|
系统共分为四部分: 信号采集,执行机构输出,显示器,主控板(i.MX RT1050评估板) 主控板和其他模块采用modbus进行连接。共有2路串口,UART2连接PC,UART3连接信号采集和输出。 演示程序采用rttread操作系统,包含以下功能: 1、modbus主机采集信号 2、modbus主机输出信号 3、modbus从机连接PC显示 4、温度湿度计算 5、温湿度输出控制 待进一步完成,历史数据记录,导出以及图像输出。 输入信号包含设备温度、湿度 输出信号包括加热、加湿、制冷、除湿 调节原理:高温或高湿度采用PID调节,低温或低湿度启动压缩机制冷、除湿。控制要求允许波动较大时,压缩机可采用切换工作制以节省能源并延长设备寿命,切换式调节由程序根据温湿度的波动情况调节开关压缩机的温湿度点。 PC端显示使用昆仑通泰组态软件,采用modbus连接主控系统。 系统的关键是实现多通道modbus管理,包括主机和从机。从机相对简单,只需处理接收到的报文即可。主机相对复杂,要能够处理静态命令和突发命令,其中静态命令在机器空闲时一直轮询执行,比如获取温湿度值,发送输出值给执行模块等;突发命令只在需要执行时执行一次,比如开关机,复位从设备等。 主机使用缓冲池来存放用户请求的命令,Poll函数自动处理缓冲池中的命令 缓冲池结构如下 0 mbSCBuffSize mbCBuffSize | | | | Buff0 | Buff1 | Buff2 | .... | Buff[mbSCBuffSize-1] | Buff[mbSCBuffSize] | Buff[mbSCBuffSize+1] | .... | Buff[mbCBuffSize]| | | | | 静态 静态 动态 动态 缓冲 缓冲 缓冲 缓冲 起始 结束 开始 结束 扫描顺序: 先扫描动态区,从上次处理的位置开始,命中后退出。若扫描完整个动态区都没有命中,开始扫描静态区 扫描静态区,方法同动态区。 两个区域的区别在于:动态区的命令处理后会被清除,而静态一直保持就绪状态。 -------------- 状态机过程 --------------------------- 从机: RX-IDLE&TX-IDLE -> RX-RCV&TX-IDLE -> RX-RCVEND&TX-IDLE -> RX-IDLE&TX-SEND -> RX-IDLE&TX-IDLE 主机: RX-IDLE&TX-IDLE -> RX-RCV&TX-SEND -> RX-RCV&TX-IDLE -> RX-RCVEND&TX-IDLE -> RX-IDLE&TX-IDLE 为尽量兼容其他设备,接收处理施加延时: 对于含操作系统的应用,可以在数据发送函数添加任务延时即可。 对于不含操作系统的应用-- 主机模式在接收结束后延时处理即可。 从机接收到非本机地址直接处理,接收到本地地址延时处理。 配置两通道modbus,一路主机连接模块,一路从机连接上位机。
//主机配置命令,独立os任务轮询。
i.MX RT1050 处理速度极快,测试modbus主机短报文指令执行速度可以达到40条/s。极大降低的数据采集及执行元件执行延时,可做系统低速IO扩展。 |
基于NXP i.MX RT1050主控板的恒温恒湿控制系统
- 控制系统(113726)
- NXP(195731)
- 数据采集(120272)
- MODBUS(82558)
- uart(106303)
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一、概述 本文介绍了如何使用i.MX RT系列芯片上的FlexIO实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块是NXP Kinetis和i.MX RT系列MCU的片上外设。 FlexIO是一
2023-05-18 09:22:43
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在i.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议
本文介绍了如何使用i.MX RT系列芯片上的FlexIO实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块是NXP Kinetis和i.MX RT系列MCU的片上外设。
2023-05-18 09:21:43
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i.MX评估板和开发板官方资源大全:一键获取,拿走不谢!
恩智浦官网精彩导览 i.MX评估板和开发板 好马配好鞍,好的MPU/MCU应用开发,也少不了一块好用的开发板!想驾驭恩智浦的i.MX系列应用处理器以及i.MX RT跨界MCU,快速实现你的设计创想
2023-05-19 11:00:01
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恒温恒湿箱系统的控制原理
恒温恒湿箱是一种先进的实验设备,在许多行业和领域都得到了广泛的运用。它可以模拟各种温度和湿度条件,用于测试材料和产品的性能及稳定性。该系统的控制原理主要包括恒温恒湿的控制和传感器的反馈监测,通过
2023-03-20 13:56:18
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用于替换 NXP i.MX 6 SABRE 板原理图中的 PMIC 的 DA9053 原理图
用于替换 NXP i.MX 6 SABRE 板原理图中的 PMIC 的 DA9053 原理图
2023-07-05 18:47:59
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0恒温恒湿试验箱:组成部分及应用实例
和应用场景,以及如何选择合适的恒温恒湿试验箱。恒温恒湿试验箱主要由主机、控制系统和传感器等部分组成。主机是试验箱的核心部分,包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。控制
2023-07-07 10:38:56
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基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到 600MHz,拥有 512KB RAM ,支持外挂 Flash ,支持 XIP 。
2023-04-06 15:06:53
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NXP开发板有哪些?基于NXP i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A的开发板概述
一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗
2023-09-15 09:15:07
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恒温恒湿试验箱的作用
首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04
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恒温恒湿试验机的工作系统讲解
恒温恒湿试验机包含制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面艾思荔小编简单叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。1.恒温恒湿
2023-12-14 10:10:45
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揭秘恒温恒湿试验机的工作原理
是如何实现精确控制温度和湿度的呢?本文将为您深入剖析其工作原理,带您一探究竟。
一、核心组成部分
恒温恒湿试验机主要由控制系统、加热系统、制冷系统、加湿系
2024-04-09 15:29:41
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重新定义入门级嵌入式处理器模组-米尔NXP i.MX 93核心板
近日,米尔电子推出基于NXP i.MX 93系列产品-MYC-LMX9X核心板及开发板。NXP i.MX 9系列在i.MX 6和i.MX 8系列产品市场验证的基础上,继承了前代产品的优点的同时
2024-04-19 17:50:10
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i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
电子发烧友网站提供《i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板.pdf》资料免费下载
2024-10-10 17:23:50
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13NXP推出FRDM i.MX 93开发板, 助力现代工业与边缘智能开发
近日,恩智浦半导体(NXP Semiconductor)推出了FRDM i.MX 93开发板,这是FRDM系列中第一款基于MPU推出的开发板,以低成本、紧凑的设计为核心,搭载了NXP i.MX 93系列应用处理器,旨在为用户提供一个高效、可靠的解决方案,用于开发现代工业控制和边缘智能应用程序。
2025-02-21 09:19:45
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NXP i.MX 93 开发板#提供高效的机器学习 支持高能效的边缘计算
NXP Semiconductors FRDM-IMX93开发板由i.MX 93应用处理器提供支持。NXP Semiconductors FRDM-IMX93板配备板载IW612模块,支持NXP
2025-03-10 15:30:31
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NXP i.MX 91开发板#支持快速创建基于Linux®的边缘器件
NXP Semiconductors FRDM i.MX 91开发板设计用于评估i.MX 91应用处理器,支持快速创建基于Linux ^®^ 的边缘器件。该开发板还设计用于入门级Linux^®^ 用
2025-05-19 10:55:02
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探索i.MX RT1180:高性能处理器的技术剖析与应用指南
下载: NXP Semiconductors i.MX RT1180交叉微控制器 (MCU).pdf 一、i.MX RT1180 简介 i.MX RT1180是i.MX RT系列中的高性
2025-12-24 10:20:22
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252探索NXP EdgeReady智能HMI解决方案:i.MX RT117H的无限可能
探索NXP EdgeReady智能HMI解决方案:i.MX RT117H的无限可能 在当今科技飞速发展的时代,智能人机交互(Smart HMI)在各类产品中的应用越来越广泛。NXP推出
2025-12-25 09:15:02
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