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程控仪器GPIB接口与USB打印机转换电途的达成

2021-10-03   来源:欧宝体育链接   作者:admin

  在进行实时控制、数据采集及自动测试等科研过程中,大量使用着各种智能程控仪器,这些仪器通常都配有,在实际使用中,往往要打印输出测量所得到的数据结果,特别是波形常用的方法有三种:一是采用专用的的打印机或绘图仪,但价格较贵,此时虽有大量的性能优异的通用USB或并行CENTRONICS接口的打印机(包括喷墨及激光打印机)闲置,但却由于接口不同而无法使用,实属可惜;二是采用带有GPIB卡的计算机通过GPIB电缆与仪器相连,在PC机上通过自动测试软件(如Labview软件)的支持,将所测得的数据图形通过PC机输出至通用USB或并行CENTRONICS接口的打印机上,但用这种方法需用一台带有GPIB卡的计算机且有相应的自动测试软件的支撑,故也不甚方便;三是采用自行开发的GPIB-CENTRONICS转换装置,但该转换装置只能用于与通用并行CENTRONICS接口打印机的转换,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行CENTRONICS接口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此这种GPIB-CENTRONICS转换装置的局限性愈加明显。有鉴于此,为了实现能将具有GPIB接口的程控仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款GPIB-USB打印机的转换装置,负责GPIB接口的程控仪器和USB打印机的连接。如图1所示,该转换装置介于两种接口之间,一方面与GPIB接口互连通讯接收智能仪器数据信息;另一方面与USB接口互连通讯,向打印机传送数据信息。基于上述思想,并通过试验,证明该方案是行之有效的。

  GPIB总线根数据线根管理线。数据线用来传送命令和数据,通常采用ISO码对它们进行编码,并且采用8位并行,字节串行方式进行传送。联络线用来传送联络消息,采用三线握手联络方式。管理线用来传送管理消息,管理GPIB接口的工作。在本设计中,用到的是三根联络线DAV,NRFD,NDAC和两根管理线ATN,EOI。在GPIB总线上传送的消息一律采用TTL电平并用负逻辑表示其逻辑关系。当某一消息为逻辑1时,说明它处在TTL低电平(+0.8V),同时也表示它有效、被激励或为线,则说明它处在TTL高电平(+2.0V),同时也表示它无效、未激励或为假。

  CH375 是一个USB总线的通用接口芯片,支持Host主机方式和Slave设备方式。CH375芯片内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU 等控制器的系统总线 的USB 主机方式支持各种常用的USB 全速设备,外部单片机/DSP/MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设备通信。

  如图2所示,CH375芯片通过被动并行接口芯片可以很方便地挂接到各种8 位单片机、DSP和MCU 的系统总线上,并且可以与多个外围器件共存。并口信号线位双向数据总线、读选通输入、写选通输入、片选输入、中断输出以及地址输入线芯片的和可以分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。可以连接到单片机的中断输入引脚,中断请求是低电平有效。当和以及A0都为低电平时,CH375中的数据通过D7~D0 输出;当和以及A0都为低电平时,D7~D0上的数据被写入CH375芯片中;当和都为低电平而A1为高电平时,D7~D0上的数据被作为命令码写入CH375 芯片中。

  对GPIB接口与USB接口功能大致了解之后,即可设计能互连两种接口并实现功能转换的接口装置。

  图3为单片机通过CH375控制USB打印机的硬件电路。图中CH375芯片通过被动并行接口芯片挂接到8位单片机W77E58的系统总线的TXD引脚接地,从而使CH375工作于并口方式。CH375芯片的8位双向数据总线数据口相连,和分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。片选信号连接到单片机的P28引脚,该引脚为低电平时选通CH375芯片。可以连接到单片机的中断输入引脚,中断请求是低电平有效。地址输入线引脚为高电平时选择命令端口,可以写入命令;当A0引脚为低电平时选择数据端口,可以读写数据。通过以上安排,该接口电路具备了与通用USB接口打印机的互连通讯。

  图4为单片机与程控仪器GPIB接口的硬件接口电路。由于GPIB接口信号采用负逻辑,其功能实现不同于其它接口,故使用74LS240三态反相门, 经W77E58的P0口实现与GPIB接口的八根数据线同单片机的读选通输出引脚相或后产生对该三态门的选通信号。GPIB接口的联络线端口部分引线用于EOI数据传送结束识别管理线用于DAV数据有效的通讯联络线用于NRFD未准备好接收数据的通讯联络线用于NDAC未接收数据的通讯联络线用于ATN注意的接口管理线。作了以上安排,由该接口电路就可实现GPIB接口功能,并与智能程控仪器互连通讯。

  图4中另一个74LS244三态门用于读取该接口转换装置的状态信息, 由P21同单片机的读选通输出引脚相或后产生对该三态门的选通信号。该状态信息由八位微型开关设置,其中addr4~addr0五位用于设置该接口转换电路的地址;另一位LA为1时用于使该接口转换电路总是处于听者状态,即无论其addr4~addr0的地址如何设定总是无条件接收GPIB总线上的数据,即此时地址设定无效,若LA为0,则取决于程控仪器的寻址及addr4~addr0五位设定的地址;还有两位用来设置打印机的分辨率。在图3中,由W77E58的P0口接收GPIB总线上的数据信息以及接口电路的状态信息。

  初始化过程分两部分:单片机初始化和打印机的枚举初始化。单片机的初始化过程就是直接向相应的I/O口写初始化值及设置看门狗,可调用函数watchdog_init()实现设置看门狗。打印机的枚举初始化过程很重要,要实现打印采集到的并口数据,首先必须成功地枚举初始化打印机。初始化USB打印机函数init_print()主要用到以下几个主要函数:

  仪器是否发送信息是通过查询GPIB接口的DAV线来实现,当DAV线为低电平时表明仪器要发送信息了,而为高电平时表明仪器尚未准备发送信息;

  判仪器发送的信息为命令还是数据是通过查询GPIB接口的ATN线来实现, 当ATN线为低电平时表明仪器发送的是命令, 而为高电平时表明仪器发送的是数据;

  在处于无条件接收状态时,对仪器发送的命令不予理会,即进行GPIB接口三线挂钩(NDAC,DAV,NRFD)的空循环,而当仪器发送来数据时,则进行完整的接收;

  在处于寻址的接收状态时,则需判断仪器发出的寻址命令是否寻址本接口装置通过五位微型开关设定的地址,若不是,则亦进行GPIB接口三线挂钩(NDAC,DAV,NRFD)的空循环, 若是, 则对仪器发送来数据进行完整的接收;

  判仪器是否将数据发送完毕是通过查询GPIB接口的EOI线来实现,当EOI线为低电平时,表明仪器将数据发送完毕,而为高电平时表明仪器尚未将数据发送完毕;

  在实际调试中,笔者将在HP逻辑分析仪(HP 1630G)、HP频谱分析仪(HP 8563E)以及HP矢量网络分析仪(HP 8720B)上测得的波形, 通过该接口转换电路后在HP Laser 1200等USB接口打印机上的输出,得以通过且打印质量优于专用GPIB接口打印机(HP Thinkjet 系列)。

  在该接口转换电路的设计中,均采用了常用的芯片,电路板制作简单、小巧,该电路主要是使用了W77E58单片机,由软件程序模拟接口功能, 它的实际使用解决了智能程控仪器GPIB接口与通用USB接口打印机的互连通讯,由通用USB接口打印机即可输出在GPIB接口的程控仪器上所测得的数据结果,从而为GPIB接口的智能程控仪器的打印输出又增添一条行之有效的方法。

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