机有利于为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施。为了防止中毒事件再次发生,提出利用单片机系统进行有效的预防对策。所以怎样防止煤气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要。为此我们开发研制了智能煤气报警系统。1.3系统设计基本内容针对经常发生的煤气泄漏中毒事件,釆用煤气、屮烷、乙烷及一氧化碳等气体传感器、单片机、电磁阀和电铃,设计一套有毒气体检测、报警电路,显示室内空气质量(分优、良、中、好、差五级),用单片机模块分路控制继电器、发光二极管和电铃。报警系统山硬件和软件两大部分组成。其中硬件部分山各报警感应器、感应器控制器、主控器等设备组成。软件部分主要是报警系统控制程序。气敬传感器用来检测空气中煤气的浓度,当空气中煤气含量超过允许标准浓度后,感应器所获得的感应信号均被感应器控制器所接收,再山感应器控制器对各感应信号进行相应识别和处理,并将处理后的感应信号通过串口送至主控器,山主控器对其采取相应的警报动作。报警信号加至报警声响电路的控制端后,报警声响电路被触发,发出报警声,同时关闭总气阀。本课题在硬件设计方面主要研究组成家用煤气泄漏报警控制系统的单片机芯片、气体传感器总线的使用方法,同时研究电路设计思路、电路组成,包括控制芯片、气体传感器、单片机、显示电路等的选用和设计,最后给出结构框图、电路原理图。系统软件设计方面的分析设计包括主机和从机程序设计分析等。2 系统设计技术基础微处理器的出现极大地促进了生产力的发展,提高了人们生活的质量,实现了工业的现代化和自动化。Internet技术的飞速发展,使得基于分组交换技术的通信性能、通信质量和可靠性得到稳步提高。基于8位和16位单片机的嵌入式设备(如仪器仪表、数据采集和显示、过程控制、工业自动化等)的实时应用、测控系统正在走向网络智能化。这就要求企业从现场控制层到管理层能实现全方位的无缝信息集成,实现远程维护、智能诊断以及远程管理功能,提供一个开放的基础构架,并具有高可靠性、分散控制、集中监视和管理的功能。2.1系统实现方案与选择针对目前主要处理芯片的不同,本文提出了2种实现方案,分别为基于80"单片机实现方案以及基于RabbitRCM5700实现方案。并最终选择了一种方案进行系统实现。2.1.1基于单片机的实现方案基于8051单片机实现的煤气报警器的具体方案如图2.1所示。该方案主要包括了可燃气体传感器、A/D转换器、键盘控制电路、8051单片机电路、晶振、蜂鸣器以及LED显示电路[1]。可燃气体传感器输岀为模拟量,需要利用A/D转换器将模拟量转换成数字量送给8051单片机;晶振和键盘控制作为8031单片机的外圉输入电路,蜂鸣器作为报警用的8051单片机的外围输出电路;显示电路采用了LED显示,由8051单片机控制实现显示。图2-1基于8051单片机的实现2.1.2基于MiniCore的实现方案基于MiniCore实现的煤气报警器的具体方案如图2-2所示。该方案主要包括了可燃气体传感器、A/D转换器、键盘控制电路、RabbitRCM5700模块电路、晶振、蜂鸣器以及LED显示电路。可燃气体传感器输出为模拟量,需要利用A/D转换器将模拟量转换成数字量送给RabbitRCM5700模块电路:晶振和键盘控制作为RabbitRCM5700模块电路的外圉输入电路,蜂鸣器作为报警用的RabbitRCM5700模块电路的外圉输出电路;显示电路采用7LED显示,由RabbitRCM5700模块电路控制实现显示。图2-2基于MiniCore的实现2.1.3方案选择方案1中采用的是8051单片机实现煤气报警器,该方案具有结构化设计简单,器件成本较低的特点,是一种较为广泛采用的实现方案。方案2中釆用的是RabbitRCM5700模块实现煤气报警器,该方案基于RabbitRCM5700模块进行开发设讣,RabbitMiniCore模块用于加速嵌入式系统的开发和实施。编程开发釆用我们经过业界广为验证的DynamicC开发系统,一个包括编辑器、链接器、装载器和编译器在内的C语言集成开发环境。从你的计算机通过USB端口或串口下载程序,立即在LI标硬件上进行调试一一无需在线仿真器。这种开发环境减少了工作量,加速了软硬件集成。Rabbit提供了广泛的驱动函数库和例程、免费的TCP/IP及其源代码。RabbitMiniCore系列产品釆用超小型miniPCIExpress接口,具有可互相兼容的以太网与Wi-Fi无线网两个版本,除了拥有Mini的外型,使得产品的设计更加容易之外,它还配置了32个通用输入/输出端口、6个串行端口和一台Rabbit5000微处理器。这些特点使其成为超小型产品中最具成本效益的网络连接解决方案,既可用于网络连接也可用于控制。由于该模块具有设计灵活,外围扩展功能强大的特点,可以构成当今体积最紧凑、成本最低的嵌入式解决方案,可以为系统方便可靠增加网络连接。针对其应用扩展,本设计选择了方案2,基于RabbitRCM5700模块实现煤气报警器的方案。既基于MiniCore实现的家用煤气报警系统,利用可燃气体传感器检测某一环境中可燃气体含量的指标,对于可燃气体的检测,山于可燃气体传感器输出量为模拟量,需要将其进行A/D转换后送给RabbitRCM5700模块,当其含量超过设定值时,由主芯片
RabbitRCM5700模块控制蜂鸣器进行报警。2.2MiniCore芯片选择2.1 RCM5700的简介MiniCoreRCM5700是Rabbit半导体公司在2008年9月30日推出的一款尺寸紧凑的经济型核心模块,设计人员可以将其用于小尺寸、低价格、可实现控制或釆集且支持网络功能的系统中去,是高性能低成本的嵌入式解决方案。典型应用在远程数据记录和上传、储罐监控、自动抄表系统、远程能源管理等领域。MiniCore芯片选择了RabbitRCM5700模块。Rabbit充分结合了易于使用和最大限度的降低产品成本提供可以构成当今体积最紧凑、成本最低的嵌入式解决方案。MiniCore系列也是Rabbit产品中体积最近凑和成本最低的嵌入式解决方案,设计人员可以为他们设计的系统方便可靠增加网络连接[12]oRabbitSemiconductor公司专注于此,推出的产品在行业内被广泛应用,十儿年来,以其产品质量的高稳定性、容易开发、资源丰富、支持联网等优点获得业界的高度认可,譬如RCM3200.LP3500在工控和水利、电力领域已经成为行业内的经典应用。这里要介绍的是Rabbit公司新推出的一款全新产品MiniCoreRCM5700核心模块,它价格低廉、尺寸小、开发容易、支持网络控制。新的MiniCoreRCM5700模块在体积极其紧凑的miniPCIExpress板型结构内集成了丰富的嵌入式功能,并且成本极低。另外的一个好处是,MiniCoreRCM5700为任何嵌入式解决方案提供可极小的结构尺寸。RCM5700可以在任何客户定制开发的母板上增加新的网络连接。图2-3RCM5700RCM5700具备Rabbit5000微处理器,工作主频可达50.0MHz,flashmemory,两个时钟(主晶振和时间晶振)和为Rabbit5000内置实时时钟/片内SRAM提供后备电池所需的重启/管理电路。52-pinminiPCIExpress插槽式的板边连接器引出了RCM5700的I/O总线,并行端口和串口到RCM5700固定的母板上。图2-3RCM5700通过客户定制开发的母板,RCM5700接收+3.3V供电并和其它数字设备实现所有CMOS兼容的接口。主要特点:微处理器为Rabbit5000(内含128KB的SDRAM),主频为50MHz;程序存储器为1MB闪存;32个GPIO(可配置);6个(可配置)CMOS兼容的$E1;带实时时钟(电池供电);10个8位定时器,10位和16位定时器各1个;有两路触发输入和两路正交解码输入;带有看门狗;支持10/lOOBase—T以太网功能;接口为MiniPCIExpress接口。RabbitCoreMiniCore模块用于加速嵌入式系统的开发和实施。编程开发釆用我们经过业界广为验证的DynamicC发系统,一个包括编辑器、链接器、装载器和编译器在内的C语言集成开发环境。从计算机通过USB端口或串口下载程序,立即在目标硬件上进行调试,无需在线仿真器。这种开发环境减少了工作量,加速了软硬件集成。Rabbit提供了广泛的驱动函数库和例程、免费的TCP/IP及其源代码。有两种类型的开发包供用户进行开发和测试软件。标准开发包包括你设计基于该微处理器系统所需要的基本组件和完整的DynamicC软件开发系统。RCM5700开发包还包括你评测RCM5700所需要的开发板。DigitalI/O和串口板可以立即运行DynamicC中的例程从而快速演示RCM5700的产品特点。你可以立即为RCM5700模块编写和测试包括以太网和TCP/IP应用在内的软件。2.2.2RCM5700的优点使用完整设计和生产的,具有“运行就绪/编程就绪”的微处理器模块,能使您快速完成产品开发并投入市场。比购买和组装单独组件更具竞争力的价格。简单的C语言程序开发和调试。用于下载经编译的DynamicC.bin文件的RabbitFieldUtility。能容纳数万行代码大型程序并存储丰富数据的大容量存储器。参考设计使集成的以太网能利用无需特许权的TCP/IP软件实现网络连接。2.2.3RCM5700硬件组成RCM5700标准开发包包含了您使用RCM5700模块所必须的必备硬件。下述物品在开发包的标准版本中提供。•RCM5700模块。
•配有支架/接头的接口板。•配有支架/接头的应用电路开发板。•能通过接口板对RCM5700进行编程的USB线。2.2.4RCM5700模块接口定义接口板设计原理图霍ii二冒.ssgfe〔RRmEsBmInsILSmH一Is直屋碧-sl^lssIs-i拦a矗霍ii二冒.ssgfe〔RRmEsBmInsILSmH一Is直屋碧-sl^lssIs-i拦a矗M・=-茴三图2-4接口板设汁原理图s工竄今一®碁一1W-K图2-5接口板设汁原理图♦33VRx+Rx-ACTPE1PE3PEG/RESET_IN♦33VRx+Rx-ACTPE1PE3PEG/RESET_INPD1PD3PC1PC3PCS/RxB/RESETPB3PB5PB7PA1PA3PA5PA7VBAT_EXTPB1/CLKAPC6/TxAPC7/RxA.♦3.3VGNCTx+Tx-LNKPECPE2PE5PE7FT>CPD2PCCPC2PC4/TXEPBO/SCLKPB2PB4PB€PACPA2PA4PAE/IORC/IOWRSTATUSSMODEGNC51RCM5700模块接口包括了52个接口,各个接口定义如图2-6所示。TopBottomTop图2-6RCM5700模块接口左义根据RCM5700模块接口定义可知拓2个接口可以划分为儿个主要部分:端口PortA.PortB、PortC、PortD、PortE、SerialPortA、RAM、Misc.I/O等,具体如图2-7所示。PC0,PC2,PC4PCL,PC3,PC5PBLPC6.STATUSPCVRESETJN.SMODEO.SMODflTxD3,...TxD0RxIX3,…RacIM)PA0-PA71PB0-PB7PD0-PD71端口A端口B端口D端口C<申行口BsC和D>.:RABBITT5000端口E串行口EsF编程口C串行口A)实时时钟看门狗11个计时器其他I/O以太陶从端口时钟倍频器RAMRabbit5000內宣备用电池支持內存和I/O按口 k/RESET/IOKD/IOWRPE0-PE5PE5-PE7图2-7RCM5700模块端口说明RCM57OO模块管脚功能及说明详见表。表2-1-1引脚功能说明表PinPinNameDefaultUseAlternateUseNotes1GXD2-3.3V3Tx-Etkernet425Tx-6壯-7INKSACT9PEOInputOutputVOStrobe10AJOTunerCOTC1KFINTOQRD1B10PEIInputOutputVQStrobeIIA21TunerC1RXDRCLKFINTIQRD1AInputCiptuie11PE2InputOutputVOStrobe12A22TimerC2TXFDRIQOQRD2B12PE3IcpwOutputIOStrobe13A23TunerC3RXC.KXF'SCLKDDREQ]QRD2AInpurCaptuie13PE5InputOutputIrOStrobe15INTIPWMlRXBRCLKEInputCapme表2-1-2引脚功能说明表PinPinNameDefaultUseAlternateUseNotes14PE6Input'OutputIOStroX16TKEDREQOSerialPortE15PE7InputOutputIOSttobe17PXTM3RXA--RXESCLKCDREQLInputCapture16RESETJNInputInputtoResetGenerator17PDOInput'OutputIOStrobe10TinnerCODSINTOSCLWTCLKFQRD1BISPD1Input'OutputIA6IOStrobeILTimerClD9INTIRXDRCUCFQRD1AInputCaptme19PD2Input'OutputIOStrobe12TinnerC2DIGDREQOTXFSCLKCQRD2BSerialPortF20PD3Input'OutputIA7IOSttobe13TimerC3DllDREQLRXC1OTQRD2AInputCapture
表2-1-3引脚功能说明表PinPinNameDefaultUseAItemateUseNotes21PCOInputOutputTXDI'OStrobe10TunerCOTCLKTSenalPortD22PCIInputOutputRXD-TXDI/OStrobeIITinierClRCLKFInputCapture23PC2InputOutputTXCTXFI/OStrobe12TimerClSenalPortC24PC3InputOutputRXCCTXCRXFI/OStrobe13TimerC325PC4InputOutputTXBI'OStrode14PWMOSenalPoitB26PC5Inp-utOutputRXBTXBI/OStrode15PWM127PBOInputOrxtputSCLKBExternalI'OAddressIA6SCLKB2SPRESETitesetoutputResetinputResetoutputfi-omResetGenjeratororexternalresetLnput29PB2InpxitOxitput■SUTtExternal10AddiesLAO30PB3InputOxitput•SRDExternalIOAddressIA131PB4InputOutputSAOExternalIOAddressLA232PBSInput'OrrtputSAIExternalI'OAddressIA333PB6InputOxitputscsExternalIOAddressIA42.3传感器的选择对于煤气报警器的实现,感应器的选择也相当的重要,是系统重要的组成部分之一,其性能对于系统的精确度和实现范围有这相当大的影响,也是体现煤气监控发展现状的*不/iL*o
2.3.1一氧化碳传感器的选择市面上的煤气感应器多种多样,特性价格也各有不同。根据实际应用和成本性价比,本设计一氧化碳气体传感器选择了NG-C0-001型电化学一氧化碳气体传感器,其详情如下⑷:NG-C0-001型电化学一氧化碳气体传感器属工业级别产品,通过成熟的电极制备处理技术及传感器结构设计,使其具有长寿命、高灵敬度、液体密闭性良好等技术特点。传感器与外部电路连接部位通过接插元件完成,利于传感器与电子线路的兼容与互换。产品组装工艺简化,有利的降低了产品成本。用途:工厂一氧化碳浓度检测仪器;气体讣量器具;空气质量监测器;气体变送器;便携式仪器配套元件等等。(1)NG-C0-001电化学一氧化碳气体传感器基本原理电化学气体传感器由工作电极、参比电极、对电极构成,根据外部恒电位电路,传感器工作电极保持一个稳定的工作电位,一氧化碳气体传感器基本工作原理如下面公式所示:UCTURE工作电极:CO+H:O二C02+2H++2H对电极: 0:+4H'+4e=2H:0总反应: 2C0+0:=2C0:这样电化学气体传感器根据电化学反应电子转移,从而定性并定量的检测出被测气体。参比电极主要作用是保持工作电极维持电化学反应的稳定工作电压,工作电极与对电极之间因电化学反应形成的电流与被测气体浓度成线性关系。此传感器属于三电极方式,具有检出信号稳定和线性关系良好等优越性,在一般工业得到较为广泛的应用。图2-9图2-9电化学传感器原理图(2)传感器基本结构:SensingElectrodeCurrentCollectorsCounterElectrode图2-10电化学气体传感器典型构造ElectrolyteSensingElectrodeCurrentCollectorsCounterElectrode图2-10电化学气体传感器典型构造Electrolyte气体传感器山工作电极、对电极、参比电极、电解质、液体保持材料、过滤干扰气
体物质、贵金属引线、接线柱等组成,使用的典型电极材料包括钳、金、银、错、碳、
钉、锂等,传感器信号通过引线传导到外部电路,通过放大等处理进行显示。为了提高
对被测气体的选择性,通常在传感器通气孔位置设置过滤剂,以消除干扰气体造成的不准确信号。CapillaryDiffusionBarrier(3) 电化学气体传感器优点:1) 对于气体的浓度能够线形输出信号重现性好2) 对被测气体具有良好选择性,不受温湿度的影响3) 空气中的输出值漂移小,可以获得稳定的输出信号4) 功耗低,电池即可驱动器工作5) 体积小,重量轻,作为便携式仪器首选6) 本质安全结构,机械性能稳定(4) 电化学一氧化碳气体传感器基本特点:本质特征:XG-C0-001型电化学一氧化碳气体传感器属工业级别产品,通过成熟的电极制备处理技术及传感器结构设计,使其具有长寿命、高灵墩度、液体密闭性良好等技术特点。传感器与外部电路连接部位通过接插元件完成,利于传感器与电子线路的兼容与互换。产品组装工艺简化,有利的降低了产品成本。用途:工厂一氧化碳浓度检测仪器;气体计•量器具;空气质量监测器;气体变送器;便携式仪器配套元件等等。图2-11工作及保存条件:工作温度工作湿度保存环境温度工作温度工作湿度保存环境温度工作气压20—50°C15—90%RH0—20°Clatm土10%保存期限6个月以内密闭容器检知对象气体测定范围输出电流重复性误差响应时间(t90)—氧化碳0一lOOOppm40±10nAppm±2%〈30秒图2-12灵敏度施L100.1I10 100 1000 图2-12灵敏度施L100.1I10 100 1000 1O0CO气体浓应(ppm)图2-13基准线位移(-20—50°C) <100ppm2.3.2氢气传感器的选择TGS822TF传感器因装有活性炭过滤器,消除了杂质气体的影响,对有机溶剂或其他挥发性气体的灵敏度低,而对氢气和一氧化碳的灵敬度高,非常适合用于检测人工煤制气。在这里我们主要他对对氢气的检测功能能。右图是典型的灵敬度特性,全部是在标准试验条件下得出的结果。纵坐标以传感器电阻比(Rs/Ro)表示,Rs,Ro的定义如下:Rs=不同浓度气体中的电阻值Ro=1000ppm—氧化碳中的电阻值基本测试回路:此传感器需要施加2个电压:加热器电压(VH)和回路电压(VC)o这个VH用于维持敬感素子处于与对象气体相适应的特定温度而施加在集成的加热器上。VC则是用于测定与传感器串联的负载电阻(RL)上的两端电压(VRL)o这种传感器具有极性,所以VC需用直流电源。只要能满足传感器的电性要求,VC和VH可以共用同一个电源电路。为了将判定值水平最佳化,并使敬感素子的功耗(PS)低于15mW的限度值,需要选择RL的值。管脚连接:
1或3:传感器4或6:传感器2 :加热器型 号TGS822TF棗r类型8点列型 号TGS822TF棗r类型8点列标准封装型料和金属网外装活件窝过虢器对彖气体人工煤制气中氧气检测范丽200—5.000ppm标准冋路条件丿川热器电圧VH5.0±0.2VDC/AC回路电压VCMAX24VPs^15mW负较电阻RL可变Ps^15mW标准试骏条件卜•的电学特性加热器业唄RH38土3.0Q(宅汎〉加贻器功耗PH660±55mWVH=5.0V传感器电阳Rs300ppmX气中1〜12KQ灵敏皮(Rs的变化率)Rs(H2:300ppm)0.4〜0.63—s Rs(H2:100ppm)标准试於条件试舱气体条件20土20 65±5%RH冋路条件VC=10.0±0.1VDC/ACVH=50士005VDC/ACRL=100KQ士1%険热时间7天以I:<—25图2-15规格结构及尺寸2.3.3烷类传感器的选择TGS813传感器对中烷、丙烷、丁烷的灵敏度高,对天然气、液化气的监视也很理想。这种传感器可检知多种可燃气体,所以是对各种应用方式都很优越的低成本传感器。这里我们主要利用他对烷类气体的检测。图2-16灵敏度特性:0.1!0011»010000气体浓(ppm)图0.1!0011»010000气体浓(ppm)图2-17灵敏度特性烷烷毋丁气甲乙异氢右图是典型的灵敏度特性,全部是在标准试验条件下得出的结果。纵坐标以传感器电阻比(Rs/Ro)表示,Rs,Ro的定义如下:Rs=不同浓度气体中的电阻值Ro=1000ppm甲烷中的电阻值基本测试回路与上面的氢气传感器类似。结构及尺寸:型 号TGS813京子类型8系列标准封装卑料、SUS双亜金属网对彖气仲町燃性气体检测范1刊500^10.000ppm杯准冋路条fl加热器电爪VH5.0±0.2VDC/AC冋路电压VCMAX24VPs5i5mW负我电狙RL可变Ps^15mW标血爲条件卜的电学特性加热器电阻RH30士30P(室温〉加热器功耗PH835±90mWVH=5.0V传感器电阻Rs甲烷1000ppm屮5-15KQ灵触说(Rs的变化率)Rs(CH4.3000ppm)06+005 _Rs(CH4:1000ppm)杯准试船条件试於气体条件20±2-C. 65±5%RH回路条件VC=10.0+01VDC/ACVH=5.0±0.05VDC/ACRL=4.0KU±1%预热时间7天以上图2-18规格结构及尺2.4仪表放大器的选择AD623是一个集成单电源仪表放大器,它能在单电源(+3V至IJ+12V)下提供满电源幅度的输出。AD623允许使用单个增益设置电阻进行增益编程,以得到更好的用户灵活性,且符合8引脚的工业标准引脚配置[13]o在无外接电阻条件下,AD623被设置为单位增益(G二1),在接入外接电阻后,AD623可编程设置增益,其增益最高可达1000倍。
AD623通过提供极好的随增益增大而增大的交流共模抑制比(ACCMRR)而保持最小的误差。线路噪声及谐波将山于共模抑制比(CMRR)在高达200Hz时仍保持恒定而受到抑制。AD623具有较宽的共模输入范围,它可以放大具有低于地电平150mV共模电压的信号,虽然AD623是按照工作于单电源方式进行的优化设计,但当它工作于双电源(土2.5V至土6.0V)时,仍然能提供优良的性能。低功耗(3V时1.5mW)>宽电源电压范围、满电源幅度输出,使AD623成为电池供电应用的理想选择。在低电源电压下工作时,满电源幅度输出级使动态范围达到最大。AD623可取代分立的仪表放大器设计,且在最小的空间内提供很好的线性度、温度稳定性和可靠性。AD623出现以前,仪表放大器的性能都达不到如此水平[13]o主要特点:便于使用,性能优于分立设计,单电源或双电源工作,满电源幅度输出输入电压范围扩展至低于地150mV(单电源),低功耗,最大575UA电源电流。+vOUTPUTREF单个外接电阻增益设置:增益范围1(无外接电阻)到1000c高精度DC性能:+vOUTPUTREFTOC\o"1-5"\h\z0.1%增益误差(G二1) 匚rg」0.35%增益误差(G>1) r*IN225ppm增益漂移(G=l) ;200uV最大输入失调电压(AD623A) 5L2nV/°C最大输入失调漂移(AD623A) 隹100uV最大输入失调电压(AD623B)1PV/°C最大输入失调漂移(AD623B) 图2T825nA最大输入偏置电流噪声:35nV/Hz针对输入端(RTI)噪声@lkHz(G=l)良好的AC特性:最小90dB共模抑制比(CMRR)最小84dB共模抑制比(CMRR)(@60Hz,lk非平衡信号源)(G=10)(G二5)800kHz带宽(G=l)到终值0.01%的建立时间20Ps(G二10)引脚排列极限参数如下:电源电压内部功率耗散差分输入电压±6V650mW±6V输出短路持续时间 不确定储存温度范围(\,R,RM) -65°C至+125°C工作温度范围:AD623A -40°C至+85°C引脚温度范围(焊接,10秒)+300°C2.5A/D转换器选择本文A/D转换器选择了TLC2543,该芯片是7LC2543是德州仪器公司(TI)新型模数转换器(ADC),具有12位的分辨率,使用开关电容逐次逼近技术完成AD转换过程,提供的最大采样率为66KSPS,供电电流仅需1mA(典型值)。它除具有高速的转换器和通用的控制能力外,还具有通用灵活的串行接口(SPI)o它被广泛运用于数据采集系统中[2]。TLC2543是12位开关电容逐次逼近型ADC每个器件有三个控制输入端:片选(CS)、输入/输出时钟(I/OCLK)及地址数据输入端(DATAINPUT)o它还可以通过一个串行的3态输出端(DATAOUT)与主处理器或其它外圉的串行口通讯,输出转换结果。通过编程器件的DATAINPUT管脚串行输入的8位通道/方式控制字节的高4位(MSBs),可选择11个模拟输入通道中的任一个。可用同样的方法选用另外三个测试电压[%f+,Vref-,(匕甲+%J/2]用于转换器的枝正或其它用途。通道/方式控制字节的低四位(LSBs)用于选择输出数据的长度(8、12或16位)、输出数据的顺序(以MSB开始或LSB开始)和是否需要单极性(二进制)或双极性(二进制补码)格式。其特点有:1) 12bit分辨率A/D转换器;2) 在工作温度范围内10s转换时间;3) 11个模拟输入通道;4) 3路内置自测试方式;5) 采样率为66kb/s;6) 线性误差+1LSB(max):7) 有转换结束(EOC)输出;8) 具有单、双极性输出;9) 可编程的MSB或LSB前导;10) 可编程的输出数据长度。3 基于RCM5700的系统电路设计1系统硬件电路总体设计系统的工作原理是利用煤气传感器将煤气浓度变换为mV级模拟电流信号,放大器把信号放大后,经低通滤波滤掉干扰信号送到A/D转换器,变换成数字量送主控芯片进行数据分析。山于煤气泄漏出来的气体的主要性质可以分为毒性气体和可燃性气体2种,所以本设计中才用了3个性质不同的传感器,对其进行分别处理。NG-C0-001型电化学一氧化碳气体传感器主要是对毒性并可燃的一氧化碳气体进行精密的单项检测。其他2种传感分别对其中2类的可燃气体进行检测。对RCM5700植入软件程序后,控制整个电路的运行。空气中的气体浓度信号同时进入主芯片,主芯片对其进行分析,并输出信号到显示器,控制其提示出“好、优、良、中、差”等5个等级的空气质量提示。当感应信号达到设定的任意一个危险区域(包括可燃气体浓度危险区和毒性气体浓度危险区)值时,主控芯片将输出信号驱动报警,控制显示器显示出相应空气质量等级即为“差”,驱动蜂鸣器发出声响,报警LED发光,同时控制电磁阀关闭。以让监控人员进行处理。故障排除后,报警完毕自动回到警戒状态,等待下一次报警。电源信号放大器信号放大器信号放大器电源信号放大器信号放大器信号放大器系统采用模块化设汁。所谓的模块化设计,简单地说就是程序的编写不是开始就逐条录入汁算机语句和指令,而是首先用主程序、子程序、子过程等框架把软件的主要结构和流程描述出来,并定义和调试好各个框架之间的输入、输出链接关系。用户端自动报警器内提供备用电源,在没有市电的悄况下,交直流供电自动切换,确保系统在停电时能继续工作。3.2系统硬件电路•II--•I~H-l L—1-«1十I…卜卜卜I三二|=Grf-3T十H十I」十l£i含巻窈3羽谈也耳憑巧as谆岂§于吕巧廊□呂殳戸爰护SXSiSixSSi[«■*.*•»1•II--•I~H-l L—1-«1十I…卜卜卜I三二|=Grf-3T十H十I」十l£i含巻窈3羽谈也耳憑巧as谆岂§于吕巧廊□呂殳戸爰护SXSiSixSSi[«■*.*•»1T—系统硬件电路的总体设计主要包括了RCM5700模块电路设计、可燃气体传感器电路设计、A/D转换器电路设计以及通信接口电路设计。V—??9or?;Ff9卜含去*左女龙总主査養出产谆▽—*■-图3-2系统总体硬件原理图使用RabbitRCM5700芯片PB3接虚拟时钟线,利用PB5口线接虚拟数据线DATA。可燃气体传感器输出的模拟量经过放大电路放大后,再经过AD转换器转换后,数据采用串行方式与RCM5700模块连接,其中RCM5700模块中PAO、PA2、PA4、PC6分别与AD转换器的CLK、DIN、DOUT、CS相连,以此实现可燃气体传感器和RCM5700模块的相连,将可燃气体传感器输出送入RCM5700模块中处理。串口通信主要利用RCM5700模块端口PB3和PB5作为串口通信端口,分别定义为TXD和RXDo蜂鸣器则有RCM5700模块PD1输出端口实现控制。使用RCM5700模块PB2,并电阻连接LED。3.3信号采集放大电路的设计山于气体传感器釆集的电信号一般很小,而且存在共模成分,需要经过放大电路放大,之后方可进行A/D转换。气体传感器输出的信号幅度很小,存在着不同程度的电磁干扰,因此在本设计中,放大电路采用仪表放大器AD623,对来自传感器的信号经行精密放大,同时抑制共模成分提高信号质量[6]oAD623的主要特点是:使用一只外接电阻设置增益G,计算公式为G二1+lOOkQRti,其中G可达1000,从而给用户带来了极大方便。其输入共模范圉很宽,允许比地电压低150mV的共模电压。单电源供电(+3.0〜+12V)能达到最佳性能。但双电源供电(±2.5〜±6.0)也能够提供优良的性能:低功耗、宽电源范围和电源限输出特性非常合适电池供电的应用场合;可取代分立器见构成的仪表放大器,具有线性度优良、温度稳定性高和体积小、可靠性高等优点。在本设计中,采用恒压供电方式为气体传感器供电,且在正常使用中釆样电路的输出为单极性输出,AD623的REF端同TLC2543的AD参考电压输入端在设计中同时接地即可。
图3-3信号采集放大电路illAD623构成的放大电路如图3-3所示。在图中接口J4为气体传感器的接口,气体传感器与电阻R34、R35和R39构成电桥釆集信号,直流+2.5电压用过LM324同相输入端获得一个稳定的输出电压,Q1的通断111LM324输出决定,曲于Q1的B极电源比较稳定,而B级电流决定三级管导通时的放大倍数,因此通过CE极的电压也比较稳定。Q]、LM324与LT1764-3.3构成恒压电路,为电桥提供恒压。AD623的REF接地,OUTPUT端接入TLC2543的AD模块引脚。
LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,(同相输入端)管脚连接图图3-43.4运放电路及A/D转换电路从一氧化碳传感器输出信号为差分信号,该模拟信号需要经过运放后送入A/D转换器。本系统中运放采用了AD623仪用放大器实现,运放后信号送入A/D转换器。图3-5中AINO—AIN10为模拟输入端;/CS为片选端;DI\为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端;CLK为(同相输入端)管脚连接图图3-43.4运放电路及A/D转换电路从一氧化碳传感器输出信号为差分信号,该模拟信号需要经过运放后送入A/D转换器。本系统中运放采用了AD623仪用放大器实现,运放后信号送入A/D转换器。图3-5中AINO—AIN10为模拟输入端;/CS为片选端;DI\为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端;CLK为I/O时钟;REF+为正基准电压端;REF一为负基准电压端;VCC为电源;GND为地。VCC:正电源端,一般接+5V。GND:正电源地。VREF+:正基准电压端,一般接+5V。V-:负基准电压端,一般接地。AIN0-AIX10:11路模拟量输入引脚。CS:片选端,山高到低有效,由外部输入。EOC:转换结束端,向外部输出。AIN0AIN1A1K2,AIN3AIN4AIN5AIN6AIN72345671098765437EOCCLKDINDOUTREF+REF・AIN10AIN9图3-5TLC2543I/0CLOCK:控制输入输出的时钟,由外部输入。DATAINPUT:控制字输入端,用于选择转换及输出数据格式。DATAOUT:A/D转换结果的输出端。TLC2543的工作过程分为两个周期:I/O周期和转换周期。a) I/O周期I/O周期由外部提供的I/OCLOCK定义,延续8、12或16个时钟周期,决定于选定的输出数据长度。器件进入I/O周期后同时进行两种操作。在I/OCLOCK的前8个脉冲的上升沿,以MSB前导方式从DATAINPUT端输入8位数据流到输入寄存器。其中前4位为模拟通道地址,控制14通道模拟多路器从11个模拟输入和三个内部测电压中选通一路送到采样保持电路,该电路从第4个I/OCLOCK脉冲的下降沿开始对所选信号进行采样,直到最后一个I/OCLOCK脉冲的下降沿。I/O周期的时钟脉冲个数与输出数据长度(位数)同时山输入数据的D3、D2位选择为8、12或16。当工作于12或16位时,在前8个时钟脉冲之后,DATAINPUT无效。在DATAOUT端串行输出8、12或16位数据。当CS保持为低时,第一个数据出现在EOC的上升沿。若转换由CS控制,则笫一个输出数据发生在CS的下降沿。这个数据串是前一次转换的结果,在第一个输出数据位之后的每个后续位均山后续的I/O时钟下降沿输出。b) 转换周期在I/O周期的最后一个I/OCLOCK下降沿之后,EOC变低,采样值保持不变,转换周期开始,片内转换器对采样值进行逐次逼近式A/D转换,其工作山与I/OCLOCK同步的内部时钟控制。转换完成后EOC变高,转换结果锁存在输岀数据寄存器中,待下一个I/O周期输出。I/O周期和转换周期交替进行,从而可减小外部的数字噪声对转换精度的影响。c) 接口时序可以用四种传输方法使TLC2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。一个片选脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。在设计制作时要注意如下3个问题:(1) 电源去耦当使用TLC2543这种12位A/D器件时,每个模拟IC的电源端必须用一个0.1nF的陶瓷电容连接到地,用作去耦电容。在噪声影响较大的环境中,建议每个电源和陶瓷电容端并一个10UF的钮电容,这样能够减小噪声的影响。(2) 接地对模拟器件和数字器件,电源的地线回路必须分开,以防止数字部分的噪声电流通过模拟地回路引入,产生噪声电压,从而对模拟信号产生干扰。所有的地线回路都有一定的阻抗,因此地线要尽可能宽或用地线平面,以减小阻抗,连线应当尽可能短,如果使用开关电源,则开关电源要远离模拟器件。(3)电路板布线使用TLC2543时一定要注意电路板的布线,电路板的布线要确保数字信号和模拟信号隔开,模拟线和数字线特别是时钟信号线不能互相平行,也不能在TLC2543芯片下面布数字信号线。TLC2543对时序要求特别严格,数每隔一小段时间就会有变化。解决的办法:采集关中断。3.5RCM5700内置看门狗的利用山于需要通过A/D转换器对来自于气敏传感器的各种模拟量进行多次采样,外部干扰有可能会影响CPU的正常运行,从而引起混乱。但RCM5700自带有看门狗,看门狗电路作为程序运行监控器,每隔一定时间,由控制器向看门狗发出一个复位信号,使其复位端保持无效。程序一旦跑飞或进入死循环造成系统失效,111看门狗发出一个复位信号,使系统能尽快复位并恢复正常工作。3.6主控制器与显示屏的接口设计液晶屏采用1602液晶屏(单+5V电源供电)1602釆用标准的16脚接口,其中:第1脚:VSS为地电源第2脚:YDD接5V正电源第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。第7〜14脚:D0〜D7为8位双向数据线。第15〜16脚:空脚RCM5700与1602显示屏的接口,本设讣釆用直接访问方式接口电路。
3.7通信接口电路设计本设计中通信接口电路采用了RS-232实现,RS-232C是由美国电子工业协会(EIA)正式公布的,在异步串行通信中应用最广泛的标准总线。RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(ElectronicIndustryAssociation)代表美国电子工业协会,其中RS是RecommendedStandard的缩写,代表推赠标准,232是标识符,C代表RS-232的最新一次修改(1969年),在这之前,有过RS-232A、RS-232B标准,它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。现在,讣算机上的串行通信端口(RS-232)是标准配置端口,已经得到广泛应用,计算机上一般都有1〜2个标准RS-232C串口,即通道C0H1和COM2。具体的RCM5700配置情况可以参考3-1。表3-1RCM5700配置情况DefciultRCM5700SignalHeaderSerialPortConnectedviaAlternateConnectionHeaderPinsHeaderPinPCOJ3SerialPortJD(KS・2弓2)JP51-2JPG1PCI3-42PC2J3/J4XSerialPortC(RS-232)5-63PC37-84PE6JSSerialPortE(RS-232)JP81-2IPP1PE73—42PCMJS/J6*SerialPortB(RS-232)5-63PC57-S4PDO—JP111-2JP121PD1JI-FlowEnable3—42PD2SerialPortF(RS・485)5-63PD37-8■1
i14C24119TimR2outRlcutT2in丁loutR2inRlinT2out217—二C3f40?LLECrxCl其中电平转换芯片釆用了MAXIM公司的单电源电平转换芯片MAX232实现。其典型电路连接如图33-2所示。1UFi14C24119TimR2outRlcutT2in丁loutR2inRlinT2out217—二C3f40?LLECrxCl其中电平转换芯片釆用了MAXIM公司的单电源电平转换芯片MAX232实现。其典型电路连接如图33-2所示。1UF1210图3-7MAX232典型电路连接系统中电源除了+5V以外,还包括了+3.3V,其电源转换电路釆用了芯片LT1764-3.3实现+5V到+3.3V的转换,其电路连接如图3-9所示。121213IN
CrNI)
OUT
SENSELT1764-3.3+5图3-8LT1764-3.3电源转换电路+5本章小结:本章针对基于MiniCoreRCM5700模块的实现方案,给出了系统实现的总体硬件电路设计。并分别对RCM5700模块碳气体传感器电路、放大电路,A/D转换器电路、以及通信接口电路的设计进行了详细阐述。4系统电路调试在进行硬件电路的实验调试时,首先检测电路板各个主要模块之间的连通性,即保证硬件电路焊接及连接无误,是否有短路、虚焊现象发生;对系统各硬件电路进行检测,保证各模块可以正常工作,同时保证各主要硬件电路可以山主控芯片RabbitRCM5700模块进行控制;对系统主控芯片RabbitRCM5700模块的通信进行测试;结合系统软件测试,利用硬件平台进行功能性检测,最终验证系统软硬件综合功能的实现。1) 安装DynamicC。2) 将RCM5700模块安装在接口板上,用USB电缆连接接口板和电脑。3) 植入软件程序,检测无误后,将驱动各功能运作。4.1模块的连通性调试该部分电路的测试主要完成各个主要模块之间连通性测试,包括了一氧化碳气体传感器和A/D转换器之间的连接、A/D转换器和RabbitRCM5700模块之间的连接、LED与RabbitRCM5700模块之间的连接、晶振以及蜂鸣器与RabbitRCM5700模块之间的连接等。按照逐级检查的方式,对各个连接电路部分进行仔细测试检查,保证整体系统的连通性正确。连通性调试期间,各模块均以LED代替,外接一个发光二级管,控制每个端口的连接,直到各个接口灯亮,连通性调试结束。2系统各硬件的检测及控制性调试系统各硬件的检测及控制性主要包括了各主要模块的功能性验证,即一氧化碳气体传感器电路、键盘电路、LED显示等电路各自可以正常工作。同时为了保证各硬件控制性,利用主控芯片RabbitRCM5700模块完成对各部分硬件电路控制性的测试,保证硬件电路各个环节工作正常且均可以由RabbitRCM5700模块实现控制。1) 放大电路与A/D转换电路的调试A/D转换电路的主要工作是对采集到的模拟输入信号进行正确的釆样和转换,所得到的数字信号量应该与原模拟信号量一致。在试验中采用编组器产生模拟输入信号量,读取其A/D转换后的数字量经行比较。实验的结果表明A/D采样精度满足系统功能要求。2) 一氧化碳气体检测测试此模块的主要功能是采集煤气气体浓度的信号,按照国际中规定,要求测量值同相应的实验气体浓度之差不超过±5%LEL。串口通信模块测试串口通信调试主要借助串口调试助手实现RCM5700与PC机之间的通信,保证发送数据与接收数据正常。4.3系统主控硬件的通信性能调试系统主控硬件电路的通信性能调试主要是对RS-232电路进行调试和测试,保证通信可以正常运行。4.4系统软硬件综合性能测试结合系统软件测试,利用硬件平台进行功能性检测,即验证系统软硬件综合测试正常。主要包括了温湿度传感器电路、二氧化碳气体传感器电路、键盘输入、液晶显示等功能的正常。并实现各部分功能的综合测试。二氧化碳气体检测综合测试该综合测试主要在系统调试正常的情况下,验证一氧化碳气体综合测试情况。首先对某一环境下的一氧化碳气体进行检测,植入
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