陕西科技大学毕业论文(设计说明书) 12
与集中器进行通信时要设置集中器连线所连接的电话号码;下行通道即集中器与载波电表之间的通信,采用以SSC P300为核心的电力载波方式进行抄表通信。集中器的组成结构框图如图4-1所示。
图4-l 集中器组成结构框图
4.2集中器主控器的设计
4.2.1 主控器的作用[11]
集中器是通信的枢纽,它负责中心计算机和采集终端之间的联系。一方面接收来自计算机的各种操作命令并下传采集终端;另一方面,将采集终端的各种信息回传管理中心计算机,同时还存储所辖表计的数据和有关参数,并具有定时和实时抄收采集终端(智能表)数据,实时监视采集终端(智能表)的工作状态等功能。集中器上行通信采取
MODME通过电话线与中心基站联系,或是通过串口直接与计算机联系。所以选择主控器时必须考虑它的处理速度、存储空间和驱动能力。
主控器是集中器的核心部件,选择时一般从以下几个指标:价格、速度、位数、电压、功耗、系统扩展与驱动能力等。另外,件开发的难易也会在很大程度上影响用户的选择。51系列单片机有极多的器件可供选择,并且数量还在日益增多,价格便宜,技术成熟,扩展力强。因此,对于各种各样的项目而言,51系列单片机是一种较好的选择。
4.2.2 主控器的选型[11]
在集中器的设计中,单片机既要与上位机通信,又要和电话网进行通信,所以需要两个串口。本文采用W77E58作为主控制器,在它的控制下进行数据的传送与接收。在它内部20kB的程序存储器,而且扩展能力强,完全能满足系统的要求。W77E58是一个快速8051 兼容微控制器;它的内核经过重新设计,提高了时钟速度和存储器访问周期速度。经过这种改进以后,在相同的时钟频率下,它的指令执行速度比标准8051 要快许多。一般说,按照指令的类型,W77E58的指令执行速度是标准8051的1.5-3倍。整体来看,W77E58的速度比标准的8051快2.5倍。在相同的吞吐量及低频时钟情况下,电源消耗也降低。由于采用全静态CMOS设计,W77E58能够在低时钟频率下运行。
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