基于SOC/IP的智能传感器设计研究

最新更新时间:2007-09-18来源: 电子设计信息网关键字:单芯  补偿  通信  协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言

智能传感器技术是一门正在蓬勃发展的现代传感器技术,是涉及微机械和微电子技术、计算机技术、网络与通信技术、信号处理技术、电路与系统、传感技术、神经网络技术、信息融合技术、小波变换理论、遗传理论、模糊理论等多种学科的综合技术。

智能传感器中智能功能如:数字信号输出、信息存储与记忆、逻辑判断、决策、自检、自校、自补偿都是以微处理器为基础的。基于微处理器的传感器从简单的数字化与信息处理已发展到了目前具有网络通信功能、神经网络、模糊理论、遗传理论、小波变换理论、多传感器信息融合等新理论新技术逐步完善的现代智能传感器。其微处理器硬件也经历了从单CPU结构到多CPU甚至DSP、ASIC与MCU相混合的结构。然而微处理器在可靠性、功耗、功能复用等多方面存在着与生俱来的一些不可克服的缺点与不足,阻碍了智能传感器的进一步发展。由系统IC向SOC(System on Chip)转变已成为历史发展的必然趋势。SOC用硬件实现了以往软件实现的功能。与一般MCU 相比,它具有可靠性高、价格低、速度快、体积小、功能复用、保密性好等一系列优点。传统的S OC设计是以超深亚微米IC设计技术为基础的,具有集成电路ASIC设计的复杂程度。随着SOC平台和EDA 技术发展以及IP新经济模式的推动,在SOC应用设计上越来越多的从传统的硅片设计转到利用大规模可编程的FPGA 芯片设计。基于FPGA 的SOC设计其开发周期短、开发工具及语言标准化、设计和器件无关等特点,使得它与使用单片机一样容易。大量的FPGA 成功应用的报道都是在图像处理、电力系统等领域。在传感器智能化领域上的应用仍处于开发研究阶段。传感器方面的少量应用也仅限于用它作为一个或几个独立功能模块,如:通信模块、自补偿模块等都不具有系统的作用与功能,不能真正地成为片上系统(SOC)。本文将提出集采集系统、补偿校正、数据处理、数据通信、任务调度、人机界面、IP功能复用等功能模块于一体的智能传感器SOC/IP设计及基于FPGA与ARM7微处理器芯片的实现方法。

SOC/IP概念与智能传感器SOC设计方法

SOC:System on Chip指建立在单芯片上的系统。IP: Intellectual Property 自主知识产权。传统的智能传感器设计方法是以功能设计为基础的。而SOC设计方法以功能复用与搭建为基础,在芯片上用若干个宏模块来构建复杂系统。这些已经开发的宏模块就是通用的IP核。IP核的重用可以降低产品设计的复杂度,减少产品上市时间。

利用SOC/IP芯片能组成完整的智能传感器系统。智能传感器传感参数可能是多种多样的。但从功能模块组成来讲,它主要包括数据采集模块、补偿与校正模块、数据处理模块、数据网络通信模块、人机界面和任务管理与调度模块等功能单元。从而基于IP的智能传感器SOC设计过程为:首先正确建立智能传感器的通用模块模型;然后合理划分各摸块功能规范,制定各模块之间的接口协议与标准;再设计出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起构成完整的智能传感器系统。

智能传感器IP核设计与SOC构建

智能传感器涉及到数据采集、信号处理(程控放大、线性化、信号滤波、信号补偿、人工神经网络、遗传理论、多传感器融合、模糊理论等) 、数据通信、人机界面及任务调度等各种功能。在IP核设计与SOC构建中,为了简化工作,降低复杂度,我们选用基于FPGA的IP核及基于ARM7TDMI-SCPU 的IP核两种SOC设计方式,其中FPGA的IP核主要完成数据采集与信号处理模块,基于ARM7 的IP核完成数据通信、人机界面及任务调度工作。

数据采集

传统的传感器信号数字化大多采用的是VFC、串行A/D、并行A/D 等方案。每一方案都可设计成相应的IP核。虽然已经有人用FPGA完成数据采集,但都是以特定应用的方式,而不是以通用的IP核方式设计的。我们介绍采用MAX125完成的并行A/D接口IP核设计。MAX125 8通道14bit的并行A/D芯片。在FPGA A/D IP核设计中,提供给MAX125信号有启动转换及转换结束后的时序信号,读取转换结果并存储到FPGA 芯片内部RAM中的数据信号。该A/D IP核我们已经开发成功,并获得了很好的使用。

信号处理

信号处理是智能传感器的主要内容之一。通常包含线性化、滤波、各类补偿、人工神经网络、模糊理论、遗传算法、多传感器融合等工作。在滤波中,除了常规的FFT、DFT之外,近几年还出现了小波变换。由于芯片速度上的优势,如何实现各信号处理IP核通用化设计,已成为相关信号处理算法IP核设计的关键。

如在线性化处理设计中,我们把各类传感器的线性化算法都设计到一个通用的线性化IP核中。在任务调用时再根据不同类型传感器线性化算法要求,组态选择出相应的算法IP核,供实际需要使用。

数据通信

设置数据通信接口主要是考虑芯片还可以同外部CPU或网络构成更加复杂的测控系统。为了方便芯片的设计,节省芯片资源,我们选用基于ARM7的philips LPC2106 芯片进行通信IP核设计。它可以将一系列不同的通信接口(如: CAN、以太网、TCP/IP、RS232/485、I2C、SPI) 以及不同的通信规程用一个通用的微处理器实现。通过与上位机与各类网络的联接,实现远程遥测、网络远程智能测量节点等功能。通信IP核设计主要任务是通信规约算法设计。而大多数接口因为基于ARM7的微处理器都能提供,所以就不需要做太多的工作。

人机界面与任务调度

人机界面与任务调度IP核也用ARM7微处理器设计。人机界面主要设计键盘接口及LCD/LED/CRT等显示接口。利用ARM7强大的GPIO功能是不难加以实现的。

任务调度IP主要包括数据采集调度、信号处理调度、数据通信调度及人机界面调度等工作。我们采用以源码公开的嵌入式操作 系统μC/OS-Ⅱ2.52版为基础,将它移植到LPC2106 ARM微处理器中。在μC/OS-Ⅱ嵌入式操作系统基础上开发各种应用软件,完成智能传感器所需要的各类任务调度与组态工作。

应用举例

有了基本的IP内核,我们就可以根据需要通过对IP核的组态(在嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ的调度下)构成各类所需的智能传感器系统。图1 所示是用于热电偶温度测温的智能传感器的SOC设计实例。所有算法IP模块都加载到ALTERA公司的APEX20K的多芯片FPGA 上,完成温度信号采集、A/D变换、低端补偿、线性化、程控放大等功能。芯片的总体外部引脚包括A/D接口的数据线和控制线、微处理器接口的数据线和控制线、程控放大的控制线等。微处理器选用具有ARM IP核的Philips公司的LPC2106芯片。它完成通信功能、实时时钟功能、人机接口功能及任务调度功能。通信IP包括I2C总线、RS232/RS485总线、CAN总线、TCP/IP协议、以态网等。

  图1  基于IP的智能传感器的SOC设计

图2 是基于以上系统芯片构成的热电偶智能传感器的组成框图。其核心是两片SOC,其中FPGA SOC选用的是APEX20K,MCU SOC选用的是具有ARM IP核的ARM7 TDMI-S 微处理器。该智能传感器的样机已经完成。FPGA 的片上芯片经硬件仿真测试,其A/D采样、线性化算法、冷端温度补偿、多传感器融合等功能与算法都已通过实验验证。MCU的SOC在48MHz 系统时钟的运行下,通过了通信、人机界面、实时日历时钟、任务调度管理等功能的实验,验证了该设计的可行性。

  图2  基于SOC芯片构成的热电偶智能传感器的组成框图

结束语

本文通过实例介绍了智能传感器IP/SOC设计的方法。在设计通用智能传感器IP核的基础上,通过IP复用,只需改变或重新设置数据与任务调用模块就能设计出应用于其他各类智能传感器的SOC系统。

由于SOC开发及EDA设计工具的限制,以FPGA与MCU为基础,以实际系统应用为切入点,进行智能传感器的SOC/IP设计是符合当前SOC设计和我国实际情况的研究方式。为了提高智能传感器SOC/IP的设计能力,必须特别注意以下几个方面的总结工作: ①EDA工具:包括开发工具、设计工具、分析工具以及验证工具。②HDL语言工具:要充分利用HDL 语言结构好的特点,采用自顶向下的模块化设计,强调详细的配置和接口标准化。③IP资源,一方面指充分利用现有通用IP的资源及资源标准,如接口、规范、可测试性等,以及世界上市场份额占有率最大的ARM公司的IP核资源。另外一方面指智能传感器本身IP核的总结与提高。

FPGA的可现场编程特点使基于SOC/IP的智能传感器设计更加灵活,各IP模块并行处理的特点使以往用单一CPU无法实现的,如需要高速数据处理的传感器校正算法、补偿算法、神经网络传感算法、模糊传感算法、多传感器融合等复杂算法得以实现。可进一步提高测量精度、测量范围与测量内容。同时,用硬件实现以往软件的功能,能解决干扰引起的程序死机问题,极大地提高了智能传感器系统的可靠性。

关键字:单芯  补偿  通信  协议 编辑: 引用地址:基于SOC/IP的智能传感器设计研究

上一篇:基于振弦式传感器测频系统的设计
下一篇:数字温度传感器DS18B20在卫星电源系统中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:46

M34116及其在专网通信中的应用
1 概述 在专用通信系统中,电话会议是不可缺少的功能,如部队的指挥调度、车站的站场调度、话务转接台的三方会议、会议录音等都会用会议功能。目前,市场上出现的会议信号合成器处理专用集成电路芯片主要有Motorla公司的MC145611、Mitel公司的MT8924、SGS-汤姆逊公司的M34116。M34116有以下主要技术特点: *可汇接1~64方会方式通话; *最多可达29组会议; *可在3种模式下同时工作,会议、透明传输和声音产生; *典型的比特率为1356/1544/2048/4096Kb/s; *兼容所有PCM帧格式; *A/μ律可选; *每一个通道为相同的优先级; *从发送到接收有一
[单片机]
M34116及其在专网<font color='red'>通信</font>中的应用
基于DSP的ARINC429通信板的研制
    摘要: 数字信号处理器(DSP在很多领域都已获得广泛的应用,ARINC 429数字信息传输规范是航空电子设备通信标准。介绍了用DSP芯片TMS320F206和高性能的数据通信芯片HS-3282开发ARINC 429通信板的一种方法。     关键词: 数字信号处理器(DSP)  ARINC429数字传输规范     在现代民用飞机上,系统与系统之间,系统与部件之间需要传输大量信息,随着数字技术的发展和微型电子计算机的出现,越来越多的航空电子设备已采用数字化技术。ARINC规范是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。早期用单片机开
[应用]
异种单片机共享片外存储器及其与微机通信的方法
TMS320 系列数据信号处理单片机(DSP)在测控、仪器仪表、图象处理、计算机视觉与声信号处理等领域得到了越来越广泛的应用。DSP获取原始采集数据和输出处理结果一般有两种途径:一是通过串行口,另一是通过数据总线读写片外存储器。本文介绍了基于DSP的信号处理目标板与基于单片机AT89C51的多路同步数据采集板通过共享片外随机存储器实现板间通信,来获取原始采集数据的方法,并给出了总线隔离硬件电路与软件控制流程。并介绍了把DSP的处理结果传送给基于MCS-51单片机或基于微机的控制系统的方法。文中还简要分析了AT89C51与微机进行串口通信的软硬件设计,通过扩展AT89C51间接实现了 TMA320C32与单片机或微机之间的通信,比直
[单片机]
异种单片机共享片外存储器及其与微机<font color='red'>通信</font>的方法
方案分析:视频会议系统的不同组网方式
  一、视频融入网络   现在视频会议系统正逐步从高端专用市场向中低端市场转移,应用范围扩展到内部通信、外部协作、商务谈判、远程培训、无纸化办公等领域。   特别是企业和政府机构认识到视频会议的作用和增值功能后,视频会议逐步融入企业网和电子政务网。   早期的视频会议系统主要应用于政府和大型行业用户,现在视频会议系统正逐步从高端专用市场向中低端市场转移,其用途远远超出了传统行政会议和办公会议的范畴,应用范围扩展到内部通信、外部协作、商务谈判、远程培训、无纸化办公等领域。特别是企业和政府机构认识到视频会议的作用和增值功能后,视频会议逐步融入企业网和电子政务网,会议室会议和桌面会议的需求都很强烈。   二、网络
[安防电子]
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度补偿
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小(图1)。     图1. 典型PIN二极管电阻与正向电流的关系   PIN二极管衰减器可采用串联或并联配置结构。串联衰减器(图2a)通常需要二极管的电流为10mA至20mA。其衰减量为: 20log(1 + RPIN / 2Z0)(单位dB)   对于并联衰减器(图2b),要求的偏置电流通常为2mA至3mA。并联衰减器的衰减量为: 20log(1 + Z0 / 2RPIN)(单位dB)
[电源管理]
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度<font color='red'>补偿</font>
专网无线通信行业2017:定调宽窄融合 马太效应加剧
  2009年12月12日,工信部发布《关于150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》(即“666号文”),自2011年1月1日起停止模拟对讲机型号核准,并给予5年过渡期。2015年12月,工信部再发通知延长2年过渡期,至2017年12月31日。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   2017年是“模转数”的最后一年。要说模拟对讲机全部退出了市场,显然不现实。不过,模拟早已不是专网 无线通信 行业(以下简称“专网”)的关注重点,甚至数字也不是。2017年,业界讨论最多的,是宽窄融合、公专结合、全融合、智慧融合……总而言之,就是网络的融合,业务的融合。   各大厂商说法不一,核心都是宽带
[手机便携]
上海成功进行世界首个水下量子通信实验
近日,上海交通大学金贤敏团队成功进行了首个海水量子通信实验,观察到了光子极化量子态和量子纠缠可在海水中保持量子特性,在国际上首次通过实验验证了水下量子通信的可行性,向未来建立水下及空海一体量子通信网络迈出重要一步。该成果发表在最新一期的《光学快报》杂志上,并被列为编辑推荐。 目前,基于光纤和自由空间大气信道的量子通信已被证明可行。那么,海洋能否用作量子信道呢?金贤敏对科技日报记者解释,尽管相比光纤和大气,海水中悬浮物和盐度等对光子导致的散射和损耗效应要大得多,但其实,海水也有一个光子传输时损耗较低的蓝绿窗口,且其能被商用单光子探测器探测到。因此,基于海水的量子通信理论上是可行的。“而且,缺少了海洋,全球化的量子通信网是不完整的
[网络通信]
无源防盗系统软硬件设计与关键考虑事项
  多年来,消费者已习惯于依赖无源汽车防盗系统提供的便利性和加强的安全性。这种系统由驾驶员随身携带的密钥卡 (key fob) 与安装在汽车里的基站组成。两者协同工作,可判断驾驶员是否有权启动汽车;而更重要的是,系统能够阻止非法用户使用汽车。虽然表面看来汽车防盗器的功能性很简单,但其基本实现技术却十分复杂有趣。本文探讨了汽车防盗器的硬件和软件问题,并就设计和安全性方面的考虑事项给出了颇值得关注的评述。    通信   目前在无源汽车防盗系统中,密钥卡与汽车之间的主要通信方法是利用调制磁场,这个磁场由汽车的防盗器基站从低频 (一般为125 kHz) 交流电产生。该磁场的主要用途有三个:A) 密钥卡的能量来源,故有“无源
[嵌入式]
小广播
最新传感技术文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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