毕业设计低压电力线载波通信系统设计.doc
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1、 本科毕业设计(论文)题目低压电力线载波通信系统设计学生姓名学号教学院系专业年级指导教师职称单位西南石油大学完成日期2013年6月5日1低压电力线载波通信系统设计Southwest Petroleum University Graduation ThesisDesign Method OF Low Power Line Carrier Communication SystemGrade: Name: Speciality: AutomationInstructor: School of Electrical and Information 2013-6摘要随着现代社会的发展,网络扮演着越来越重
2、要的角色,生产与生活中的大量设备需要连接起来,构成网络,以实现对它们的监测、控制与管理。在这些网络中,需要连接的对象众多,位置可能变动,给网络的构成带来一定的困难。由于这些对象的工作大都离不开电力,所以用低压电力线组成网络进行通信,是一种很有价值的实现方法。本毕业设计主要实现两点之间通过低压电力线载波通信进行数据传输并通过上位PC进行监控。本设计基于SENS-01嵌入式电力线载波模块,其硬件部分包括载波耦合电路、信号发送电路(输出功率控制电路和信号功率放大电路)、滤波接收单元(接收滤波电路和解调电路)、电平转换电路等。软件部分包括串口调试和通信程序。在完成硬件和软件设计之后,测试结果为发送端可
3、以准确、高效的向接收端通过低压电力线发送数据,具有很好的抗干扰性能,可靠性高。关键词:低压电力线;载波通信;电平转换;串口;SENS-01AbstractWith the development of modern society, networks play an increasingly important role.In the production and life, a large number of devices need to be connected together to form networks to monitor, control and manage them.
4、It may bring some difficulties that these devices may have many locations or change the composition . It is a valuable method to use a network of low voltage power line communication, because most of these devices cannot work without electricity .The main problem this graduation design supposed to s
5、olve is transmitting data through a low-voltage power line carrier communications between two points and then monitoring it through the host PC.The design is based on SENS-01, an embedded power line carrier module. The hardware parts of the module include a carrier coupling circuit, a signal transmi
6、ssion circuit (output power-control circuit and the signal power amplification circuit), a filter receiving unit (reception filter circuit and demodulation circuit) and a level conversion circuit. The Software parts include serial debugging and communication program.Upon completion of the hardware a
7、nd software design, the sender can send data accurately and efficiently to the receiving end through the low-voltage power lines , which, as the test result, has good anti-jamming performance as well as high reliability.Keywords:low voltage power line;carrier communication;serial;level conversion;SE
8、NS-0133低压电力线载波通信系统设计目录摘要IAbstractII1 绪论31.1 研究目的和意义31.2 国内外研究现状与发展趋势31.3 本文的主要工作42 低压电力线载波通信系统特性分析52.1 噪声干扰52.2 阻抗变化大52.3 衰减大,且时变性强63 低压电力线载波通信原理83.1 电力线载波通信调制技术概述83.1.1窄带通信技术93.1.2 扩频通信技术93.1.3 OFDM技术93.2 通信方式比较93.3 调制方式选择113.4 载波模块选择113.5 窄带调制原理123.5.1 FSK原理123.5.2 PSK原理134 硬件设计154.1 系统组成154.2 电力线
9、载波模块154.2.1 过零检测电路174.2.2 调制输出电路174.2.3 检波输入电路184.3 接口转换电路185 软件设计225.1 通信流程225.2 数据发送流程235.3 通信界面256 系统调试276.1 硬件调试276.1.1 供电电源测试276.1.2 接口转换电路测试276.2 通信过程调试276.3 遇到的困难286.4 系统的不足和改进287 结论30谢辞31参考文献32附录1331 绪论1.1 研究目的和意义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
10、、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又一目标。电力线载波(Power Line Carrier, PLC)通信是利用高压电力线(在电力载波领域通常指35kV及以上电压等级)、中压电力线(指10kV电压等级)或低压配电线(380/220用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。 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。在实现低压配电网中可靠传输的基础上,将这种数据
11、传输方式与其它通信方式结合起,从而实现充分利用已有的低压电力线网络。电力线载波技术是一种适于在配电网中实现可靠数据传输的电力线通信技术,通过使用电力线载波,包括常规载波以及扩频技术预计可实现低成本、高可靠性、相对速率较高的数据传输,它不仅可以应用于智能抄表,还可以非常简单地嵌入于智能家电,路灯监控等用量非常大的设备中,其具有很高的研究价值。1.2 国内外研究现状与发展趋势20世纪20年代,国外一些著名的公司和研究机构开始对低压电力载波通信技术进行研究。1930年西门子公司在德国波茨坦建立了用于低压配电网络和 传输媒介的波纹载波系统(RCS系统)。该系统能够以最小的损耗通过低压配电网实现对终端设
12、备的管理。1958至1959年间,美国德克萨斯元件公司的Jack Kilby和Fairchild半导体公司的Robert Noyce最早发明了电力线载波通信集成电路。1993年,英国SWEB公司成功地在一地区性有限遥测系统 RMS中采用中、低压配电网进行两路数字载波通信,将已有的水、电表计与电能表计连接起来,能提供包括水、天然气、电能的自动抄表等功能。1999年ABB公司成功开发出基于跳频方式的低压电力载波通信系统DartNet,信号传输速率为1.2kbps。2000年1月和4月Intellon公司采用OFDM 技术(正交频分复用技术)进行的组网试验,可实现速率为14Mbps的数据传输。我国研
13、究低压电力线载波技术起步较晚,但发展速度较快。中国电科院1997年开始研究低压电力线载波技术,2000年开始引进国外的PLC芯片,研制了2Mbps样机。2001年下半年进行了小规模现场试验,取得了较好实验效果。2003年成功研制了EPLC-45M和EPL-14系统。另外,一些高等院校的电力系、通信系也对PLC进行理论研究。近几年,国内涌现出许多从事电力线载波通信技术研发的企业,如青岛东软、福星晓晨、杭州新实等公司。他们研发的芯片在自动抄表、报警和安全监控系统、家居自动化系统等方面有广泛的应用。1.3 本文的主要工作目前国内许多公司已开发出较多相对成熟的低压电力线载波通信模块或芯片,这些模块主要
14、采用串口连接上位PC,实际应用中不够方便。本文主要完成了以下几方面的工作:1.概述低压电力线载波的基本特性和基本原理。简述在电力线载波领域几种不同的调制方式。2.低压电力线载波模块的设计原理及其硬件电路的分析与实现。3.低压电力线载波通信的程序编写。4.低压电力线载波模块通信的调试与分析。2 低压电力线载波通信系统特性分析在低压电力线载波通信系统中,线路的通道特性直接影响到信号的传输质量,例如,阻抗特性影响设备电平的匹配,噪声的频率特性影响通信频率的选择,衰减特性决定功放的功率。所以无论以何种方式进行通信,首先必须了解线路的通道特性。电力线是给用电设备传送电能的,而不是用来传送数据的,所以电力
15、线对数据传输有许多限制。1.配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个 配电变压器区域范围内传送;2.三相电力线间有很大信号损失(10dB-30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到不同信号,一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;3.不同信号耦合方式对电力载波信号损失不同;4.电力线存在本身固有的脉冲干扰;另外电力线上的高削减、高噪声、高变形,使电力线成为一个不理想的通讯媒介,但由于现代通讯技术的发展,使电力线载波通讯成为可能,其中数据信号的信噪比决定传输距离的远近。2.1 噪声干扰背景噪声包括周期性噪声和突发性噪声。周期性噪声是周期性的连续干扰和周期性的脉冲干扰;突
16、发性噪声是用电设备的随机接入或断开而产生的。噪声范围在10kHz-100MHz的频率内。研究表明,脉冲干扰对低压电力线载波通信的质量影响最大。脉冲干扰的强度最大可达40dBm,如此强的干扰会导致接收端根本无法识别出发送的信号。 2.2 阻抗变化大载波通道的阻抗变化远远超过高压电力线的阻抗变化。在负荷很重时,线路阻抗可能低于,这使得载波装置不能采用固定的阻抗输出。低压电力线直接面向用户的特点导致其干扰具有随机性和时变性,这是低压载波通信面临的又一挑战。由于用户负荷的随机接入和切除,网络结构的变化以及不可抗拒的自然因素,如雷电等的影响,使得其干扰表现出很强的随机性和时变性,从而难以找到一个准确的数
17、学模型来加以描述。研宄表明低压电力线上的输入阻抗与所传输的信号频率密切相关。在理想情况下,当没有负载时,电力线相当于一根均匀分布的传输线。由于分布电感和分布电容的影响,输入阻抗会随着频率的增大而减小。当在电力线上有负载时,所有频率的输入阻抗都会减小。但是由于负载类型的不同,使不同频率的阻抗变化也不同,所以实际情况非常复杂,甚至使输入阻抗的变化不可预测。电力线上的输入阻抗随着频率的变化而剧烈变化,可以从0.1变到大于100,变化范围超过了1000倍而且,在实验所测的频率范围内,输入阻抗随频率的变化并不符合一般想象下的随频率的增大而减小的变化规律,甚至与之相反。为了解释这一问题,可以将电力线看成是
18、一根传输线,上面连接有各种复杂的负载。这些负载以及电力线本身组合成许多共振电路,在共振频率及其附近频率上形成低阻抗区。因此,在不同时间,电力线的输入阻抗也会发生较大幅度的改变。2.3 衰减大,且时变性强电压越低线路衰减越大,时变性越强,建立通道越困难。由于低压配电网直接面向用户,负荷情况复杂,各节点阻抗不匹配,所以信号会产生反射、谐振等现象,使得信号的衰减变得总的说来,信号的衰减随着传输距离的增加而增加。同时,有文献报导,信号的衰减与频率、工频电源的相位有关,一般来说,随着频率的增加,信号的衰减也将增加,而在某些特殊的频段,由于反射、谐振及传输线效应等的影响,衰减会出现突然剧增。实验表明,信号
19、的衰减是距离的函数,一般为40100 dB/Km。在农村的衰减最大,500m就达到50dB; 在城市,250m大约20dB;在郊区,250m亦能达到25dB;但在工业区衰减较小,750m长的线路仅为30dB。总的来说,信号传输的距离越远,信号衰减就越厉害。但是由于电力线是非均匀不平衡的传输线,接在上面的负载的阻抗也不匹配,所以信号会遇到反射、驻波等复杂现象。这些复杂现象的组合,使信号的衰减随距离的变化关系变得非常复杂,有可能出现近距离点的衰减比远距离点还大的现象。随着负载在电力线上的连接或断开,在不同的时刻,信号衰减都会表现出不同的特点。有时这种变化的程度会很大。由于负载的变化是随机的,所以信
20、号衰减也会随机地发生变化。但是从统计上来说,这种变化还是有一定的定性规律可寻的。多数情况下,电力线上负载的大小、性质是按照一定规律在一定范围内变化,例如在工业区,白天的衰减比晚上大,而在居民区,晚上18: 00到22: 00的衰减是最大的。合理地利用这些规律,对于提高通信系统的可靠性有重要的作用。另外,接收机所处的位置不同,信号的衰减也不同。在某些负载,如彩色电视机、计算机等的旁边,高频信号的衰减往往会增大许多。3 低压电力线载波通信原理低压电力线载波通信是指利用现有220V/380V低压配电线,通过载波方式将模拟信号或数字信号进行高速传输的技术。发送时,利用调制技术将用户数据进行调制,然后在
21、电力线上传输。在接收端,先经滤波将调制信号滤出,再解调,即可得到原始通信信号。通信速率依据调制方法和具体设备不同而不同,目前的传输速率理论值在4.545MB/s之间。电力线通信(PLC)设备包括局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端设备解调。图3.1为低压电力线通信系统原理框图。带通滤波耦合电路调制配电网络信道编码信源信道编码带通滤波耦合电路解调信宿图3.1 低压电力线通信系统原理框图3.1 电力线载波通信调制技术概述按照调制信号的形式,调制可分为模拟调制和数字调制。模拟调制是
22、利用输入的模拟信号直接调制载波的振幅、频率或相位,从而得到调幅(AM)、调频(FM)或调相(PM)信号。数字调制是利用数字信号来控制载波的振幅、频率或相位从而得到振幅键控(ASK)、频率键控(FSK)或相位键控(PSK)。一般来说,数字解调与模拟调制的基本原理相同,但是数字信号有离散取值的特点。因此数字调制技术有两种方法:1利用模拟调制的方法去实现数字式调制,即数字调制看成是模拟调制的一个特例,把数字基带信号当做模拟信号的特殊情况处理;2利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,从而实现数字调制。这种方法通常称为键控法。与模拟调制相比,数字调制有许多优点,主要包括抗噪声能力强,对信号扰动的鲁
23、棒性高、容易传输不同形式的信息(如声音、数据和图像)安全性好等。目前低压电力线载波通信主要采用窄带通信、扩频通信、OFDM调制等方式。3.1.1窄带通信技术早期的电力载波通信电路多采用窄带通信技术。其基本的调制方式分别为ASK、FSK和PSK。在此基础上,又派生出了差分移相键控(DPSK),最小移频键控(MSK), 四相移相键控(QPSK)、正交幅度调制(QAM)。由于ASK的抗噪声能力较差,尤其是抗衰落的能力不强,因而它一般只适宜在恒参信道下采用。所以主要采用是FSK与PSK方式。3.1.2 扩频通信技术扩频通信(SS)就是在发送端将信号频谱扩展后再进行传输,在接受端运用相关手段将接收信号解
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