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基于LPC2294處理器的嵌入式PLC體系設(shè)計方案

作者: 時間:2014-01-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

1 PLC的硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/226878.htm

1.1 微控制器芯片的選取

CPU是PLC的核心,它能夠識別用戶按照特定的格式輸入的各種指令,并按照指令的規(guī)定,根據(jù)當前的現(xiàn)場I/O信號的狀態(tài),發(fā)出相應(yīng)的控制指令,完成預(yù)定的控制任務(wù)。本設(shè)計選用的是Philips公司生產(chǎn)的微控制器。是一款基于32位ARM7TDMI-S,并支持實時仿真和跟蹤的CPU芯片,它帶有256kB嵌入的高速Flash存儲器,16kB 片內(nèi)SRAM.采用144腳封裝、具有極低的功耗以及多達112個通用I/O 口,9個邊沿或電平觸發(fā)的外部中斷引腳,最大為60MHz的工作晶振,多個32位定時器,PWM 單元,實時時鐘和看門狗,轉(zhuǎn)換時間低至2.44μs的8通道10位ADC、4 路高級CAN 接口, 另外具有2 路UART(16C550),高速I2 C (400kbit/s)及2路SPI總線。LPC2294豐富的硬件資源和完善的功能使這款微控制器特別適用于汽車、工業(yè)控制應(yīng)用以及醫(yī)療系統(tǒng)和容錯維護總線等場合。

1.2 硬件系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)

本系統(tǒng)以ARM 芯片LPC2294為CPU,設(shè)計為14路PNP型輸入、10路繼電器輸出的基本模式。硬件總體結(jié)構(gòu)包括:

電源及復(fù)位模塊、ARM 微控制器、Flash存儲器擴展模塊、開關(guān)量輸入輸出模塊、模擬量輸入輸出模塊、RS485接口及CAN接口通信模塊等。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

基于LPC2294處理器的嵌入式PLC體系設(shè)計方案

1.2.1 開關(guān)量輸入輸出接口電路

圖2所示為一路開關(guān)量輸入圖。此部分電路前端為R、C組成的一階濾波電路,防止外部干擾信號進入系統(tǒng)中。輸入端外接的輸入控制開關(guān)信號(直流24V)通過輸入點10.0經(jīng)限流電阻輸入到光電耦合器(PC816)的輸入端,M 為輸入點10.0~10.7的公共輸入端。因P0.23口被設(shè)置為輸入模式且口線內(nèi)部無上拉電阻,所以需要外接上拉電阻,防止口線懸空。當10.0輸入端為24V時,光電耦合器中的光敏二極管導(dǎo)通,光敏晶體管輸出端被拉為低電平,指示該路輸入狀態(tài)的LED被點亮,P0.23被置為低電平。當CPU訪問該路信號時,將該輸入點對應(yīng)的輸入過程映像寄存器的值置為 1.10.0輸入端為0V時,P0.23為高電平,當CPU訪問該路信號時,則將該輸入點對應(yīng)的輸入過程映像寄存器的值置為0.其余各個輸入點所對應(yīng)的電路及工作原理均相同。

基于LPC2294處理器的嵌入式PLC體系設(shè)計方案圖3所示為繼電器輸出模塊圖,圖中并聯(lián)在繼電器線圈兩端的二極管這里起續(xù)流作用。該模塊的工作原理如下:當內(nèi)部輸出過程映像寄存器為時,LPC2294端口P1.16輸出0,光敏晶體管導(dǎo)通,繼電器線圈得電,輸出點接通;反之當內(nèi)部輸出過程映像寄存器為0時,端口P1.16輸出1,繼電器線圈失電,輸出點斷開。

基于LPC2294處理器的嵌入式PLC體系設(shè)計方案

需要注意的是,當LPC2294的GPIO 口初上電時,其輸出端口(如本圖中的P1.16)的電壓不穩(wěn)定,這樣易導(dǎo)致外部繼電器誤動作而引起外部設(shè)備工作不穩(wěn)定。為此,我們設(shè)計了圖4電路用來提高繼電器輸出的穩(wěn)定性。

基于LPC2294處理器的嵌入式PLC體系設(shè)計方案

這是一個由NE555 定時器組成的單穩(wěn)態(tài)電路,其中VCC5.0D端接圖3中光電耦合器的集電極。其工作原理為:系統(tǒng)上電初始,2、6管腳電平不能突變,保持為低電平。分析 NE555的內(nèi)部電路可知,此時輸出端3管腳輸出高電平,電路開始對R、C電路進行充電,隨著時間的推移,管腳2、6的電平不斷升高,當升至23VCC 時,輸出端3管腳將翻轉(zhuǎn)至低電平,使三極管導(dǎo)通,VCC5.0D輸出5V。這樣,系統(tǒng)上電后經(jīng)過一段時間,I/O口的電平穩(wěn)定下來之后,光電耦合器才得電開始工作。暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時間tW取決于外接電阻R 和電容C的大小。tW等于電容電壓在充電過程中從0上升到23VCC所需要的時間,即:

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