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通信电源蓄电池温度监测系统设计
浏览: 发布日期:2019-01-20

  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,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。

  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。

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图1)

  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机房测量(温度、湿度测量)、2直流电压和2交流电压测量,传输数据距离大于200 m。

  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:

  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1A,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,但不能正常工作。

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图2)

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

  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

  的连接如图3所示。机房测量 (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。

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图3)

  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扫描线译码,作为多位LED数码管的位选线反相后,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,6位数码管都被点亮时需要的最大电流。2.5 通信模块设计

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图4)

  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,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。

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图4)

  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芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线,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,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,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。

通信电源蓄电池温度监测系统设计(图6)

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