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嵌入式WEB傳感器的網絡化接口設計

發布時間:2010-11-16 15:53    發布者:eetech
介紹了嵌入式WEB傳感器的體系結構,提出了網絡化接口中TCP/IP協議棧的幾種實現方式,著重探討了基于TCP/IP協議棧芯片W3100A的網絡化接口的實現,最后分析了嵌入式WEB傳感器的WEB功能的實現。

嵌入式WEB傳感器是在智能傳感器的基礎上發展起來的具有Internet功能的新型傳感器。



其實質是在傳統傳感器的基礎上實現TCP/IP網絡通信協議接口,將傳感器作為網絡節點直接與計算機網絡通信。它的組成主要有:敏感單元、智能處理單元和TCP/IP通信協議接口。  

圖1為嵌入式WEB傳感器的體系結構。傳統的傳感器在嵌入式WEB傳感器中只占一部分。核心部分是完成信號處理、數據交換和控制的嵌入式智能單元以及完成數據傳輸的TCP/IP網絡接口。整個傳感器的工作機理是:傳感器將被測物理量轉換為電信號,通過A/D轉換為數字信號,經過微處理器的數據處理 (濾波、校準)后將結果傳送給網絡;與網絡的數據交換由基于TCP/IP協議的網絡接口模塊完成。嵌入式WEB傳感器的內部存儲器存儲傳感器的物理特征,如偏移、靈敏度、校準參數等;微處理器實現數據的處理和補償以及輸出校準;TCP/IP協議實現傳感器的直接網絡連接。與傳統的傳感器相比,基于Internet的嵌入式WEB傳感器更加可靠、便宜,擴展性更好且可以在內部直接對原始數據加工、處理,并通過Internet與外界進行數據交換。因而它具有微型化、網絡化和智能化。傳感器的網絡化接口實現了對Internet或以太網的互連以進行信息的發布和資源共享。其實現方式是嵌入式WEB傳感器研究的重點。  

網絡化接口實現的關鍵在于TCP/IP通信協議的實現。TCP/IP通信協議的實現方法主要有:采用協議棧移植,針對嵌入式系統,將TCP/IP協議棧移植到系統中,然后調用相關的API函數實現網絡通信;不采用移植方式,參照標準的TCP/IP協議精簡相應的協議層,編寫相關的API函數完成簡易的TCP/IP通信;采用協議芯片,如W3100A芯片,該方法直接采用硬件方式實現TCP/IP協議,直接對芯片的寄存器進行設置,實現數據對網絡的傳送。本文著重探討采用W3100A芯片實現嵌入式WEB傳感器的網絡化接口的問題。





1 網絡化接口的實現  

1.1 W3100A芯片及處理器對其訪問的實現  

W3100A是一TCP/IP協議棧芯片,包含的各協議層有:TCP、IP、UDP、ICMP和以太網協議的數據鏈路DLC,以及MAC協議。其工作方式類似于Windows的Socket API。芯片的內部結構示意如圖2所示。  

該芯片可選擇地支持Intel/Motorola MCU接口,另外還提供一個I2C接口給上層應用層,一個MII接口給底層物理層。芯片支持全雙工模式,內部帶有雙口的SRAM數據緩沖區。其封裝是64腳的LQFP。  

芯片提供寄存器供MCU訪問,具體的寄存器分類如下:控制寄存器(命令、狀態及中斷);系統寄存器(網關地址、子網掩碼、IP地址等);用于數據收、發的指針寄存器;通道操作的通道寄存器。  

比較重要的幾個寄存器如表1所示。

表1 寄存器功能和地址示意圖  

寄存器名稱
地  址
類  型
功  能

C0_CR~C3_CR
0X00~0X03
控制寄存器
完成相應通道套接字的初始化、連接、關閉和數據收發

C0_ISR~C3_ISR
0X04~0X07
控制寄存器
套接字命令的結果情況

IR
0X08
控制寄存器
各個通道套接字和數據接收中斷產生情況

IMR
00X09
控制寄存器
控制各中斷的屏蔽使能

GAR
0X80~0X83
系統寄存器
用于默認的網關地址的設置

SIPR
0x8E~0X91
系統控制
用于IP地址設置寄存器

RW_PR
每寄存器3字節,具體地址見W3100A數據手冊
指針寄存器
接收數據的尾指針,依據數據大小自動調整

RR_PR
指針寄存器
接收數據的首指針

TW_PR
指針寄存器
傳送數據的尾指針

TR_PR
指針寄存器
傳送數據的當前數據指針

TA_PR
指針寄存器
指示傳送數據的首指針

SSR
C0:0XA0;C1:0XB8
C2:0XD0;C3:0XEB
通道寄存器
相應通道的套接字狀態

SOPR
C0:0XA1;C1:0XB9
C2:0XD1;C3:0XE9
通道寄存器
相應通道的協議選擇

控制寄存器C0_CR(通道0的命令寄存器),用于通道0套接字(Socket)的初始化、連接、關閉和數據收發,其設置如下:





其中,Sys_init用于設置網關、子網掩碼以及IP地址等,1~6位用于通道0套接字的初始化、連接、斷開、監聽以及數據收發,相應位在命令執行后自動清除。通過套接字協議選擇寄存器C0_S0PR設置相應的協議值確定套接字中選用TCP還是UDP。  

芯片正常工作必須對其完成相應的初始化。初始化主要是對必要的寄存器進行相應的設置,這些寄存器包括:網關地址寄存器GAR、子網掩碼寄存器SMR、硬件地址寄存器SHAR以及IP地址寄存器SIPR等。上述寄存器被設置后通過執行控制寄存器CR的0位Sys_init激活芯片。  

1.2 硬件接口及其數據傳輸

圖3 I2C接口示意圖

該芯片提供了并口和串口兩種方式實現與MCU的通信。圖3為基于I2C的串口連接方式。其中MCU為傳感器中的處理器,以太網物理層設備選用RTL8201芯片。W3100A提供MII接口與RTL8201相連,其中引腳RX_CLK、RXDV、RXD[0:3]以及COL用于數據的接收,而TX_CLK、TXE、TXD[0:3]用于數據的發送。MCU中提供模擬的I2C接口與W3100A通信。I2C是串行通信總線方式,由數據線SDA和時鐘線SCL配合完成通信。  
建立TCP連接的具體過程如圖4所示。首先完成芯片的TCP/IP初始化,設置相應通道如0通道的協議選擇寄存器C0_SOPR為0X01;選擇TCP協議,執行通道0命令寄存器C0_CR中的Socket_Init,同時將C0_TW_PR、C0_TR_PR及C0_TA_PR置成同一值;然后執行C0_CR的Connect和Listen命令位,如此TCP連接建立。





2 嵌入式WEB傳感器的WEB功能的實現及其在測控系統中的應用  

WEB的工作基于客戶機/服務器模型,由WEB瀏覽器和WEB服務器即傳感器構成,兩者之間采用HTTP協議進行通信。因此在傳感器的上層協議應該采用HTTP協議。同時要實現瀏覽器與嵌入式WEB傳感器交互,除了要解決上述TCP/IP通信協議接口外,在傳感器中應提供一個EEPROM存儲相應的網頁文件。交互時,HTTP通過統一資源定位器URL(Uniform Resource Locator)確定傳感器應該為瀏覽器提供哪些資源。為了節省空間,通過一種靈活的Hush算法實現。EEPROM中的每一個文件都有一個不同的Hush值與之相對應,存取時很快可以計算出文件的地址。此外,它可以根據網頁中嵌入的特殊標志實現動態網頁。即顯示實時采集的數據并進行控制操作。  

下面是存儲在溫度傳感器中的一個簡單的動態網頁程序,其中的“@”字符用來在網頁中插入溫度的標志,網頁文件存放在傳感器的EEPROM里。當用戶發出頁面請求時,處理器上的程序在TCP打包時,把溫度值嵌入到網頁中的“@”字符處,再將網頁文件添加相應的HTTP頭,返回給請求的用戶。如此用戶將在瀏覽器上看到實際的溫度顯示值。  

  
  
實時溫度監視  
  
  
現在的溫度是: @
  





  
  
  

如圖5所示,嵌入式WEB傳感器和以太網測控網關將同時接到以太網上,實現上層網絡終端客戶端對其的訪問。上層監控級對嵌式WEB傳感器訪問采用B/S模式,監控級通過其瀏覽器實現對嵌入式WEB傳感器的訪問。  

本文所提出的網絡化接口方案是利用硬件芯片實現TCP/IP協議棧,可以解決當前應用中大量存在的8位MCU實現TCP/IP通信協議的問題。該網絡化接口應用到嵌入式WEB傳感器上,很好地實現了現場級設備對外部網的接入,實現了信息的共享和發布,同時也擴大了控制的半徑。該網絡化接口實現方便,具有通用性,應用范圍廣。
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