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        WIFI時鐘SD2431ALPI在儀器儀表中的應用

        作者:張亞鋒 時間:2017-05-26 來源:電子產品世界 收藏
        編者按:本文主要介紹了WIFI模塊在儀器儀表中的應用。加入了SD2431ALPI模塊的儀器儀表通過連接無線路由器可以實現與手機APP或PC端的通信。在此局域網內,通過軟件系統控制儀器儀表進行測量操作,并將測量數據實時返回手機端或PC端。該設計使得工業(yè)測量更加智能和便捷。

          (2)通信程序:

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/201705/359754.htm

          void send_data_wifi(uchar *ssid,uchar num) //MCU向WIFI模塊發(fā)送數據

          {

          uchar i;

          start();

          writebyte(0x74);

          respons();

          writebyte('+');

          respons();

          writebyte('D');

          respons();

          for(i=0;i

          {

          writebyte(*ssid++);

          respons();

          }

          stop();

          }

          uchar read_wifi_data()//MCU讀取來自WIFI模塊的數據

          {

          uchar date;

          uchar recnt;

          start();

          writebyte(0x75);

          respons();

          for(recnt=0;recnt<22;recnt++)

          {

          date=readbyte();

          wifi_data[recnt]=date;

          if(date)

          {

          ack();

          }

          else

          {

          no_ack();

          stop();

          return(recnt);

          }

          }

        3 在頻率計中的應用

        3.1 頻率計SD5016A

          SD5016A是深圳市興威帆電子技術有限公司設計生產、內置模塊并具無線上網功能的高精度頻率計。該頻率計采用高性能、高精度的恒溫晶振作為基準頻率,頻率精度高達10-7;頻率測量范圍為5mHz~100MHz,幅度為1~12V,可對正弦波、三角波、矩形波進行頻率、周期、PPM測量;具有RS232串行接口,可以與外部設備進行數據通信。

        3.2 系統原理以及硬件電路圖

          頻率計與連接到同一個內,通過串口助手給MCU發(fā)送連接命令及路由器賬號和密碼,MCU先通過I2C總線發(fā)送給,從而實現頻率計連接到無線網,接著向SD2431ALPI發(fā)送的IP地址和端口號,實現APP與SD2431ALPI的連接。而SD2431ALPI與頻率計通過I2C總線進行通信,這樣就可以通過實現對頻率計的控制,從而操作頻率計進行測量。頻率計內部MCU將測量的數據通過I2C總線發(fā)送給SD2431ALPI,WIFI模塊再通過無線網發(fā)送到手機APP中。這樣,就實現了真正意義上的手機終端通過無線網控制頻率計的操作使用,系統框圖如圖6。

          頻率計與WIFI模塊通過I2C進行通信,將SD2431ALPI的時間數據顯示到屏幕上,同時記下頻率數據及測量時間更容易對測量結果進行綜合分析。頻率計的時間功能顯示如圖7。

          WIFI模塊SD2431ALPI與頻率計主控MCU的連接電路圖:MCU采用的是宏晶單片機,型號為STC12LE5A08S2,SD2431ALPI通過I2C總線SDA、SCL和BUSY線與主控MCU進行通信。電路原理圖如圖8。

        4 軟件系統及測試結果

        4.1 手機APP

          手機APP與頻率計采用TCP通信協議,該協議采用的是服務器/客戶端模式。手機APP開啟Sever模式,而SD5016A通過連接路由器作client。服務器端一直開啟端口監(jiān)聽,一旦發(fā)現有客戶端(即頻率計)有連接請求,就發(fā)出newConnection()的連接信號,客戶端收到數據,發(fā)出readyRead()信號建立連接。具體的通信過程如圖9。

          手機APP的應用界面與頻率計的操作按鍵完全相同:首先打開APP的開啟按鈕,APP的界面會顯示Sever端的IP地址及服務器的端口號,通過MCU給WIFI模塊發(fā)送IP和端口號,使頻率計與APP進行連接,手機界面顯示OK的字符。此時,頻率計與APP同時顯示時間數據,當進行頻率測量時,操作手機界面的不同按鍵,通過TCP通信將這些操作發(fā)送給頻率計,即可完成測量操作。

        4.2 頻率計測試演示

          在手機APP端選擇低通,點擊觸發(fā)按鍵,然后點+/-按鍵,通過上方的方向按鍵,調整觸發(fā)電平為+1.5V,點擊確定;點擊閘門按鍵,調整閘門時間300ms,點擊確定,對頻率計輸入脈沖信號進行測量。頻率計SD5016A和手機APP如圖10和圖11,可以看出,手機端的測量數據和頻率計的數據完全吻合,可以達到測量的要求。

        5 結論

          與互聯網的連接是一個發(fā)展方向,本文提供了一個實現高精度頻率計實現上網功能的實例供大家參考。利用APP或PC端來控制管理的測量工作,方便建立長期、大容量的測試數據庫,使得測量工作更加的快捷、高效,值得在的設計中推廣。

          參考文獻:

          [1]SD2431datasheet2.0.

          [2]SD5016A高精度頻率計用戶手冊v1.4.

          [3]鄭魏,李智敏,駱德漢.智能家居無線網絡設計與實現[J].電視技術,2013,37(21):56-59.

          本文來源于《電子產品世界》2017年第6期第49頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。


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