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一種微型電磁閥控制器的設計

2019-09-10 07:22:44李虎陳麗婷康超
E動時尚·科學工程技術 2019年6期
關鍵詞:嵌入式設計

李虎 陳麗婷 康超

電磁閥是一種使用電磁為控制的手段工業器件,常用來控制氣體、液體等流體媒介。電磁閥屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。微型電磁閥控制器是根據使用需求而設計,主要完成8路電磁閥門通斷、閥門狀態采集、與嵌入式計算機通信等功能的微信控制器。

1.設計方案

根據使用需求并結合電路可實現情況,微型電磁閥控制器設計采用兩塊電路板,按照棧接結構組成。從上至下以此為接口板,控制板。兩塊電路板通過J80棧接接插件連接。其中控制板通過J80棧接接插件和J56接插件與安裝在底部電源模塊相連接。接口板安裝有對外接插件J30J-21TJ與電磁閥和嵌入式計算機相連。微型電磁閥控制器設計功能框圖如圖4.1所示。

每塊電路板功能如下:控制板包括FPGA最小系統電路,時鐘電路,光耦隔離電路,RS422通信電路;接口板包括功率信號輸出控制電路以及狀態檢測電路。

1.1 控制板設計

控制板設計采用FPGA最小系統,FPGA最小系統包括FPGA、配置芯片、時鐘電路、供電電路。FPGA采用xilinx公司的Virtex系列的XCV100芯片,該芯片為工業級TQFP144封裝,具有2700個可編程邏輯單元,內建4個專用延遲鎖相環實現高級時鐘控制,最高速度可達250MHz。與之配套的配置芯片為也xilinx公司的xc18v04。考慮到系統對國產化要求,設計時均采用了國產化原位替代方法設計。FPGA芯片以及配置芯片均使用成都華微公司HWD-V100和HWD18V04實現pin-to-pin替代。FPGA芯片供電電源3.3V和2.5V由二次電源5V通過LDO產生,選用芯片為LT1117-3.3和LT1117-2.5。

在FPGA配置方面,設計采用JTAG主動串行方式。在該模式下,FPGA上電后,自動將配置數據從相應的外存儲器讀入到SRAM中,實現內部結構映射;串行方式只是用一位數據線,從而降低設計復雜度,提高可靠性。考慮到控制板使用環境:2.5ms通信周期和614.4Kbps通信速率,控制板設計采用兩塊時鐘,頻率分別為40.0000M和9.8304M。通過FPGA內部鎖相環電路DLL倍頻和分頻至200MHz和614.4KHz用做系統時鐘和通信時鐘。針對特殊的使用環境,RS422通信接口采用與控制板電路隔離的設計方式,并在輸入、輸出信號點增加了串行電阻和瞬態抑制二極管,最大程度提升接口的可靠性。

控制器要求RS422通信接口的工作方式為全雙工,通信速率為614.4Kbps誤碼率為10-6,在FPGA內部已經實現UART控制功能,并通過外部晶振和FPGA鎖相環提供波特率。FPGA軟件設計采用狀態機結合組合邏輯的方式,實現通信和控制。在串口模塊和通信控制狀態機之間增加緩存,以保證高速內核和低俗通信接口見的數據交互。電磁閥控制由組合邏輯設計完成,控制狀態和輸出狀態設有特定寄存器,通信控制狀態機從寄存器讀取狀態信息并寫入控制命令,由電磁閥控制組合邏輯實現驅動控制和狀態回采。

1.2 接口板設計

接口板設計主要采用電磁閥驅動電路和電磁閥輸入檢測電路設計。電磁閥驅動電路使用IRFL3410 mos管,耐壓值為100V,最大電流31A,可以滿足電磁閥控制條件要求。在驅動方面,選用DI404DIP半橋驅動器,該芯片消除了CNOS供電電源的方向傳導和擊穿電流,進一步提高了驅動電路的可靠性。針對電磁閥工作特性,設計泄放回路減小關斷時刻尖峰脈沖,并增加瞬態抑制二極管進一步保護母線電壓不受電磁閥工作擾動。電磁閥輸入檢測電路設計用來檢測電磁閥輸入電流情況。電路設計采用LM139電壓比較器,通過比較MOS管漏極電壓與法制電壓,判斷MOS管通斷情況,進而得到電磁閥輸入電流情況。比較器閾值設計為10V。

2.結論

本文的微型電磁閥控制器主要由控制板和接口板構成,通過最小系統FPGA、時鐘電路、光耦隔離電路、RS422電路完成控制板的設計,通過功率信號輸出控制電路和狀態檢測電路完成接口板的設計。由以上設計方案,微型電磁閥控制器可以在空間受限的使用環境下,完成8路電磁閥門通斷、閥門狀態采集、與嵌入式計算機通信等功能。

作者簡介:

李虎(1984.03-),男,漢族,青海西寧人,本科學歷,上海航天電子技術研究所工作,主要研究方向:航天嵌入式電子。

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