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PLC技術的遠程電表軟硬件設計

1 引 言

    低壓電力線是為傳輸50Hz 的工頻電能而鋪設的,是一種分布非常廣泛的線路資源,長久以來,人們一直試圖通過它傳輸數(shù)據(jù)和語音信號。隨著近幾年信號調制技術的進步、嵌入式軟硬件技術的發(fā)展和新型集成電路的不斷出現(xiàn)使得電力線通信(PLC)逐步從實驗室走向實用,成為具有良好發(fā)展前景的通信技術之一。本文給出了基于PLC 技術的遠程單相復費率電表(簡稱基于PLC技術的遠程電表)的設計與實現(xiàn)。

2 硬件總體設計

    如圖1所示,基于PLC 技術的遠程電表硬件部分包含MCF5271 主控板、電量采集板和PLC調制解調器,三部分電路板相對獨立,并沒有設計在一塊電路板中電量采集板負責采集電量,MCF5271 主控板通過SPI、I2C 等接口與電量采集板進行數(shù)據(jù)傳輸,同時通過符合IEEE802.3 規(guī)范的MII 接口與PLC 調制解調器進行以太幀數(shù)據(jù)傳輸,PLC 調制解調器負責以太幀和電力線通信數(shù)據(jù)之間的轉換。

基于PLC 技術的遠程電表模塊圖
圖1 基于PLC 技術的遠程電表模塊圖


3 MCF5271主控板設計

    MCF5271主控板的設計參考了Freescale公司的MCF5271評估開發(fā)板的設計原理MCF5271評估開發(fā)板使用的ColdFire微處理器為196引腳的BGA封裝,焊接比較困難,而且160引腳QFP封裝的芯片與之功能相似,同樣可以滿足本設計需要的功能同時易于焊接,故使用QFP160封裝的芯片做主控板。主控板與PLC調制解調器接口的主要部分為MII接口,所以略去了主控板與PLC調制解調器接口的介紹,而代以介紹MCF5271微處理器與INT5500之間的通過MII接口的連接。

    1、MCF5271主控板板的存儲器擴展

    MCF5271具有外部總線接口,數(shù)據(jù)總線寬度為32位D[31∶0],尋址范圍可以達到32位,與外界存儲器相連的地址總線寬度為24 位A。MCF5271主控板中擴展了一片1M×16位的Flash存儲芯片AM29LV 160DB,地址總線為20位,連接MCF5271的地址總線A[20∶1],數(shù)據(jù)總線為16位,連接D[31∶16]。兩片8M字節(jié)的SDRAM芯片HY57V641620HG,每片SDR.AM的地址總線寬度為12位,數(shù)據(jù)總線寬度為16位,兩片芯片使用共同的地址總線A[21∶15]和控制信號,數(shù)據(jù)總線分別連接MCF5271的D[15∶0]和D[16∶31]。

    2、MCF5271與INT5500的連接

    INT5500工作在PHY模式下的時候類似于以太網(wǎng)物理層芯片,可以與帶有MII接口的MCU相連。圖2所示為MCF5271與INT5500連接方式。由于此時INT5500工作在PHY模式下,所以MII接口的信號方向與Host/DTE模式下的方向相反。


圖2 MCF5271與INT5500連接圖


    MCF5271芯片MII接口的信號線可以分為三組:用作數(shù)據(jù)管理的信號線EMDIO和EMDC;反映介質狀態(tài)的信號線ECOL和ECRS;其余為接收/發(fā)送信號線。

    EMDIO為雙向信號,在INT5500和MCF5271之間傳輸控制信息和狀態(tài)信息??刂菩畔⒂蒑CF5271發(fā)給INT5500,狀態(tài)信息由INT5500反饋給MCF5271。EMDC為輸出信號,作為EMDIO數(shù)據(jù)傳輸?shù)膮⒖紩r鐘。

    ECOL為輸入信號,該信號有效時,表示檢測到傳輸介質上有沖突。ECRS為輸入信號,該信號有效時,表示檢測到傳輸介質忙;否則表示傳輸通道處于空閑狀態(tài),可以進行傳輸。

    ERXD[0-3]用來接收INT5500發(fā)送的4位數(shù)據(jù);ERXDV用來表示從INT5500接收到的數(shù)據(jù)是否有效,高電平為有效;ERXCLK為INT5500提供給MCF5271的數(shù)據(jù)接收時鐘信號,其工作頻率為數(shù)據(jù)接收速度的25%;ERXER為輸入信號,該信號有效時表示檢測到當前在INT5500上傳輸?shù)膸鲥e。

    ETXD[0-3]用來向INT5500發(fā)送4位數(shù)據(jù);ETXEN為輸出信號,該信號有效時表示MII總線上有數(shù)據(jù),可以啟動發(fā)送操作。ETXCLK為輸出信號,作為數(shù)據(jù)發(fā)送的參考時鐘信號。

4 電量采集板

    電量采集板電路包括電量采集電路、ADE7756與主控芯片的通信接口、實時時鐘芯片PCF8563的工作電路與對外通信接口。

    1、電量采集電路

    圖3所示為電量采集電路,其中CT為電流互感器,電量采集芯片為ADE7756。電路中電壓和電流輸入通道均采用差分信號輸入。普通電力線中的電流經過電流互感器CT后接到實際負載上,電流互感器將電流轉換成電壓信號,再經過R1與C4、R10與C6組成的濾波電路濾波后進入ADE7756的差分信號輸入引腳V1P和V1N。電力線的220V電壓信號經過R7、R6和R8分壓及R8與C8組成的濾波電路濾波后轉換為250mV的電壓信號,作為AED7756的V2P的輸入。

 


圖3 電量采集模塊


    2、ADE7756與MCF5271主控板的接口模塊

    ADE7756與MCF5271主控板的接口部分包括用于通信的SPI接口和ADE7756的反饋信號。如圖4所示,圖中使用兩片7404芯片對輸入輸出信號進行電壓轉換。7404芯片內部含有6路緩沖器,本設計中使用了每片芯片中的4路緩沖器,7404芯片為漏極開路輸出,所以從主控芯片方輸入的5V/3.3V信號經過7404后都可以轉換為5V信號。向主控芯片方輸出的信號可以轉換為3.3V信號。


圖4 ADE7756與MCU的接口部分


    圖中的IN_DIN、IN_SCLK、IN_CS 和OUT_DOUT引腳為SPI接口的引腳;IN_RESET為從主控芯片方輸入的復位控制信號;OUT_IRQ為ADE7756的中斷請求輸出信號;OUT_ZX為通道2的電壓波形過零輸出引腳,用于對電力線進行過零檢測;OUT_SAG為電力線電壓過低和5V工作電壓過低檢測輸出信號。

    3、實時時鐘模塊

    圖5為實時時鐘模塊,PCFB_563通過紐扣電池供電,MCF5271主控板通過I2C接口與PCF8563進行通信,SCL為主控芯片發(fā)送的時鐘信號,SDA為數(shù)據(jù)雙向數(shù)據(jù)通信引腳。主控芯片可以設置PCF8563當前時間和讀取PCF8563當前時間。


圖5 實時時鐘模塊


5 系統(tǒng)軟件設計

    基于PLC技術的遠程電表的軟件可以劃分為兩個部分:主控芯片方程序以及與后端軟件的接口,兩者相互獨立。主控芯片方軟件主要完成以下功能:

    (1)定時電量采集:與ADE7756通信,通過SPI接口讀取電量數(shù)據(jù);
    (2)電量數(shù)據(jù)存儲:讀取實時時鐘獲得當前時間,判斷當前時段,將讀取到的電量數(shù)據(jù)按照時段進行相應存儲;
    (3)數(shù)據(jù)通信和加密解密:接收和解析后端軟件發(fā)送的命令數(shù)據(jù)包、構造和發(fā)送應答數(shù)據(jù)包;并完成命令數(shù)據(jù)的解密和應答數(shù)據(jù)的加密;
    (4)命令響應:對后端軟件發(fā)送的命令做出響應;
    (5)掉電處理:檢測到電壓過低和掉電情況后及時進行重要數(shù)據(jù)存儲。

    后端軟件接口主要包含通信協(xié)議的設計,如果將接口設計的比較合理,則對于后端軟件的開發(fā)人員來說相當方便。

    根據(jù)以上功能分析,軟件共劃分為5個模塊:電量采集和存儲模塊、數(shù)據(jù)加密解密模塊、嵌入式以太網(wǎng)模塊、掉電處理模塊和命令響應模塊。

    電量采集和存儲模塊完成定時電量采集和電量數(shù)據(jù)存儲功能;
    數(shù)據(jù)加密解密模塊用來對后端軟件的命令解密和本地應答數(shù)據(jù)的加密;
    嵌入式以太網(wǎng)模塊完成數(shù)據(jù)通信功能,該模塊包含與PLC 調制解調器的通信的底層驅動程序,同時包含網(wǎng)絡協(xié)議,負責網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的解包打包功能;
    掉電處理模塊完成檢測到電力線電壓低于閾值時對重要數(shù)據(jù)的存儲;
    命令響應模塊對后端軟件的命令進行響應。

    本文作者創(chuàng)新點:本文設計了基于PLC技術的遠程電表方案,并完成了基于PLC技術的遠程電表軟硬件設計和實現(xiàn),并編寫了遠程電表電量讀取的PC方模擬程序。

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本文標簽:PLC技術的遠程電表軟硬件設計
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