图像型火灾探测器开关量接口板的开发.docx
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1、大连海事大学毕 业 论 文装订线二一四年六月图像型火灾探测器开关量接口板的开发专业班级:电子信息科学与技术班姓 名: 张 克 杰 指导老师: 李 爱 国 信息科学技术学院摘 要图像型火灾探测器,是利用摄像机作为探头,将被监视现场的画面输入图像处理单元,然后利用图像处理的算法,从图像序列中来识别有无火灾的发生。在发现火灾的情况下,计算火灾的空间位置,自动启动灭火系统和疏散系统。常见的火灾探测器,在信号传输方面有很多缺陷。本文设计的基于单片机的图像型火灾探测器是将以太网和火灾报警装置结合在一起,用以太网传输信号,网络硬盘录像机从网络信号中提取报警信息,经通过开关板转化为无源开关量,而后经输入模块送
2、到火灾报警控制器。经过设计和实验表明由以太网传输信号,丰富了报警输出方式,能够很好的起到火灾报警的作用,提高了工作效率和值班人员的人身安全,而且建设容易,故障排除比较简单,故障也容易隔离。关键词:单片机;图像型;火灾报警器 目 录第章 课题的背景和任务第章 系统硬件设计单片机模块 模拟外设 在片调试 存储器 片内存储器 模数转换器 电流输出 循环冗余检查单元 稳压器 串行端口 (实时时钟) 端口输入输出 工作方式 模块 芯片和标准 概述继电器输出模块 继电器原理 芯片 继电器电路电源模块 变换 器件介绍第章 软件设计 通讯协议 软件的编程 主程序流程图主程序如下子程序如下结论参 考 文 献致
3、谢附录图像型火灾探测器开关量接口板的开发第章 课题的背景和任务图像型火灾探测器,是利用摄像机作为探头,将被监视现场的画面输入图像处理单元,然后利用图像处理的算法,从图像序列中来识别有无火灾的发生。在发现火灾的情况下,计算火灾的空间位置,自动启动灭火系统和疏散系统。目前常见的图像型火灾探测器提供三种信号:模拟视频信号、开关量信号和信号。其中模拟视频信号用来传输现场的视频画面,开关量信号表示现场有无报警,信号通常设置探测器的参数。但是,模拟视频信号的传输目前仍然使用电缆,中间的信号线,外部包屏蔽层作为地。视频传输过程中的容易出现频率失真,传输距离比较短;易受电源波动影响,因为系统中使用的直流电源一
4、般是交流电经过变压、整流,滤波、稳压后产生的,由于交流电源公用,所以电源变动会产生干扰;模拟视频信号在传输过程中线缆出现问题也不以查找问题点。接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,收发器共模电压范围为,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。随着网路技术的发展,越来越多的信号采用以太网进行传输。基于以太网的图像型火灾探测器通过以太网同时传输视频信号、报警信号、探测器调试参数,以太网可以采用多种连接介质,包括同轴缆、双绞线
5、和光纤等。其中双绞线多用于从主机到集线器或交换机的连接,而光纤则主要用于交换机间的级联和交换机到路由器间的点到点链路上。以太网具有建设容易,排除故障简单,隔离故障容易等优点。火灾报警控制器可分为联动型和非联动型。联动型的火灾报警控制器可以根据报警信号的来源,联动其它灭火装置,如喷淋、消防水炮等。火灾探测器一般需要提供无源开关量,通过输入模块接入火灾报警控制器。而网络型的图像火灾探测器全部信号都是通过网线传输,因此需要从网线中将报警解析出来。本课题的目的就是从网络信号的提取报警信息,转化成无源的开关量,通过输入模块送到火灾报警控制器。探测点探测点探测点交换机电脑主机网络硬盘录像机开关板火灾报警控
6、制器图 图像火灾探测系统的基本结构探测点探测点探测点交换机电脑主机网络硬盘录像机开关板火灾报警控制器交换机图 网络型图像火灾探测系统的基本结构第章 系统硬件设计单片机模块属于 的小外型微控制器系列。在极小的封装中集成了高速、存储器和高性能模拟电路,允许设计者在提高系统性能的同时,大大减少所需元件的数目。包含一个扩展中断系统,支持个中断源,每个中断源有两个优先级。没个中断源可在一个中有一个或多个中断标志,中断响应时间取决于当时状态,最快响应为个系统时钟时间。器件是完全集成的低功耗混合信号片上系统型。下面列出了一些主要特性。*高速、流水线结构的兼容的微控制器核(可达)*全速、非侵入式的在系统调试接
7、口片内)*真位的通道,带模拟多路器*两个位电流输出*高精度可编程的内部振荡器*达的片内存储器*字节片内*硬件实现的、增强型和增强型串行接口*个通用的位定时器*具有个捕捉比较模块和看门狗定时器功能可编程计数器定时器阵列*硬件实时时钟(),工作电压可低至,带字节电池后备 和后备稳压器*硬件引擎*片内上电复位、监视器和温度传感器*片内电压比较器*多达个端口图 原理框图图 引脚图(顶视图) 模拟外设*位* 无失码*可编程转换速率,最高*可多达个外部输入*数据窗口中断发生器*内建温度传感器*两个位电流输出*两个比较器*可编程回差电压和响应时间*可配置为唤醒或复位源*上电复位欠压检测器 在片调试*片内调试
8、电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器)*支持断点、单步、观察修改存储器和寄存器*完全的开发套件供电电压*内建稳压器:或高速微控制器内核*流水线指令结构;的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期*速度可达(时钟频率为时)*扩展的中断系统 存储器*字节内部数据()* ;可在系统编程,扇区大小为字节*字节电池后备()数字外设*个端口;推挽或漏极开路,耐电压*可同时使用的硬件(兼容)、和串口*个通用位计数器定时器*位可编程计数器定时器阵列(),有个捕捉比较模块和*硬件实时时钟(),工作电压可低至,字节电池后备 和后备稳压器时钟源*内部振荡器:,精度,可支持操作;时钟乘法器可达*外部振荡器:晶
9、体、或外部时钟*振荡器: 晶体或谐振器*可在运行中切换时钟源脚或 脚 封装*温度范围: 片内存储器有标准的程序和数据地址配置。它包括字节的数据 ,其中高字节为双映射。用间接寻址访问通用的高字节,用直接寻址访问字节的地址空间。数据的低字节可用直接或间接寻址方式访问。前个字节为个通用寄存器区,接下来的字节既可以按字节寻址也可以按位寻址。程序存储器包含()或()的。该存储器以字节为一个扇区,可以在系统编程,且不需特别的编程电压。图 给出了系统的存储器结构。 模数转换器器件内部有一个位 和一个通道单端输入多路选择器,该的最大转换速率为。系统包含一个可编程的模拟多路选择器,用于选择的输入。端口可以作为的
10、输入;另外,片内温度传感器的输出和电源电压()也可以作为的输入。用户固件可以将置于关断状态或使用突发模式以节省功耗。 电流输出内部有两个位电流方式数模转换器()。的最大输出电流可以有种不同的设置:、和。具有灵活的输出更新机制,允许无缝满度变化,支持无抖动波形更新。两个输出可以汇合到一个端口引脚,以提高满度电流输出或提高分辨率。有三种更新方式:要求时更新、定时器溢出更新和与外部信号同步更新。 循环冗余检查单元器件内部有一个循环冗余检查单元(),它能使用位或位多项式执行操作。接受字节数据流,输出一个位或位的结果。还具有硬件位反转功能,可以进行快速数据操作。 稳压器器件内部包含一个低降落稳压器()。
11、输入到的引脚的电压可以高达。稳压器的输出可以用软件选择为或。当被使能时,输出为器件供电并驱动引脚。稳压器可用于为连接到的外部器件提供电源。 串行端口系列内部有一个接口、一个具有增强型波特率配置的全双工和一个增强型接口。每种串行总线都完全用硬件实现,都能向产生中断,因此需要很少的干预。 (实时时钟)器件内部有一个外设(实时时钟)。有一个专用的振荡器(可以被配置为使用或不使用晶体)、一个具有告警功能的位定时器、一个后备电源稳压器和字节的后备。当后备电源供电时,即使控制器核没有电源,也会保持全功能运行。 端口输入输出器件最多有个引脚,端口引脚被组织为三个位端口。端口的工作情况与标准相似,但有一些改进
12、。每个端口引脚都可以被配置为数字或模拟引脚。被选择作为数字的引脚还可以被配置为推挽或漏极开路输出。在标准中固定的“弱上拉”可以被单独或总体禁止,以降低功耗。 工作方式 器件有四种工作方式:活动(正常)、空闲、挂起和停机。当振荡器和外设处于活动状态时, 工作在正常方式。在空闲方式, 停止运行,而外设和内部时钟处于活动状态。在挂起方式, 停止,直到有唤醒事件发生,所有使用的外设也停止运行。在停机方式, 停止运行,所有的中断和定时器都处于非活动状态,内部振荡器停止根据单片机的特性,我们设计的电路如下:图 最小系统电路图系统电路中,、三个管脚所接电路中电容为滤波和退耦电容。在端口接了一个上拉电阻,可以
13、将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,同时还起到限流作用。表 引脚定义引脚名称引脚号引脚类型说明内核电源电源地内部稳压器输入数字 数字 器件复位数字 数字 端口 调试接口的双向数据信号模拟输入 振荡器晶体输入模拟输出 振荡器晶体输出数字 或模拟输入模拟输出端口 输出数字或模拟输入模拟输出端口 输出数字 或模拟输入端口 数字 端口 数字或模拟输入数字输出端口 引脚数字或模拟输入数字输入端口 引脚数字或模拟输入数字输入端口 、 和 的外部转换启动输入数字或模拟输入端口 数字或模拟输入模拟输入端口 外部时钟输入数字或模拟输入模拟或数字输入端口 外部时钟输出数字或模拟输入模拟输入端口 外部 输入数字
14、或模拟输入端口 端口 模块 芯片和标准接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。接口标准如下传输方式:差分 传输介质:双绞线 标准节点数: 最远通信距离: 共模电压最大、最小值:; 差分输入范围: 接收器输入灵敏度: 接收器输入阻抗: 图 芯片管脚图电子工业协会()于 年制订并发布标准,并经通讯工业协会()修订后命名为,习惯地称之为标准。标准是为弥补通信距离短、速率低等缺点而产生的。 标准只规
15、定了平衡发送器和接收器的电特性,而没有规定接插件、传输电缆和应用层通信协议。标准与不一样,数据信号采用差分传输方式( ),也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为,另一线定义为,如图所示。图 发送器的示意图通常情况下,发送发送器、之间的正电平在,是一个逻辑状态;负电平在,是另一个逻辑状态。另有一个信号地。在器件中,一般还有一个“使能”控制信号。“使能”信号用于控制发送发送器与传输线的切断与连接,当“使能”端起作用时,发送发送器处于高阻状态,称作“第三态”,它是有别于逻辑“”与“”的第三种状态。对于接收发送器,也作出与发送发送器相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将与对应相连。当在接收端
16、之间有大于的电平时,输出为正逻辑电平;小于时,输出为负逻辑电平。在接收发送器的接收平衡线上,电平范围通常在至之间。参见图图 接收器的示意图标准的最大传输距离约为米,最大传输速率为。通常,网络采用平衡双绞线作为传输媒体。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,只有在速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般来说,米长双绞线最大传输速率仅为 。注意:并不是所有的收发器都能够支持高达的通讯速率。如果采用光电隔离方式,则通讯速率一般还会受到光电隔离器件响应速度的限制。网络采用直线拓朴结构,需要安装个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般取值为)。在矩距
17、离、或低波特率波数据传输时可不需终端匹配电阻,即一般在米以下、不需终端匹配电阻。终端匹配电阻安装在传输网络的两个端点,并联连接在引脚之间。标准通常被用作为一种相对经济、具有相当高噪声抑制、相对高的传输速率、传输距离远、宽共模范围的通信平台。同时,电路具有控制方便、成本低廉等优点。在过去的年时间里,建议性标准作为一种多点差分数据传输的电气规范,被应用在许多不同的领域,作为数据传输链路。目前,在我国应用的现场网络中,半双工异步通信总线也是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线。但是基于在总线上任一时刻只能存在一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。的电气特性:发送端:逻辑“”以两
18、线间的电压差(至)表示;逻辑“”以两线间的电压差(至)表示。接收端:比高以上即认为是逻辑“”,比低以上即认为是逻辑“”。 概述是用于通信的低功耗收发器,每个器件中都有一个驱动器和一个接收器。具有限摆率驱动器,可以减小,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高的无差错数据传输。在驱动禁用的空载或满载状态下,吸收的电源电流在至之间。另外,具有低电流关断模式,仅仅消耗。所有器件都工作在单电源下。驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。具有四分之一单位负载的接收器输入阻抗,使得总
19、线上最多可以有个收发器,为半双工应用设计。图 管脚图光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个波长 和一个集成检测器组成,其检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放与一个肖特基钳位的集电极开路的三极管组成。具有温度、电流和电压补偿功能,高的输入输出隔离,兼容,高速(典型为),的极小输入电流。特性:转换速率高达;摆率高达;扇出系数为;逻辑电平输出;集电极开路输出;工作参数:最大输入电流,低电平:最大输入电流,高电平:最大允许低电平电压(输出高):最大允许高电平电压:最大电源电压、输出:扇出(负载):个(最多)工作温度范围:信号从脚和脚输入,发光二极管发光,经片内光通道传到光敏二极管,反向
20、偏置的光敏管光照后导通,经电流电压转换后送到与门的一个输入端,与门的另一个输入为使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。图 芯片管脚图真值表输入使能输出根据以上芯片的特性,我们设计的隔离型电路如下:图 输出电路图电路中和是两组不共地的电源,一般用隔离型的来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,与系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,消除了共模电压的影响,大大降低了的损坏率,提高了系统的稳定性。继电器输出模块 继电器原理继
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- 图像 火灾 探测器 开关 接口 开发
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