基于CAN總線的智能超聲液位變送器設計
O 引言
現(xiàn)場總線是用于現(xiàn)場儀表與控制系統(tǒng)和控制室之間的一種全分散、全數(shù)字化、智能、雙向、互連、多變量、多點、多站的通信網(wǎng)絡。CAN(Controller Area Network,控制器局域網(wǎng))是德國Bosch公司在80年代初為解決現(xiàn)代汽車中大量的控制與測試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而提出的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議。CAN總線是國際上應用最廣泛的現(xiàn)場總線之一,由于采用了許多新技術(shù)以及獨特的設計,與一般的通信總線相比,CAN總線的數(shù)據(jù)通信具有突出的性能,且可靠性、實時性和靈活性強。
近些年來,隨著超聲技術(shù)研究的不斷深入,再加上其具有的高精度、無損、非接觸等優(yōu)點,超聲的應用變得越來越普及。超聲波液位測量有許多優(yōu)點:檢測元件可以不與被測介質(zhì)接觸,可測范圍廣;可測量低溫介質(zhì)的液位;壽命長;能夠定點和連續(xù)測液位;安裝維護方便。超聲波測量已成功應用于江河水位、化學和制藥工業(yè)、食品加工、罐裝液位等多種領域。
1 測量方法
超聲波脈沖回波法是液位測量中應用較廣的一種方法,通過測量超聲波傳播時間來測量距離。超聲波脈沖回波檢測法的基本原理是:發(fā)射聲波換能器由脈沖信號激勵發(fā)出超聲波,通過傳聲媒介傳到被測液面,形成反射波;反射波再通過傳聲介質(zhì)返回到接收換能器,傳感器把聲信號轉(zhuǎn)換成電信號,由儀表計算出超聲波從發(fā)射到接收所傳播的時間,再根據(jù)超聲波在介質(zhì)中傳播的速度,利用式(1)確定液位高度
式中:H表示探頭與容器底部的距離;L表示超聲波傳輸距離的50%;v表示超聲波聲速;t表示超聲波傳播時間;h即所測液面實際高度。
系統(tǒng)采用軟件濾波方式判斷超聲波回波信號的起始點,使用AD轉(zhuǎn)換器將回波信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號送到ARM處理器,利用ARM處理器較強的信號處理能力對回波信號進行數(shù)字濾波、數(shù)值處理,確定超聲波傳播時間。
系統(tǒng)選用Philips公司的LPC2119芯片作為控制運算處理器。LPC2119是基于一個支持實時仿真和跟蹤的16/32位ARM7TDMI-S CPU,并帶有128 KB嵌入的高速FLASH存儲器,具有高性能、低功耗的特點。LPC2119芯片內(nèi)部集成2個CAN控制器,符合CAN規(guī)范CAN2.0B、ISO11898-1,可訪問32位寄存器和RAM,單個總線數(shù)據(jù)波特率可達1 Mb/s,全局驗收過濾器可識別幾乎所有總線的11和29位Rx標識符,驗收過濾器為選擇的標準標識符提供了FullCAN-style自動接收。
2 系統(tǒng)硬件設計
2.1 測量電路設計
測量電路的核心是超聲波發(fā)射及接收電路,設計為收發(fā)一體式,如圖1所示。使用LPC2119芯片內(nèi)部定時器0產(chǎn)生40 kHz的激勵脈沖,輸至NMOS場效應管Q1的柵極。當控制端PO.22 OUT為低電平時,NMOS場效應管Q1截止,PMOS場效應管Q2的Ugs接近零電壓,Q2截止而輸出低電平;PO.22 OUT為高電平時,Q1導通,Q2的柵極電壓由電阻分壓而得,使Ugs小于其2 V左右的門限電壓而使Q2導通,輸出高電平。所以通過控制端,使發(fā)射電路產(chǎn)生正向高壓脈沖以激勵超聲波探頭。+50 V高電壓由AD公司生產(chǎn)的開關型DC-DC變換器ADPllll提供。
在接收電路中使用二極管的鉗位作用防止高壓發(fā)射脈沖進入接收電路。電路中的兩個肖特基二極管和限流電阻將輸入電壓限制在O.3 V以內(nèi),但對較小的回波信號不起作用,實現(xiàn)了超聲波發(fā)射、接收電路一體化。電路需要對微弱的回波信號進行放大,使用OP27運算放大器將回波信號放大200倍。電容C20濾掉回波信號中的直流成分。
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