采用IEEE 1451.2的智能传感器独立接口设计

发布者:耿高良最新更新时间:2012-02-02 来源: 电子科技大学 关键字:IEEE1451.2  智能传感器  热插拔  UCC3918 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

  20世纪80~90年代,基于各种现场总线技术的智能传感器得到了迅速发展。由于现场总线种类很多,智能传感器接口纷繁复杂。20世纪90年代末,IEEE陆续推出了IEEE 1451协议族,提出了统一的传感器接口和传感器的自描述模型,解决了智能化传感器的兼容性、互换性和互操作性等问题。该协议已经用于压力监测、石油液位监测、蔬菜大棚环境监测等诸多领域。

  IEEE 1451.2(transducer to microprocessor communication protocols and transducer electronic data sheet formats)是IEEE 1451协议族中的数字式点对点有线传输标准。只要网络适配器(NCAP)和智能传感器模块(STIM)遵守IEEE 1451.2标准,不论测控网络采用何种网络标准,各厂家生产的智能传感器接口模块都可以实现相互兼容,从而方便地加入已有的测控网络中。因此,符合IEEE 1451.2协议的传感器独立接口是此类测控网络的重要环节。

  本文在介绍IEEE 1451.2协议的基础上,详细介绍了在实现同步相量测量的电力系统传感器网络中的传感器独立接口(Transducer Independent Interface ,TII)电路的设计方案。

1  IEEE 1451.2传感器接口规范简介

  IEEE 1451协议族定义了一系列的标准智能传感器接口。IEEE 1451.2协议提出了一种数字化点到点的智能接口模块到网络适配器的有线传输接口方案。

  IEEE 1451.2协议通过定义TII通信协议、时序和电气规范,确保可靠的数据传输。传感器独立接口是一个10线的接口,按功能可分为4组,如表1所列。

表1  传感器独立接口信号列表[1]
[page]

  通信协议规定了采样触发机制和2种数据传输方式:字节读/写、帧读/写。IEEE 1451.2规定智能传感器接口模块必须实现即插即用,这在软件上通过传感器电子数据表单实现,硬件上要求接口具有热插拔能力。

2  TII接口电路设计

  基于上述标准,TII接口的硬件要求具备两项功能:一是要基于现有的微处理器总线实现数据传输;二是要具备支持热插拔的浪涌电流控制功能。

2.1  基于SPI和GPIO的TII实现

  SPI(Serial Peripheral Interface)是一种四线同步串行接口,广泛应用于微处理器和EEPROM、Flash、实时时钟、A/D转换器、数字信号处理器、数字信号解码器等低速外围设备之间的数据传输。SPI有主控和被控两种工作模式,一个主控器件可以连接多个被控器件。数据传输在主控器件的SPI时钟信号SPCK控制下,按照高位在前、低位在后的顺序按位传输。SPI的传输速度完全由主控器件的SPCK控制,通过设置SPCK频率可以适应各种不同工作频率的智能传感器接口模块。模块的SPI接口传输速率高达1.5 Mbps,远远高于协议推荐的6 kbps,这使得基于SPI的TII接口技术可以满足更高数据传输速率的要求。

  图1给出了TII的接口电路图。左边是智能传感器接口模块(STIM),右边是支持热插拔功能的网络适配器(NCAP)。其中,GPIO是微处理器的通用输入输出引脚,SN74ALVC164245为双向5~3.3 V电平转换芯片。在笔者实验室设计的电力系统传感器网络中,上述两个模块分别采用了芯片AT89S53和AT91SAM9261。图中还给出了两者之间的数据传输和电源接线设计方案。


图1  TII接口电路图

  相对传感器不同的工作模式,TII接口也有多种传输模式。下面仅以传感器模式为例对其工作过程予以介绍:网络适配器要求智能传感器接口模块执行一定的任务时,首先向智能传感器接口模块写入通道地址和命令,然后用NTRIG信号触发动作,等待一个数据建立时间后从智能传感器接口模块读取数据。当网络适配器要向智能传感器接口模块写数据,或者从智能传感器接口模块读数据时,首先发送NIOE信号,即拉低SPI_SS。由于NIOE信号线同时连接到SPI_SS和NIOE_S引脚上,所以NIOE信号同时也选通了AT89S53的SPI。当AT89S53通过NIOE_S引脚检测到NIOE信号有效时,根据智能传感器接口模块的状态及时驱动NACK信号,响应网络适配器的读写请求。当网络适配器收到NACK信号时,开始发送或者读取数据。IEEE 1451.2协议要求NIOE信号在数据传输中一直有效,因此,在数据传输的过程中,STIM从SPI的移位寄存器里读出或者写入数据时,都要检测NIOE是否有效,以确定数据的有效性,以及传输是否正在进行。

  当向STIM写入通道命令和通道地址后,NCAP就要通过NTRIG信号触发命令所要求的动作。电力系统同步相量测量要求采样的时间精度高达1 μs[2],为了保证动作执行的时间准确性,NTRIG信号同时接入STIM里的多个传感器或者执行器件。如图2所示,一个智能传感器接口模块里有多个传感器通道,每个通道采集一路信号。当网络应用适配器把一个传感器或者执行器通道打开时,AT89S53使能对应的传感器或者执行器的使能信号,这个使能信号和NTRIG信号相“与”后的输出使能相应的传感器或者执行器。这样NTRIG信号就可以准确地触发正确的通道动作。


图2  传感器触发电路图

[page]

2.2  基于UCC3918的热插拔控制电路

  为了能在测控网络中方便地添加、撤除和更换传感器模块,IEEE 1451.2协议智能传感器接口模块具有即插即用的能力。这使得传感器独立接口电路的设计要考虑热插拔过程带来的瞬时电流的影响。当智能传感器接口模块插入网络适配器时,网络适配器已经处于稳定工作状态,所有电容都已充满了电,智能传感器接口模块是不带电的,电容里面没有电荷。因此,当智能传感器接口模块接触网络适配器时,由于给智能传感器接口模块上的电容充电会产生很大的瞬时电流。同样,带电的智能传感器接口模块从网络应用适配器上拔出时,由于旁路电容放电,在带电的智能传感器接口模块和网络适配器之间形成一条低阻通路,这样也会导致产生大的瞬时电流[3]。严重情况下,热插拔过程中较大的瞬时电流会使电源电压出现瞬时跌落,导致系统复位,甚至导致连接件、电子元件和电路板连线的损坏。

  为了系统的安全可靠运行,必须抑制过大的瞬时电流。为此在接口电路的设计中采用了UCC3918芯片。UCC3918低电阻热交换功率控制器是TI公司生产的一款热插拔控制器。UCC3918的工作电压为3~6 V,具有低达0.06 Ω的导通电阻,最高限幅电流可达5 A。只需配备很少的外围器件,UCC3918就能提供完整的电源管理、热插拔限流功能和断路器功能。

  UCC3918芯片的基本工作原理是:当输出电流低于最大允许电流值IMAX时,UCC3918工作在低阻抗导通状态。当输出电流大于最大允许电流或者故障电流门限值时,保持电路导通;同时,故障计时器向电容CT充电,一旦电容CT电压达到预设门限值,将关断电流输出30倍充电时间。输出电流降到最大允许电流值以下时,UCC3918从开关状态回到低电阻导通状态。UCC3918还提供了快速过流保护,当电流急速越过故障电流门限值时,快速过流保护会关断电流输出。在电路短路等极端条件下,此功能为器件提供有效保护。

  UCC3918的应用设计方案如图3所示,通过合理地选择2个电阻和2个电容的值,就可以达到有效抑制瞬时电流的目的。


图3  基于UCC3918的热插拔控制电路图

  其中,RIFAULT参考式(1)设置:

式中,ITRIP为故障电流门限值。RIMAX参考式⑵设置:R

式中,IMAX为最大负载电流。TII设置电流门限值时,IMAX设为智能传感器接口模块正常负载电流的1.2~1.5倍,故障电流IFAULT设为智能传感器接口模块正常负载电流的4倍,CT取一倍负载电容。

  为了验证上述设计的有效性,对TII接口做了实验验证,结果如表2所列。一组实验条件是没有热插拔控制电路,另一组实验条件是使用了UCC3918热插拔控制器。作为负载的智能传感器接口模块的正常工作电流是650 mA。具备热插拔功能的TII接口,其最大瞬时电流为2.0 A,约为正常工作电流的3倍。如果不设计热插拔控制电路,瞬时电流将近是正常电流的5倍。这可能会导致系统电源瞬时电压跌落或损坏器件。

表2  最大瞬时电流对照表

  图4是热插拔的电流波形对比图。上面是启动热插拔控制电路的电流波形,下面是未启动热插拔控制电路的电流波形。


图4  热插拔电流波形对比图

结语

  本文介绍了基于IEEE 1451.2协议的智能传感器独立接口部分的设计和实现,并通过实验验证了热插拔控制功能的有效性,所设计的接口已经应用于电力系统传感器网络中。

 

 

 

关键字:IEEE1451.2  智能传感器  热插拔  UCC3918 引用地址:采用IEEE 1451.2的智能传感器独立接口设计

上一篇:无线传感器网络CSMA协议的设计与实现
下一篇:触摸传感应用的近接电容式传感器技术

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52

利用数字示波器的计算功能简化对热插拔和负载切换电路
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的
[测试测量]
利用数字示波器的计算功能简化对<font color='red'>热插拔</font>和负载切换电路
ADM4210热插拔控制器的原理及应用
1 引言 “热拔插”是指将板卡与带电丁作底板进行插拔,即带电插拔。当板卡插入时,工作底板已处于稳定T作状态,所有电容均被充满电,而待插人的板卡是不带电的,板卡的电容没有电荷。因此,当板卡与工作底板接触时,由于板卡上电容的充电从工作底板电源吸入较大的瞬时电流。当把带电的板卡拔出工作底板时,由于板卡上旁路电容的放电,在板卡与带电背板间形成一条低阻通路,将产生较大的瞬时电流。这两种情况下较大的瞬时电流。使工作底板电源出现瞬时跌落.从而引发底板工作状态错误。更为严重的会导致连接器、电路元件、电路板的金属连线等部件或器件的损坏。ADM4210热插拔控制器,通过外接一个N沟道功率场效应管MOSFET和少数外围元件,即可实现板卡与带电工作底
[工业控制]
ADM4210<font color='red'>热插拔</font>控制器的原理及应用
我国新高铁将配备两千多个智能传感器
据报道,在10月11日-13日举行的2018世界智能制造大会上,中国工程院专家屈贤明教授称,我国正在研制的新一代“绿色智能高铁”上,每列编组列车将安装超过2000个 传感器 设备。 他介绍说,目前运营的高铁列车,每一列编组,已经安装了大大小小1000个左右的传感器,自动监测列车各个部位的运行状况,检查电路元器件、重要部件有无故障。而我国正在研制的新一代绿色、智能高铁上,每列编组将安装多达2000个传感器。 这么多传感器,将散布于车身、转向架、机械运行、电器系统等多个部位上,能够更加全面地监测感知车辆的运行状态,实现对高铁车辆的全面控制。当检测到异常的时候,工程师能够借助传感器远程诊断,指导应急修理。智能传感设备甚至可以自动导向停车
[安防电子]
意法半导体MEMS传感器系列再推新品
  意法半导体(ST)宣布该公司继续扩大三轴加速计的产品阵容,推出三款以业界领先性能和最小封装为特色的加速计器件。从微型封装的模拟器件,到支持两种数字输出格式(SPI/I2C)的“智能传感器”,ST的低功耗高分辨率MEMS加速计可处理不同的系统需求以及从硬盘驱动器保护到运动用户接口的多种低g(重力加速度)应用中的硬件特性。   ST的LIS3LV02DQ据称是市场上最先进的带一个SPI/I2C标准数字接口的三轴低g加速计,其包括可调带宽和方向检测在内的创新特性代表了ST的加速计产品正在向“智能传感器”概念过渡。   带宽可调功能可以优化不同带宽的性能,通过消除不相关频带的干扰可以提高分辨率。在ST的LIS3LV02DQ上,通过
[传感器]
传感技术,来个博世:全新智能传感器系统,远不止是微型数字健身教练
传感技术,#来个博世:全新智能传感器系统,远不止是微型数字健身教练 可编程人工智能传感器,适用于多种高性能应用  一流的性能/功耗比  随时可用的内置算法让集成更简便  自学习AI软件可实现个性化健身  博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 如今,消费者希望便携智能设备既要性能出色、功能全面,同时电池续航时间也要较长。对于产品设计师来说,这意味着要仔细推敲、权衡取舍,在不影响用户体验的情况下尽量减少功耗。 在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES®消费电子展上,Bosch Sensortec宣布推出一款全新智能传感器系统。该系统具有一流的性能/功耗比,同时体积小巧
[工业控制]
传感技术,来个博世:全新<font color='red'>智能传感器</font>系统,远不止是微型数字健身教练
MAX5977A设计的1V-16V热插拔控制方案
本文介绍了MAX5977A/MAX5977B主要特性,方框图以及典型应用电路.MAX5977A/MAX5977B是1V-16V单电源热插拔控制器,能对系统提供最完整的保护.电流检测放大器输出精度1%,热插拔监视电压1V-16V,并具有电路中断器功能,主要用在通用热插拔,网络交换和路由器,服务器以及存储系统. MAX5977A/MAX5977B主要特性: 1% Accurate Current-Sense Amplifier Output Hot-Swap Monitors Operation from 1V to 16V Integrated Charge Pump Fully Enhances the External n-
[单片机]
MAX5977A设计的1V-16V<font color='red'>热插拔</font>控制方案
MAX5976A/MAX5976B完全集成热插拔方案
MAX5976A/MAX5976B为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、24mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。IC设计用于2.7V至18V电源保护。   器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过断路器门限,断路器则断开负载和电源。器件经过工厂校准,以±10%精度提供精确的过流保护。发生故障期间,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。两个版本均具有电阻可调的变速断路器门限和过热保护。其它特性包括电源就绪和故障指示输出。   IC采用16引脚、5
[电源管理]
MAX5976A/MAX5976B完全集成<font color='red'>热插拔</font>方案
基于IEEE1451.1的网络化智能传感器设计
    摘要: IEEE 1451是一种从传感器或执行器到微处理器及网络之间的硬件和软件接口标准。本文根据1451.1标准,研制面向Internet的网络化智能机器人手爪传感器系统,并给出硬件设计框图和软件流程。     关键词: 网络化智能传感器 IEEE 1451.1 机器人手爪 引言 传感器与网络相连,是信息技术发展的一种必然趋势。然而控制总线网络多种多样,千差万别,内部结构、通信接口、通信协议各不相同,以此来连接各种变送器(包括传感器和执行器),则要求这些传感器或执行器必须符合这些标准总线的有关规定。由于技术上、成本上的原因,传感器的制造商无法使自己的产品同时满足各种各样的现场总线要求,而这
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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