轨道交通列车STM32的二乘二取二的光通信系统设计.docx
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1、轨道交通列车STM32的二乘二取二的光通信系统设计目录引言11 .在铁路中什么叫二乘二取二系统12 .光通信传输设备位置及作用23 .二乘二取二安全系统设计23.1. 主控板设计33.2.通信板设计43.3.采集驱动板设计43.4.网络接口板设计53.5.电源板6结语6引言随着轨道交通列车速度的不断提高,对轨道交通的安全性和可靠性提出了更高的要求。而传输设备在轨道交通系统中起到了不可替代的作用,提高传输设备的安全性,对轨道交通系统起着至关重要的作用。传输设备的主机单元要求采用双机热备结构或二乘二取二结构。二乘二取二计算机联锁系统比双机热备计算机联锁系统具有更高的安全性。目前,大量站间传输设备的
2、CPU采用的是Inte151系列芯片或者。x86系列PC兼容机,而ARMv7系列中CortexM4内核在嵌入式系统中应用更加广泛。意法半导体公司STM32是以COrteXM3处理器为内核的,该处理器具有门数目少、中断延迟短、调试成本低的特点,是为要求有快速中断响应能力的深度嵌入式应用而设计的,STM32从性能到片上资源都比原传输设备的CPU更具有竞争力。综上,采用STM32作为各个板块的CPU,重点对基于STM32的二乘二取二系统进行设计。1 .在铁路中什么叫二乘二取二系统这是铁路上故障导向安全的一种技术措施,连锁机有四个计算机处理信息,按处理器不同与操作系统不同分为俩类系统,大体意思就是双套
3、系统同时工作,而每套系统采用俩台相同的计算机进行数据处理,同时产生俩组采集同一工作的数据,而系统又从中提取俩个相同的命令信息作为最终执行。总结就是系统冗余提高安全性,2X2台计算机进行计算采用各自一台的结果进行对比,输出一致就发出这个结果,不一致便报警。扩展资料:二乘二取二的算法设计假设二乘二取二安全计算机只有一个子系统可以输出,在对系统进行全面检查之后,系统要进行主次方式的选择,具体分为以下几种状态。(1)两个运算系统检查情况均正常,主系统可以随机进行选择,如果选择子系统1为主要运算程序则子系统2就是备用运算程序。(2)两个运算系统检查情况均正常,但主系统无法运用,则随机选择一个子系统,然后
4、删除另一个子系统,这样就可以保证运算程序的正常运行。(3)如果两个子系统在检查的过程中发现有一个系统不符合检查标准,则检查正常的子系统为主要运算程序而那个检查异常的子系统就被安全删除。(4)当两个子系统均自检失败,则两个系统都安全删除,由主系统进行程序运算。2 .光通信传输设备位置及作用基于光通信站间安全信息传输设备是以计算机技术和光通信技术为基础,利用光纤或光通道取代传统的电缆或架空明线作为站间信息的传输媒介,同时采用信息安全传输保障技术构成的铁路站间信息安全传输的专用设备。传输设置系统组成如图1所示。站间信息监泅信息监测信息站间信息图I传输设置系统组成该设计结构应用于新传输设备的主控单元模
5、块,即图1中主控单元1和2部分。主控单元主要完成逻辑处理和系统控制工作;通信及接口单元主要完成数据的收发;I/O接口单元要完成站间信息的采集与驱动。3 .二乘二取二安全系统设计系统采用模块化设计,整个系统分为5大模块:主控板、通信板、采集驱动板、网络接口板和电源板。其中,参与核心运算的主控板、通信板和采集驱动板采用二乘二取二结构设计,其他板采用单CPU结构。“二乘”结构中具有两套安全相同的二取二系统,系统1为主系工作,系统2处于热备冗余状态。两个系统具有完全相同的硬件结构。开机时,两个系统同时独立地工作。两个系统都正常的情况下,系统1作为主系,系统输出为系统1的输出。如果系统1发生故障,则切换
6、系统2为主系工作系统,系统输出为系统2的输出,系统1报告故障或者自动重启。二乘系统间采用CAN总线进行通信,任意时刻系统CAN总线上只有一个CAN输出为有效。3.1. 主控板设计主控板作为二乘二取二系统的核心,主要完成系统的控制、继电半自动闭塞站间、站/场间联系等信息的处理。根据二乘二取二结构原理,由于二乘系统间的硬件与软件完全一致,所以这里不再赘述,只给出二取二系统详细设计。主控板的二取二结构包含两块STM32F407芯片作为CPU、一块FPGA主要作为总线处理器,每个CPU有自己配套的外扩存储器,具体结构如图2所示。图2主控板具体结构“二取二”结构中采用两个相同的CPU组成二取二系统,二取
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