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传统数据采集的手工记录模式已经明显的不适应新的应用环境了

传统数据采集的手工记录模式已经明显的不适应新的应用环境了,具体表现在一下几个方面: 
  1、工作效率低下
  手工读取数据、手工汇总和手工结算的计费模式在国内还是比较普遍的,这种模式的最大缺点是工作效率低下,由于采集的数据采集并不是电子化的数据,每个记录人员每天的清查仪表的数量是十分有限的,水、电、气供应商不得不大量的雇佣记录人员,增加了企业的运营成本。
  2、数据实效性差
       在数据手工采集工作完成后,水、电、气供应商不得不面临另一个问题,就是数据汇总花费的漫长时间,把成千上万张单据输入计算机往往需要消耗十几天的时间。所以运营商基本上无法从用户的数据中得到任何实时信息。有的运营企业只是把粗略的数据输入计算机进行分析,数据采集通过牺牲数据的精确性换取效率,这很难满足企业经营中的信息时效性需求。
  3、结算繁琐
       尽管很多水、电、气供应商已经开始和银行等金融机构进行合作,但是,用户进行费用结算的时候仍然十分繁琐,尤其是针对居民用户的结算,很多结算点都不同程度的存在长时间的排队等拥堵现象。如果外资进入国内的水、电、气供应市场,在充分竞争的经营环境中,这种情况将会严重影响国内企业的竞争力。
  要实现高效率、高时效性的
数据采集、数据汇总和结算工作必须完成几个方面的工作,首先是全部数据电子化,就是记录仪表由机械式的仪表过渡到电子化的仪表,这个工作在很多地区已经完成;其次是采集工作自动化或半自动化,就是数据采集工作不再是手工记录,而是通过专用设备进行数据采集,例如通过移动手持终端(POS),或者通过专用通讯线路进行远程采集。这两种方式都会大幅度提高数据采集效率和数据汇总的效率;最后是结算自动化,就是结算方式不再是上门收费或者到固定的网点进行交费,而是采用自动银行转帐方式。但是,从目前国内的应用环境来看,在短时间内实现完整的数据电子化、采集自动化和结算自动化是不现实的。拿远程数据采集来说,目前就存在很多技术和应用的瓶颈,比如采集网络的问题,远程的数据采集必然要求数据通过一定的网络系统进行传输,传输网络的稳定和易用性在应用中显得格外重要,但是目前使用比较多的CATV网络和电力系统自身的供电网络都无法完全满足远程数据采集的要求。此外,抄表工作的职能并不是单一的记录工作,还包含设备维护和对用户的使用监督,远程抄表在维护和监督的实现方案仍然有待商榷。所以从目前的情况来看还无法大面积的推广全功能(包括数据采集、设备监控和使用监督)远程模式。
数据采集S5933NVRAM接口设计
这部分是与 EEPROM 的连线,由并联与串联两种方式。由于S5933 的许多信号都是复 用的,为了节约信号引脚,这里采用串行EEPROM 与S5933 连接。串行EEPROM 的数据可以提前烧好,也可以在线烧写。本设计中选用的EEPROM 为24C16 芯片,24C16 芯片是 一个8K 低电压串行电可擦除存储器,它使用的三根信号线分别为数据输入线SI、数据输出 线SO 和时钟信号线SCK。S5933 相应的串行引脚为串行地址/数据信号SDA、串行时钟信 号SCL 和串行非易失性设备信号SNV。S5933 与EEPROM 的接口如图2.3 所示.
CPLD 的设计
CPLD芯片是DSP 和PCI 之间能够正常进行数据传输的枢纽。本系统采用 EPM712S8QC100-10作为来完成整个系统的逻辑控制的核心芯片。EPM7128SQC100-10片内 有128个宏单元,2500个等效门,最大工作频率为l00MHz。它一共有100个引脚,其中包括 两个全局时钟、一个全局复位以及76个1/O接口,完全满足完成系统逻辑控制的需要。
CPLD 工作流程如下:接收数据时,C6701 的32 位的并行信号传送到FIFO 的输入端。 当FIFO 的半满信号有效时,CPLD 逻辑控制芯片检查PCI 总线控制器AMCCS5933 是否准 备好。如果准备好,
数据采集则CPLD 控制逻辑向FIFO 发出准备好信号,同时使FIFO 的读写使能 信号REN 和WEN 有效。数据写入S5933 内部缓存的过程中,如果出现WRFULL 变高,即 内部FIFO 满时,则向C6701 发出中断请求,DSP 监测到中断信号后,转入等待状态,直到 应用程序将数据读走。发送数据时,S5933 读取PCI 总线传送来的32 位数据到内部FIFO 中。 C6701 判断AMCCS5933 内部FIFO 的状态,如果为空则等待,否则,向CPLD 发出准备好 信号。同时使FIFO 的读写使能信号REN 和WEN 有效,在外部时钟的控制下将数据读入到 SDRAM 中,并发送出去。

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