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基于GP21+EFM32的超低功耗超聲波熱量表

   2012年03月23日 16:05  
  隨著生活質(zhì)量的提高人們對于居住舒適度的要求,我國北方地區(qū)的樓宇建設都將普遍推廣熱量表到戶,用于冬天的暖氣供應。自從2009年起,我國北方進行了供熱改革,至今已卓見成效。預計未來幾年按熱量計費將是北方供暖改革的重要方向。而熱量表更是供熱系統(tǒng)中的關鍵部件,它負責熱量的計算、記錄和數(shù)據(jù)傳送工作。超聲波熱量表由于其測量方式無接觸部件,且具有低壓降、低能量消耗、測量精度高的優(yōu)勢,所以它正在逐漸取代機械式的熱量表,成為北方供熱供暖計量方案的。
  
  基于Energymicro公司的32位Cortex-M3內(nèi)核的超低功耗微控制器EFM32與ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超聲波熱量表方案,能夠充分發(fā)揮EFM32的超低功耗與高運算能力的特點及GP21高精度的測量能力,它將成為超聲波熱量表方案中的*之選。
  
  系統(tǒng)框架
  
  圖1所示,超聲波熱量表包括超低功耗微控制器EFM32TG840F32、時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GP21(熱敏電阻PT1000、超聲波換能器)、LCD顯示液晶屏、操作按鍵、紅外通信電路及MBUS通信電路。整個系統(tǒng)由3.6V鋰電池供電,考慮到TDC-GP21的供電電壓將電壓轉(zhuǎn)換為3.3V。
  
  圖1超聲波熱量表方案框圖
  
  硬件設計
  
  1、主控及顯示部分
  
  超聲波主控MCU采用EFM32TG840F32,它是基于ARM公司的32位Cortex-M3內(nèi)核設計而來,對比于傳統(tǒng)的8位、16位單片機,它具有更高的運算和數(shù)據(jù)處理能力,更高的代碼密度,更低的功耗。實際數(shù)據(jù)顯示,EFM32TG840在執(zhí)行32位乘法運算僅需4個內(nèi)核時鐘周期,32位除法運算僅需8個內(nèi)核時鐘周期,而相應熱表上運用的16位單片機卻分別需要50和465個時鐘周期。而恰恰在時間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片TDC-GP21上采集得到的數(shù)據(jù)均是32位長度,因此在運算和熱量計算時均是32位的數(shù)據(jù)運算。可見,采用EFM32TG840可以讓超聲波熱量表有更好的運算性能,從而使得整機可以縮短處在運行計算狀態(tài)狀態(tài),達到降低運行功耗的效果。
  
  EFM32TG840具有EM0-EM4共5種低功耗模式。在EM2的低功耗模式下,微控制器仍可實現(xiàn)RTC運行,LEUART、LETIMER及LESENSE的通信或控制功能,而功耗僅需900你A。而且它具有靈活的喚醒方式和自主工作的PRS系統(tǒng),可以由外部I/O、I2C通信接口、LEUART通信信號等等方式喚醒。
  
  EFM32TG840集成了8×20段的LCD驅(qū)動器,滿足直接驅(qū)動超聲波熱量表液晶屏的需求,而功耗僅為550nA。EFM32TG840的LCD驅(qū)動器內(nèi)部集成電壓升壓功能和對比度調(diào)節(jié)功能,可實現(xiàn)在芯片內(nèi)部VCMP電壓比較器監(jiān)控VDD電壓,分等級開啟LCD升壓及對比度調(diào)節(jié),達到LCD的現(xiàn)象效果良好,即使系統(tǒng)電池隨著使用時間增加出現(xiàn)電壓跌落現(xiàn)象。
  
  圖2主控MCU及顯示電路(點擊查看大圖)
  
  EFM32TG840的I/O可以設置為低功耗模式喚醒及GPIO中斷模式,因此外部操作按鈕可以在低功耗條件下實現(xiàn)交互控制動作。
  
  2、TDC-GP21超聲波采集部分
  
  TDC-GP21是德國ACAM公司在2011年11月底推出的新一代專門針對超聲波熱量表檢測計量所用的數(shù)字時間轉(zhuǎn)換器。TDC-GP21芯片采用QFN32封裝,除了具備TDC-GP2的功能外,還額外集成了超聲波熱量表所需要的信號處理模擬部分,例如模擬開關以及低噪聲斬波穩(wěn)定(自動進行溫度電壓校正)模擬信號比較器。TDC-GP21溫度部分集成了施密特觸發(fā)器,可直接接上溫度傳感器和參考電阻,就可以進行高精度的測量,測量的性能遠遠超過熱量表所需的要求。7x32bit的EEPROM單元,可用于存儲熱量表整表的ID信息及配置寄存器信息。
  
  TDC-GP21需要兩個供電電壓,分別是核心電壓VCC和I/O電壓Vio,在本方案中采用了ACAM推薦的兩個供電電壓使用相同的電壓源進行供電,并增加去耦雙通道濾波電路以達到降低系統(tǒng)噪聲的效果。其他部分電路例如換能器、PTC電阻的連接以及晶體的接法均采用原廠提供的*參考電路進行搭建。在時鐘方面TDC-GP21將輸出32.768KHz時鐘,為EFM32TG840F32提供低頻時鐘,可節(jié)省主控MCU的低頻晶振。
  
  圖3TDC-GP21電路圖(點擊查看大圖)
  
  3、MBUS通信部分
  
  超聲波熱量表通過MBUS(MeterBus)總線通信進行自動抄表。現(xiàn)場的熱量表可通過MBUS將數(shù)據(jù)上傳到集中器,然后由集中器或再上一級集中器將數(shù)據(jù)通過以太網(wǎng)或無線GPRS通信模塊將數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓┡行牡暮笈_,進行計費及管理。本方案中采用TI公司的MBUS芯片為TSS721A。TSS721A是一種用于儀表總線的收發(fā)器集成芯片,其內(nèi)含接口電路可以調(diào)節(jié)儀表總線結(jié)構(gòu)中主從機之間的電平,同時該收發(fā)器可由總線供電,對從機不增加功率需求,總線可無極性連接。TSS721A的連接電路如圖4所示。
  
  圖4TSS721A連接電路
  
  4、紅外通信部分
  
  根據(jù)《CJ/T188-2004》技術規(guī)范文檔,超聲波熱量表紅外通信采用38KHz的載波對通信數(shù)據(jù)進行調(diào)制且有效通信距離大于2m,選用波長為940nm的紅外發(fā)射管與接收管。供熱管理人員可以使用手持紅外抄表設備對超聲波熱量表進行抄表。紅外通信電路如圖5所示。
  
  圖5紅外通信電路
  
  軟件設計
  
  超聲波熱量表方案的軟件部分可以劃分為3個部分:TDC-GP21的檢測計量部分、紅外及MBUS的抄表通信部分、按鍵液晶屏的顯示交互部分。
  
  針對TDC-GP21的檢測計量軟件部分可參考ACAM*提供技術文檔,它提供了TDC-GP21在單次采集的軟件配置及實現(xiàn)過程。熱量表通過計算超聲波上游和下游的時間差,進而通過公式計算得到流量,然后通過對PT1000的測量和計算可以采集得到進水口熱水與出水口冷水的溫度差。zui終通過熱量熵積分Q=cmΔt,計算得到熱量的值。而在實際采集當中,為了更的熱量計算值,軟件設計者可對非線性參數(shù)增加相應的補償處理。
  
  對于熱量表的通信抄表部分的軟件設計,軟件設計者在實現(xiàn)的紅外與MBUS的底層串行通信后,可參考《CJ188-2004戶用計量儀表數(shù)據(jù)傳輸技術條件》上所要求的抄表命令、抄表通信數(shù)據(jù)幀格式、抄表應答數(shù)據(jù)要求進行相應的軟件編寫。
  
  熱量表的人機交互軟件部分主要是根據(jù)用戶的按鍵操作實現(xiàn)對應的查詢數(shù)據(jù)的顯示。對于EFM32TG840的液晶屏控制器底層驅(qū)動,軟件設計者控制起來非常方便,在執(zhí)行完LCD控制器的初始化后,向?qū)腟EG段寄存器操作對應的數(shù)據(jù)位,即可將液晶屏上對應的段碼點亮顯示。綜合段碼顯示內(nèi)容及用戶操作即可實現(xiàn)交互部分的軟件設計。
  
  方案優(yōu)勢
  
  基于EFM32TG840與TDC-GP21實現(xiàn)的超聲波熱量表方案具有的優(yōu)勢包括:
  
  1、相對于傳統(tǒng)的8位、16位單片機,EFM32TG840以Cortex-M3為內(nèi)核,具有更強運算處理能力,使整表的性能得到提升;
  
  2、EFM32TG840與TDC-GP21均具有低功耗的優(yōu)勢,綜合使得整機的功耗更低,增長熱量表的電池壽命,間接降低了整表對于電池的需求成本;
  
  3、EFM32TG840集成了LCD控制器、RTC,以及它的Flash可用于數(shù)據(jù)存儲功能,使得整體方案的外圍元件減少,降低方案成本。
  
  總結(jié)
  
  綜述上文,以EFM32TG840為主控MCU,TDC-GP21為關鍵檢測元器件而設計的超聲波熱量表,充分地發(fā)揮了EFM32TG840的高性能、低功耗、良好集成度的特點,結(jié)合了數(shù)字時間轉(zhuǎn)換器TDC-GP21的高精度、低功耗的優(yōu)勢,使得它將成為供暖系統(tǒng)熱計量部分的*選擇。

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