通信电源蓄电池温度监测系统设计

发布者:nu23最新更新时间:2012-07-06 来源: 21ic 关键字:通信电源  蓄电池  温度监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引 言

  在通信系统的设计和建设中,通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。

  1 系统组成

  蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电压测量,传输数据距离大于200 m。

蓄电池温度监测系统的原理框图

  2 硬件设计

  2.1 单片机选择

  该系统单片机选用89S51,该单片机采用0.35新工艺。成本降低,功能提升,与传统的89C51单片机相比主要具有以下特点:

(1)功能增多,性能有了较大提升,价格基本不变;
(2)ISP在线编程功能;
(3)最高工作频率为33 MHz,计算速度更快;
(4)具有双工UART串行通道;
(5)内部集成看门狗计时器;
(6)双数据指示器;
(7)兼容性强,向下完全兼容51全部子系列产品。

  2.2 温度传感器的选择及其与单片机的连接

  温度采集选用DS18B20,DS18B20具有独特的单总线接口方式,通过串行通信接口(I/O)直接输出被测温度值接口方式,CPU只需一根端口线就可与DS18820实现双向通信;在使用中不需要任何外围元件;内含寄生电源,既可采用寄生电源,也可由VDD直接供电;允许电压范围是3.0~5.5 V,进行温度/数字转换时的工作电流约为1.5 mA,待机电流仅为1μA,典型功耗为5 mW;温度测量范围为-55~125℃,在0~85℃之间,误差小于0.5℃;支持多点组网功能,多个DS18B20可以挂接在一根总线上,可实现多点测温;具有负压特性,当电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。

  DS18B20和单片机的连接如图2所示,由VCC直接供电,连接一个4.7 kΩ左右的上拉电阻,DQ直接连到单片机的P1.0口上。[page]

DS18B20和单片机的连接

  CPU对DS18B20的访问流程是:对DS18B20初始化即ROM操作命令、存储器(包括便笺式RAM和E2PROM)操作命令即数据处理。单总线上所有处理都从初始化开始,初始化时序由主机发出的复位脉冲和一个或多个从机发出的应答脉冲组成。主机接收到从机的应答脉冲后,说明有单总线器件在线,主机就可以开始对从机进行ROM命令和存储器操作命令,使DS18B20完成温度测量并将测量结果存人高速暂存储器中,然后读出此结果。

  2.3 交、直流电压以及机房温湿度的测量

  直流电压、交流电压以及机房温湿度的测量选用TLC1543,TLC1543为10位11通道的A/D转换器,与单片机的连接如图3所示。机房环境测量 (温度、湿度)采用JWS温湿度变送器,输出信号为标准0~5 V直流电压信号;直流电压的数据采集经电阻分压后直接送至A/D转换器,交流电压的采集经分压整流后也直接送至A/D转换器。

 显示电路设计

  2.4 显示电路设计

  温度显示采用6位LED,与单片机的连接如图4所示。显示模块由8279键盘、显示接口芯片和相应的驱动电路组成。8279的扫描线SLA~SLC在扫描过程中,可将芯片内部显示单元的内容送到输出数据线OA0~OA3和OB0~OB3扫描线经74HC138译码,作为多位LED数码管的位选线,通过 74LS04反相后,再经过位驱动芯片,用于对不同的数码管进行位驱动。同时,用OA0~OA3和OB0~OB3送出的数据对应地驱动每个数码管的8个显示段,使6个数码管轮流驱动发光。驱动芯片采用SN75491和SN75492,分别驱动数码管的段和位显示,保证6位数码管都被点亮时需要的最大电流。[page]

  2.5 通信模块设计

  为了满足数据传输距离大于200 m,通信采用75LBC180全双工485芯片,单片机通信电平和计算机电平的转换采用MAX232完成,如图5所示。MAX232芯片是专为电脑的RS 232标准串口设计的接口电路,使用+5 V单电源供电。另外。RS 232到RS 485的转换可采用专用的转换器,如BOK-60或ATC-160A无源转换器。

单片机通信电平和计算机电平的转换

   3 软件设计

  蓄电池温度监测系统的软件设计主要包括主程序、外部中断子程序、显示子程序等。图6是该系统的主程序流程图。用于完成对DS18B20的调用、中断管理、测量温度值的计算及温度值的显示等功能。主机89S51首先复位脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线的所有DS18B20,然后系统转人中断处理流程,完成温度转换,读取等工作。外部中断子程序完成对温度测量数据的读取,显示子程序完成液晶显示器的初始化及显示温度值。

系统的主程序流程图

  4 结 语

  基于89S51和DS18B20的通信电源蓄电池温度监测系统,接口简单,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,与传统装置相比,具有结构简单,成本低,可靠性和测温精度高,功耗低,应用面广等优点。

关键字:通信电源  蓄电池  温度监测 引用地址:通信电源蓄电池温度监测系统设计

上一篇:基于CAN总线的温度检测设计
下一篇:适合便携式系统的 RF 功率测量方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27

如何为通信电源系统选择整流模块
摘要:为通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。随着通信市场竞争的日益激烈,有必要选择最优的电源方案来满足市场需要。仔细评估了所有运行要求,例如模块冷却方式,输入电压范围,运行温度范围等多种因素对选择电源系统方案的重要影响。 关键词:通信电源;整流模块:通信系统 中图分类号:TN492 文献标识码:D 文章编号:0219—2713(2005)06 0055-03 0 引言 过去,大的垄断性的电信公司常常选择冗余量很大的系统方案。但是,随着全球性市场竞争的日趋激烈,这种选择方式是不可取的。为了优化一个电源供电方案,有必要仔细考察许多相关因素,包括产品性能与价格问题,这样才能以最经济的方式满足最终用户的要求。 各国在法律上不
[应用]
铅酸蓄电池产生短路原因以及处理方法
  铅酸 蓄电池 是目前大功率 电源 中应用的最广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。   铅酸蓄电池短路的主要原因:充电电流过大,单只电池充电电压超过了2.4V,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。   铅酸蓄电池短路的处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。 UPS电源 系统中的铅酸蓄电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。铅酸蓄电池存
[电源管理]
基于MC9S12XS128的各类蓄电池多功能充电系统设计
  引言   由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池充电,我们在软件上针对不同类型的蓄电池设计了相应的充电方法,使每种蓄电池都能在最佳充电方法下充电。对于不同容量的蓄电池,在选择好
[单片机]
基于MC9S12XS128的各类<font color='red'>蓄电池</font>多功能充电系统设计
卷绕式铅酸蓄电池在水情自动测报系统中的应用
   引言   传统上,北方高寒地区的水情自动测报系统到了冬天就必须将设备拆回,然后到了来年春天再重新安装,这就给系统造成了相当大的安装维护工作量。随着人们对水情自动测报系统自动化程度要求的进一步提高,这一问题也越来越引起水情测报人员的关注。    1 水情自动测报系统的低温特性   影响水情自动测报系统低温工作特性的因素很多。首先,早期的数据采集器或通信设备由于电路设计原因,其工作温度范围较窄,无法适应低温条件下的工作;其次,水面结冰带来的水位测量问题也是限制水情自动测报系统低温工作的一大原因;再次,由于水情自动测报系统一般安装在野外无人职守的环境,现场没有交流供电,因此一般只能采用太阳能+蓄电池浮充供电的工作方式。而传统
[测试测量]
卷绕式铅酸<font color='red'>蓄电池</font>在水情自动测报系统中的应用
技术文章—系统温度监测方法解析
对于许多系统设计,有必要监测高功率组件(处理器、现场可编程门阵列、场效应晶体管)以确保系统和用户安全。温度读数的精确性非常重要,因为它使设计人员能够在提高性能的同时保持在安全限制内,或者通过避免在其他地方过度设计来降低系统成本。德州仪器 (TI) 的紧凑型高精度温度传感器产品系列可以更靠近这些关键组件放置,实现最精确的测量。 如何监测电路板温度 电路中的温度问题会影响系统性能并损坏昂贵组件。通过测量印刷电路板 (PCB) 中存在热点或高耗电集成电路(IC) 的区域的温度,有助于识别热问题,进而及时采取预防或纠正措施。 您可能希望监测高耗电 IC(例如中央处理单元、专用 IC、现场可编程门阵列
[测试测量]
技术文章—系统<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>方法解析
大体积混凝土无线温度监测系统
摘要:针对混凝土施工过程中温度检测的需要,设计一种无线温度监测系统。该系统基于STC89C52微控制器,采用K型热电偶配接热电偶转换器采集温度,并以nRF905实现温度数据无线收发。系统在混凝土浇筑过程中定时自动多点温度采集,温度数据无线传输,自动记录测量点温度及测量时间。 关键词:混凝土温度;单片机;无线通信 引言 施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩。由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土
[工业控制]
大体积混凝土无线<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>系统
高频谐振式铅酸蓄电池修复系统的研究
1 引言 铅酸蓄电池因其结构简单、价格低廉、使用可靠而得到广泛应用。由于铅酸蓄电池经常出现使用或维护不当等问题,其极板上会生成白色粗晶粒硫化铅,简称硫化或极化。铅酸蓄电池的硫化会导致蓄电池内阻增大,容量下降,使许多铅酸蓄电池过早报废,实际上报废电池中有80%以上都可以修复而延长使用寿命。随着开关电源技术的不断应用,利用高频谐波与硫酸铅晶体实现共振,并击碎硫酸铅晶体达到修复目的的方法比较有前景,具有重要的经济效益和社会效益。 2 修复仪主电路 2.1 直流恒压电源 修复仪采用恒压电源叠加高频谐振的方法,在高频谐振电路前级有一个15 V直流恒压电源,修复仪并未将其与高频谐振电路一体化,15 V直流恒压电源限流电路如图1
[电源管理]
高频谐振式铅酸<font color='red'>蓄电池</font>修复系统的研究
蓄电池组充放电集散控制系统的设计1
技术新品 Xilinx Virtex-5系列新增三款器件 上升时间加速器改善重负载系统 飞思卡尔S08微控制器再添新丁 支持“智能”控制面板应用的MCU 安富利亚洲发布Virtex-5工具套件 以Flash为基础的FPGA大幅降低功耗 Xtensa新添硬件选项和软件工具 具蓝牙功能的数码相框芯片设计 Stratix II GX FPGA提供50Gbps接口 应用处理器支持单段广播PND
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved