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基于PLC12010V1的窄帶電力載波通信模塊的設計與開發

2019-12-23 09:28:13周達左
電腦知識與技術 2019年31期

周達左

摘要:現有的電力載波通信分為寬帶電力載波、窄帶電力載波兩種通信方式,寬帶電力載波通信距離短,頻譜范圍大,應用于短距離小范圍內的、數據量大的通信領域,其成本高昂,難以推廣應用。目前市場主體為窄帶電力載波通信模塊,窄帶通信模塊通信距離長,傳輸數據量能夠滿足電力通信數據量要求,因此得到大量推廣,但是目前市場存在的國外窄帶電力通信模塊在通信載波頻率、通信速率、路由協議等方面不能滿足國內國際的通信標準,從而對電力載波通信的穩定性實時性帶來影響。國外的電力載波芯片在國內電網適應能力差,效果不理想,不能夠符合中國本土的電力環境需求。

關鍵詞:窄帶;電力載波;調制解調;通信

中圖分類號:TP311 文獻標識碼:A

文章編號:1009-3044(2019)31-0024-03

低壓電力線載波PLC(Power Line Carrier)通信技術是以低壓配電線(380V/220V電力線)作為信息傳輸媒介進行數據或語音等傳輸的一種特殊通信方式。由于供電網絡本身是一種方便、低成本、高可靠性的通信媒介,使得電力載波通信變得方便、成本低、易實現。隨著低壓電力載波通信技術的發展,電力載波通信已大量應用于遠程抄表、路燈智能控制等遠程控制系統中。

1電力載波通信模塊的工作原理

本文提出一種基于電力線為信道的安全可靠的載波通信模塊,該模塊利用FSK調制方式對所傳輸信息進行調制,調制好后通過耦合方式耦合到電力線進行信號傳輸,接收端通過耦合方式把傳輸過來的調制信號接收到模塊上面,然后用FSK解調對接收的信號進行解調還原出所傳遞的信息。該模塊整體結構框圖如圖1所示。

載波通信模塊包含:1)信號隔離部分;2)信號接收濾波部分;3)信號發送功率驅動部分;4)頻帶信號解調部分;5)基帶信號調制解調部分。

信號隔離部分1接收電力線上傳播的高頻載波信號,其信號送入信號接收濾波部分的R3,信號隔離部分由電容C1、耦合變壓器L5、浪涌保護二極管D2組成,C1的一端與電力線L連接,另一端與L5的初級連接,用于隔離50Hz交流電,L5初級的一端與c1連接,另一端與電力線的N端連接,用于將高頻信號耦合到信號接收濾波部分及信號發送功率驅動部分,D2-端與L5的次級連接,一端與地連接,用于吸收電力線上的浪涌電壓電流,保護后級電路。

信號接收濾波部分2接收信號隔離部分傳來的高頻載波信號進行濾波;載波信號由R3引入,然后經過二階帶通濾波其濾波送入后級電路,其包括阻尼電阻R3、串聯諧振L2、C6,并聯諧振L3、c7,限幅器D3、D4,耦合電容C17;其R3的一端與L5次級一端連接,另一端與L2的一端連接,R3用與阻尼信號的震蕩,L2的一端與R3的一端連接,另一端與c6的一端連接,與C6構成串聯諧振電路,諧振頻率為120kHz,C6的一端與L2的一端連接,另一端與L3、C7、D3的陽極、D4的陰極、C17的一端連接,LJ3的另一端與c7的另一端連接到地,構成并聯諧振電路,諧振頻率為120kHz,D3的陰極與D4的陽極連接到地,兩者構成了信號限幅電路,放置接收的信號幅值過大破壞后級接收電路;C17的另一端與頻帶信號解調部分中的U2的16腳相連,為信號耦合功能。

1.1基帶信號調制解調原理

基帶信號調制解調的原理圖如圖2所示,該部分完成基帶信號的解調、基帶信號的調制、路由協議的執行及其他終端任務的執行,其由晶振電路、復位電路、顯示電路組成;u1的1腳與R10、C10的一端連接,C10的一端與電源連接,R10的一端與地連接,構成u1的復位電路;u1的4腳與X3的一端、C19的一端連接,u1的5腳與X3的另一端、C20的一端連接,C19的另一端與C20的另一端與地連接,構成UI的主頻源電路;u1的7腳與D5的陰極連接,D5的陽極與R17的一端連接,R17的另一端與電源連接,構成基帶接收解調顯示電路;UI的8腳與D6的陰極連接,D6的陽極與R18的一端連接,R18的另一端與電源連接,構成了基帶信號調制發送顯示電路;U1的9腳與頻帶信號解調部分4的U2腳的14腳連接,接收基帶信號,進行解調;U1的12腳與頻帶信號解調部分4中R9的一端連接,給予本振信號;u1的11腳與信號發送功率驅動部分3中R7的一端連接,把基帶調制好的信號送入驅動電路;u1的20腳與C21的一端、電源連接,C21的另一端與地連接,構成u1的電源電路;u1的10腳與地連接為系統u1提供地;u1的2腳、3腳為調試輸入口。

圖2為基帶信號調制解調部分原理圖。

1.2頻帶信號解調原理

頻帶信號解調原理如圖3所示,對接收到的載波信號進行頻帶解凋,解調出的基帶信號輸入到基帶信號調制解調部分5,其包括集成電路U2,電阻R9、R11-R16,電容c8、C9、c11-C16,電感L4,陶瓷振蕩器X2,濾波器X2。U2的16腳與信號接收濾波部分的C17腳連接,把信號引入到U2中進行信號解調;U2的15腳與地連接,U2的14腳與R12的一端連接接人基帶信號調制解調部分5中的u1的9腳,U2的12叫與c11的一端連接,c11的另一端與U2的11腳、R13的一端、R11的一端連接,R13、R12的另一端與電源連接,R12、R13為上拉電阻為輸入輸出提供驅動,R11的另一端與R14的一端、U2的10腳連接,R14的另一端與C14的一端連接,C14的另一端與R16的一端、C15的一端連接;R16的另一端與U2的9腳連接,C15的另一端與地連接,U2的1腳與c9的一端連接,C9的另一端與L4、c8、R9的一端連接,L4、c8的另一端與地連接,R9的另一端與基帶信號調制解調部分的ul的12腳連接,R9、L4、C8、c9構成了諧振腔,讓本振信號由方波轉化為正弦波信號輸入U2,為U2提供本振信號;U2的3腳與X1的1234腳連接,x1的5腳與U2的5腳連接,x1完成了混頻信號的濾波,U2的6腳與C12的一端連接,C12的一端與電源連接,U2的7腳與C13的一端連接,C13的另一端與電源連接,U2的8腳與R15的一端、X2的一端連接,R15的另一端、X2的另一端與電源連接,C16的正極與電源連接,負極與地連接,C12、C13、R15、X2、C16構成U2的混頻信號的基頻信號源。圖3為頻帶信號解調部分。

1.3信號發送功率驅動原理

信號發送功率驅動原理如圖4所示,功率發送由基帶信號調制解調部分5發來的調制信號;其包括D類功放及D類功放功率限制電路組成,其D類功放由串聯諧振電容電感C2、L1,阻尼電阻R1、R2,功率驅動MOSFETV1,信號耦合電阻電容1t4、R7、c5,瀉放二極管D1組成;其中R7的一端與基帶信號調制解調部分5的u1的11腳連接來接收信號,另一端與v1的2腳C5的一端連接,輸入信號至功率驅動v1,C5的另一端與v1的5腳、D1的陽極、R4的一端連接,將信號送人v1,v1的4腳與R4的一端、D1的陰極、R5的一端、C3的一端、C4的正極、V2的集電極連接,v1的1腳與地連接,v1的3腳與R2的一端連接,v1的6腳與R1的一端連接,構成D類功率放大器,R1的另一端與R2的另一端、u的一端連接u的另一端與c2的一端連接,C2的另一端與L5的次級連接,u、C2構成串聯諧振電路諧振頻率為120kHz,把信號輸送到耦合變壓器端。功率限制電路由R5、c3、c4、R6、R8、V2組成,其中R5的另一端與c3的另一端、c4的負極、R6的一端連接,R6的另一端與V2的基極、R8的一端連接,R8的另一端與V2的發射極、電源的正極連接,c4的大小及R6、R8的比例大小決定了驅動的最大功率。

2結束語

基于PLCl2010V1的窄帶電力載波通信模塊借鑒了市場上其他產品的研究成果,從通信載波頻率、載波沖突規避兩個方面進行技術更新,使得載波通信的穩定性,通信成功率得到很大提高,以適應將來載波發展的需求。

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