基于ARM Cortex3的低功耗無源USB-CAN透明傳輸?shù)膶崿F(xiàn)
摘要:為了建立良好的CAN總線網(wǎng)絡通信人機界面,可以通過通信協(xié)議的轉換和數(shù)據(jù)的透明傳輸,使PC機通過USB接口接入CAN通信網(wǎng)絡,成為CAN總線網(wǎng)絡的一個通信節(jié)點,方便對CAN通信網(wǎng)絡的監(jiān)控和管理。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201809/388545.htm1 技術背景
近年來,隨著工業(yè)場合自動化技術的不斷更新,工業(yè)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、設備控制已經(jīng)成為電子工程師研究的重要課題。為了建立良好的CAN總線通信人機界面,可以通過通信協(xié)議的轉換和數(shù)據(jù)的透明傳輸,使PC機通過USB接口接入CAN通信網(wǎng)絡,成為CAN總線網(wǎng)絡的一個通信節(jié)點,方便對CAN通信網(wǎng)絡的監(jiān)控和管理。本文介紹了基于ARM Cortex3的USB—CAN透明傳輸?shù)囊话闼悸泛蛙浻布O計方法。
1.1 CAN總線協(xié)議
CAN總線是一種現(xiàn)場總線協(xié)議,目前在國內(nèi)已經(jīng)得到了廣泛的應用和深入的研究。與其他工業(yè)現(xiàn)場總線相比,CAN總線具有通信速率高、容易實現(xiàn)、且性價比高等諸多優(yōu)點,目前已經(jīng)成為工業(yè)現(xiàn)場總線的一種重要標準,在工業(yè)現(xiàn)場受到了廣泛的應用,展現(xiàn)出強勁的市場競爭力。
CAN總線協(xié)議具有完整的解決工業(yè)現(xiàn)場通信的技術手段,其在技術運用中具有以下優(yōu)勢:
(1)各類數(shù)據(jù)幀的建立方便,功能明晰。
(2)同一網(wǎng)絡內(nèi)的節(jié)點數(shù)多,能夠滿足絕大多數(shù)工業(yè)現(xiàn)場通信網(wǎng)絡對節(jié)點數(shù)量的需求。
(3)成熟的節(jié)點標識符機制及總線結構,可滿足在各節(jié)點之間實現(xiàn)自由通信。
(4)信號的傳輸為差分方式,布線結構簡單,成本低廉。
(5)在保證傳輸速率的前提下具有較大的傳輸距離。
(6)控制芯片完全商品化,可靠性高。芯片內(nèi)部集成了錯誤監(jiān)測機制和管理模塊,具有極強的抗干擾能力。
1.2 USB通信協(xié)議
USB的全稱為“通用串行總線”。是一個外部總線標準,用于規(guī)范PC機與外部設備的連接和通訊。其最大的特點是支持設備的即插即用和熱插拔功能。USB版本經(jīng)歷了多年的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展為3.1版本,成為當前PC機中的標準擴展接口。
USB總線的終端分為主機和設備。設備通過枚舉的方式與主機連接。USB支持四種基本的數(shù)據(jù)傳輸模式:控制傳輸,等時傳輸,中斷傳輸及數(shù)據(jù)塊傳輸。根據(jù)不同的用途,選擇不同的傳輸模式。根據(jù)工業(yè)場合CAN總線網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)對象的特點,本項目中的USB—CAN透明傳輸卡將采用中斷的方式進行數(shù)據(jù)傳輸。
2 系統(tǒng)開發(fā)概述
2.1 本技術在CAN通信網(wǎng)絡中的運用
在CAN總線通信網(wǎng)絡中,各個通信節(jié)點通過總線的形式相連,USB—CAN透明傳輸卡的一端接入CAN總線,另外一端連接PC機。通過USB—CAN卡的透傳功能,PC機在CAN通信網(wǎng)絡中完全等同于一個普通的通信節(jié)點,實現(xiàn)了對網(wǎng)絡的監(jiān)控和管理。
2.2 開發(fā)需求概述
本項目開發(fā)的上位機平臺是WINDOWS系統(tǒng)下的MDK開發(fā)編譯環(huán)境。硬件平臺為具有很強低功耗和處理能力的ARM Cortex3內(nèi)核LM3S5956微處理器。為方便通信測試,上位機需要安裝相關數(shù)據(jù)監(jiān)測軟件。
3 硬件設計
硬件結構框圖如圖1所示,主要分為微處理器、接口及電源三部分。
LM3S5956微處理器作為數(shù)據(jù)處理的核心部件,其功能就是將USB和CAN接口接收到的數(shù)據(jù)進行直接轉發(fā),與其他處理器相比,該處理器內(nèi)置CAN控制器和USB控制器,引腳較少,在保證低功耗的前提下具有較強的數(shù)據(jù)處理能力。
在接口方面,由于CAN總線物理層信號為差分的形式(CAN_H和CAN_L),所以需要增加CAN物理層芯片(CAN收發(fā)器)來進行電平轉換,本項目所采用的CAN物理層芯片為TJA1040。USB總線為4芯,其中包含兩路信號線(USB-DP和USBDM)、+5 V電源和GND。
USB—CAN透明傳輸卡的供電方式是本項目設計的關鍵環(huán)節(jié),PC機的USB總線中有兩路電源信號分別為+5 V和GND,通??梢蕴峁┑淖畲箅娏鳛?00 mA,由于采用了低功耗微處理器和CAN收發(fā)器,500 mA的電流完全可以滿足USB—CAN透明傳輸卡的功耗需求,所以本項目通過從PC機的USB接口“取電”,達到了真正的“無源”方式,大大節(jié)省了USB-CAN透明傳輸卡的成本和體積,使用更加方便。由于LM3S5956微處理器采用3.3 V供電,所以只需要在電路設計中,增加一個5 V-3.3 V電源芯片即可。
由于采用了內(nèi)置CAN控制器和USB控制器的低功耗ARM Cortex3微處理器和方便靈活的USB供電方式,整個USB—CAN透明傳輸卡的硬件非常小巧,在環(huán)境復雜的工業(yè)通信場合,具有很高的實用性。
4 軟件設計
4.1 CAN通信相關
4.1.1 LM3S5956微處理器的CAN控制器
LM3S5956微處理器內(nèi)置了CAN控制器模塊,該模塊支持CAN 2.0 A/B協(xié)議。支持包括具有11位標識符(標準幀)或29位標識符(擴展幀)的數(shù)據(jù)幀、遠程幀、錯誤幀以及超載幀的報文傳輸。傳輸速率可以通過編程配置,CAN模塊主要由3個部件組成:
(1)CAN協(xié)議控制器和報文處理器
(2)報文存儲器
(3)CAN寄存器接口
協(xié)議控制器從CAN總線傳輸和接收串行數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)傳遞到報文處理器。接著,報文處理器根據(jù)當前的濾波和報文對象存儲器中的標識符,將該信息載入合適的報文對象。報文處理器還負責根據(jù)CAN總線上的事件來產(chǎn)生中斷。
報文對象存儲器由32個相同的存儲塊組成,這些存儲塊保存了每個報文對象當前的配置信息、狀態(tài)和實際數(shù)據(jù)??梢酝ㄟ^CAN報文對象寄存器接口來訪問報文對象存儲器。
CAN報文對象寄存器接口提供了兩個寄存器組來與報文對象通信。由于不能直接訪問報文對象存儲器,所以必須使用這兩個接口來讀寫各個報文對象。當多個對象包含需要處理的新信息時,這兩個報文對象接口允許并行訪問CAN控制器報文對象。
為滿足CAN2.0的基本通信,需要進行驅動程序和用戶應用程序兩個層次的程序設計。驅動程序主要包括數(shù)據(jù)結構的定義和API函數(shù)的設計。需要定義的數(shù)據(jù)結構有時鐘配置結構體和CAN消息對象結構體。本項目中需要完成的API函數(shù)有:波特率配置函數(shù)、波特率配置信息獲取函數(shù)、CAN控制器使能函數(shù)、CAN控制器關閉函數(shù)、CAN控制器初始化函數(shù)、CAN中斷使能函數(shù)、CAN中斷關閉函數(shù)、CAN中斷標志清除函數(shù)、CAN中斷狀態(tài)獲取函數(shù)、報文對象清除函數(shù)、讀取報文對象函數(shù)、配置報文對象函數(shù)。應用程序主要包括CAN報文發(fā)送函數(shù)設計、CAN報文接收配置函數(shù)、CAN中斷服務函數(shù)設計。
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