基于LM1893的电力线载波通讯系统设计

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电力线载波通信集成电路LM1893

电力线载波通信集成电路LM1893

班 鹅 各 引脚 功 能 说 明
称 控制 电流 振 荡 器的 振 荡 频



引 脚 功 能 及 技 米参 数
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,
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调 制 器 电流 控 制 振 荡 器 正 弦波 形成


公司 是美 国 生产 的 电力 线 载 波通 信 集成 电 路 可 完 成 串行 数 据 的 半双 工 通 信 具有 发 送 和 接 收 数 据 的 全 部 功 能 与控 制 器及一 些 外 围 元 件可 构成 完 整 的 电力 线 载 波 通 信 系

来传 送 数 据 无 需 另外架 设 通信 线 路 也 不 占用 现有 通 信的 频 率 资 源 因 此 特 别 适 用 于 组 建 小 型 局 域 网 络 和 实现 大 楼 内的 自动 控 制

电力线载波通信技术研究论文

电力线载波通信技术研究论文

电力线载波通信技术研究论文电力线载波通信技术是指利用电力线路传播信号进行通信的一种技术。

与传统的有线和无线通信方式相比,电力线载波通信技术具有成本低、传输距离远、覆盖范围广等优点,因此被广泛应用于电力系统的监控、调度和管理等领域。

本文将就电力线载波通信技术的原理、发展历程以及应用前景等方面进行阐述。

一、电力线载波通信技术的原理电力线载波通信技术是利用电力线路上的信号传播进行通信的一种技术。

当通信信号被送入电力线路后,信号会被传输到连接在电力线路上的各个终端设备,从而实现通信。

电力线载波通信技术可以使用跨越电力线的频段来传输信息,从而免去了搭建新的通信网络所需的巨额成本。

此外,电力线载波通信技术还具有传输距离远、覆盖范围广等优点。

二、电力线载波通信技术的发展历程电力线载波通信技术最初出现在20世纪20年代。

其最早的应用是将微弱的调度信号传输到发电机和变压器上,以实现对电网的控制。

20世纪40年代后,随着电力系统的发展和扩大,电力线载波通信技术的应用范围得到了拓展。

在20世纪60年代,电力线载波通信技术开始被应用于电力系统的监控和保护方面,这使得电力系统的可靠性和稳定性得到了大幅提升。

进入21世纪后,随着电力系统对智能化的需求不断增强,电力线载波通信技术逐渐成为了电力系统监控、管理和调度的首选技术。

三、电力线载波通信技术的应用前景随着电力系统对智能化、信息化和自动化程度的不断提高,电力线载波通信技术的应用前景愈加广泛。

在今后的电力系统中,电力线载波通信技术将会被广泛应用于各个领域,包括电力系统的自动化、监控、管理、调度等方面。

此外,电力线载波通信技术还可以与其他通信技术相结合,形成多种形式的网络通信,为电力系统的智能化建设提供强有力的支撑。

综上所述,电力线载波通信技术是一种十分重要的通信技术,其具有成本低、传输距离远、覆盖范围广等优点。

随着电力系统的不断智能化和自动化,电力线载波通信技术将会得到更加广泛和深入的应用。

基于LM1893的电力线载波通信系统介绍

基于LM1893的电力线载波通信系统介绍

基于LM1893的电力线载波通信系统介绍
 电力线载波通信以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高,投资少,见效快,与电网建设同步等优点。

系统所有设备可就近、就地接入电力线,无需重新布线破坏建筑结构及装潢,具备适用于早期无通信系统的旧建筑以及不占用其他资源的特点;同时能够巡检用户,及时发现事故隐患,利于查找事故原因。

其缺点是仅限于单个变压器供电范围内的管理,超出变压器供电范围的设计复杂,成本较高。

 随着入们生活水平的提高,智能大厦、智能小区已成为市场热点。

作为一个综合性的系统工程,它包含许多小系统,各家各户、每一房间也存在铺设通信线路问题,例如消防报警系统、防盗报警系统等。

把各报警点信息集中起来统一处理,采用电力线载波通信有其无法比拟的优越性。

由于小区本身具有社区服务、保安中心,可在第一时间内获取相关报警信息以及定时巡检用户,根据需要可以采用电话联系方式与上级报警中心联系,完全可以弥补电力线载波通信存在的不足。

本节以智能小区安全报警网络系统的应用为例,对基于LM1893的电力线载波通信系统作一介绍。

 一、系统简介
 电力线载波通信即将载波通信信号调制在输电线路上。

载波通道的衰减特。

LM1893应用实例

LM1893应用实例

0 引言低压电力线(220V或380V交流供电线路)随处可见,利用现成的低压电力线来传输信号具有有线通信的优点,而又无需再另行架杆、拉线、凿墙,可以充分利用已有的线路资源,降低通信成本。

电力线载波通信技术可广泛应用于工业自动控制系统,电能管理系统,家用电器控制系统,防火报警系统及计算机终端接口等场合。

本文要介绍的LM1893就是一种能够直接驱动常规电力线的集成芯片。

1 LM1893的功能特点LM1893芯片是美国国家半导体公司生产的专用电力载波通信芯片,该芯片价格低廉,使用方便,精度高,可靠性好,可以实现任意编码方式的数字序列的半双工通信,其特性如下:(1)抑制噪声的FSK调制方式(2)传输速率最高达4.8KBaud(3)载波频率在50kHz至300kHz之间可选择(4)在数据中允许存在“0”、“1”串(5) TTL和MOS数字电平兼容(6)能驱动常规电力线(7)接收灵敏度2mV2 LM1893的内部结构及工作原理LM1893的内部结构如图1所示。

LM1893分为发送和接收两部分。

数据的发送部分由FSK调制器、电流控制振荡器、正弦波发生器、输出放大器及自动电平控制电路(ALC)构成。

接收部分由限幅放大器、锁相环信号解调器、低通滤波器、直流消除电路及噪声滤波电路构成。

电路的发送与接收工作状态由芯片引脚TX/ 控制端切换。

当TX/ 为高电平时,LM1893工作于发送模式下,要发送的数据送入芯片内的FSK调制器,产生开关控制电流,驱动电流控制振荡器产生2.2%频偏的三角波,三角波经过正弦波发生器形成已调正弦波信号,经由输出放大器驱动后输出到线路耦合电路,再发送到电力线上。

电力线路上的负载情况复杂,当某种原因促使输出幅度超过额定电平时,ALC电路能够有效地控制输出放大器的输出幅度,使其输出电平保持在稳定范围之内。

当TX/ 为低电平时,LM1893工作于接收模式,经线路耦合电路送来的已调载波信号送入芯片的I/O端口,由平衡限幅器放大,取出信号中的直流分量并对耦合进来的工频信号衰减,送入差分锁相环路,解调出数据信号。

LM1893是美国国家半导体器件公司

LM1893是美国国家半导体器件公司

宽带信号产生电路图:电力线载波通信IC-LM1893及应用电路图电力线载波通信是利用现有的电力线路来传输信号的,其工作原理简述为:将数据或语音调制在几十至几百KHz 的载波频率上通过电力线发送出去,接收端将电力线上载有信号的载波接收下来进行解调还原出原来的语音或数据。

通信的载体即现成的电力线,无需象有线通信一样重新铺设通信线路。

也不象无线传输那样需要复杂的发送接收设备来传输信息。

它无需架设额外的通信线路,也不占用宝贵的无线频谱资源,因此很适合于小集团内部(一般在同一个电力变压器间)组成局域网络达到数据或语音的传输目的。

LM1893是美国国家半导体器件公司(National Semiconductor)开发的电力线载波通信集成电路,集成了发送和接收数据的全部功能,可实现串行数据的半双工通信。

只需少量的外接元件即可构成完整的电力线载波通信系统,适合于工业自动控制系统,楼宇数据或语音通信、家用电器集中控制、医院的紧急呼叫系统、防火报警及计算机数据传输等应用场合。

其主要功能特性如下:FSK抗噪声调制技术可选择噪声滤波的脉冲发生器数据传输率达4.8kB正弦波载频以降低射频干扰射频功率可增强10倍载波频率可在50—300kHz之间选择兼容TTL和MOS逻辑电平可调节电压至功率电平可驱动现有的各种电力线路LM1893工作原理LM1893内部集成了发送和接收两个独立的部分,发送部分内置了FSK调制器、正弦波发生器、电流型控制振荡器、自动增益控制电路(ALC)及输出功率放大器等单元电路。

接收部分包含了限幅放大器、锁相环解调器、低通滤波器、直流嵌位电路和噪声滤波器等单元电路。

TX/RX为发送或接收的控制引脚,当TX/RX为高电平时,电路处于发送工作模式,数据信号从P17输入FSK调制器,形成开关控制电流并驱动振荡器产生±2.2%频偏的三角波,经正弦波整形电路输出正弦波信号,再经功率放大后由耦合线圈传输到电力线路上去。

蓝牙技术在远程电力线通信中的应用

蓝牙技术在远程电力线通信中的应用

3 系统软件设计 本系统的软件实现主要分音频输入/输出模块、电力线modem模块两部分,其组成框图。
音频输入/输出模块软件包括初始化和数据的收发。电力线modem模块的软件设计的重点是对LM1893接口进行初始化。 本文以蓝牙技术和电力线载波通信技术为手段,通过选用适当的功能芯片及设计相应功能电路,同时经过硬、软件的双重调试,为实现在电力线上远程音频信号传输提出了一种可行方案。
2.5 蓝牙收发模块 蓝牙技术是一种新型的短距离无线通信技术[11]。本文中所介绍蓝牙核心芯片组、闪存、电源管理模块、时钟,其系统框图。
单片机和蓝牙模块可以通过USB、UART和RS_232接口来连接,本设计中采用UART接口实现单片机89C51与蓝牙模块的连接[12]。蓝牙模块的RXD和TXD端分别接单片机的TXD和RXD端,利用蓝牙芯片的无线收发功能来解决信号跨变压器传输的问题;利用蓝牙芯片有串行接口的特点,将音频信号经过一系列调制传送到蓝牙的音频接口,再由发送芯片送往接收芯片,最后传送到音频放大器上。2.6 D/A转换模块 为了将蓝牙接收芯片的数字信号送到电力线上,D/A转换电路需要D/A转换电路。本文选用DAC0832芯片进行D/A转换,其转换电路[13]。图中使用了运算放大器LM324A将DAC0832的电流输出线性地转换成电压输出[14]。
蓝牙技术在远程电力线通信中的应用
摘 要:针对目前电力线通信PLC存在通信距离有限的问题,提出了一种基于蓝牙技术以实现远程通信的方案。该方案以通用电力线载波通信芯片LM1893和蓝牙模块WRAP THOR 2022-1为核心,以AT89C51为主控单元设计了一个远程电力线载波通信系统,以解决音频信号的跨变压器传输问题。硬件系统由8个模块组成,并对系统整体的软件进行了设计,经过软硬件的双重调试,为实现远程电力线通信提供了一种可行的方案。关键词: 蓝牙技术; 远程; 电力线; 通信

电力线载波家电网络控制系统的设计与实现

电力线载波家电网络控制系统的设计与实现

电力线载波家电网络控制系统的设计与实现作者:刘桂华马建国摘要:介绍了利用电力线MODEM,采用电力线载波形式,对家电网络进行的远程集中控制,可实现对任意家用电器的选控及对家电网络的群控。

关键词:电力线载波遥控 AT89C521 引言家电网络控制是多个家用电器连网远程控制,实现家务劳动和家庭管理的高度自动化,是家电自动化系统的发展方向之一。

家用电器如何组网进行数据通信,是家电网络控制的一个重要问题。

如果利用传统的铺设专门电缆线的方法,则这些电缆线的安装和维护费用较高,而且不能方便地分支或连线。

在所有的通信方式中,电力线载波通道是最直接、最经济的通信媒介,但电力线存在各种电磁干扰,必须采取有效手段加以排除后才能利用。

本文介绍利用电力线MODEM芯片LM1893,采用电力线载波形式,设计出可靠的家电网络控制系统,对位于同一配电变压器范围内的多路家用电器进行远程开关控制。

2 系统组成及工作原理系统组成及原理框图如图1所示。

系统由一个主控单元、220V的电力线传输通道和若干并接在电力线上的受控单元组成。

图1 系统组成及原理框图主控单元主要由控制电路及调制器等组成。

控制界面是4×4的键盘,键盘上的数字键是0~9号受控电器的地址,键盘上的功能键(ON、OFF、ALLOFF、RST)是对受控电器实现开/关、全开/全关和复位的状态控制功能。

控制电路对按键进行编码,输出编码信号通过调制器变成高频信号,调制载波频率根据电力线的频率特性一般选择在(40~600)kHz范围之内,本系统中调制频率选择为160kHz,方式为频率调制。

受调后的高频信号经放大、滤波后,由耦合电容送入电力线传送。

受控单元主要由选频放大、解调、地址判别及执行电路和受控的家用电器组成。

由电力线传送来的调频信号经耦合电容,首先进入选频放大级,放大后的调频信号经解调后,再进行译码和地址判别。

如编码信号不是发给本地址单元的,则执行电路不执行任何命令。

基于电源线载波的单线通讯系统设计

基于电源线载波的单线通讯系统设计

载 波 电源信 号进 人 到接 收单元 后 被 分 为 2路 ,
路 通 过 储 能 电容 进 入 电源 转 换模 块 完 成 电平 转
换, 另 一 路 通 过 限 流 电 路进 入 光 电耦 合 器 , 完 成 电
平 转换 后进 人 F P G A.二者 之 间通过 限流 二极管 进
行 隔离 。 当电源信 号为高 ( 1 2 V) 时, 储 能 电容充 电 ,
l | 萎 鬣巍
D O I : 1 0 . 1 9 5 5 7  ̄ . c n k i . 1 0 0 1 - 9 9 4 4 . 2 0 1 7 . 1 2 . 0 0 8
爨 薯 骧
基 于电源 线载 波的单 线通讯 系统设 计
张 成, 聂 飞 , 王 远 , 印 姗
( 中 国X - 程 物 理研 究 院 总 体 工 程研 究所 , 绵阳 6 2 1 9 9 9 )
2 硬 件 电 路设 计
2 . 1 信 号发 送单 元设计
信 号发 送单元 的硬 件设 计如 图 2所示 。该方 案
主要 由 F P G A、 N . MO S F E T ( M ) 、 P - MO S F E T ( M2 ) 、 1 2 V
图 3
信 号接 收 单 兀 组成
大 型 的试 验 系 统 对 连 接 线 数 量 有 着 严 格 的 限
电耦合 器对 调 制信 号进 行解 调 , 在2 0 i n距 离 内实现 了波特 率可 达 1 0 k b / s 的通信 传输 。 该 系统具 有硬 件
结 构 简单 , 通信 距 离远 , 通 信速 率 快 等优 点 , 目前 已 成 功应 用 于某 飞行 器 的飞行 试验 数据 采 集平 台 。

几种电力线载波芯片比较

几种电力线载波芯片比较

一种适合中国电力网的通信电路一种适合中国电力网的通信电路一、芯片研发背景电力网是一个近乎天然、入户率绝对第一的物理网络。

而现有的功能仅仅是传输电能,如何利用网络资源潜力,在不影响传输电能的基础上,实现窄带或宽带通信,使之成为继电信、电话、无线通信、****通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术的又一目标。

要使电力网成为又一个新的通信网技术手段只有载波通信。

电力线载波通信又分为35KV以上的高压载波通信;10KV配电网的载波通信和民用(400V以下)电力线载波通信。

在技术上高压载波通信主要为业内业务通信。

由于网络专一性,其简单的数据通信国内外已基本成熟。

进入千家万户的民用低压电力网才是最大的通信物理网络。

但在该网络上实现通信一直是全世界科技工作者的研究课题。

由于在低压电力线上实现通信有许多技术难点:如网络不规范、节点多、隔离多、随机干扰等。

也可以说民用电力线路阻抗对通信而言是一个不确定、无规则、随机干扰,网络特性呈拓扑特性的非标准通信网。

在技术上带来很大难度,成为通信领域上的一大挑战课题。

近10年来,美国、英国、德国、以色列、中国等国的科技人员一直从事这方面的技术研究与开发。

到目前为止,国内外已有一些企业开发出了用于电力线载波通信的产品:如开发的电力线载波抄表系统在技术上取得了可喜的进步和成功,但尚未能符合用户使用要求,由于专用芯片的原因,抄表系统的抄到率最高仅能达到90%左右。

尽管如此,目前我国在该方面的技术属先进行列。

实践证明用进口通用通信芯片不可能实现我国民用电力网的可靠载波通信。

但是随着市场需求和技术的发展,将来的民用电力线载波通信必将成为一个很大的通信网,是众商家瞄准的市场。

在电力线上实现数据通信,人们进行了很多尝试。

电力线作为一种通信传输介质,具有可变信号衰减、阻抗调制、脉冲噪声以及等幅振荡波干扰等不利于数据传输的特性。

为了排除这些干扰,目前利用电力线进行通信的产品中,主要使用窄带通信方式和扩频通信方式。

基于电力线载波与无线通信技术的通信系统设计

基于电力线载波与无线通信技术的通信系统设计

No. 9
2 0 1 5 年5 月
无 线互 联 科技 ・ 通信 观察
May,201 5
3 . 1技 术对 比
控功能, 则需在数据采集器和上位机管理中心之间选择另外 的通信方式 。 由于Z i g B e e 技术传输距离较短, 而考虑到W I F I 技术无 线电波覆盖范 围广' 最新半径可达9 0 0 英尺左 右, 约 合3 0 0 米, 另外蓝牙 的电波半径约合5 0 英尺左右, 约合1 5 米,
电力线 载波技术及无线通信技术 均无 需铺设 新的传 输 介质, 带宽及传输速率 均可满足一定配 电网业务 要求 , 在标 准的通信接 口下可实现相互组 网或结合光 纤等通信 方式组 网, 技术对 比如表 1 所示。
表 1 技 术 对 比
通信技术 载波通信 T D - L T E 2 3 0 M H z Z i g B e e 传输介质 电力线 大气 大气 带宽M H Z 2 — 3 0 1 — 2 0 2 - 5 传 输速率 i M b i t / s 1 — 2 M b i t / s 2 5 0 K b i t / s 传 输距离 十几k m > 3 k m 2 k m 安全性 专网通信加密算法 3 D E S 或A E S 力 口 密 较差
行方案。
项 目基金: 2 0 1 4 年天津市大学生创新创 业训练计划项 目结题项目, 项目 编号: 2 0 1 4 1 0 0 5 7 1 1 5 。 作者简介: 杨宏武 ( 1 9 9 3 一 ) , 男, 山西吕梁人 , 本 科, 研 究方向: 通信组网系统 。

6一
第9 期
摘 要: 为解决 电力线通信 因受阻抗随机 、 信号衰弱和噪声干扰而通信距 离和可靠性爱到一定影响的弊端 , 文章提 出了 一种 集低压电力线通信与无线传输相结合 的通信系统, 将无线通信技术 融入 距离受限的电力通信系统, 发挥 各 自 的通信优势, 使 信号在通信过程中更好地传输

电力线载波芯片

电力线载波芯片

一种适合中国电力网的通信电路一种适合中国电力网的通信电路一、芯片研发背景电力网是一个近乎天然、入户率绝对第一的物理网络。

而现有的功能仅仅是传输电能,如何利用网络资源潜力,在不影响传输电能的基础上,实现窄带或宽带通信,使之成为继电信、电话、无线通信、****通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术的又一目标。

要使电力网成为又一个新的通信网技术手段只有载波通信。

电力线载波通信又分为35KV以上的高压载波通信;10KV配电网的载波通信和民用(400V以下)电力线载波通信。

在技术上高压载波通信主要为业内业务通信。

由于网络专一性,其简单的数据通信国内外已基本成熟。

进入千家万户的民用低压电力网才是最大的通信物理网络。

但在该网络上实现通信一直是全世界科技工作者的研究课题。

由于在低压电力线上实现通信有许多技术难点:如网络不规范、节点多、隔离多、随机干扰等。

也可以说民用电力线路阻抗对通信而言是一个不确定、无规则、随机干扰,网络特性呈拓扑特性的非标准通信网。

在技术上带来很大难度,成为通信领域上的一大挑战课题。

近10年来,美国、英国、德国、以色列、中国等国的科技人员一直从事这方面的技术研究与开发。

到目前为止,国内外已有一些企业开发出了用于电力线载波通信的产品:如开发的电力线载波抄表系统在技术上取得了可喜的进步和成功,但尚未能符合用户使用要求,由于专用芯片的原因,抄表系统的抄到率最高仅能达到90%左右。

尽管如此,目前我国在该方面的技术属先进行列。

实践证明用进口通用通信芯片不可能实现我国民用电力网的可靠载波通信。

但是随着市场需求和技术的发展,将来的民用电力线载波通信必将成为一个很大的通信网,是众商家瞄准的市场。

在电力线上实现数据通信,人们进行了很多尝试。

电力线作为一种通信传输介质,具有可变信号衰减、阻抗调制、脉冲噪声以及等幅振荡波干扰等不利于数据传输的特性。

为了排除这些干扰,目前利用电力线进行通信的产品中,主要使用窄带通信方式和扩频通信方式。

基于电力线载波通信技术的自动抄表系统研究与设计的开题报告

基于电力线载波通信技术的自动抄表系统研究与设计的开题报告

基于电力线载波通信技术的自动抄表系统研究与设计的开题报告一、选题背景随着社会进步和科技发展,家庭用电量和工业用电量不断增加,电力系统及电力管理的难度也不断加大。

传统的抄表方式耗费人力、物力和财力,效率低下;而使用物联网技术、自动化及智能化的方法能够提高电力管理的效率、减少成本。

基于电力线载波通信技术的自动抄表系统,能够远程实时获取用电数据、实现计费管理、减少人工差错、提高管理效率,是电力系统信息化建设的重要组成部分。

二、研究目的本文旨在通过分析现有的电力线载波通信技术,设计一种基于电力线载波通信技术的自动抄表系统,并实现其功能,包括:远程实时获取用电数据、实现计费管理、减少人工差错、提高管理效率。

同时,对该系统的可靠性、运行稳定性、安全性等方面进行验证。

三、研究内容1.了解电力线载波通信技术的相关知识,包括其原理、特点、发展趋势等。

2.分析现有的自动抄表系统的特点和缺陷,并设计出一个功能完善、操作简单、稳定可靠的自动抄表系统。

3.对设计的自动抄表系统进行电路设计、程序编写、性能测试。

4.对自动抄表系统的可靠性、运行稳定性、安全性等方面进行验证,提出优化方案。

四、研究方法1.文献研究法:查阅有关电力线载波通信技术和自动抄表系统的国内外文献,了解其最新研究和应用进展。

2.实验方法:利用电路设计软件,设计基于电力线载波通信技术的自动抄表系统。

并利用模拟平台、实验室设备等进行系统性能测试和验证。

3.问卷调查方法:通过问卷调查的方式,了解电力公司和用户对自动抄表系统的需求和反馈,提出优化建议。

五、拟解决的问题1.如何设计一种功能完善、操作简单、稳定可靠的自动抄表系统?2.如何提高自动抄表系统的抗干扰能力,保证其稳定运行?3.如何提高自动抄表系统的数据传输速度和计费精度?4.如何保障自动抄表系统的数据安全和用户隐私?六、预期成果1.设计出一种基于电力线载波通信技术的自动抄表系统。

2.实现系统功能,验证其可靠性、运行稳定性、安全性等方面。

一种基于低压电力线载波通信装置及系统[实用新型专利]

一种基于低压电力线载波通信装置及系统[实用新型专利]

专利名称:一种基于低压电力线载波通信装置及系统专利类型:实用新型专利
发明人:梅青林
申请号:CN202122687203.0
申请日:20211104
公开号:CN216625729U
公开日:
20220527
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种基于低压电力线载波通信装置及系统,属于电力线载波通信技术领域,包括芯片本体,及连接在所述芯片本体上的设置有用于控制系统各模块指令的发送与接收的控制装置,以及获取设备产生的载波信号的载波采集器,以及将输出的信号放大处理并进行滤波处理的信号放大装置,以及通过卷积码将信号扩展频带宽度的扩频装置,以及对信号进行过零检测获取电压同步信号的检测装置,以及将电力线中同步后的信号进行耦合,获取电力线中传输的信号的耦合装置,本实用新型提升信息传输时的信噪比,提升电力线的信号强度,降低信息传输时信息错乱的概率,提升信息传输精度,并且滤除干扰波,近一步降低信息失误率,设计合理。

申请人:梅青林
地址:710048 陕西省西安市碑林区金花南路五号新8楼301室
国籍:CN
代理机构:北京中创云知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:肖佳
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电子论文-基于电力载波通信的自动控制系统研究

电子论文-基于电力载波通信的自动控制系统研究

基于电力载波通信的自动控制系统研究Study on auto control systems based on carrier-current communication(华南理工大学)张文勇杨金明陈伟ZHANG WENYONG YANG JINMING CHEN WEI 摘要:随着电力载波技术的不断发展,电力载波通信的优势越加明显。

本文介绍一套以LM1893集成芯片实现电力载波通信,PC机做上位机进行信息的综合处理,单片机做下位机控制用电设备的自动控制系统。

以串行通信的方式实现PC机RS232串口与单片机的多机通信,并把本文介绍的设计方法应用于教室节能系统加以实现,达到了设计效果。

关键词:电力载波;单片机;节能中图分类号: TN92; TP271 文献标识码:AAbstract: As the development of the carrier-current technology, the predominance of the carrier–current communication is more obvious. This article will introduce an auto control system that implements the carrier-current communication by LM1893 IC, manages the information synthetically by PC and controls the electro-equipment by single chips. The communication of a RS232 serial port in PC and many single chips comes true by serial communication mode. The energy conservation system in the classroom comes true by the method introduced in the article and achieves the design purpose.Key words: Carrier-current; Single chip; Energy conservation引言随着电力载波通信技术的日趋成熟,电力载波的研究也逐渐成为热点。

基于电力线载波技术的远程电流数据采集系统的设计

基于电力线载波技术的远程电流数据采集系统的设计

基于电力线载波技术的远程电流数据采集系统的设计
林建宇;黄钊洪
【期刊名称】《电子技术应用》
【年(卷),期】2005(31)5
【摘要】介绍了一种利用半导体磁阻式电流传感器(MRCS)和LM1893芯片实现的远程电流数据采集系统.系统硬件主要由AT89C2051单片机主控电路、串行ADC0832模/数转换电路、LM1893电力线载波发送电路等三部分组成;软件以MCS-51汇编语言编制,并给出了软件设计的流程图.由于采用了电力线载波技术,该系统可用于远距离信号的测量和传输,具有较高的实用价值.
【总页数】3页(P25-27)
【作者】林建宇;黄钊洪
【作者单位】华南师范大学,华南量子电子学研究所,广东,广州,510631;华南师范大学,华南量子电子学研究所,广东,广州,510631
【正文语种】中文
【中图分类】TN7
【相关文献】
1.一种基于电力线载波通信远程数据采集系统的设计 [J], 石剑民;赵雪省
2.基于嵌入式技术的剩余电流火灾报警远程监控系统设计 [J], 陶曾杰
3.基于电力线载波通讯技术的家电远程控制系统的设计 [J], 李晓广;贾占岭
4.基于远程电网电流数据采集系统的设计与研究 [J], 王旺
5.基于电力线载波技术和嵌入式技术的船舶远程监控系统设计 [J], 陈冬丽
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利用电力线载波实现单片机多机远程通讯的方法

利用电力线载波实现单片机多机远程通讯的方法

利用电力线载波实现单片机多机远程通讯的方法
葛春亮;姜坪
【期刊名称】《浙江理工大学学报》
【年(卷),期】2001(018)002
【摘要】随着单片机应用技术的发展,越来越多的单片机应用系统需进行远程数据传送,电力线载波通讯利用现成的电力线进行数据传送,优点明显.文章介绍一种利用LM1893芯片实现单片机多机电力载波远程通讯的方法,给出了具体的硬件线路和软件的设计.
【总页数】5页(P103-107)
【作者】葛春亮;姜坪
【作者单位】浙江工程学院信息电子学院,;浙江工程学院材料与纺织学院,
【正文语种】中文
【中图分类】TN913.6
【相关文献】
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5.利用MODEM芯片实现单片机远程通讯 [J], 夏超英;李峰;赵栋利;陈骥
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中 图分 类 号 : N 1 T 94
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 :0 1 1 9 (0 20 — 0 1 0 1 0 — 3 02 0 )8 0 5 — 3
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