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火焰图像监测系统研究 第12页

更新时间:2009-9-15:  来源:毕业论文
火焰图像监测系统研究 第12页
图5.5火焰燃烧强度
5.3.6火焰偏心诊断
该线程与前边几个线程不同在主线程FlameImage启动之后就
动该线程FlameImage作为前台界面与用户进行信息交换而工作
线程作为后台线程运行从主线程运行开始就实时的开始运行在主
程关闭之前关闭该线程
该线程中定义了一个定时器函数如下
SetTimer(1,1000,NULL)
设定每隔10分钟判断一次火焰偏心当时间溢出后触发偏心处
函数
CFlameImageView::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
……………….
}华北电力大学北京硕士学位论
47
该函数算法请参考第4章源代码请参阅源程序
§5.4下位机程序设计
图像是经过图像采集卡进入计算机缓冲区的所以要能够实时的
到现场采集的数字图像必须首先打开图像采集卡并把图像采集卡
始化到需要的参数这样就可以保证得到所需要的数字图像的数据
流程图5.6所示
下位机在Windows操作系统下运行当Windows启动后下位机进
WorkStation就自动运行WorkStation.exe启动后首先初始化采集卡
串口函数如下
void CMyWorkStationView::OnInitialUpdate()
{
CView::OnInitialUpdate();
hBoard=(void*)OpenCard(hWnd);
RECT rect;
rect.left=0;rect.top=0;
rect.right=768;rect.bottom=576;
okSetTargetRect(hBoard,VIDEO,&rect);
rect.left=0;rect.right=611;
rect.top=0;rect.bottom=429;
okSetTargetRect(hBoard,BUFFER,&rect);
okSetCaptureParam(hBoard,CAPTURE_CLIPMODE,0);
okSetConvertParam(hBoard,CONVERT_FIELDEXTEND
,FIELD_JUSTCOPY);
if(sio_open(1)!=SIO_OK){
MessageBox("File");
}
sio_ioctl(1,B2400,P_ODD|BIT_8|STOP_1);
int ret=sio_modem_irq(1,ModemIrq);
if(ret!=SIO_OK){
ret=sio_modem_irq(1,ModemIrq);华北电力大学北京硕士学位论
48
}
sio_DTR(1,0);
if(sio_RTS(1,0)!=SIO_OK){
MessageBox(hWnd,"File",NULL,MB_OK);}
pThread=AfxBeginThread(ThreadProc,NULL);
}
图5.6下位机主程序流程图
在初始化函数OnInitialUpdate()创建了进程WorkStation的一个主线
3
发送灭火报警
开始
打开通讯口
打开采集卡
初始化端口
创建中断
创建线程
请求上
位机发
送采集
区域模
区域赋值
2
图像处理
有火
上一次是否报警
发送恢复信号

缩小区域
区域小于域值



均值小于阈值

发送故障报警

是否退出
关闭线程
关闭通讯口
退出
采集一帧图像


关闭采集卡
该通道是
否退出

2华北电力大学北京硕士学位论
程ThreadProc下位机的火焰算法判断报警程序都在该进程中执行
详细过程请参考源代码
UINT ThreadProc(LPVOID pParam)
{
………
………
}
下位机的通信程序报警程序和中断处理程序将在下一节中详细

§5.5通信
系统中采用串行进行通信由于系统中用到多个串口所以采用
RS-232多端口通信卡扩充了计算机的通信端口上下位机之间通
RS-232端口进行数据传输和信息交换
5.5.1 RS-232通信简介
本系统中采用计算机与计算机的直接通信方法采用自制9针连
电缆如图5.7所示这里只使用前8针第9针空出
DCD 1 1 DCD
RxD 2 2 RxD
TxD 3 3 TxD
DTR 4 4 DTR
GND 5 5 GND
DSR 6 6 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
图5.7 9针电缆连接

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