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基于現(xiàn)場(chǎng)總線的異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2021-01-07 20:34
  傳統(tǒng)異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,CPU利用率差,轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)可靠性不高。為了解決上述問(wèn)題,基于現(xiàn)場(chǎng)總線設(shè)計(jì)了一種新的異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。針對(duì)系統(tǒng)硬件和軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),利用核心控制模塊、CAN總線通信接口、PROFIBUS-DP總線通信接口模塊、異步串行通信接口轉(zhuǎn)換模塊、電源轉(zhuǎn)換模塊和總線選擇開關(guān)模塊構(gòu)成硬件結(jié)構(gòu),在總架構(gòu)的基礎(chǔ)上給出了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),重點(diǎn)設(shè)計(jì)了核心控制模塊和PROFIBUS-DP總線通信接口模塊。在硬件結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)軟件程序,并在程序模塊基礎(chǔ)上研究了軟件轉(zhuǎn)換流程。為檢測(cè)系統(tǒng)性能,設(shè)計(jì)對(duì)比實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,基于現(xiàn)場(chǎng)總線設(shè)計(jì)的異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)換出數(shù)據(jù),確保結(jié)果的可靠性,CPU利用率高于傳統(tǒng)系統(tǒng)。 

【文章來(lái)源】:現(xiàn)代電子技術(shù). 2020,43(21)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

基于現(xiàn)場(chǎng)總線的異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計(jì)


異步串行通信接口轉(zhuǎn)換系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖

拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,異步串行通信,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),端點(diǎn)


系統(tǒng)擁有3個(gè)端點(diǎn),這3個(gè)端點(diǎn)有2個(gè)連接轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的開關(guān),有1個(gè)連接轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的芯片組,通過(guò)CPU、GFX、存儲(chǔ)器、PCI設(shè)備共同構(gòu)成轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖2所示。1.1 核心控制模塊

結(jié)構(gòu)圖,控制模塊,核心,結(jié)構(gòu)圖


核心控制模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。8051指令集采用的結(jié)構(gòu)是高速流水線結(jié)構(gòu),能夠同時(shí)兼容核心控制模塊中的CIP-51內(nèi)核,提高工作速度,最高可以達(dá)到45 MIPS。圖1中的CAN控制器選擇的規(guī)范為2.0B規(guī)范,配置32個(gè)發(fā)送裝置和接收裝置,單片機(jī)的調(diào)試接口為全速接口和非侵入式接口。ADC通道為8位,自帶PGA,由模擬電路開關(guān)控制,DAC通道為12位,以可編程的方式更新數(shù)據(jù)。FLASH存儲(chǔ)器的內(nèi)部字節(jié)為64 KB,RAM內(nèi)部的字節(jié)[7]為4 352 B。

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本文編號(hào):2963200

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