時間:2008-08-20 10:07:00來源:ronggang
圖3 機械手監(jiān)控軟件功能框圖[/align]
4.2 CAN總線數(shù)據(jù)通信
CAN總線是一種有效支持分布式控制及實時控制的多主串行總線,它具有短報文幀收發(fā)靈活、非破壞性基于優(yōu)先權的總線仲裁技術等多種優(yōu)越性能。在機械手控制系統(tǒng)中,CAN總線數(shù)據(jù)通信是通過與CANPCA適配卡一起提供Pcicandrv.LIB(CAN總線函數(shù)庫)中的相關函數(shù)調用實現(xiàn)的[5]。為了及時準確地了解CAN總線狀態(tài),并盡可能減少故障和縮小故障范圍,在控制軟件中專門設計了測試程序,負責CAN總線接口及通信部分的調試、運行任務。只有在測試正常的前提下,才能進一步運用CAN總線對機械手進行控制。CAN總線數(shù)據(jù)有標準幀和擴展幀之分,它們都是由信息和數(shù)據(jù)兩部分組成的,只是地址標識符的位數(shù)不同。下面是CAN總線初始化及CAN標準幀數(shù)據(jù)收發(fā)的部分代碼。
//CAN總線初始化
void CWuLiao::InitCAN()
{
int retval;
retval =CAN_Open(); //打開PCI適配卡函數(shù)
if(retval!=1) AfxMessageBox("打開PCI卡失敗!");
ptrConfig = &Config;
ptrStruct = &Struct; //定義CAN數(shù)據(jù)幀結構指針
ptrConfig->timer0=0x3f;
ptrConfig->timer1=0xff; //設置波特率為5K
ptrConfig->workMode=0; //使用11位的CAN節(jié)點地址
ptrStruct->card=0; //PCI適配卡卡號
ptrConfig->accCode=0; //CAN接收碼
ptrConfig->accMask=0xff; //CAN屏蔽碼
ptrConfig->control=1; //開放中斷
ptrConfig->filterMode=0; //CAN控制器采用單濾波方式
retval =CAN_Init(ptrStruct,ptrConfig); //調CAN初始化函數(shù)
if(retval!=1) AfxMessageBox("初始化失敗!");
?。?
//CAN數(shù)據(jù)發(fā)送
void CWuLiao::OutputCAN(unsigned int CanID,unsigned char H8B,unsigned char L8B)
?。?
int retval;
ptrPacket = &Packet;
ptrStruct = &Struct;
ptrStruct->card=0;
ptrPacket->length=4;//發(fā)送數(shù)據(jù)長度4個字節(jié)
ptrPacket->rtr=0;//表示發(fā)送的是數(shù)據(jù)幀,而非遠程幀
ptrPacket->CAN_ID=CanID;//定義CAN節(jié)點地址
ptrPacket->data[0]=0x44;
ptrPacket->data[1]=0x4f;//CAN數(shù)據(jù)發(fā)送命令字
ptrPacket->data[2]=H8B;
ptrPacket->data[3]=L8B;//要發(fā)送的高、低字節(jié)
retval=CAN_Trans(ptrStruct,ptrPacket);//調發(fā)送數(shù)據(jù)幀函數(shù)
?。?
//CAN數(shù)據(jù)接收
void CWuLiao::InputCAN(unsigned int ID)
{
ptrPacket = &Packet;
ptrStruct = &Struct;
int Rece_Length,retval,n;
ptrStruct->card=0;
ptrPacket->length=2;
ptrPacket->rtr=0;
ptrPacket->CAN_ID=ID;
ptrPacket->data[0]=0x44;
ptrPacket->data[1]=0x49; //CAN數(shù)據(jù)接收命令字
retval=CAN_Trans(ptrStruct,ptrPacket); //調發(fā)送數(shù)據(jù)幀函數(shù),發(fā)出接收命令
if(retval==1)
?。?
retval=CAN_Rece(ptrStruct,ptrPacket); //調接收數(shù)據(jù)幀函數(shù)
if(retval==1) //接收成功,則返回值為1
{
Rece_Length=ptrPacket->length; //取接收到的數(shù)據(jù)長度
for(n=0;n
?。?
Rece_Data[n]=ptrPacket->data[n]; //接收到的數(shù)據(jù)從ptrPacket的成員變量Data中讀取,Race.Data[8]已 設置為全局變量
}
?。?
}
?。?
4.3 多線程技術在機械手實時監(jiān)控中的應用
機械手控制程序是在Windows98下開發(fā)的,除了具有豐富的用戶圖形操作界面,該控制程序還需完成實時數(shù)據(jù)采集和控制任務。然而Windows98并不是實時操作系統(tǒng),它是基于消息驅動機制的搶先式多任務系統(tǒng),沒有提供足夠的實時處理功能。因此,在程序開發(fā)中,我們采用多線程技術來實現(xiàn)系統(tǒng)的實時功能。線程是多任務的基本單元,是操作系統(tǒng)用來調度執(zhí)行的最小單位[3]。一個進程可以由多個線程組成,系統(tǒng)調度程序將CPU時間片劃分給各個線程,各個線程在各自的時間片內(nèi)使用CPU,從而實現(xiàn)了微觀上輪流執(zhí)行、宏觀上并發(fā)運行的多任務效果。
為了避免機械手控制軟件前臺顯示界面因CAN總線數(shù)據(jù)采集和機械手控制指令的程序循環(huán)而導致響應過慢或任務阻塞(Blocking)現(xiàn)象,增強應用程序的快速響應特性,我們將主要的數(shù)據(jù)采集和控制任務:“機械手搬運”及“物料分揀”定義成獨立的可以按并行方式執(zhí)行的工作線程,讓這個工作線程在后臺通過對CAN總線節(jié)點的讀寫完成數(shù)據(jù)輸入和控制參數(shù)輸出的任務。前臺顯示界面則通過PostMessage()函數(shù)與后臺數(shù)據(jù)采集及控制程序進行通信,以共享數(shù)據(jù)單元的方式得到實時采集數(shù)據(jù)并加以顯示。在“機械手系統(tǒng)運行”界面中設置了一個按鈕用于數(shù)據(jù)采集和控制線程的啟動。以下給出部分“送料缸”運行控制代碼:
//設置全局變量
int Rece_Data[8]; //CAN輸入數(shù)據(jù)數(shù)組
//以下是主線程
……
#define WM_THREADCAN WMUSER+10 //用戶消息定義
……
ON_MESSAGE(WM_THREADCAN,OnThreadCAN) //用宏將消息和處理函數(shù)聯(lián)系起來
……
LRESULT CWuLiao::OnThreadCAN(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
?。?
CWuLiao::InputCAN(0x10); //讀2#CAN節(jié)點輸入狀態(tài)
if (Rece_Data[2]==0x7e) CWuLiao::OutputCAN(0x10,0x00,0x55); //滿足條件,則輸出控制送料缸運動
……
return 0;
?。?
void CWuLiao::OnWuLiaoThread()
{
InitCAN(); //CAN總線初始化
pThread=AfxBeginThread(CAN_IN,GetSafeHwnd(),THREAD_PRIORITY_NORMAL); //創(chuàng)建工作線程
?。?
//以下是CAN數(shù)據(jù)采集和控制子線程
UINT CAN_IN(LPVOID pParam)
?。?
HWND hWnd;
hWnd=(HWND)param;
do
?。?
PostMessage(hWnd,WM_THREADCAN,0,0);
Sleep(10);
?。?
while (Rece_Data[2]!=0xef); //停止按鈕按下則中止工作線程
return 0;
}
上述代碼中,由主線程建立并初始化子線程,而子線程負責讀取CAN節(jié)點的狀態(tài)數(shù)據(jù),并通過分析、計算給出相應的控制信號,完成控制任務。子線程一旦被創(chuàng)建,它將獨立于創(chuàng)建它的主線程運行。由于一個進程中的所有線程都共享該進程的虛擬地址空間,從而可以通過將主線程和子線程間需共享的數(shù)據(jù)聲明為全局變量的方法來訪問該進程的所有全局變量。在機械手監(jiān)控程序中引入多線程機制,充分利用了Windows系統(tǒng)的多任務特點,可以有效地克服CAN總線數(shù)據(jù)采集和控制過程中的停滯和反應不及時現(xiàn)象,并能大大提高程序的運行效率和可靠性。
4.4 機械手運行過程的動態(tài)顯示
工業(yè)監(jiān)控軟件中,現(xiàn)場采集來的數(shù)據(jù)都需要以某種方式表示在屏幕上。在機械手系統(tǒng)中,主要的控制對象是氣缸和步進電機,為了能直觀地反映出它們的運行狀態(tài),必須將CAN總線采集到的各傳感器狀態(tài)以及運動部件的運行情況以動畫的形式表現(xiàn)出來。為此,我們采用了ActiveX控件開發(fā)及應用技術。ActiveX控件是微軟公司提供的功能強大的程序設計和開發(fā)技術,它是提高程序開放性和可重用性的重要手段。在機械手控制程序中,通過MFC ActiveX Control Wizard建立了一個名為jixieshou的ActiveX控制的應用程序框架,并在其中生成了可動態(tài)顯示的機械手裝置圖形控件。通過對該控件中諸如氣缸寬度、高度等屬性的設置來改變控件的形狀;通過氣缸活塞每移動一步的延時和每移動一步的距離來改變氣缸的運動速度;通過調用該控件的接口函數(shù)來顯示氣缸、步進電機、傳感器等的運動和狀態(tài)。而上述行為的發(fā)生是由CAN總線數(shù)據(jù)采集和控制子線程向主線程傳遞相應全局變量的值引發(fā)的,由此將圖形顯示與實物動作緊密聯(lián)系。
5 結束語
利用CAN總線技術,并采用面向對象的程序設計方法以及多線程技術、ActiveX技術等,可以使監(jiān)控軟件具有較強的通用性、可擴展性和可靠性,同時進一步提高了控制系統(tǒng)的開放性和實時性。通過在物料搬運機械手控制中的應用表明:該控制系統(tǒng)運行可靠,能夠完全滿足設計要求。
參考文獻:
[1] 周學才,李衛(wèi)平,李強. 開放式機器人通用控制系統(tǒng),機器人. 1998,20(1).
[2] William E. Ford. What is an Open Architecture Robot Controller?1994 IEEE International Symposium on Intelligent Control ,16-18 August,1994.Columbus,Ohio,USA.
[3] 陽憲惠. 現(xiàn)場總線技術及其應用. 清華大學出版社,1999.6.
[4] 胡哲源. 掌握Visual C++—MFC程序設計與剖析. 清華大學出版社,2001.7.
[5] 瑞隆德公司. PCI非智能卡使用說明書. 2002.
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