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[導(dǎo)讀]UPS接口轉(zhuǎn)換卡的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

摘要:針對(duì)目前大多數(shù)UPS監(jiān)控系統(tǒng)因采用串行接口監(jiān)控方式,而導(dǎo)致的傳輸距離受限制,不能實(shí)現(xiàn)任意距離的分散式遠(yuǎn)程監(jiān)控的問(wèn)題,提出了一種基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議的UPS監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)了集成SNMF協(xié)議的硬件接口轉(zhuǎn)換卡。采用了帶有SNMP協(xié)議的μClinux操作系統(tǒng),完成了串行接口到網(wǎng)絡(luò)接口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)了在SNMP協(xié)議下的UPS網(wǎng)絡(luò)管理和監(jiān)控。
關(guān)鍵詞:監(jiān)控系統(tǒng);SNMP;μClinux;網(wǎng)絡(luò)管理

0 引言
    不間斷電源(UPS)能夠給計(jì)算機(jī)等電力電子設(shè)備提供持續(xù)穩(wěn)定的不間斷電源供應(yīng),以避免因供電不穩(wěn)定時(shí)而造成的設(shè)備損壞。但是由于UPS有限的備用時(shí)間,以及在工作中可能存在的各種異常情況,使得管理人員必須及時(shí)準(zhǔn)確地了解設(shè)備運(yùn)行時(shí)的電力環(huán)境,掌握UPS的工作狀況。目前大多數(shù)UPS監(jiān)控系統(tǒng)是通過(guò)RS232或RS485的串行接口對(duì)UPS進(jìn)行人工值守的方式進(jìn)行監(jiān)控。但這兩種接口都有傳輸距離的限制,不能實(shí)現(xiàn)任意距離的分散式遠(yuǎn)程監(jiān)控。針對(duì)這一問(wèn)題,本文提出了一種基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議的UPS監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)了集成SNMP協(xié)議的硬件接口轉(zhuǎn)換卡,使得僅擁有串行接口的UPS具有連網(wǎng)能力,從而實(shí)現(xiàn)了UPS的網(wǎng)絡(luò)管理和監(jiān)控。

1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)框圖如圖1所示。


    整個(gè)系統(tǒng)的核心為基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議的接口轉(zhuǎn)換卡。接口轉(zhuǎn)換卡一端通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)與監(jiān)控計(jì)算機(jī)相連,管理人員通過(guò)計(jì)算機(jī)可方便地對(duì)其進(jìn)行操作。接口轉(zhuǎn)換卡另一端通過(guò)與UPS上的串行接口連接,來(lái)獲取UPS工作的各種信息及參數(shù),然后再利用SNMP協(xié)議將接收到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為管理信息庫(kù)(MIB)節(jié)點(diǎn)的變量值。管理員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)管理軟件對(duì)MIB節(jié)點(diǎn)變量進(jìn)行操作,從而獲得各UPS的監(jiān)控信息,實(shí)現(xiàn)了安全可靠的遠(yuǎn)程分散式管理。

2 接口轉(zhuǎn)換卡
2.1 硬件結(jié)構(gòu)
    單個(gè)的接口轉(zhuǎn)換卡主要由處理器、串口電路以及以太網(wǎng)接口電路組成。其結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。

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    用戶(hù)可根據(jù)自己的需求,定義包含UPS監(jiān)控信息參數(shù)的管理信息庫(kù),并將其保存。接口轉(zhuǎn)換卡的串行接口電路與UPS上的串行接口相接,控制器通過(guò)控制串行接口電路來(lái)獲取UPS的工作信息。處理器將接收到的數(shù)據(jù)與管理信息庫(kù)中所定義的數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng)并保存,并通過(guò)以太網(wǎng)接口電路定時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)發(fā)送用戶(hù)需要的即時(shí)信息。網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)對(duì)管理信息庫(kù)中的變量進(jìn)行操作,向接口轉(zhuǎn)換卡發(fā)送查詢(xún)和設(shè)置節(jié)點(diǎn)等命令,處理器通過(guò)查詢(xún)MIB中相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)信息,根據(jù)串口通信協(xié)議向UPS發(fā)出相應(yīng)的命令,再將得到的結(jié)果返回給網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。
2.2 以太網(wǎng)接口電路
    由于處理器內(nèi)并未提供物理層接口,因此需外接一片物理層芯片,以提供以太網(wǎng)的接入通道。如圖2所示,以太網(wǎng)接口電路由以太網(wǎng)物理層芯片CS8900A,網(wǎng)絡(luò)隔離變壓器FB2022和RJ45接口所組成。
    CS8900A采用I/O模式,硬件電路簡(jiǎn)單,對(duì)寄存器的操作通過(guò)I/O端口O寫(xiě)入或讀出。在I/O模式下,PacketPage存儲(chǔ)器被映射到處理器的8個(gè)16位的端口上。在芯片上電后,I/O基地址的默認(rèn)值被置為300H。使用CS8900A作為以太網(wǎng)的物理層接口,在收到由主機(jī)發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)報(bào)后(從目的地址域到數(shù)據(jù)域),偵聽(tīng)網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路。如果線(xiàn)路忙,則等到線(xiàn)路空閑為止;否則,立即發(fā)送該數(shù)據(jù)幀。在發(fā)送過(guò)程中,首先添加以太網(wǎng)頭(包括前導(dǎo)字段和幀開(kāi)始標(biāo)志),然后生成CRC校驗(yàn)碼,最后將數(shù)據(jù)幀發(fā)送到以太網(wǎng)上。在接收過(guò)程中,CS8900A將從以太網(wǎng)收到的數(shù)據(jù)幀在經(jīng)過(guò)解碼、去幀頭和地址校驗(yàn)等步驟后緩存在片內(nèi)。在CRC校驗(yàn)通過(guò)后,CS8900A會(huì)根據(jù)初始化配置情況,通知主機(jī)接收到了數(shù)據(jù)幀。最后,用DMA模式傳到主機(jī)的存儲(chǔ)區(qū)中。接口轉(zhuǎn)換電路中的以太網(wǎng)接口電路電路圖如圖3所示。


    如圖3所示,本設(shè)計(jì)采用的是在通用的嵌入式微處理器$3C2440A上擴(kuò)展以太網(wǎng)接口的方式。CS8900A通過(guò)總線(xiàn)與處理器相連,中斷與處理器外部中斷相接。S3C2440A的數(shù)據(jù)線(xiàn)DB[15:0]與CS8900A的數(shù)據(jù)線(xiàn)SD[15:0]連接,地址線(xiàn)AB[19:0]與CS8900A的數(shù)據(jù)線(xiàn)SA[19:0]連接,用來(lái)實(shí)現(xiàn)CS8900A與S3C2440A之間的數(shù)據(jù)傳輸;S3C2440A的NET_IOR引腳連接CS8900A的讀引腳nIOR,NET_IOW引腳連接CS8900A的寫(xiě)引腳nIOW,用來(lái)控制CS8900A的讀寫(xiě);CS8900A與網(wǎng)絡(luò)的連接由接收信號(hào)線(xiàn)RXD+、RXD-和發(fā)送信號(hào)線(xiàn)TXD+、TXD-通過(guò)隔離變壓器FB2022與以太網(wǎng)水晶接頭RJ_45相連。隔離變壓器的主要作用是將嵌入式系統(tǒng)與外部線(xiàn)路相隔離,防止干擾和燒壞元器件,實(shí)現(xiàn)帶電的插拔功能。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。


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3 數(shù)據(jù)管理
    為了使網(wǎng)絡(luò)管理變得簡(jiǎn)潔有效,本設(shè)計(jì)中采用了因特網(wǎng)工程任務(wù)組(IETF)制定的基于TCP/IP參考模型的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議(SNMP)。通過(guò)對(duì)SNMP軟件包的解包以及擴(kuò)展agent代理等操作,將處理器獲取的UPS工作信息轉(zhuǎn)化為MIB節(jié)點(diǎn)變量值。從而實(shí)現(xiàn)了由串口監(jiān)控到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的UPS監(jiān)控方式的轉(zhuǎn)變,使其能夠更為有效地在SNMP協(xié)議下進(jìn)行監(jiān)控。
3.1 μCiinux的移植
    本設(shè)計(jì)中采用了帶有SNMP協(xié)議的μClinux操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)方式簡(jiǎn)單。不僅完成了串行接口到網(wǎng)絡(luò)接口的轉(zhuǎn)換,還使用戶(hù)可以通過(guò)監(jiān)控界面按照SNMP協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)于μClinux系統(tǒng)U-boot是最合適的Bootloader,其設(shè)計(jì)過(guò)程如圖5所示。


3.2 串行數(shù)據(jù)解析
    由于移植SNMP軟件包后用戶(hù)只能對(duì)當(dāng)前軟件包中的MIB庫(kù)進(jìn)行操作,因此還需要添加自己定義的MIB庫(kù),將SNMP擴(kuò)展的代理程序添加到μClinux操作系統(tǒng)中去。根據(jù)專(zhuān)為UPS制定的串口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)MegaTec,可先向UPS發(fā)送信息查詢(xún)命令,然后將接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行解析,從而得到了UPS的基本信息,返回給監(jiān)控系統(tǒng)。MegaTec協(xié)議中規(guī)定了通過(guò)串口監(jiān)控UPS的命令格式以及其他各項(xiàng)基本參數(shù),用戶(hù)只需發(fā)送相應(yīng)的命令即可得到需要的UPS工作信息。串口解析數(shù)據(jù)的流程如圖6所示。



4 結(jié)束語(yǔ)
    本文提出了一種智能的基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議的UPS接口轉(zhuǎn)換卡的設(shè)計(jì)方案。其中以太網(wǎng)接口電路由以太網(wǎng)物理層芯片CS8900A,網(wǎng)絡(luò)隔離變壓器FB2022和RJ45接口所組成。軟件設(shè)計(jì)使用了μClinux操作系統(tǒng),可以方便地移植SNMP應(yīng)用程序,使得僅擁有串行接口的UPS具有連網(wǎng)
能力,實(shí)現(xiàn)了UPS由串口監(jiān)控到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的轉(zhuǎn)變,完成了UPS的網(wǎng)絡(luò)管理和監(jiān)控。

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