一种dsp控制的电力线通信模拟前端接口的制作方法

文档序号:7945272阅读:179来源:国知局
专利名称:一种dsp控制的电力线通信模拟前端接口的制作方法
技术领域
本发明属于一种通信技术,是涉及一种DSP控制的电力线通信模拟前端接口设 计。
背景技术
随着电子技术和网络技术的发展,运用电力线作为载体进行信号传输受到人们越 来越多的重视,得到了越来越广泛的应用。电力线是当今最普通、覆盖面最广的一种物理媒 介,由其构成的电力网是一个近乎天然的物理网络。如何利用电力网的资源潜力,在不影响 传输电能的前提下,将电力输送网和通信网合二为一,使之成为继电信、电话、无线通信、卫 星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的一个热点。电力线载波通 信就是在这种背景下产生的,它以电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。电力线作为 载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。作为通信技术的一个新兴应用领域,电力载波通信技术以其诱人的前景及潜在的 巨大市场而为世界关注。我国从上世纪50年代开始从事电力线载波通信技术的研究。90 年代以后,电力线载波技术的需求随着我国经济的发展进一步扩大。目前,该技术开始应用 于家居自动化、远程抄表、宽带上网等领域。专家介绍,在一些干扰大、布线困难的工业领域 若要实现自动化控制,采用电力载波通信方式能达到事半功倍的效果,因此,电力网又被喻 为“未被挖掘的金山”。实现电力线载波通信的方法有很多,通常利用一个专用通信芯片实现系统的调制 解调部分,而系统的应用部分则使用另一个控制器来完成,这种双片法是一种不错的选择。 随着数字信号处理技术的发展,可以合二为一,一个高级的DSP控制器可以实现电力线调 制解调器的功能。DSP控制器可以在软件上实现调制解调器功能,用片上外设在电力线上通 过模拟终端接口,来实现接收和发送。本发明的内容本发明就是针对上述问题,提供一种使用定点DSP控制器(TMS320LF2812),从软 件和硬件上来实现电力线调制解调器的系统的DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计。为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,本发明包括片上PWM输出和线驱动 器,A/D输入采样带通输入端口信号,带通滤波器实际上是离散滤波器,它们和交流阻塞电 容、耦合变压器一起完成接口的模拟前端设计。本发明的有益效果DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计就是以电力网作为信道,实现数据传递 和信息交换,电力线作为载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。


图1是本发明的系统框图。
具体实施例方式本发明包括片上PWM输出和线驱动器,A/D输入采样带通输入端口信号,带通滤波 器实际上是离散滤波器,它们和交流阻塞电容、耦合变压器一起完成接口的模拟前端设计。信号波形是通过把DSP控制器的两个PWM输出相加得到的,然后该波形由低通滤 波器产生一个正弦波。与标准的二级方波相比,三级波形的奇次谐波能量要小很多,不同的 脉冲宽度会产生不同的谐波频率。为了将滤波器需要清除的谐波减到最小,需要确定最佳 的脉冲宽度。最小的总谐波失真,则最佳脉宽大约是周期T的37% ;然而,这还没有考虑到低通 滤波产生的影响。如果用二阶低通滤波器,将会得到不同的结果。在模拟时,二阶低通滤波 器的Q设置为2. 3。如果Q很大,THD会更好,但是会造成码间干扰,因此,最好是把正负数 字脉宽设为脉冲周期的1/3长,将低通滤波器角频率和数字脉冲序列的频率设为相同。1/3 脉宽可以通过使用12倍于发送波形频率的定时时钟信号来获得。通过使用1个模拟电路, 将2个数字信号相加,而后低通滤波器滤掉谐波,就可以从PWM输出获得正弦波。
权利要求
一种DSP控制的电力线通信模拟前端接口,其特征在于本实用新型包括片上PWM输出和线驱动器,A/D输入采样带通输入端口信号,带通滤波器实际上是离散滤波器,它们和交流阻塞电容、耦合变压器一起完成接口的模拟前端设计。
2.根据权利要求1所述的一种DSP控制的电力线通信模拟前端接口,其特征在于 DSP(TMS320F2812)具有150MIPS的计算能力,信号采集使用一个12位片上模/数转换器, 其转换速度为12Msps。
全文摘要
一种DSP控制的电力线通信模拟前端接口属于一种通信技术,是涉及一种DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计。本发明就是提供一种使用定点DSP控制器(TMS320LF2812),从软件和硬件上来实现电力线调制解调器的系统的DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计。本发明包括片上PWM输出和线驱动器,A/D输入采样带通输入端口信号,带通滤波器实际上是离散滤波器,它们和交流阻塞电容、耦合变压器一起完成接口的模拟前端设计。
文档编号H04B3/54GK101997573SQ200910013418
公开日2011年3月30日 申请日期2009年8月26日 优先权日2009年8月26日
发明者苏文定 申请人:苏文定
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