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利用GP-IB接口和單片機系統(tǒng)實現(xiàn)光功率的自動智能檢測
摘要:討論了采用8051單片機系統(tǒng)和利用光功率計gp-ib接口實現(xiàn)光功率的自動智能測量原理及實現(xiàn)方法。該方法具有無人值守、遠程控制、長時間自動測量及數(shù)據(jù)分析的功能,符合國際標準。關(guān)鍵詞:8051單片機 gp-ib接口 智能自動檢測 1 引言 隨著光纖通信技術(shù)的不斷發(fā)展,在實際工程和科研中,需要測量光功率的場合越來越多,尤其是對光終端設備或器件進行功能測試及故障診斷時,往往需要在一定時間內(nèi)不間斷測量和記錄光功率值,既消耗大量時間、精力,又使人為誤差的機率升高,同時由于測量人員測量和讀取過程缺乏規(guī)律性,使測量結(jié)果不能直接作為系統(tǒng)辨識、功能測試及故障診斷的依據(jù)。本文提出并實現(xiàn)了利用光功率計中g(shù)p-ib接口,通過8051系列為核心的單片機控制系統(tǒng),對光功率進行智能測量。該系統(tǒng)的實現(xiàn),既可對光功率計進行遠程自動控制、參數(shù)設定、測試數(shù)據(jù)的采集與存儲,又可在pc機上智能操作和數(shù)據(jù)分析。
2 技術(shù)標準檢測系統(tǒng)利用光功率計(av2495型)符合 ieee488標準(即并行外總線標準)的gp-ib接口,程控光功率計所有功能和數(shù)據(jù)設定。gp-ib接口輸出信息按幀傳送,其格式如圖1。 檢測系統(tǒng)的核心為8051系列單片機,通過gp-ib接口,對單臺或多臺光功率計相連控制,完成自動測試和通信。它執(zhí)行的通信協(xié)議比較獨特,在構(gòu)成通信系統(tǒng)局網(wǎng)時,不必再配置數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議。單片機系統(tǒng)以主從方式分配總線使用權(quán),以位并行字節(jié)串行方式傳送數(shù)據(jù),采用三線持鉤技術(shù)控制數(shù)據(jù)交換,進行雙向異步通信,確保傳送數(shù)據(jù)準確可靠,傳輸速率達1mbps,傳輸距離達20m。由于借鑒大型計算機的并行體系結(jié)構(gòu),利用工業(yè)控制局網(wǎng)技術(shù),使系統(tǒng)最多可同時連接14臺光功率計,完成自動測試。在尋址方式上將數(shù)據(jù)線與地址線復用實現(xiàn)總線尋址。利用sio通信法,采用 rs232標準,實現(xiàn)pc機與單片機系統(tǒng)之間的通信與控制,從而可完成pc機對整個自動測試系統(tǒng)的控制,并且可把測試結(jié)果隨時送回pc機中的數(shù)據(jù)庫中,以便調(diào)用和將測試結(jié)果進行綜合分析。 3 硬件實現(xiàn)原理 3.1 系統(tǒng)構(gòu)成
利用上述技術(shù),成功實現(xiàn)了設計要求,其構(gòu)成如圖2所示。其中8051是整個系統(tǒng)的核心部分,主要完成對光功率計的控制,接收來自8155擴展口的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)存儲于ram或送到pc機串口;采用8155擴展口接收來自光功率計的測量數(shù)據(jù),設計中采用8051的p0口和8155的ad7~ad0相連。以高位地址直接作為i0/m信號的方式形成i0/m信號;顯示部分采用單片機的仿真串口p1.0和p1.1,其作用是對工作狀態(tài)和測量數(shù)據(jù)進行顯示,其中p1.0是數(shù)據(jù)口,p1.1是時鐘口;通過鍵盤可控制系統(tǒng)工作狀態(tài)和設定參數(shù),實際中采用獨立式按鍵和外部中斷方式0實現(xiàn);ram作用是將測量數(shù)據(jù)存儲以備查用;max232是將ttl電平轉(zhuǎn)換成 rs232電平,以完成8051與pc機的通信,通過pc機界面可實現(xiàn)對系統(tǒng)的遠程控制、數(shù)據(jù)回傳和分析。 3.2 單片機與gp-ib接口的連接
gp-ib接口總線共24根,其中8根數(shù)據(jù)線(dio1~dio8),用來雙向異步、互鎖地傳送信息。主要傳送接口信息或設備信息,每次傳送一個字節(jié)都需要進行三線掛鉤過程; 3根掛鉤線,分別是dav(數(shù)據(jù)有效線)、nrfd(未準備好接收數(shù)據(jù)線)和ndac(數(shù)據(jù)未收到線);5根管理線,atn(注意線)、ifc(接口消除線)、ren (遠控可能線)、srq(服務請求線)和eoi(結(jié)束或識別線);最后是8根地線。這些線在實際中有一定用法要求,并且gp-ib均采用負邏輯,數(shù)據(jù)線中均采用標準ascii碼。 檢測系統(tǒng)中信號線為dio1~dio 8,eoi,dav,nrfd,ndac,ifc,atn,ren。與單片機的連接如圖3所示。 gp-ib系統(tǒng)采用廣播式通信,為保證數(shù)據(jù)傳送準確可靠,采用三線掛鉤技術(shù),即源方向、受方向傳輸消息的每一個過程都受到dav,nrfd和 ndac三線上的信息制約。一般源方為講者,受方為聽者。每傳送一個字節(jié)信息的掛鉤過程為(1) 講者待發(fā)送,聽者待接受的初始狀態(tài)下,聽者通過nrfd發(fā)高電平(nrfd=0),表示數(shù)據(jù)已準備好接收; (2) 講者送數(shù)據(jù)到dio上,把dav變成低電平(dav=1),告訴聽者數(shù)據(jù)有效; (3) 聽者檢測到dav=1后,開始接收數(shù)據(jù),同時置nrfd為低電平(nrfd=1),表示對dav=1 響應; (4)當聽者把數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)緩沖器后,把ndac變成高電平(ndac=0),表示收到數(shù)據(jù); (5)講者檢測出ndac=0后,發(fā)dav=0,表示dio上數(shù)據(jù)無效; (6)聽者檢測到dav=0時,即發(fā)出ndac=1以示響應; (7)聽者又發(fā)出nrfd=0,準備下次數(shù)據(jù)接收。 三線掛鉤過程,保證了智能自動光功率測量的數(shù)據(jù)準確,這種過程是由軟件實現(xiàn)的。 3.3 單片機與pc機串口的連接與通信
單片機和pc機之間通信是由8051的txd和 rxd口通過max232的電平轉(zhuǎn)換和pc機的串口來完成的,如圖4所示。其中max芯片上的數(shù)字表示管腳,其通信過程是8051端通過txd各rxd將存儲器ram中的數(shù)據(jù)傳到pc機串口即可,pc機端通過vb程序中的一個串口通信控制接收來自串口的數(shù)據(jù),并由vb程序?qū)?shù)據(jù)顯示在控制界面上,同時將數(shù)據(jù)自動存儲在access數(shù)據(jù)庫中。pc機發(fā)出控制命令時過程相反,8051通過txd和rxd接收命令。在工作形式上單片機采用中斷方式接收 pc機信息。 4 軟件實現(xiàn)過程 上面介紹了整個系統(tǒng)的硬件實現(xiàn)方法,而實際中很多功能的實現(xiàn)靠軟件實現(xiàn)。系統(tǒng)中軟件主要分為兩塊,一塊是匯編語言對單片機的工作控制,也是主要程序塊。其主要思路是通過設置一個標志位,程序中通過判斷這一標志位來轉(zhuǎn)入不同的子程序,本程序是通過判斷5ah單元的內(nèi)容。實現(xiàn)整個過程流程圖如圖5。另一塊是由vb語言編寫程序,利用vb中的串口通信控件實現(xiàn)和單片機通信,同時完成在access數(shù)據(jù)庫 中對測量光功率值數(shù)據(jù)的存儲。其命令格式和光功率計本身命令格式相同。 5 結(jié)果 利用上述單片機系統(tǒng)和gp-ib接口,成功實現(xiàn)了光功率的自動智能檢測。該系統(tǒng)能實現(xiàn)遠程監(jiān)控、手動/自動測量、連續(xù)自動測量和有一定延遲的定時自動測量,延遲時間可選,真正實現(xiàn)了長時間自動檢測、自動存儲數(shù)據(jù),遠控距離達到了ieee488和rs232國際標準。該系統(tǒng)還可在pc機上進行測控,并進行數(shù)據(jù)分析,測量結(jié)果準確可靠。目前該系統(tǒng)已通過國家法定機構(gòu)檢測和專家鑒定。 該系統(tǒng)更重要的就是可與光功率計連接,還可與具有g(shù)p-ib接口的多種測量儀表相連,完成智能測試,因此具有廣泛的應用前景。論文出處(作者):
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