一种基于ARM7与ST7538的电力线载波通信模块的设计 .docx

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工程建筑学相关资料ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION 工程建筑学相关资料 ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION PAGE PAGE 1 一种基于ARM7与ST7538的电力线载波通信模块的设计 【摘 要】该文提出了一种用LP2132ARM内核单片机与载波芯片ST7538构成的低压电力线载波通信系统方案,详细介绍了该系统的工作原理和软硬件组成。经实际测试证明,该系统工作稳定可靠,具有较高的应用价值。关 键 词:电力线;载波通信;FSK;PLC;ARM1 引言    电力线载波通信(PowerLine carrier communication)技术是指将电力线作为通信媒介的一种通信方式。利用电力线作为通信介质的电力载波通信,避免了新的通信网络的建设和投资。在住宅智能控制、布线困难的工业自动化控制等系统中,采用低压电力线通信方案有着极为显著的优越性,具有极大的方便性、免维护性、即插即用等优点。 电力线用于信息传输有些不利因素:线路阻抗小、信号衰减大、时变性大、噪声影响大。在实用系统的开发中,控制软件的编写、器件的选择及电力线接口的设计是关键。本文提出一种采用ARM内核的单片机LP2132控制电力线载波芯片ST7538构成的低压电力线载波通信系统。实验证明,采用此种结构在噪声频带很宽的信道环境下能实现可靠通信。2 系统结构    低压电力线载波通信的系统原理框图如图1所示。    数据由主通信设备发出,经通信接口模块,存入微控制器处理中的一段缓冲区内,再经编码处理后进行通信调制,最后耦合到电力线上。在电力线的另一端,数据经解耦后从电力线上接收下来再解调到微控制器中,最后经通信接口到从通信设备中。在整个系统中,微控制器是系统的核心,它负责整个系统中各任务的协调与调度。而电力线接口主要起耦合、隔离、滤波与保护的功能。3硬件的设计3.1微控器的选择    由于低压电力线上存在信号衰减大、时变性大、噪声影响大等不利因素,这些问题导致误码率的升高,通信质量严重下降。除了选择好的通信器件从“硬”的方面来提高通信质量,降低误码率外,另一种解决方法是采用一些纠错能力强的编译码方案,这可能使得算法复杂化,运算速度降低进而导致通信速率下降,这种方法对处理器运算速度的要求较为苛刻,同时也要求微处理有较强的控制功能。在兼顾运算能力与控制性能之后,我们没有选用传统的功能简单的单片机,而选用了飞利浦(Philips)公司的ARM内核的LP2132单片机,LPC2132是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI-SCPU的微控制器,并带有64kB的嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。较小的封装和极低的功耗使LPC2132可理想地用于小型系统中,如访问控制和POS机。 3.2调制解调芯片的选择    现在,电力线载波通信专用Modem芯片种类不少,经仔细比较,选择了 SGSTHOMSON公司的ST7538,早期国内电力线载波通信的应用中,ST公司的ST7536、ST7537芯片获得良好应用。ST7538是在ST7536、ST7537基础上推出的又一款为家庭和工业领域电力线网络通信而设计的半双工、同步/异步FSK(调频)调制解调器芯片。    FSK调制技术是用两个不同频率的正弦波来传送一组数字信号,其中用fh代表逻辑高水平,用fl代表逻辑低电平,其中载波频率fc及波特率Baud及误差dev之间关系可由公式,    虽然ST7538采用FSK调制技术,没有采用扩频技术,没有扩频通信的优点,按理说无论从理论上还是技术上,扩频调制解调技术应明显优于FSK,但从实际试用来看,没有发现其它扩频芯片有明显的优势,而ST7538却可以在噪声频带很宽的信道环境下实现可靠通信。如果能够很好地利用它的多频段性,将可以克服窄带通信的缺点。ST7538内部集成了发送和接收数据的所有功能,通过串行通信,可以方便地与微处理器相连接。内部具有电压自动控制和电流自动控制,只要通过耦合变压器等少量外部器件即可连接到电力网中。ST7538是一款功能强大、集成度很高的电力载波芯片,它为家庭和工业环境应用而设计,采取了多种抗干扰技术。3.3电力线接口的设计    电力线接口是用来连接设备到电力线的,具体实现如下图2所示。    它首先是一个耦合电路,用于FSK信号的传输与接收;同时也是一个滤波系统,能可靠地过滤掉220V/50Hz的电力信号、及噪声信号和浪涌信号。    发送电路由C4、C5、R3、L3、D1、D2、D3、T1、C1、L1、R1构成,其中C4、C5

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