CN103645796A - 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法 - Google Patents

基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103645796A
CN103645796A CN201310688976.8A CN201310688976A CN103645796A CN 103645796 A CN103645796 A CN 103645796A CN 201310688976 A CN201310688976 A CN 201310688976A CN 103645796 A CN103645796 A CN 103645796A
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
submodule
module
data acquisition
control module
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310688976.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103645796B (zh
Inventor
孙荣久
李祥勇
姚文才
宫云涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Jinshui Information Technology Co., Ltd.
Original Assignee
NANJING JINSHUI SHANGYANG SOFTWARE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NANJING JINSHUI SHANGYANG SOFTWARE TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical NANJING JINSHUI SHANGYANG SOFTWARE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201310688976.8A priority Critical patent/CN103645796B/zh
Publication of CN103645796A publication Critical patent/CN103645796A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103645796B publication Critical patent/CN103645796B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Landscapes

  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于ARM架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法。采用多个高性能嵌入式CPU组成RTU的主机系统,其逻辑结构由三个主要功能模块组成:主控制模块、数据采集模块和电源控制模块;各模块又划分成多个功能子模块,各功能子模块只完成单一的功能任务;在统一的时序控制下各个模块及其功能子模块进行组合交替工作,保证任何时候工作的模块最少,从而达到整机功耗最优。本发明方案在保证终端机整体高性能的同时大幅度的降低了整机功耗。

Description

基于ARM架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法
 
技术领域
本发明属于数据采集遥测终端能耗控制方法领域,具体涉及一种基于ARM架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法,特别适用于野外无市电工况下RTU长期工作的能耗控制管理。
背景技术
水文水源遥测终端机(RTU)需要在野外无市电环境下长期工作,因此整机的低功耗是关键指标,国内外厂商均在此项指标上做了各种努力。目前降低功耗一般采取选取低功耗器件或简化整机功能等办法。选取低功耗器件虽然能较大幅度的降低功耗指标,但对有些功能器件而言其,降低功耗的幅度是有限的,尤其是担负主处理任务的CPU。假如不采取控制措施,让主机一直工作,或半休眠工作,其长期累计的耗电量也十分可观。其次简化整机功能也可以降低功耗,但这将牺牲整机功能和性能。本发明的着眼点是在保证整机的高性能品质(采用高性能处理器大幅度提高整机性能)的同时采用分模块、分时序的控制方法大幅度降低整机功耗指标,并使RTU的功能和性能指标大幅提升。
自上个世纪末至当前,大多数主流厂商对野外遥测设备的低功耗处理普遍采用的方法是用低功耗单片机或单板机做主CPU,采用太阳能板和蓄电池联合供电,完成的功能比较单一。国外以美国SUTRON、HANDAR、CSI等公司为代表;国内以南瑞、水文自动化所等为代表的主要公司,目前大量采用的都是这一技术的产品。这一技术能够降低整机功耗的关键点是采用了低功耗芯片并且主机使用低功耗单片机、单板机。由于单片机和单板机不需要使用复杂的商用操作系统,操作和使用都比较简单,另外其RTU功能比较单一从而使较大幅度的降低功耗并不困难,可以在许多功能要求单一的情况下使用。
但是,随着信息化的发展,许多应用场合需要RTU的功能和性能越来越高,例如有的场合需要两种以上的信道之间自动切换,有的要对参数进行远程配置,有的需要适应多种通信协议,有的需要对采集的信息进行统计分析,有的还需要采集和传输流媒体数据等等。这些功能的增加,大大增加了RTU功能的复杂度,原有的用单片机、单板机做主CPU的方案就很难同时满足功能和功耗的要求,而高性能嵌入式硬件和嵌入式操作系统的出现为完成这种新需求提供了可能性。但嵌入式硬件和操作系统的引入所带来的功能增加,如不采取措施,也会较大幅度的增加RTU的整机功耗。这也是目前嵌入式硬件和操作系统没有在水文、水资源RTU普遍采用的原因。
发明内容
本发明的目的在于通过采用多个高性能低功耗的嵌入式硬件作为主机系统,提升遥测终端机的功能和性能,在此基础上通过分模块、分时序的控制方法控制不同部件的工作顺序,从而在保证了整体高性能的同时又大幅度降低整机功耗。解决了背景技术中提出的这一矛盾,填补了这方面的空白。
实现本发明目标的技术解决方案为:
一种基于ARM架构的水文水资源遥测终端机,由主控制模块、电源控制模块和数据采集模块分别通过内部总线互联而成;主控制模块包括CPU子模块、数据处理子模块、时序管理子模块、收发控制子模块、任务管理子模块和若干个硬件串行口;电源控制模块包括CPU子模块、整机供电子模块、内部接口电源子模块及其硬件供电开关、通信供电子模块及其硬件供电开关;数据采集模块包括CPU子模块、传感器供电子模块和数据采集子模块;
电源控制模块通过整机供电子模块实现整机各模块中CPU子模块的供电、整机各模块中内部接口的供电以及外部远程数据通信设备的供电;
数据采集模块由传感器供电子模块对外部传感器供电,由数据采集子模块采集传感器数据;
主控制模块通过其CPU子模块与数据采集模块的CPU子模块的数据交互取得采集到的传感器数据,传感器数据交由数据处理子模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完的打包数据在时序管理子模块的控制下,通过收发控制子模块和通信供电子模块的配合,经由硬件串行口传送给外部远程数据通信设备并发送至远程中心站;
设备上电后,电源控制模块中的整机供电子模块产生设备工作所需的各类工作电源,供电正常后各个模块执行自身必要的初始化和参数加载后进入无任务休眠状态。
外部的传感器在内部定时或外部中断数据采集事件的驱动下,由数据采集模块实现对外部传感器设备的供电和传感器数据采集,采集到的传感器数据交由主控制模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完的打包数据在时序管理子模块的控制下,通过收发控制子模块和通信供电子模块的配合,经由外部远程数据通信设备将数据发送至远程中心站;数据采集、处理、发送完成后,设备自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
所述主控制模块中,
CPU子模块采用ARM Cortex M3,用于实现主控制模块内各子模块任务的运行以及与数据采集模块、电源控制模块之间的数据交互和相关供电开关的控制;
数据处理子模块用于实现对数据采集模块采集到的传感器数据进行滤波、存储和发送前发送数据包的制作,制作完成的发送数据包交由收发控制子模块通过外部远程数据通信设备向远程中心站发送;
时序管理子模块一方面通过ARM Cortex M3 CPU子模块与数据采集模块进行数据和控制动作的交互,来实现外部传感器按需供电及传感器工作正常后通知执行采数;另一方面ARM Cortex M3 CPU子模块与电源控制模块进行数据和控制动作的交互,来实现通信供电子模块按需给外部远程数据通信设备供电;
收发控制子模块一方面实现获取数据采集模块采集到的外部传感器数据,并将该数据转交给数据处理子模块进行后续处理;另一方面将数据处理子模块制作完成的发送数据包按照时序管理子模块的控制在外部远程数据通信设备上电准备好的时隙内向远程中心站发送;
任务管理子模块用于排列内部定时器触发的定时数据采集、发送任务和外部传感器中断触发的中断数据采集、发送任务的执行顺序;
数据采集、处理、发送完成后,主控制模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
所述电源控制模块中,
CPU子模块采用MSP430 ,用于实现电源控制模块与主控制模块之间的数据交互和供电开关的控制;
整机供电子模块负责产生设备工作所需的各类工作电源;
通信供电子模块负责产生外部远程数据通信设备的工作电源,该工作电源经其供电开关由主控制模块控制在执行远程数据上报发送期间给外部远程数据通信设备供电,远程数据上报完成后该电源停止供电以降低整体功耗;
内部接口电源经其通供电开关由主控制模块控制在主控制模块工作期间为整机的除CPU以外器件供电,设备睡眠期间该电源停止供电以实现设备的低功耗;
数据采集、处理、发送完成后,电源控制模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
所述数据采集模块中,
CPU子模块采用MSP430,用于实现数据采集模块与主控制模块之间的数据交互;
传感器供电子模块负责产生给外部传感器供电的电源,该电源在数据采集模块采集外部传感器数据期间给传感器供电,传感器数据采集完成后该电源关闭以降低整体功耗;
数据采集子模块负责在外部传感器上电后采集外部传感器数据,并将采集到的外部传感器数据经由MSP430 CPU子模块传输给主控制模块进行后续的数据滤波、存储和打包上报;
数据采集、处理、发送完成后,数据采集模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
一种基于上述水文水资源遥测终端机的功耗控制方法,包括定时数据采集发送和中断数据采集发送两种工况条件下整机分模块、分时序功耗控制的方法;
终端机上电启动并初始化后,主控制模块、电源控制模块和数据采集模块均处于休眠状态,使设备静态功耗最低,外部的传感器在内部定时或外部中断数据采集事件的驱动下,由数据采集模块实现外部传感器设备的供电和外部传感器数据采集,采集到的外部传感器数据交由主控制模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完成的打包数据通过主控制模块中时序管理子模块的控制,先由电源控制模块中通信供电子模块给外部远程数据通信设备供电以准备好远程数据发送信道,然后通过主控制模块中收发控制子模块将打包好的数据交给远程数据通信设备,远程数据通信设备将数据上报发送至远程中心站,数据上报确认成功后各模块均进入低功耗睡眠模式以降低整机功耗。
定时数据采集发送工况条件下具体的分模块、分时序功耗控制过程如下:
当内部定时器触发定时数据采集发送后,主控制模块中时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开电源控制模块中内部接口电源子模块的供电开关,并同时唤醒数据采集模块开始采集外部传感器数据;数据采集模块通过控制其传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据,外部传感器数据采集完成后,数据采集模块将外部传感器电源关闭以降低功耗;然后,数据采集模块通过其CPU子模块与主控制模块的CPU子模块的数据交互,将采集到的传感器数据发送给主控制模块的数据处理子模块并使自身进入低功耗模式;主控制模块的数据处理子模块将传感器数据进行滤波、存储、打包后交给收发控制子模块准备发送,同时,主控制模块的时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开电源控制模块中通信供电子模块对应的供电开关,使外部远程数据通信设备上电工作;外部远程数据通信设备上电正常后,主控制模块的收发控制子模块将打包后的上报数据通过主控制模块的硬件串行口交给外部远程数据通信设备发送到远程中心站;待主控模块的收发控制子模块收到远程中心站下发的数据上报成功确认后,主控制模块的时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备的电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一个定时数据采集发送时间的到来。
中断数据采集发送工况条件下具体的分模块、分时序控制过程如下:
当外部传感器数据发生变化,在数据采集子模块形成外部数据触发中断时,数据采集模块开始工作;数据采集模块通过控制传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据,外部传感器数据采集完成后数据采集模块关闭外部传感器电源;同时,数据采集模块通过其CPU子模块与主控制模块的CPU子模块的控制动作交互,唤醒主控制模块工作,主控制模块中时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开电源控制模块中内部接口电源子模块的供电开关;然后,主控制模块通过其CPU子模块与数据采集模块的CPU子模块的数据交互,将数据采集模块采集到的外部传感器数据取到主控制模块的数据处理子模块中进行滤波、存储和打包;数据采集模块将外部传感器数据交给主控制模块后自身进入低功耗模式以降低整机功耗;打包后的数据由数据处理子模块交给收发控制子模块准备发送;接着,主控制模块的时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开电源控制模块中通信供电子模块对应的供电开关,使外部远程数据通信设备上电工作;外部远程数据通信设备上电正常后,主控制模块的收发控制子模块将打包后的上报数据通过主控制模块的硬件串行口交给外部远程数据通信设备发送到远程中心站;待主控模块收到收发控制子模块到远程中心站下发的数据上报成功确认后,主控制模块的时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备的电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一个中断数据采集发送触发的到来。
本发明与现有技术和产品相比,具有如下其显著特点:(1)提出高性能低功耗RTU通用的一体化功耗控制方法:通过分模块、分时序的控制方法控制不同部件的工作顺序,从而在保证RTU整体高性能的同时大幅度降低整机功耗。(2)通过在RTU中引入高性能嵌入式硬件,既实现了高处理性能(采集、传输流媒体数据),又使静态功耗小于400微安12伏、工作功耗小于25毫安12伏的水平,综合整机功耗降低75%以上,性能与功耗指标在同类产品中处于国内领先水平。
随着在水文水资源信息化的深入以及相关产品在国防和海洋等领域的水情、气象、环保、雷电、地震等的自动监测场合广泛应用,本发明具有广泛的应用前景。
附图说明
图1是本发明RTU的分布式控制层次结构图。
图2是RTU定时数据发送分模块、分时序控制流程图。
图3是RTU中断数据发送分模块、分时序控制流程图。
图4是RTU定时数据发送分模块、分时序控制工作时序图。
图5是RTU中断数据发送分模块、分时序控制工作时序图。
图6是本发明方法实测功耗比较结果图。
具体实施方式
本发明方法选用低功耗的嵌入式硬件,通过分模块、分时序控制不同部件的工作顺序,在保证整体高性能的同时大幅度的降低整机功耗。其基本原理如下:RTU包含许多功能,从逻辑上可以划分为电源控制模块、数据采集模块和主控制模块,从时序上可以分为守候时间和工作时间,RTU所有功能并不是同时发生的,可以细分为不同功能模块的独立工作时间,因此,可以进行整机分模块分时序控制以降低功耗。本发明的基本方法是:首先从逻辑上划分功能模块并理清相互关系,然后再从时序上确定各模块的工作顺序和相互组合关系,最后通过总体调度控制让每个时间片段上系统内的工作单元数最少(只让应该工作的有关联模块工作,其他非关联的模块休眠),从而在保证整机全部功能完成的同时切实降低整机功耗。运用本方法研制的基于ARM架构的高性能水文水资源遥测终端机经过实测和实验比对,达到使整机功耗降低75%以上的效果。根据这个方法,还可以继续对模块层次和时序进行优化细分,但太过细化又会导致控制逻辑的过度复杂,不利于系统的稳定,所以本发明所述遥测终端机采用了三层模块和若干个时隙的组合来实现。从而使本发明所述遥测终端机整机功耗达到静态功耗小于400微安12伏、工作功耗小于25毫安12伏的水平,这一指标在同类产品中处于国内领先水平。
本发明的技术方案主要分为以下两步:
一、采用多个高性能嵌入式CPU组成RTU的主机系统,其逻辑结构由三个主要功能模块组成:主控制模块、数据采集模块和电源控制模块。各模块又划分成多个功能子模块,各功能子模块只完成单一的功能任务。数据采集模块主要包括MSP430 CPU子模块、传感器供电子模块和数据采集子模块;主控制模块主要包括ARM Cortex M3 CPU子模块、数据处理子模块、时序管理子模块、收发控制子模块、任务管理子模块和若干个硬件串行口;电源控制模块主要包括整机MSP430 CPU子模块、整机供电子模块、通信供电子模块及其硬件供电开关、内部接口电源子模块及其硬件供电开关。
二、在统一的时序控制下各个模块及其功能子模块进行组合交替工作,保证任何时候工作的模块最少,从而达到整机功耗最优。例如:在无任务的情况下RTU只有任务管理子模块和数据采集子模块的相关部件工作;当数据采集子模块侦测到传感器数据变化触发事件或收到来自主控制模块的定时数据采集事件时,唤醒数据采集模块工作,数据采集工作完成后数据采集模块又进入待机状态,同时主控制模块转入工作状态,主控制模块的相关子模块按时序工作,同样保证其参与工作的子模块最少,数据处理完成后调用相关协议,启动收发模块,完成信息上传、命令接收和参数设定等任务,最后所有模块又恢复到睡眠状态。
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
本发明为实现RTU的高性能和低功耗,采用72MHz高性能32位ARM Cortex M3架构的STM32F103ZET6来做主处理CPU,采用低功耗性能优越的16位MSP430系列中的MSP430F149IMP来做辅助处理CPU,利用ARM架构来实现整机的多功能和高性能,利用MSP430系列来实现整机的低静态功耗,通过上述整机分模块、分时序控制方法实现整机性能与功耗的统一。
结合图1,本发明的RTU的硬件结构分为主控制模块、电源控制模块、数据采集模块。其中,主控制模块主要包括ARM Cortex M3 CPU子模块、数据处理子模块、时序管理子模块、收发控制子模块、任务管理子模块和若干个硬件串行口;电源控制模块主要包括MSP430 CPU子模块、整机供电子模块、通信供电子模块及其硬件供电开关、内部接口电源子模块及其硬件供电开关;数据采集模块主要包括MSP430 CPU子模块、传感器供电子模块和数据采集子模块。MSP430 CPU子模块与整机供电子模块、内部接口电源子模块及其硬件供电开关依次连接,MSP430 CPU子模块与通信供电子模块及其硬件供电开关依次连接;ARM Cortex M3 CPU子模块与收发控制子模块及硬件串行口依次连接,ARM Cortex M3 CPU子模块、数据处理子模块、时序管理子模块和任务管理子模块之间互相连接;MSP430子模块与传感器供电子模块、数据采集子模块依次连接。
主控制模块除完成时序控制管理和数据处理分析功能外还有收发控制子模块和整机任务管理子模块来完成相应的数据收发和定时、中断触发数据采集任务的调度管理功能;电源控制模块和数据采集模块一个主要完成整机电源供应和外部设备电源开关,另一个完成传感器供电管理与传感器数据采集。电源控制模块和数据采集模块在主控制模块的时序管理子模块的管理下协同工作,工作方式包括定时数据采集发送和中断数据采集发送两种,下面分别结合图2、图3、图4和图5进行说明。
结合图2和图4,定时数据采集发送工作过程如下:RTU启动并初始化后,主控制模块、电源控制模块和数据采集模块都处于休眠状态。当定时器触发定时数据采集发送后,主控模块中的时序管理子模块控制打开电源控制模块中的内部接口电源,同时唤醒数据采集模块采集外部传感器数据。数据采集模块通过控制其传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据。外部传感器数据采集完成后,数据采集模块将外部传感器供电电源关闭以降低功耗。同时,数据采集模块将采集到的外部传感器数据发送给主控制模块的数据处理子模块,数据处理子模块将数据进行滤波、存储、打包后交给收发控制子模块准备发送。接着,主控制模块的时序管理子模块控制开启电源控制模块中的外部远程数据通信设备电源。外部远程数据通信设备上电正常后,主控制模块的收发控制子模块将数据通过硬件串行口交给外部远程数据通信设备传输到远程中心站。待主控制模块的收发控制子模块收到远程中心站下发的数据上报成功确认后,主控制模块的时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一个定时数据采集发送时间的到来。
结合图3和图5,中断数据采集发送工作过程如下:RTU启动并初始化后主控制模块、电源控制模块和数据采集模块都处于休眠状态,当外部传感器数据发生变化触发数据采集模块中数据采集子模块中断事件后,数据采集模块自动唤醒工作。数据采集模块通过控制其传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据,外部传感器数据采集完成后,数据采集模块将外部传感器供电电源关闭以降低功耗。然后,数据采集模块唤醒主控制模块开始工作,主控制模块唤醒后先通过其时序管理子模块控制打开电源控制模块中的内部接口电源。然后,主控制模块从数据采集模块获取数据采集模块采集的外部传感器数据,并交给其数据处理子模块对数据进行滤波、存储和打包,打包后的数据交给主控制模块的收发控制子模块准备发送。接着,主控制模块的时序管理子模块控制开启电源控制模块中的外部远程数据通信设备电源。外部远程数据通信设备上电正常后,主控制模块的收发控制子模块将数据通过硬件串行口交给外部远程数据通信设备传输到远程中心站。待主控制模块的收发控制子模块收到远程中心站下发的数据上报成功确认后,主控制模块的时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一次的外部传感器数据变化触发中断数据采集发送事件。
结合图6,本发明RTU及其功耗控制方法具体功耗的实测结果分析如下:以同等条件下一次数据采集发送过程为例(含数据采集、数据滤波、数据存储、通信拨号、通信收发全过程,正常为2分钟),在没有采取低功耗管理方法的普通工作模式下,完成一次数据采集和发送消耗的功耗为2190mW,采用本发明分模块时、分时序控制方法后,通过实测各个模块各个时序的工作时长和工作电流数据,通过加权平均算法,最后得到完成一次数据采集和发送所消耗的功耗为538.2mW,只占普通工作模式的24.6%,证明本发明方法在RTU整体功耗控制方面效果显著。

Claims (7)

1.一种基于ARM架构的水文水资源遥测终端机,其特征在于:由主控制模块、电源控制模块和数据采集模块分别通过总线互联而成;主控制模块包括CPU子模块、数据处理子模块、时序管理子模块、收发控制子模块、任务管理子模块和若干个硬件串行口;电源控制模块包括CPU子模块、整机供电子模块、内部接口电源子模块及其硬件供电开关、通信供电子模块及其硬件供电开关;数据采集模块包括CPU子模块、传感器供电子模块和数据采集子模块;
电源控制模块通过整机供电子模块实现整机各模块中CPU子模块的供电、整机各模块中除CPU外的内部接口芯片的供电以及外部远程数据通信设备的供电;
数据采集模块由传感器供电子模块对外部传感器供电,由数据采集子模块采集传感器数据;
主控制模块通过其CPU子模块与数据采集模块的CPU子模块的数据交互取得采集到的传感器数据,传感器数据交由数据处理子模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完的打包数据在时序管理子模块的控制下,通过收发控制子模块和通信供电子模块的配合,经由硬件串行口传送给外部远程数据通信设备并发送至远程中心站;
    设备上电后,电源控制模块中的整机供电子模块产生设备工作所需的各类工作电源,供电正常后各个模块执行自身必要的初始化和参数加载后进入无任务休眠状态;外部的传感器在内部定时或外部中断数据采集事件的驱动下,由数据采集模块实现对外部传感器设备的供电和传感器数据采集,采集到的传感器数据交由主控制模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完的打包数据在时序管理子模块的控制下,通过对收发控制子模块和通信供电子模块的配合,经由外部远程数据通信设备将数据发送至远程中心站;数据采集、处理、发送完成后,设备自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
2.根据权利要求1所述的基于ARM架构的水文水资源遥测终端机,其特征在于:所述主控制模块中,
CPU子模块采用ARM Cortex M3,用于实现主控制模块内各子模块任务的运行以及与数据采集模块、电源控制模块之间的数据交互和相关供电开关的控制;
数据处理子模块用于实现对数据采集模块采集到的传感器数据进行滤波、存储和发送前发送数据包的制作,制作完成的发送数据包交由收发控制子模块通过外部远程数据通信设备向远程中心站发送;
时序管理子模块一方面通过ARM Cortex M3 CPU子模块与数据采集模块进行数据和控制动作的交互,来实现外部传感器按需供电及传感器工作正常后通知执行采数;另一方面通过ARM Cortex M3 CPU子模块与电源控制模块进行数据和控制动作的交互,实现通信供电子模块按需给外部远程数据通信设备供电以及内部接口电源按需给整机除CPU以外器件供电;
收发控制子模块一方面实现获取数据采集模块采集到的外部传感器数据,并将该数据转交给数据处理子模块进行后续处理;另一方面将数据处理子模块制作完成的发送数据包按照时序管理子模块的控制,通过外部远程数据通信设备向远程中心站发送;任务管理子模块用于排列内部定时器触发的定时数据采集、发送任务和外部传感器中断触发的中断数据采集、发送任务的执行顺序;
数据采集、处理、发送完成后,主控制模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
3.根据权利要求1所述的基于ARM架构的水文水资源遥测终端机,其特征在于:所述电源控制模块中,
CPU子模块采用MSP430 ,用于实现电源控制模块与主控制模块之间的数据交互和供电开关的控制;
整机供电子模块负责产生设备工作所需的各类工作电源;
通信供电子模块负责产生外部远程数据通信设备的工作电源,该工作电源经其供电开关由主控制模块控制在执行打包数据远程上报发送期间给外部远程数据通信设备供电,远程数据上报完成后该电源停止供电以降低整体功耗;
内部接口电源经其供电开关由主控制模块控制在主控制模块工作期间为整机除CPU以外器件供电,设备睡眠期间该电源停止供电以实现设备的低功耗;
数据采集、处理、发送完成后,电源控制模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
4.根据权利要求1所述的基于ARM架构的水文水资源遥测终端机,其特征在于: 所述数据采集模块中,
CPU子模块采用MSP430,用于实现数据采集模块与主控制模块之间的数据交互;
传感器供电子模块负责产生给外部传感器供电的电源,该电源在数据采集模块采集外部传感器数据期间给传感器供电,传感器数据采集完成后该电源关闭以降低整体功耗;
数据采集子模块负责在外部传感器上电后采集外部传感器数据,并将采集到的外部传感器数据经由MSP430 CPU子模块传输给主控制模块进行后续的数据滤波、存储和打包上报;
数据采集、处理、发送完成后,数据采集模块自动进入低功耗睡眠模式以降低自身功耗。
5.一种基于权利要求1所述的水文水资源遥测终端机的功耗控制方法,其特征在于:包括定时数据采集发送和中断数据采集发送两种工况条件下整机分模块、分时序功耗控制的方法;
终端机上电启动并初始化后,主控制模块、电源控制模块和数据采集模块均处于休眠状态,使设备静态功耗最低,外部的传感器在内部定时或外部中断数据采集事件的驱动下,由数据采集模块实现外部传感器设备的供电和外部传感器数据采集,采集到的外部传感器数据交由主控制模块进行数据滤波、存储和打包处理,处理完成的打包数据通过时序管理子模块的控制,先由通信供电子模块给外部远程数据通信设备供电以准备好远程数据发送信道,然后通过收发控制子模块将打包好的数据交给远程数据通信设备,远程数据通信设备将数据上报发送至远程中心站,数据上报确认成功后各模块均进入低功耗睡眠模式以降低整机功耗。
6.根据权利要求5所述的水文水资源遥测终端机的功耗控制方法,其特征在于:定时数据采集发送工况条件下具体的分模块、分时序功耗控制过程如下:当内部定时器触发定时数据采集发送后,时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开内部接口电源子模块的供电开关,并同时唤醒数据采集模块开始采集外部传感器数据;数据采集模块通过控制其传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据,外部传感器数据采集完成后,数据采集模块将外部传感器电源关闭以降低功耗;然后,数据采集模块通过其CPU子模块与主控制模块的CPU子模块的数据交互,将采集到的传感器数据发送给数据处理子模块并使自身进入低功耗模式;数据处理子模块将传感器数据进行滤波、存储、打包后交给收发控制子模块准备发送,同时,时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开通信供电子模块对应的供电开关,使外部远程数据通信设备上电工作;外部远程数据通信设备上电正常后,收发控制子模块将打包后的上报数据通过主控制模块的硬件串行口交给外部远程数据通信设备发送到远程中心站;待收发控制子模块收到远程中心站下发的数据上报成功确认后,时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备的电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一个定时数据采集发送时间的到来。
7.根据权利要求5所述的水文水资源遥测终端机的功耗控制方法,其特征在于:中断数据采集发送工况条件下具体的分模块、分时序控制过程如下:
当外部传感器数据发生变化,在数据采集子模块形成外部数据触发中断时,数据采集模块开始工作;数据采集模块通过控制传感器供电子模块使外部传感器上电工作后开始采集外部传感器数据,外部传感器数据采集完成后数据采集模块关闭外部传感器电源;同时,数据采集模块通过其CPU子模块与主控制模块的CPU子模块的控制动作交互,唤醒主控制模块工作,时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开内部接口电源子模块的供电开关;然后,主控制模块通过其CPU子模块与数据采集模块的CPU子模块的数据交互,将数据采集模块采集到的外部传感器数据取到数据处理子模块中进行滤波、存储和打包;数据采集模块将外部传感器数据交给主控制模块后自身进入低功耗模式以降低整机功耗;打包后的数据由数据处理子模块交给收发控制子模块准备发送;接着,时序管理子模块通过主控制模块的CPU子模块与电源控制模块的CPU子模块的控制动作交互,打开通信供电子模块对应的供电开关,使外部远程数据通信设备上电工作;外部远程数据通信设备上电正常后,收发控制子模块将打包后的上报数据通过主控制模块的硬件串行口交给外部远程数据通信设备发送到远程中心站;待主控模块收到收发控制子模块到远程中心站下发的数据上报成功确认后,、时序管理子模块控制关闭外部远程数据通信设备的电源和内部接口电源,设备进入低功耗休眠状态,等待下一个中断数据采集发送触发的到来。
CN201310688976.8A 2013-12-13 2013-12-13 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法 Active CN103645796B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310688976.8A CN103645796B (zh) 2013-12-13 2013-12-13 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310688976.8A CN103645796B (zh) 2013-12-13 2013-12-13 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103645796A true CN103645796A (zh) 2014-03-19
CN103645796B CN103645796B (zh) 2016-06-08

Family

ID=50251023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310688976.8A Active CN103645796B (zh) 2013-12-13 2013-12-13 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103645796B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104111637A (zh) * 2014-03-27 2014-10-22 北京卓越经纬测控技术有限公司 户外数据采控设备
CN104484990A (zh) * 2014-12-15 2015-04-01 广州杰赛科技股份有限公司 通信装置和环境参数监测系统
CN104483871A (zh) * 2014-11-03 2015-04-01 天津理工大学 公路交通安全设施物联网系统实时监测设备及工作方法
CN104680762A (zh) * 2015-03-17 2015-06-03 北京瑞博高科技有限公司 一种多点传感器的低功耗无线信息采集系统
CN105225451A (zh) * 2015-08-03 2016-01-06 上海华测导航技术股份有限公司 一种多功能遥测终端机及利用遥测终端机进行数据传输的方法
CN106164815A (zh) * 2014-04-15 2016-11-23 高通股份有限公司 用于通过后处理传感器数据来推迟功率消耗的系统和方法
CN107065706A (zh) * 2017-06-13 2017-08-18 南京金水尚阳信息技术有限公司 一种分布式遥测站工况监测系统
CN108829227A (zh) * 2018-05-16 2018-11-16 成都亚讯星科科技股份有限公司 运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法
CN109005520A (zh) * 2018-09-04 2018-12-14 上海潮旅信息科技有限公司 一种基于nb-iot的低功耗智能传感器采集节点
CN109064727A (zh) * 2018-09-18 2018-12-21 淄博祥龙测控技术有限公司 基于lora技术的煤矿采空区无线传感装置及通讯方法
CN111650341A (zh) * 2020-06-19 2020-09-11 清华大学 排水管网气相污染物的在线监测系统
CN111954195A (zh) * 2020-08-13 2020-11-17 华中科技大学 一种rfid标签数字基带系统
CN114320465A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 淄博祥龙测控技术有限公司 基于无线网络的煤矿密闭区监测系统及通讯方法
CN115856255A (zh) * 2022-11-16 2023-03-28 广州市地狗灵机环境监测有限公司 一种太阳能一体化含水率计

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102096381A (zh) * 2010-12-17 2011-06-15 东莞元创自控科技有限公司 一种低功耗rtu微控制器
CN202093349U (zh) * 2011-06-16 2011-12-28 刘志和 节能型能源在线监控系统
CN202209959U (zh) * 2011-09-09 2012-05-02 北京环宇宏业科技开发有限公司 便携式环境数据采集器
CN102722972A (zh) * 2012-06-18 2012-10-10 西安秦龙资源生态科技有限公司 一种无线rtu智能水资源管理的方法及系统
US20130254581A1 (en) * 2010-02-25 2013-09-26 Mentor Graphics Corporation Power Profiling For Embedded System Design

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130254581A1 (en) * 2010-02-25 2013-09-26 Mentor Graphics Corporation Power Profiling For Embedded System Design
CN102096381A (zh) * 2010-12-17 2011-06-15 东莞元创自控科技有限公司 一种低功耗rtu微控制器
CN202093349U (zh) * 2011-06-16 2011-12-28 刘志和 节能型能源在线监控系统
CN202209959U (zh) * 2011-09-09 2012-05-02 北京环宇宏业科技开发有限公司 便携式环境数据采集器
CN102722972A (zh) * 2012-06-18 2012-10-10 西安秦龙资源生态科技有限公司 一种无线rtu智能水资源管理的方法及系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
宋涛: ""水文自动测报系统RTU的设计"", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》, 16 August 2010 (2010-08-16) *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104111637A (zh) * 2014-03-27 2014-10-22 北京卓越经纬测控技术有限公司 户外数据采控设备
CN106164815A (zh) * 2014-04-15 2016-11-23 高通股份有限公司 用于通过后处理传感器数据来推迟功率消耗的系统和方法
CN106164815B (zh) * 2014-04-15 2019-04-02 高通股份有限公司 用于通过后处理传感器数据来推迟功率消耗的系统和方法
CN104483871A (zh) * 2014-11-03 2015-04-01 天津理工大学 公路交通安全设施物联网系统实时监测设备及工作方法
CN104483871B (zh) * 2014-11-03 2017-08-11 天津理工大学 公路交通安全设施物联网系统实时监测设备及工作方法
CN104484990B (zh) * 2014-12-15 2018-05-18 广州杰赛科技股份有限公司 通信装置和环境参数监测系统
CN104484990A (zh) * 2014-12-15 2015-04-01 广州杰赛科技股份有限公司 通信装置和环境参数监测系统
CN104680762A (zh) * 2015-03-17 2015-06-03 北京瑞博高科技有限公司 一种多点传感器的低功耗无线信息采集系统
CN105225451A (zh) * 2015-08-03 2016-01-06 上海华测导航技术股份有限公司 一种多功能遥测终端机及利用遥测终端机进行数据传输的方法
CN107065706A (zh) * 2017-06-13 2017-08-18 南京金水尚阳信息技术有限公司 一种分布式遥测站工况监测系统
CN107065706B (zh) * 2017-06-13 2019-08-06 南京金水尚阳信息技术有限公司 一种分布式遥测站工况监测系统
CN108829227A (zh) * 2018-05-16 2018-11-16 成都亚讯星科科技股份有限公司 运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法
CN109005520A (zh) * 2018-09-04 2018-12-14 上海潮旅信息科技有限公司 一种基于nb-iot的低功耗智能传感器采集节点
CN109064727A (zh) * 2018-09-18 2018-12-21 淄博祥龙测控技术有限公司 基于lora技术的煤矿采空区无线传感装置及通讯方法
CN111650341A (zh) * 2020-06-19 2020-09-11 清华大学 排水管网气相污染物的在线监测系统
CN111954195A (zh) * 2020-08-13 2020-11-17 华中科技大学 一种rfid标签数字基带系统
CN111954195B (zh) * 2020-08-13 2022-03-11 华中科技大学 一种rfid标签数字基带系统
CN114320465A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 淄博祥龙测控技术有限公司 基于无线网络的煤矿密闭区监测系统及通讯方法
CN115856255A (zh) * 2022-11-16 2023-03-28 广州市地狗灵机环境监测有限公司 一种太阳能一体化含水率计

Also Published As

Publication number Publication date
CN103645796B (zh) 2016-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103645796B (zh) 基于arm架构的高性能水文水资源遥测终端机及其功耗控制方法
CN108011814B (zh) 一种基于窄带物联网的多协议智能网关及其实现方法
Magno et al. WULoRa: An energy efficient IoT end-node for energy harvesting and heterogeneous communication
CN102869077B (zh) 基于ZigBee协议的无线传感网络的数据采集传输方法
CN201174706Y (zh) 基于fpga技术的以太网串口转换器
CN102883340B (zh) 适用于无网络覆盖地区的远程中转传输系统及其传输方法
CN102711142B (zh) 一种无线传感器网络节点通信控制系统及其控制方法
CN104749941A (zh) 一种指针式cdma石英钟控制方法
CN103941312A (zh) 一种远程雨量监测系统
CN102625425A (zh) 一种事件自适应的传感器节点
CN103906172A (zh) 基于油田应用的低功耗小型无线传感网络组网方法
CN103077594A (zh) 基于ZigBee的风电场无线数据采集系统
CN111352496A (zh) 一种单片机和LoRa技术相结合的低功耗处理方法
CN105119726A (zh) 一种无线传感网节点快速唤醒方法及其装置
Meng et al. The terminal design of the energy self-sufficiency internet of things
CN101296137A (zh) 一种实现数据终端单元可控制定时工作的方法
CN104916102A (zh) 智能燃气表的无线通信及控制方法
CN104932248A (zh) 一种指针式cdma石英钟控制方法
CN207995122U (zh) 一种基于窄带物联网的多协议智能网关
CN202276363U (zh) 输电线路状态监测代理装置
CN208016576U (zh) 一种基于LoRa通信技术的农田信息采集灌溉系统
CN103152803A (zh) 基于固定网络结构的超轻量级无线通信协议
CN204759710U (zh) 基于ZigBee无线局域网的现场环境参数监测模块
CN203366079U (zh) 基于ZigBee协议的工业便携式实时监控系统
CN205692367U (zh) 智能监控无线模块运行的燃气表

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160621

Address after: 1F No. 50 building huitongda Zhongling street Nanjing Xuanwu District of Jiangsu Province in 210014

Patentee after: Nanjing Jinshui Information Technology Co., Ltd.

Address before: Zhongling street Nanjing Xuanwu District 210014 Jiangsu province No. 50 Zijin ecological park Huitong building room 104

Patentee before: NANJING JINSHUI SHANGYANG SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.