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基于STM32单片机的火控系统信号采集测试(转)(2)

基于STM32单片机的火控系统信号采集测试(转)(2)

1.2.3 信号调理模块
火力控制板是某型火力控制系统的重要组成部分,其输出信号主要分为:8路模拟信号和8路输出信号。
(1) 数字信号调理电路
为了便于处理火力控制板输出的8路数字信号,在进入单片机前需要对其进行同步及电平转换。图2为数字信号同步及电平转换电路,主要器件为74HCT245。需要注意的是,在输入单片机时要对比其数据手册,选择具有FT(容忍5 V)标注的管脚,防止电平不兼容[3]。


(2) 模拟信号调理电路
图3为模拟信号调理电路,它将火控板输出的模拟信号进行滤波及放大处理。图中,电容用来滤除一些来自地端的高频串扰;R37为电位器,用于灵活调整信号输出大小;2 V稳压二极管用于保护运放LF412不被损坏。另外,LF412可使用双电压模式,且具有较高的转换速率,较为适合完成火控板上变化速率较快的信号处理工作。


1.2.4 CAN接口电路
控制器局域网CAN可以以最小的CPU符合来高效处理收到的大量报文,可用软件配置报文发送的优先级特性。图4为bxCAN模块,通过CAN总线收发器65HVD290可以完成自动接收和发送CAN报文,对标准标识符(11 bit)和扩展标识符(29 bit)完全支持[4]。通过CAN接口电路可以完成信号采集板与其他设备CAN网络节点的连通。


1.2.5 Flash接口电路
图5为Flash闪存接口电路,用于存放采集到的数据以及其他节点传送的信息。设计采用ST公司的M25P20闪存芯片,具有2MB存储空间,单片机通过SPI接口控制其读写过程,具有擦写速率快、寿命长等优点[5],可以较好地完成采集板数据高速存取。


1.2.6信号显示模块
液晶显示器(LCD)是提供友好人机界面、实现信息交互的关键器件,具有功耗低、体积小、显示效果好等相对于传统显示方式的优点[6].系统采用基于ARM920T内核的蓝海微芯7寸液晶屏,通过RS-232串口与STM32通信,完成信息显示工作。
1.3软件设计
STM32单片机使用Keil对其编程,使用J-Link下载器调试,下载采用JTAG方式,使用ST提供的库函数操作,非常方便。
1.3.1模拟信号数据采集子程序
模拟信号采集是通过美信MAX1270进行A/D转换实现的。A/D转换芯片MAX1270通过SPI接口与单片机通信。信号采集子程序流程图如图6所示,首先,对ADC进行初始化,进行采样时间、转换时钟的设定等;然后,启动ADC,对调理信号进行采集,任一时段采样结果为8次连续采样的平均值;A/D转换结束后,转入相应的中断服务程序,对采样得到的数据进行分析和处理。


1.3.2 数字信号数据采集子程序
数字信号的采集通过STM32的输入引脚完成。数字信号经过调理同步后可以对其进行实时捕获,通过读取各管脚状态获得采集值。另外,对于一些频率信号的采集,可以通过设定相应管脚的中断状态进行,在信号的上升沿时刻进行捕获。频率信号数据采集子程序流程如图7所示。


2 实验结果与分析
为了进一步检验采集板信号采集性能,利用C++ Builder设计了数据简易分析程序,用RS-232串口与上位机通信,实时显示采集到的数据,图8是提取的一组数据。
模拟通道采用直流27 V为测试源。由上图可知,采集值最小为26.93 V,采集误差仅为0.26%,可见对直流模拟信号采集误差较小,稳定性较高。
数字通道采用信号发生器产生1 kHz的测试源。由图8可知,采集值最小为996 Hz,误差为0.4%,满足需求,稳定性较高。
本文根据某火控系统检测需要,设计了一种基于STM32系列单片机的火力控制板信息采集测试方案,可作为控制器局域网CAN总线的一个节点与其他节点进行通信,设备体积小、操作简单、易于实现,且采集与测量精度较高,具有一定的使用价值。
继承事业,薪火相传
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