通過(guò)降低傳感器功率消耗來(lái)節省工廠(chǎng)維護成本

發(fā)布時(shí)間:2019-3-6 10:46    發(fā)布者:eechina
── 在待機狀態(tài)下,RL78的CPU也能進(jìn)行異常檢測和警報輸出

在工業(yè)工廠(chǎng)和廠(chǎng)房中,希望降低環(huán)境傳感器系統的維護成本時(shí),可以通過(guò)降低傳感器功耗來(lái)實(shí)現。本文描述如何利用微控制器的待機功能來(lái)降低傳感器系統的功耗。具體來(lái)說(shuō),就是將傳感器測量的頻度降低,讓系統盡可能長(cháng)時(shí)間保持在待機狀態(tài)。除此之外,還能在保持該狀態(tài)的同時(shí),執行異常檢測。瑞薩電子的16位微控制器芯片RL78/G11,提供了許多在待機模式下可用的外圍功能。通過(guò)這些功能的適當組合,不必讓芯片跳出待機模式,就可以實(shí)現異常檢測和警報輸出。


制造業(yè)中的工廠(chǎng)和廠(chǎng)房,需要大量的環(huán)境傳感器來(lái)監控諸如振動(dòng)、氣體的存在、溫度、采光、粉塵等方面的信息。如今,這些任務(wù)通常會(huì )整合在系統中,再透過(guò)這套系統,持續收集大量的傳感器數據,并應用AI(人工智能)式的分析方法,以及早發(fā)現可能會(huì )影響制造,并導致故障的任何變化(預防性故障診斷和維護)。

在這種系統中使用的傳感器,其安裝可能受到空間限制,而難以連接電源布線(xiàn)的位置,有時(shí)還必須在制造設備停止運作時(shí)收集數據。因此,這種傳感器經(jīng)常由獨立的電池式電源供電。必須的電池更換頻度,會(huì )影響工廠(chǎng)的維護成本。如果只有少數傳感器,就不會(huì )造成嚴重問(wèn)題,但對于具有數十個(gè)或數百個(gè)傳感器的系統,更換電池所需的人工成本和時(shí)間,就成為重要的考慮因素。當考慮到降低電池更換頻度時(shí),降低環(huán)境傳感器的功耗,即為一種有效的方法(圖1)。

  
圖1 與環(huán)境傳感器相關(guān)的維護成本

本文描述了如何利用微控制器的待機功能,來(lái)降低傳感器系統的功耗。所使用的微控制器是瑞薩電子的16位RL78/G11芯片,專(zhuān)為傳感器應用、小型家電和類(lèi)似設備而設計。

在降低量測頻率時(shí),考慮適當的異常檢測方法

用來(lái)生產(chǎn)精密零件的制造廠(chǎng)房的系統范例,可以用作環(huán)境傳感器應用的范例(圖2)。這里的目標,是借著(zhù)減少傳感器系統的電流消耗來(lái)降低電池更換頻率。為了能更清楚明白,以下的說(shuō)明專(zhuān)注在粉塵傳感器的控制,當作代表性的范例。



圖2 精密零件廠(chǎng)房的環(huán)境傳感器系統

在精密零件的制造上,空氣中的粉塵、煙霧、懸浮顆粒等,都會(huì )影響產(chǎn)量。為了控制好這部分,入口處會(huì )有空氣浴塵室用于人員的清潔,整間廠(chǎng)房的粉塵傳感器,則用于監測粉塵顆粒的濃度?諝馇鍍魴C的運轉率,通常根據測量的濃度值升高或降低。

當廠(chǎng)房的運作正常時(shí),粉塵濃度通常不會(huì )有較大的波動(dòng)。借著(zhù)在這種條件下降低測量頻率,可以降低粉塵傳感器的功耗。例如,透過(guò)每十秒,而不是每秒一次執行量測,功耗可以減少到十分之一。

反之,如果廠(chǎng)房的運作偏離穩定狀態(tài),則粉塵濃度可能異常增加。在這種情況下,需要增加空氣清凈機的運轉率,但要等到粉塵濃度下降,可能仍需要一些時(shí)間。如果生產(chǎn)設備繼續在高濃度的粉塵下運轉,設備可能會(huì )被污染并需要清潔。因此,當粉塵異常增加時(shí),必須立即停止廠(chǎng)房的生產(chǎn)設備。

因此,用于檢測異常和系統控制的合適方法,必須好好的來(lái)思考。第一步,是配置用于檢測異常情況的系統。接下來(lái),必須確保在異常檢測的情況下所需的處理步驟(例如輸出警報訊號)可以平穩且快速地執行。

這可以總結如下。粉塵傳感器系統需要:

(1) 降低測量的頻率
(2) 有能力檢測出異常情況(3) 在檢測到異常的情況下,就可啟動(dòng)系統控制。

外圍功能對傳感器處理很有用

在解釋如何實(shí)現這種控制系統之前,在此有一些關(guān)于RL78/G11芯片的信息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為G11)。該產(chǎn)品是瑞薩電子的RL78系列微控制器的一部分(見(jiàn)圖3)。其特點(diǎn),是在提供適用于電壓測量、增強型模擬數字轉換外圍功能等的應用。舉例來(lái)說(shuō),這些功能可用于控制傳感器的集線(xiàn)器和工業(yè)傳感器、電池模塊、電動(dòng)工具、測量?jì)x器、廚房用具、吸塵器、美容用具、空調風(fēng)扇、通風(fēng)設備等。


圖3  RL78系列路線(xiàn)圖

G11包含四種類(lèi)型的定時(shí)器,以及串行通訊功能、一組比較器、可編程增益放大器(PGA)、10位A/D轉換器和8位D/A轉換器等。以下進(jìn)一步說(shuō)明的是,在CPU停止時(shí),G11的許多外圍功能模塊仍然可以在待機模式下運行。

G11的電源電壓范圍為1.6 V至5.5 V,包含三個(gè)振蕩器,用于生成工作時(shí)鐘信號。G11有四種閃存操作模式(flash operation mode),可優(yōu)化內部電路的工作電壓、工作時(shí)序和工作電流。通過(guò)選擇合適的模式,并根據電源電壓范圍,以及要使用的時(shí)鐘頻率,可以盡可能有效地降低微控制器的電流消耗(圖4)。


圖4  RL78/G11的閃存操作模式

下一節將舉例說(shuō)明如何使用G11控制粉塵傳感器。

在待機模式下也能使用定時(shí)器進(jìn)行間歇操作

要實(shí)現的第一個(gè)方向,是降低傳感器測量的頻度。

利用微控制器的待機(standby)功能,間歇地操作粉塵傳感器,可以實(shí)現即只在測量粉塵濃度時(shí),喚醒微控制器的CPU,并在其他時(shí)間將其保持在待機狀態(tài)(圖5)。這里的待機狀態(tài)應該理解為電流消耗減少了,但可以快速返回到正常狀態(tài)(可以執行粉塵濃度測量)的那種狀態(tài)。


圖5 使用待機狀態(tài)降低測量頻度

以每10秒進(jìn)行一次測量的系統為例,在待機狀態(tài)下,需要測量時(shí)間間隔(10秒)。也就是說(shuō),必須要有一組保持運行狀態(tài)的定時(shí)器。除此之外,待機模式必須能夠處理外部信號輸入(外部中斷或串行數據)。測量的操作狀態(tài)和待機狀態(tài)的范例如圖6所示。


圖6 測量操作和待機期間的處理流程

G11待機功能的說(shuō)明如下。G11提供三種不同的待機模式,分別稱(chēng)為HALT,STOP和SNOOZE(圖7)。


圖7  RL78/G11的三種待機模式

HALT模式從CPU的Run模式進(jìn)入,當收到中斷時(shí),CPU返回Run模式。在HALT模式下,幾乎所有外圍功能都可以操作。

STOP模式與HALT模式一樣是從CPU的Run模式進(jìn)入的,當收到中斷時(shí),CPU返回Run模式。某些定時(shí)器、安全功能和DOC(數據操作電路)在此模式無(wú)法使用,但其他外圍功能仍可操作。

SNOOZE模式是一種特殊模式,當微控制器接收到串行數據,A/D轉換結束信號,或DTC(Data Transfer Controller,數據傳輸控制器)啟動(dòng)源請求時(shí),系統從STOP模式進(jìn)入SNOOZE模式。如果產(chǎn)生中斷,CPU會(huì )被喚醒,否則微控制器還是返回STOP模式。SNOOZE模式是一種可以進(jìn)行串行數據通訊、A/D轉換和緩存器設置(DTC的緩存器重寫(xiě))的待機模式,該模式下并不會(huì )喚醒CPU。

微控制器的功耗取決于模式,通?梢匀缦屡判颍

  STOP < SNOOZE < HALT < CPU RUN

功耗往右側是增加。Run模式和STOP模式之間,操作電流(電源的電流特性)的比較,結果如下。

CPU Run模式:1.4 mA(24 MHz操作,HS模式,-40ºC至+85ºC,典型值)
STOP模式:0.25μA(+25ºC,典型值)

在此可以看出,STOP模式下的電流消耗僅為Run模式的0.02%。

在G11的STOP模式下,可以進(jìn)行間隔定時(shí)器的操作。間隔定時(shí)器用于定期從停止模式返回到Run模式,來(lái)獲取粉塵傳感器數據。外部信號輸入可以通過(guò)STOP和SNOOZE模式的組合來(lái)處理,進(jìn)而可以滿(mǎn)足來(lái)自外部系統的測量結果查詢(xún)需求。G11提供的ELC(Event Link Controller,事件鏈接控制器)和DTC功能,可用于檢測外部中斷,操作間隔定時(shí)器和使用比較器匹配。

快速異常檢測和無(wú)延遲處理

本節介紹檢測到錯誤(異常)時(shí)的處理方法。

制造廠(chǎng)房中的環(huán)境傳感器,檢測到異常情況時(shí),可能的處理流程如圖8所示。圖中所示的步驟,需要以最小的延遲執行,即使微控制器當時(shí)處于待機模式也是一樣。   


圖8 檢測到異常時(shí)的處理步驟

例如,在以10秒間隔進(jìn)行測量的系統中,如果在測量完成后立即發(fā)生異常(CPU從Run變?yōu)镾tandby),則在最糟糕的情況下,CPU可能不會(huì )在10秒內喚醒(圖9(a))。對于要確保對異常的快速反應,這就是個(gè)問(wèn)題。因此,CPU在停止(待機狀態(tài))時(shí)也能夠進(jìn)行異常檢測的系統,就會(huì )受到期待。使用G11時(shí),STOP和SNOOZE模式的組合,可用于監控傳感器輸出,并在待機期間也能觸發(fā)警報信號(圖9(b))。


圖9 檢測到異常時(shí)的CPU操作

圖10圖標了利用G11的外圍功能,進(jìn)行異常檢測的方法。在圖10(b)中,DOC在沒(méi)有CPU干預的情況下,執行16位比較、加法和減法。在圖10(a)和(b)中,DTC執行緩存器操作,例如在CPU停止期間進(jìn)行內存之間的數據傳輸。G11還提供中斷標志輸出功能,輸出INTFO信號。通過(guò)這些功能的適當組合,可以在不喚醒CPU的情況下輸出警報信號。


圖10 使用RL78/G11外圍進(jìn)行異常檢測

當異常檢測和或警報輸出完成時(shí),微控制器返回CPU Run模式。由于諸如切換頻率,和等待芯片內置振蕩器穩定的過(guò)程,這種類(lèi)型的喚醒操作,通常需要幾十微秒。但是,使用G11,通過(guò)選擇合適的工作時(shí)鐘頻率,以及正確的閃存操作模式,CPU喚醒時(shí)間可以縮短到4到5微秒(圖4)。

異常檢測和警報信號輸出的同時(shí)系統會(huì )產(chǎn)生一次中斷,可以快速觸發(fā)喚醒CPU,以便順利進(jìn)行后續處理。雖然可能有些情況下,需要對異常做出更直接的反應,但在大多數情況下,5微秒的反應時(shí)間已經(jīng)夠短了。

瑞薩電子網(wǎng)站上提供的文件和有用的工具

這里描述的方法,也就是將微控制器的待機功能,用于環(huán)境傳感器系統上的方法,也可以應用于其他類(lèi)型的系統。為了推廣G11待機功能的理解和運用,瑞薩電子在其網(wǎng)站上提供了應用說(shuō)明和范例程序代碼。

同時(shí),瑞薩電子還向用戶(hù)免費提供一套易于使用的可視化程序設計工具——Applilet EZ PL for RL78(版本2.00)。邏輯電路、定時(shí)器、一般用途邏輯、微控制器功能等,都在GUI面板上顯示,并且可以加以組合,來(lái)創(chuàng )建微控制器程序。使用精靈格式(wizard format)也可以輕松完成待機功能設置。

有關(guān)G11信息以及獲得Applilet EZ PL for RL78,請訪(fǎng)問(wèn)訪(fǎng)下面顯示的URL。

<參考URL >

・ RL78/G11 – 低功耗豐富模擬MCU
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78g1x/rl78g11.html



・ Applilet EZ PL for RL78 –圖形用戶(hù)界面
https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/code-generator/applilet-ez-pl-for-rl78.html




・ RL78/G11 – 目標板
https://www2.renesas.cn/cn/zh/solutions/renesas-easygo/tool/target-board.html#rl78g11-pb



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