基于復合耦合技術(shù)的低壓電力線(xiàn)載波通信接口電路設計
根據接口電路的電壓轉移函數,對雙口網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行計算機仿真分析。在此,重點(diǎn)分析在不同低壓電力線(xiàn)阻抗條件下帶通濾波器的通頻帶,即該接口電路的頻率特性。頻率特性是*價(jià)該接口電路耦合性能的一項重要指標。仿真顯示,當電力線(xiàn)電阻為2、10、20、50、70、100Ω時(shí),幅頻特性情況如表1和表2所示。
對50Hz/220V強電的相對抑制力(dB)=
表1不同電力線(xiàn)阻抗及不同中心頻率下的輸出幅度(Uop/V)輸入信號幅度=1V。
表2不同電力線(xiàn)阻抗的上、下限截止頻率及通頻帶。
從表1和表2的分析結果可見(jiàn):電力線(xiàn)阻抗越大,接口電路的通頻帶就越寬,對信號的耦合性能也就越好,但選擇性差;反之,電力線(xiàn)阻抗越小,接口電路的通頻帶越窄,對信號的耦合性能就越差,但選擇性好。經(jīng)統計分析知,低壓電力線(xiàn)的統計阻抗一般在5~15Ω之間[2]。因此,ST7538電力線(xiàn)載波芯片所使用的60~132.5kHz的載波信號均在通頻帶(衰減小于3dB)范圍內。也就是說(shuō),以82.05kHz作為低壓電力線(xiàn)通信接口電路的中心頻率是合理的。用電力線(xiàn)載波芯片ST7538其他載波頻率來(lái)收、發(fā)信號,也可用此接口電路。此接口電路有如下特性:①滿(mǎn)足載波發(fā)射高阻抗的要求,提高了載波的加載效率;②在滿(mǎn)足信號的耦合性能的同時(shí),還兼顧對頻率選擇性的要求,從而提高了系統的抗干擾能力。
在電路的具體安裝和調試過(guò)程中,通過(guò)調節電感磁來(lái)調節電感量,使通頻帶達到最佳。在基于電力線(xiàn)載波芯片ST7538低壓電力線(xiàn)載波通信實(shí)驗中,選用82.05kHz作為低壓電力線(xiàn)通信的中心頻率,設負載阻抗為5~15Ω。試驗結果表明,能準確地實(shí)現點(diǎn)控、群控燈組(實(shí)現數據通信);能實(shí)現語(yǔ)音信號(信號中心頻率1kHz,頻率范圍0.02~10kHz)的傳輸(實(shí)現模擬通信);能實(shí)現對正弦波形信號(頻率范圍0.01~100kHz)的傳輸(實(shí)現模擬通信)。
4結語(yǔ)
基于“電磁耦合”與“阻容耦合”相結合的“復合耦合技術(shù)”,建立了低壓電力線(xiàn)載波通信的接口電路”的數學(xué)模型,由此設計了基于ST7538的低壓電力線(xiàn)載波通信的接口電路。仿真試驗結果表明:該接口電路既有較高的載波信號加載效率,較好的幅頻特性,又能完全地隔離電力網(wǎng)50Hz的工頻信號,且接口電路的通用性強,故可廣泛應用于低壓電力線(xiàn)通信系統。
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