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        基于CAN的城市交通燈控制系統(tǒng)研究

        2011-12-31 06:51:24肖海柳魏艷平
        城市建設(shè)理論研究 2011年28期
        關(guān)鍵詞:智能控制

        肖海柳 魏艷平

        摘要:系統(tǒng)采用AT89C51作為核心控制器,紅外接收器接收來自發(fā)射器的紅外信號,經(jīng)解調(diào)后輸入單片機(jī)進(jìn)行處理,單片機(jī)與CAN總線控制器構(gòu)成CAN總線通信系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)了根據(jù)車流信息、遙控、PC機(jī)控制的系統(tǒng)設(shè)計。

        關(guān)鍵詞:交通信號;AT89C51;CAN總線;智能控制

        1 引言

        隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,汽車數(shù)量急劇增加,城市道路日漸擁擠,交通擁塞已成為一個國際性的問題。因此,設(shè)計可靠、安全、便捷的多功能交通燈控制系統(tǒng)有極大的現(xiàn)實必要性。通常情況下,交通信號燈控制主要有兩個缺陷:1、車道放行車輛時,時間設(shè)定相同且固定,十字路口經(jīng)常出現(xiàn)主車道車輛多,放行時間短,車流無法在規(guī)定時間內(nèi)通過,而副車道車輛少,放行時間明顯過長;2、未考慮急車強(qiáng)通(譬如,消防車執(zhí)行緊急任務(wù)時,兩車道都應(yīng)等待消防車通過)。由于交通信號燈控制系統(tǒng)缺乏有效的應(yīng)急措施,導(dǎo)致十字路口交通受阻,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

        本系統(tǒng)利用單片機(jī)AT89C51,借助CAN總線作為現(xiàn)場通信總線實現(xiàn)智能交通信號燈控制系統(tǒng)設(shè)計,實現(xiàn)了根據(jù)區(qū)域車流、紅外遙控以及PC機(jī)進(jìn)行十字路口交通信號燈智能控制,并在軟、硬件方面采取一些改進(jìn)措施,實現(xiàn)了根據(jù)十字路口車流、紅外遙控進(jìn)行交通信號燈智能控制,使交通信號燈現(xiàn)場控制靈活、有效。從一定程度上解決了交通路口堵塞、車輛停車等待時間不合理、急車強(qiáng)通等問題。系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、成本低、實時性好、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點,有廣泛的應(yīng)用前景。

        2 設(shè)計方案與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        本智能交通信號燈控制系統(tǒng)硬件主要由車流信息檢測電路、鍵盤時間設(shè)置電路、紅外遙控發(fā)射/接收電路、單片機(jī)控制器、CAN總線控制器、CAN總線收發(fā)器、光電隔離芯片、單片機(jī)并行接口、看門狗電路等電路組成。本系統(tǒng)設(shè)置與上位PC機(jī)相連的上位節(jié)點為主節(jié)點,各路口信號燈控制裝置為底層節(jié)點,共同構(gòu)成區(qū)域交通信號燈控制系統(tǒng)。系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。

        系統(tǒng)利用紅外遙控裝置實現(xiàn)各十字路口現(xiàn)場信號燈控制,紅外發(fā)射器發(fā)射出的編碼信號經(jīng)接收器接收后送入單片機(jī)控制器,控制信號燈紅綠變換、等待時間、急車強(qiáng)通。另外,車流檢測裝置安放在各十字路口東西、南北道路方向?qū)崟r檢測車道車流信息。并將檢測到的信息輸至單片機(jī)進(jìn)行處理,通過單片機(jī)編程技術(shù)實現(xiàn)信號燈綠、紅切換及等待時間設(shè)定。此外,PC機(jī)通過通訊串口與節(jié)點上的單片機(jī)控制器進(jìn)行通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息在CAN總線上的發(fā)送與接收。PC機(jī)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上所有信號燈控制裝置的集中管理功能;同時向各信號燈控制器下傳工作模式控制信息。

        3 系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 紅外遙控發(fā)射電路。由于系統(tǒng)需實現(xiàn)十字路口不同方向信號燈變化。假設(shè)兩方向為東西、南北方向。則需實現(xiàn)東西、南北兩個方向信號燈的選定、時間增減、急車強(qiáng)通等功能。紅外遙控發(fā)射電路原理框圖如圖2所示

        紅外遙控發(fā)射器與外接陶瓷諧振器、電容器組成振蕩電路,分頻產(chǎn)生一定脈沖寬度的載頻信號。輸出編碼信號,經(jīng)達(dá)林頓管放大后,驅(qū)動紅外線發(fā)射二極管向外發(fā)射。

        3.2 紅外遙控接收電路。紅外接收、解調(diào)模塊接收來自發(fā)射器的紅外信號,經(jīng)內(nèi)部集成電路放大、解調(diào)后,由輸出端輸出編碼脈沖信號,經(jīng)三極管反相放大后,送至接收器,由接收器解調(diào)模塊進(jìn)行譯碼。當(dāng)發(fā)射器相應(yīng)鍵按下時,接收器輸出高電平信號,通過或非門接入單片機(jī)控制器的外中斷,申請中斷,由中斷服務(wù)程序檢測鍵按下狀態(tài),從而完成相應(yīng)的中斷服務(wù)。紅外接收器與單片機(jī)控制器接口電路如圖3所示。

        3.3 CAN總線節(jié)點接口電路。各路口交通信號燈控制器與上位機(jī)的通訊都通過各自的CAN總線接口模塊完成。總線系統(tǒng)節(jié)點硬件電路原理框圖如圖4所示。

        單片機(jī)控制器負(fù)責(zé)CAN總線控制器初始化,控制實現(xiàn)數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送等通信任務(wù)。CAN總線收發(fā)器與CAN總線接口部分采用了一定的安全和抗干擾措施。為增強(qiáng)CAN總線節(jié)點的抗干擾能力,CAN控制器不直接與CAN收發(fā)器相連,而是通過加接高速光電隔離器芯片,實現(xiàn)總線上各節(jié)點間的電氣隔離。但是,光耦電路所采用的VCC和VDD電源必須完全隔離,否則采用光耦電路就失去了意義,可采用小功率電源隔離模塊或不大于5V隔離輸出開關(guān)電源模塊實現(xiàn)。

        4 實驗分析

        本系統(tǒng)單片機(jī)控制器選用MSC-51系列IntelAT89C51芯片,紅外遙控發(fā)射/接收器使用BA5104/BA5302設(shè)計。利用MAX692設(shè)計看門狗監(jiān)控電路??偩€通信接口中選取PHILIPS公司的SJA1000 CAN總線控制器及82C250總線收發(fā)器。光耦合器采用6N137芯片。系統(tǒng)硬件電路利用Protel DXP設(shè)計并制板。

        通過實驗測試,按下紅外遙控發(fā)射器按鍵K1-K6有效地控制了東西、南北方向時間設(shè)定、急車強(qiáng)通,時間增、減。持續(xù)使WDI低電平時間>1.6s后,看門狗RESET端產(chǎn)生200ms負(fù)溢出脈沖信號使AT89C51復(fù)位,均有效地達(dá)到了系統(tǒng)設(shè)計要求。

        為了提高系統(tǒng)通訊抗干擾性及可靠性,在總線收發(fā)器82C250的CANH和CANL引腳通過5Ω電阻與CAN總線相連,保護(hù)其免受過流沖擊的影響;82C250的CANH和CANL與地之間分別并聯(lián)30pF電容,濾除總線高頻干擾并起到防電磁輻射的作用;總線兩端接入120Ω終端電阻[4],匹配總線阻抗。此外,在CAN總線輸入端與地之間接防雷擊管,當(dāng)兩輸入端與地之間出現(xiàn)瞬變干擾時,通過防雷擊管放電起到保護(hù)總線的作用,避免了雷電天氣對系統(tǒng)通訊的影響。這些部分雖然增加了節(jié)點的復(fù)雜度,但卻有效保證了數(shù)據(jù)通信的穩(wěn)定性和安全性。

        5 結(jié)語

        交通信號燈智能控制系統(tǒng)為改善城市交通擁堵,提高道路的交通運輸能力發(fā)揮了積極作用。本系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)了十字路口信號燈自動化、智能化、人性化實時控制。通過系統(tǒng)功能擴(kuò)展,系統(tǒng)亦可應(yīng)用于其他控制領(lǐng)域,應(yīng)用前景廣闊。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 胡光永.總線節(jié)點電路的設(shè)計與實現(xiàn).微計算機(jī)信息[J].2006 年第22 卷第1-2期,1-2..

        [4] 饒運濤.現(xiàn)場總線CAN原理與應(yīng)用技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社.2003.6

        注:文章內(nèi)所有公式及圖表請以PDF形式查看。

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