双处理器在变电站监控中的应用研究

2018-05-07 11:00:15 大云网  点击量: 评论 (0)
本文分析了变电站监控技术的发展要求,并以工程应用为切入点,初步讨论了变电站监控单元对DSP+MCU双处理器模式的需要;介绍了DSP、MCU的技术背景;阐述了DSP与MCU间的数据通信方式;提出了一种基于DSP+MCU双处理器模式的高性能变电站监控单元的实现实例;并指出了DSP、MCU走向融合的发展趋势。

2.2 采用串行通信

目前,大多数MCU和DSP芯片都具有较强的串行通信能力,且可以工作在较高的通信速率,采用串行接口也是一种较好的选择。串行通信可采用同步、异步、SPI等方式。图二所示为MCU、DSP间通过SPI[1]通信的示意

MCU为SPI的主设备,掌握通信的主动权,产生片选、时钟信号;DSP为SPI的从设备,被动的接收主机命令,并将主机所需信息放在主机的SIN引脚上;在这种主从式的结构中,从机没有主动发言权。

优点:接口简单,只需四根信号线。

缺点:实时性不好;占用处理器资源,如两边的处理器没有专用通信协处理器或足够的FIFO,在通信过程中将频繁地产生收、发中断;需要加载一定的通信协议,因此软件实现起来较复杂。

2.3 采用HPI

TI公司的TMS320C5000和TMS320C6000系列较多款DSP中含有HPI(即主机接口),用来与主设备或主处理器接口。外部主机是HPI的主控者,它可以通过HPI直接访问DSP的存储空间,包括存储器映像寄存器。

HPI主要由以下5个部分组成:HPI存储器(DARAM),主要用作与主机传送数据;HPI地址寄存器,存放主机当前寻址HPI存储单元的地址;HPI数据锁存器,用于存放主机正要读写的数据;HPI控制寄存器,用于DSP或主机间的控制操作;HPI控制逻辑,用于处理HPI与主机之间的接口信号。

当DSP与主机交换信息时,HPI是主机的一个外围设备。DSP和主机可以在共用寻址方式下对HPI进行操作,主机和DSP都能寻址HPI存储器,异步工作的主机的寻址可以在HPI内部重新得到同步。如果DSP与主机的周期发生冲突,则主机具有寻址优先权,DSP等待一个周期。

图三所示为MCU与DSP间通过HPI接口的框MCU充当HPI的主机,值得注意的是,DSP可以通过对控制寄存器的操作以硬中断的方式将MCU打断,来实现MCU对DSP的快速响应,同样MCU也可以通过对控制寄存器的操作以内部中断的方式申请DSP的快速响应。

HPI接口的应用极大地方便了MCU与DSP间的数据交换,同时使零硬件、软件开销成为可能。该方案灵活、简单,同时又能满足实时性的需要,为开发人员提供了一种全新的数据共享、传输方案。

3 基于DSP+MCU的监控单元硬件平台的实现

鉴于部分用户对高性能监控单元的需要,以下给出基于TI公司高性能DSP芯片TMS320VC5402和MOTOROLA高性能MCU芯片MCF5272的双处理器监控单元硬件平台设计框图,如图四所示

3.1主要芯片介绍:

在本例中,模数转换器采用TI公司最新推出的ADS8364芯片:16位精度,6通道同步采样,采样速率250KHz,并行接口。此AD芯片与处理器接口简单,控制方便,且可以同时将一条线路的所有电压、电流量采出,为后续的高级分析、计算提供了条件。

数字信号处理器选择了美国TI公司的TMS320C5000系列中的一款16位定点DSP芯片 TMS320VC5402,其在通信与信息系统、信号与信号处理和自动化控制领域都有了广泛的应用,除具有其它DSP芯片的特点外,还具有一个8位的HPI接口,指令执行速度达100MIPS。其与MCU接口方便,且适于大容量数据处理和较复杂算法的实现。

微处理器选用了MOTOROLA公司Coldfire系列中的高性价比微处理器芯片MCF5272。32位数据、地址总线,SDRAM接口,四个16位定时器,三通道PWM输出,主频达66MHz。MCF5272具有很强的通信能力,含有一个10M全双工或100M半双工以太网接口、一个USB1.1接口、两个URAT,此外还有QSPI接口,特别适合于通信处理。

3.2DSP与MCU的分工协作

由图四可见,系统主要由两部分组成,以DSP为核心的交流采样部分和以MCU为核心的数据通信部分,二者互相独立而又相互协作。DSP主要负责监控单元中的交流采样任务,采集系统频率,定时控制AD转换,读取AD转换结果,进行复杂的数据处理,并将处理结果放在HPI存储器中。对重要数据以硬中断的方式通知MCU快速提取,一般数据则由MCU根据需要主动读取。MCU负责系统的通信任务,以总线或网络的方式上传给上级设备,并执行上级设备下发的命令,同时承担一些信号输入、输出等耗时较少的工作。

为防止MCU和DSP间的相互影响,HPI总线通过245进行了隔离。

3.3系统主要性能

交流采样方面:基于上述TI的6通道快速采样AD和高性能DSP芯片,测控单元每周波可采样128点,除了计算一些常规的电压、电流、有功、无功、功率因素外,采用快速傅立叶变换进行高次谐波分析,计算谐波含量,计算正序、负序、零序分量,分析电网的不平衡度,分析输入量的相位关系等等一些高级分析功能。

通信方面:(1)嵌入式以太网的应用。随着变电站自动化程度的提高以及高压、超高压大型变电站自动化系统的发展,RS485总线、现场总线(如CAN、LonWorks等)通信方式已经满足不了要求,嵌入式以太网的出现为变电站自动化系统的设计者提供了实现站内通信网络的新途径,是技术发展的必然趋势。MCF5272对10M、100M以太网的支持正是为了实现对嵌入式以太网的需要。(2)除了提供嵌入式以太网外,MCF5272在不需要扩展通信芯片的情况下,还可使监控单元以485总线的方式接入其它装置,并可加载数据链路层协议(如HDLC协议);可以将智能装置通过RS232或RS485就近接入监控单元随网络上传;可以采用USB接口方便地进行维护。

其它方面:可以实现软PLC功能,用于设备级的操作闭锁。

3.4 系统软件实现

TMS320VC5402提供JTAG标准测试接口,可通过PC机对目标板进行在线仿真、跟踪调试,可采用高级语言、汇编语言交叉编程,极大地缩短了开发周期。

MCF5272的软件部分,采用VxWorks 实时多任务操作系统来实现。VxWorks作为性能优秀的嵌入式操作系统,不论是在可靠性、实时性、可裁减性方面,还是在开放性、易用性等方面都是相当不错的。它十分灵活,具有多达1800个功能强大的应用程序接口,适用于从最简单到最复杂的产品设计,可靠性极高。VxWorks的应用将使监控单元如虎添翼,使系统的灵活性、可靠性、实时性都达到很高的水平。

结合具体的工程需要,适当调整输入、输出量,可将以上的软、硬件平台广泛应用到变电站自动装置(同期、备自投、故障录波)、继电保护以及其它行业的控制系统中。

4结语

随着电子技术的发展,DSP和MCU正在走向融合。目前,很多厂商推出了MCU+DSP的双芯核芯片,但这样的多芯核处理环境势必增加系统软件开发和片上调试装置的复杂性。嵌入式芯片设计正朝着把单MCU-DSP芯核结构与存储器和外设逻辑集成在一起的方向发展。但无论如何,单片解决复杂的数据处理与通信问题将是今后发展的趋势。

参考文献

1 . 杨光,张太镒,孙建成(Yang Guang, Zhang Taiyi, Shun Jiancheng)DSP多通道缓冲串行口SPI方式的应用(The Application of DSP McBSP Used as SPI). 电子产品世界(Electronic Engineering & Product World)10,2002

2 . 邓思豪,曾春年(Deng Shihao, Zheng Chunnian)C54X DSP的HPI与PC机并口技术研究. 电子产品世界(Electronic Engineering & Product World)7,2002

3 . MCF5272 ColdFire Integrated Microprocessor User’s Manual. Rev 0,12/2000

4 . 任雁铭,操丰梅,秦立军,杨奇逊(Ren Yangming, Cao Fengmei, Qin Lijun, Yang Qixun).基于嵌入式以太网的变电站自动化系统通信网络(Computer Communication Network Based on The Embedded Ethernet Technique for Substation Automation System).电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),Sept.10,2001

5 . 袁渊(Yuan Yuan)基于嵌入式操作系统VxWorks的图形界面开发(The Development of Graphical Interfaces Based on Embedded System---VxWorks).电子产品世界(Electronic Engineering & Product World)10,2002

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责任编辑:电力交易小郭

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