遠程數據采集與交互系統設計
摘要:為了提高大型實驗設備的利用率,在此提出利用Matlab、數據庫、FPGA和服務器等軟硬件設施,實現遠程實驗系統數據采集的方案。該方案中設計了基于FPGA的數據采集箱,利用數據采集箱將大型實驗設備和基于J2EE平臺的服務器相連接。服務器將采集到的實驗數據存儲到數據庫軟件中,當用戶需要時,可通過網絡訪問服務器獲取數據。在客戶機端,用戶還可以采用Matlab還原實驗數據,畫出實驗數據曲線。
關鍵詞:遠程數據采集;FPGA;J2EE;Matlab
在科學技術發展過程中,資源信息的共享對科學研究水平的提高具有重要的意義。目前,在一些企業、高等院校和科研機構中,由于管理體制與設備使用機制的局限性,大型實驗儀器的使用率極為有限,造成了大量的資源浪費現象。如果針對大型實驗儀器使用遠程控制實驗,一方面用戶可以在任何時間,任何地點通過網絡進行實驗,有利于用戶合理地安排自己的學習、工作計劃,而不再受時間和地點的約束;另一方面則可以提高實驗室資源的利用率。因此,構建大型實驗儀器共享平臺是符合科學技術發展要求的。
1 遠程實驗系統總體方案設計
1.1 系統的功能及需求分析
對大型實驗共享平臺而言,由于構建的是一種新型的實驗儀器資源共享平臺,希望能從各種不同設備中獲取其各自的實驗數據或結果,以平臺通用的格式來傳輸和存儲數據,便于進入平臺的各個用戶共享這些實驗數據或結果。
通常實驗儀器由于功能的不同、生產廠商的不同,使得獲取數據的方式、數據的存儲格式等均不相同,各種實驗儀器基本上采用的都是自己專用的數據采集裝置,不能滿足大型實驗共享平臺的要求。因此,在構建大型實驗儀器共享平臺中,如何完成平臺中各種不同設備數據信息的采集及處理是實現遠程數據交流與共享的關鍵。
1.2 系統總體結構
根據需求分析,遠程實驗系統結構如圖1所示。
在實驗室本地,利用FPGA體積小,速度快,內部延時小,可自由編程,靈活性高等優點,以FPGA為核心輔以A/D轉換器等設備,設計出可提供多種接口的數據采集箱。數據采集箱接口多樣化,便于同各種不同型號的實驗儀器相聯,并且數據采集箱可以轉發簡單的控制指令(如:啟動、停止)。數據采集箱采集到的數據,在FPGA中完成數據格式化過程(將數據按照約定編碼成統一的格式)后,暫存到緩存中,然后經傳輸線路將格式化的數據發送到服務器端存儲到數據庫中永久保存。數據庫中數據主要按時間段存儲,時間段的劃分由實驗用戶設置決定,可以用一次完整實驗過程來劃分時間段,也可以用同一個實驗分割成幾個時間片段來存儲數據,這樣有利于日后數據比較分析。
在異地,用戶可以使用PC機通過互聯網登錄到服務器,發出控制指令或將數據庫中的實驗數據下載到客戶端。用戶即可以用表格的形式顯示數據,也可以將數據導入到Matlab中,利用Matlab強大的繪圖和分析功能,對實驗數據進行更為高效的分析。
2 基于FPGA的數據采集箱設計
數據采集箱主要完成對實驗數據進行采集和初步處理的功能。數據采集箱可采集的數據種類包括溫度、電壓、電流、轉速等。為了達到“萬能”數據采集效果,數據采集箱還提供了多種接口,不僅提供了高效、方便的USB接口,也提供了工業通用的RS 232接口、IDE接口。數據采集箱有溫度傳感器、電流傳感器、旋轉編碼器、霍爾傳感器、A/D等外部器件,如果由普通的單片機實現,需要很多的擴展芯片,而且單片機的時序性強,它很難同時實現這些功能,或者以降低系統精度作為代價。所以,在數據采集箱中采用FPGA芯片來并發處理系統的各位部分信號,這樣不僅可減少PCB板的面積,增加抗干擾能力,同時也減少了成本。數據采集箱結構如圖2所示。
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