資料介紹
微波作為一種節能環保的新能源形式,近年來在國內外得到了迅猛發展,并且在陶瓷燒結、環保、脫硫等方面有了很多成功的實例。微波加熱技術是工業控制中的一種特殊應用,如何對其控制直接影響微波加熱設備的應用前景。而微波加熱設備,尤其是大功率微波加熱系統,其繁雜的操作程序為其穩定運行帶來很多不確定因素,因此亟需設計安全、智能的控制系統。現階段國內外大功率工業微波加熱系統存在系統功能過于單一、控制精度不夠等問題。針對這些問題,本文提出了一種基于Windows CE的大功率微波嵌入式控制系統。
1 方案論證
目前國內外大多數微波設備采用的控制方式為觸摸屏+PLC控制系統。此系統用在實驗爐上時,雖運行相對穩定可靠,但具有一定的局限性:系統功能不豐富,控制精度不高,采樣頻率偏低,系統接口不夠開放,界面元素有限。
1.1 提出的方案
由于觸摸屏+PLC控制系統的諸多局限性,本文提出了另外一種解決方案,即基于Windows CE的大功率微波嵌入式控制系統。該系統分為兩部分:嵌入式主控系統板(以下簡稱EPC)、開發板和觸摸屏(人機界面接口板,以下簡稱HMI板)。其中EPC作為下位機,主要進行數據采集并在上位機的指令下控制外部設備;HMI板作為上位機,運行基于Windows CE的監控程序,并分析處理EPC發送的各種數據;基于Windows CE的監控程序,提供了報警、控溫等多種功能,實現系統的精確控制;觸摸屏用于實時顯示對用戶有用的各種信息,如溫度、功率比例和系統運行狀態等,同時使用戶可以方便地對系統進行操作,是用戶和系統進行交互的中介。
該方案具有以下優勢:(1)穩定可靠地傳送數據;(2)準確采集豐富的數據信息,便于后續的數據信息處理;(3)界面友好、操作簡單,能有效地實現遠程監控,功能相對豐富齊全;(4)編程靈活性提高,便于繼承已有的基于Windows的開發經驗,能夠有效降低開發成本。
1.2 主要硬件和軟件的選擇
選擇應用廣泛的S3C2440開發板,其優勢在于:開發資料豐富、全面,擴展功能好,性能穩定;選擇Windows CE操作系統,其能與桌面Windows系統有效通信,便于用戶的使用,且性能穩定可靠;選擇EVC(Embedded Visual C++)作為應用程序開發平臺,其集成IDE環境可以使用戶快速開發控制臺、MFC等多種Windows CE應用程序,執行效率較高,而且能較大程度節省資源。
2 系統設計
采用基于Windows CE的大功率微波設備嵌入式控制系統,其基本設計思路是:EPC處理器將不斷變化的高電壓、電流、溫度和功率等模擬信號經過模擬-數字轉換處理后,通過RS232串口提交到HMI板,HMI板將獲取的數據在觸摸屏上實時顯示,并將這些數據分析處理后,將控制信號通過RS232串口發送到EPC。HMI板把獲取的數據實時顯示在觸摸屏上,進行分析處理后,通過RS232串口發送到EPC。EPC處理器接收到控制信號,經過計算后將該信號通過數字-模擬轉換處理,用模擬信號來控制燈絲電流和磁場線圈電壓等。HMI板和EPC之間的通信通過ModBus協議實現。系統原理圖如圖1所示。
2.1 硬件設計
HMI板是系統核心,實現對系統的監控。EPC主要進行數據采集并在HMI板的指令下進行操作,如實現對煙道風機、微波攪拌器等外部設備的控制,將采集的數據發送到HMI板進行處理等。系統進入工作狀態后,HMI板打開RS232串口,以取得與EPC的通信。若打開失敗,HMI板發出報警信息并對串口進行檢測;若打開成功,根據HMI板和EPC通信過程中設定的協議(此處是ModBus協議),HMI板通過串口向EPC發送指令。EPC接收指令后,將其轉換為可以識別的命令,進行相應的操作,然后將操作結果通過串口反饋給HMI板,同時EPC不斷檢測設備的狀態信息。若出現異常,則通過串口將該信息發送到HMI板,HMI板同樣將該信息轉換為其可以識別的命令,發出報警。HMI板和EPC之間的通信交互以及命令格式的轉換等通過ModBus協議實現。
1 方案論證
目前國內外大多數微波設備采用的控制方式為觸摸屏+PLC控制系統。此系統用在實驗爐上時,雖運行相對穩定可靠,但具有一定的局限性:系統功能不豐富,控制精度不高,采樣頻率偏低,系統接口不夠開放,界面元素有限。
1.1 提出的方案
由于觸摸屏+PLC控制系統的諸多局限性,本文提出了另外一種解決方案,即基于Windows CE的大功率微波嵌入式控制系統。該系統分為兩部分:嵌入式主控系統板(以下簡稱EPC)、開發板和觸摸屏(人機界面接口板,以下簡稱HMI板)。其中EPC作為下位機,主要進行數據采集并在上位機的指令下控制外部設備;HMI板作為上位機,運行基于Windows CE的監控程序,并分析處理EPC發送的各種數據;基于Windows CE的監控程序,提供了報警、控溫等多種功能,實現系統的精確控制;觸摸屏用于實時顯示對用戶有用的各種信息,如溫度、功率比例和系統運行狀態等,同時使用戶可以方便地對系統進行操作,是用戶和系統進行交互的中介。
該方案具有以下優勢:(1)穩定可靠地傳送數據;(2)準確采集豐富的數據信息,便于后續的數據信息處理;(3)界面友好、操作簡單,能有效地實現遠程監控,功能相對豐富齊全;(4)編程靈活性提高,便于繼承已有的基于Windows的開發經驗,能夠有效降低開發成本。
1.2 主要硬件和軟件的選擇
選擇應用廣泛的S3C2440開發板,其優勢在于:開發資料豐富、全面,擴展功能好,性能穩定;選擇Windows CE操作系統,其能與桌面Windows系統有效通信,便于用戶的使用,且性能穩定可靠;選擇EVC(Embedded Visual C++)作為應用程序開發平臺,其集成IDE環境可以使用戶快速開發控制臺、MFC等多種Windows CE應用程序,執行效率較高,而且能較大程度節省資源。
2 系統設計
采用基于Windows CE的大功率微波設備嵌入式控制系統,其基本設計思路是:EPC處理器將不斷變化的高電壓、電流、溫度和功率等模擬信號經過模擬-數字轉換處理后,通過RS232串口提交到HMI板,HMI板將獲取的數據在觸摸屏上實時顯示,并將這些數據分析處理后,將控制信號通過RS232串口發送到EPC。HMI板把獲取的數據實時顯示在觸摸屏上,進行分析處理后,通過RS232串口發送到EPC。EPC處理器接收到控制信號,經過計算后將該信號通過數字-模擬轉換處理,用模擬信號來控制燈絲電流和磁場線圈電壓等。HMI板和EPC之間的通信通過ModBus協議實現。系統原理圖如圖1所示。
2.1 硬件設計
HMI板是系統核心,實現對系統的監控。EPC主要進行數據采集并在HMI板的指令下進行操作,如實現對煙道風機、微波攪拌器等外部設備的控制,將采集的數據發送到HMI板進行處理等。系統進入工作狀態后,HMI板打開RS232串口,以取得與EPC的通信。若打開失敗,HMI板發出報警信息并對串口進行檢測;若打開成功,根據HMI板和EPC通信過程中設定的協議(此處是ModBus協議),HMI板通過串口向EPC發送指令。EPC接收指令后,將其轉換為可以識別的命令,進行相應的操作,然后將操作結果通過串口反饋給HMI板,同時EPC不斷檢測設備的狀態信息。若出現異常,則通過串口將該信息發送到HMI板,HMI板同樣將該信息轉換為其可以識別的命令,發出報警。HMI板和EPC之間的通信交互以及命令格式的轉換等通過ModBus協議實現。
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