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          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2016-10-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          檢測儀主要是對光纖中光的強(qiáng)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,是光纜自動(dòng)檢測和光路切換系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,其性能的好壞直接影響系統(tǒng)功能的可靠性和穩(wěn)定性。在各種光纖線路的監(jiān)控維護(hù)系統(tǒng)中,監(jiān)測是最簡單、成熟,應(yīng)用廣泛的方法,通過對通信光纖中分出的3%~5%的進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,就能實(shí)時(shí)地掌握光纖通信線路的狀況,為光纖通信線路的維護(hù)管理提供依據(jù)。傳統(tǒng)的光功率首先是光進(jìn)入PIN光電二極管后,產(chǎn)生了電流信號,且此信號與輸入光功率呈線性關(guān)系,最后經(jīng)程控放大電路和I/V變換放大到所需電壓。該方案的不足是動(dòng)態(tài)范圍有限,一般僅為70 dB,且要求使用高阻值的精密電阻作為增益放大,軟硬件復(fù)雜,不適合多路監(jiān)測,此外,傳統(tǒng)的光學(xué)儀表測試效率較低。設(shè)計(jì)是基于ST公司Cortex—M3內(nèi)核的32位ARM產(chǎn)品,以STM32F103ZET6為主芯片設(shè)計(jì)的一款光功率檢測系統(tǒng)。通過建立TCP鏈接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸,做到了隨時(shí)隨地進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。同時(shí),系統(tǒng)設(shè)計(jì)是基于CAN總線的嵌入式功率實(shí)時(shí),不僅能夠智能地監(jiān)測多個(gè)通道的光纖網(wǎng)絡(luò),還具備了其系統(tǒng)的抗干擾性和可靠性。除此之外,由于處理信號采用AD8304設(shè)計(jì)的對數(shù)放大器,保證了系統(tǒng)的高精度。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201610/308908.htm

          1 系統(tǒng)的工作原理及框圖

          光功率檢測儀由光耦合器、光電探測電路、對數(shù)轉(zhuǎn)換放大電路、A/D轉(zhuǎn)換電路、CAN總線電路、主控電路、通信電路組成。圖1為給出的工作原理框圖。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          一般在實(shí)際光纖系統(tǒng)中,都有兩套光纖,一是正在通信的主用光纖,主用光纖末端安裝一個(gè)97/3的無源光耦合器(PLC),97%的光接到光端接收機(jī)用于通信,剩余3%用于光監(jiān)測,還有一套是備用光纖,作為應(yīng)急處理,一旦主用光纖出現(xiàn)問題不能正常通信,此時(shí)啟用備用光纖。監(jiān)測光經(jīng)過光電探測模塊,對數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,再由A/D轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行轉(zhuǎn)換由模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號發(fā)給CAN總線,并由主控單元對數(shù)據(jù)進(jìn)行通信、存儲或是無線發(fā)送。

          2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

          2.1 光電轉(zhuǎn)換電路與信號處理部分

          2.1.1 光電轉(zhuǎn)換電路部分

          將光耦合器(PLC)分出的3%入射光轉(zhuǎn)化為電流或是電壓的形式,并以光子一電子的量子轉(zhuǎn)換形式完成光電探測的目的,是光電探測電路的基本原理。常見的光電二極管主要有APD光電二極管和PIN光電二極管。在光信號調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)中,一般選擇PIN光電二極管,因?yàn)槠浒惦娏鬏^小。InGaAs材料的PIN光電二極管在1 300~1 600 nm范圍內(nèi)具有良好的響應(yīng)速率、低噪聲特性和靈敏度等特點(diǎn),適合光纖通信。因此,選擇該材料作為PIN光電二極管。PIN光電二極管的伏安特性如下

          I=Is[1-exp(qV/kT)]+IL (1)

          式中,q是電子電荷;Is是無光照時(shí)的反向飽和電流;V是二極管的端電壓;k是波爾茲曼常數(shù);T是結(jié)溫;IL是與光照時(shí)的光功率成正比的再無偏壓狀態(tài)下光照時(shí)的短路電流。如式(1)所示,若反向飽和電流Is=0時(shí),二極管的端電壓V=0,光照功率與輸出電流呈一定的正比關(guān)系

          IPD=ρPOPT (2)

          其中,ρ為光電二極管的響應(yīng)度;IPD為光電流;POPT為光功率。

          2.1.2 信號處理部分

          設(shè)計(jì)采用對數(shù)放大器AD8304作為對數(shù)轉(zhuǎn)換電路,處理動(dòng)態(tài)范圍寬達(dá)80 dB的光信號,最大對數(shù)線性度誤差0.1 dB,且測量時(shí)無換擋誤差。此外,設(shè)計(jì)有光電二極管接口及溫度補(bǔ)償電路,是光功率測量的最佳選擇,尤其適合光纜在線監(jiān)測。對數(shù)放大器的輸出電壓值和被測功率P有簡單的線性對應(yīng)關(guān)系,其對應(yīng)的輸入和輸出關(guān)系推導(dǎo)如下

          P=K2VOUT+C2 (3)

          式中,P=10lgPPD,K2=10/K1,C2=10lg[IPD/ρ]-10C1/K1。其中,VOUT是輸出電壓;P是被測光功率值;K1和C1是由芯片外接電阻網(wǎng)絡(luò)決定的常數(shù);PPD是輸入的光功率值。由式(3)可知,被測光功率P與AD8304的輸出電壓VOUT存在線性關(guān)系,不用進(jìn)行復(fù)雜繁瑣的對數(shù)計(jì)算,對后續(xù)的軟硬件處理進(jìn)行了簡化。對數(shù)放大電路如圖2所示。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          2.2 主控單元電路和A/D轉(zhuǎn)換電路

          該部分是整個(gè)系統(tǒng)的核心,完成數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲和通信顯示功能??紤]到設(shè)計(jì)要求以及系統(tǒng)的小型化、低功耗和可靠性要求,選擇盡可能的將必需的接口集成到MCU中,而不是另外的搭建外圍電路。綜合考慮,選擇ST公司Cortex-M3內(nèi)核的32位ARM產(chǎn)品STM32F103ZET6,其性能參數(shù)如表1所示。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          目前采用一種A/D轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)是逐次逼近型,因?yàn)槠浼骖欈D(zhuǎn)換速度和精度要求。STM32F103ZET包含3個(gè)ADC,是一種12位的逐次逼近型的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。其有8個(gè)通道可測量16個(gè)外部和2個(gè)內(nèi)部信號源,最大轉(zhuǎn)換速率為1 MHz,轉(zhuǎn)換時(shí)間為1μs,該轉(zhuǎn)換器能滿足電路的需求。采用芯片內(nèi)部的A/D,不僅可滿足電路的需求,且對電路的設(shè)計(jì)以及軟件程序的編寫帶來簡化和方便,真正做到了系統(tǒng)的小型化、低功耗和可靠性要求。

          需要說明的是,U1即是STM32F103ZET6,其中的JTAG是P8,是用于燒寫程序和對程序的調(diào)試。主控板的工作電壓為3.3 V,如圖3所示,為對數(shù)字電路和模擬電路的隔離。采用了電感L1和一個(gè)電容值為0.1μF的電容,另外為方便對程序的調(diào)試,設(shè)置了一些LED。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          2.3 通信電路

          作為2.5代移動(dòng)通信技術(shù)的Gerenal Packet Radio(GPRS),是以GSM網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),提供端到端的以及廣域的無線Service。設(shè)計(jì)采用的Gerenal Packet Radio模塊是華為公司生產(chǎn)的一款雙頻段的GSM/GPRS無線模塊(GTM900C無線模塊)。采用GPRS通信電路,更方便查看光功率數(shù)據(jù),隨時(shí)工作,提高了系統(tǒng)的智能。GTM900C模塊電路分為電源電路、串行通信電路、SIM卡外圍電路及外圍電路。在其外圍電路的設(shè)計(jì)中,包括了電源接口、串行口接口、SIM卡接口以及各種復(fù)位按鍵等。通過這些端口的引出,可方便與不同MCU進(jìn)行通信的選擇。給出Cerenal Packet Radio模塊的外圍電路圖。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          其中需說明的是,LED2的工作模式完全類同于同步信號,顯示為GTM900C的工作狀態(tài)。當(dāng)LED2不亮?xí)r,此時(shí)可能是GTM900C電源關(guān)閉,或處于報(bào)警、休眠以及單純的充電模式。若燈閃亮(600 ms亮/600 ms滅),有以下幾種原因:(1)未插入SIM卡。(2)網(wǎng)絡(luò)注冊正在進(jìn)行中。(3)正在進(jìn)行用戶身份鑒定。(4)網(wǎng)絡(luò)正在搜尋中。(5)個(gè)人身份未登記/已注銷。若LED2燈75 ms亮,3 s滅,說明網(wǎng)絡(luò)注冊成功,沒有來電。若LED2燈一直亮,此時(shí)的說明通過數(shù)據(jù)呼叫或聲音呼叫,正在建立或者完畢時(shí)的狀態(tài)顯示。

          3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

          硬件電路實(shí)現(xiàn)了對數(shù)轉(zhuǎn)換功能,因此軟件設(shè)計(jì)簡單。系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程如圖5所示。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖,主控板應(yīng)用程序在初始化完畢后,分別進(jìn)行CAN總線配置、串口配置、RS232/USB配置。進(jìn)入下一步的ADC采集初始化,根據(jù)采集到的指令,判斷A/D采樣是否完成,在接收到規(guī)定數(shù)量的數(shù)據(jù)后根據(jù)滑動(dòng)平均法對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,之后根據(jù)信號處理部分給出的公式對數(shù)據(jù)進(jìn)行換算出光功率數(shù)值,最終通過GPRS傳輸至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。數(shù)據(jù)可通過PC機(jī)或是手機(jī)上網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          4 結(jié)束語

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì),前段采用光電轉(zhuǎn)換模塊和對數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,量程范圍可到80 dB,精度為0.01 dBm,具有智能化、可靠性高、方便擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn),可用于光纖領(lǐng)域。為驗(yàn)證設(shè)計(jì)的測試精度和范圍,通過光衰減器進(jìn)行調(diào)節(jié),測量數(shù)據(jù)與Agilent公司生產(chǎn)的N7745A光功率計(jì)測量結(jié)果進(jìn)行對比,對比數(shù)據(jù)如表2所示。

          基于STM32的光功率實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          由測量數(shù)據(jù)對比結(jié)果顯示,系統(tǒng)可應(yīng)用于光纖信號的無人監(jiān)控中,實(shí)踐證明,系統(tǒng)穩(wěn)定性良好,對于保證光纜可靠運(yùn)行起到重要作用。該測試系統(tǒng)能滿足主要技術(shù)指標(biāo):工作波長為1 310 nm、1 550 nm;測量范圍為-70~+10 dB;分辨率為0.001 dB;準(zhǔn)確度為±0.13 dB(3%,一級)。

          • STM32單片機(jī)中文官網(wǎng)
          • STM32單片機(jī)官方開發(fā)工具
          • STM32單片機(jī)參考設(shè)計(jì)


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