实验六FSK电力线载波通信实验.ppt
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1、实验六FSK电力线载波通信实验 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望v一、实验目的一、实验目的1、了解单片机在通信中的应用。2、了解大规模集成电路的电路组成及工作原理。3、理解FSK的工作原理。v 二、实验预习要求二、实验预习要求v1、复习通信系统原理中有关FSK的内容。v2、认真阅读本实验内容,熟悉实验步骤。v3、预习有关单片机的原理及应用。三、实验原理三、实验原理 v利用电力线路来传输通信信号,不需额外布线,降低了布线及施工成本,因而在某些应用上具有
2、潜在的价值,如在家庭自动化系统、远程抄表系统等应用场合。v由于电力线上的干扰及噪声相当大,线路阻抗很不稳定,信号传输损耗大,要利用电力线实现有效和可行的通信有相当的难度。为此,国外某些厂商开发了一些专用的电力线载波MODEM芯片,其采用的调制方式既有以FSK方式为主的窄带调制方式,也有以扩展频谱技术为基础的宽带调制方式。ST7536就是意法半导体公司(SGSTHOMSON)开发的一种以FSK方式工作的专用于电力线载波通信的MODEM芯片。v1、ST7536工作原理 v 芯片主要特点:v半双工同步FSK MODEM 600bps速率,二个可编程信道 1200bps速率;二个可编程信道v自动调谐接
3、收和发信滤波器v发信频率同步于外接晶振v发信信号电平自动控制v接收灵敏度:2mVRMS(600bps)3mVRMS(1200bps)v接收时钟恢复电路vPOWERDOWN(低功耗)模式v管脚说明:管脚名称管脚号码功 能 描 述Rx/Tx1接收或发送模式选择输入端RESET2逻辑复位和低功耗模式选择端,低电平有效。TEST43测试输入选择端。高电平时选择发信滤器的输入为TxF1端TEST34测试输入端,当TEST1为高电平时,选择本脚为时钟恢复电路的输入端RxD5同步接收数据输出端CLR/T6接收或发送时钟(由工作模式决定)RxDEM7解调数据输出端DGND8数字地DVDD9数字正电源:5V5T
4、EST110测试输入选择端,高电平时取消发送至接收模式的自动切换功能,并使TEST3输入有效。TEST211测试输入选择端,高电平时压缩发送至接收模式的自动切换时间。TxD12发送数据输入XTAL213晶振输出XTAL114晶振输入CHS15信道选择输入BRS16波特率选择输入AFCF17可用于相连补偿网络的自动频率控制信号输出DVSS18数字负电源:5V5IFO19中频滤波输出DEMI20FSK解调输入AVSS21模拟负电源:5V5AGND22模拟地AVDD23模拟正电源:5V5RAI24模拟信号接收输入RxFo25接受滤波器输出TxFI26发送滤波器输入(TEST4为高电平时选择)ALCI
5、27自动电平控制输入ATO28模拟信号发送输出v发送部分:v 置Rx/0时芯片为发送模式,当Rx/保持低电平超过3ms时,芯片自动进入发送工作模式。再次激活发送模式时需要Rx/回到高电平并至少保持3ms的时间,然后再置Rx/为0电平。v 在发送模式时,发送数据(TxD)在决定波特率的时钟信号CLR/T的上升沿被采样(图6-1)。采样数据进入FSK调制器,FSK调制器代表0、1数据的二个基本载频由波特率选择管脚(BRS)和信道选择管脚(CHS)共同决定,见表1图6-1 发送数据输入定时v表1:BRSCHSBaud Rate(Baud)TxFrequencies(KHz)TxD=1-TxD=000
6、60081.75-82.350160067.2-67.810120071.4-72.611120085.95-87.15由于这些频率同步于11.052MHz的晶振,频率精度与晶振的频率精度一样。为了限制频谱和降低信号中的谐波成分,来自FSK调制器的已调信号再由开关电容带通滤波器(发送带通滤波器,即Tx BAND-PASS)进行滤波。图6-2 ST7536 内部方框图v 发送通路的输出级包括一自动电平控制(ALC)系统,它使得模拟发送输出信号(ATO)的幅度与线路阻抗的变化无关。本ALC系统是带有32个离散增益值的可变增益控制系统,由模拟反馈信号ALCI控制(见图63)。图6-3v接收部分:v
7、置Rx/=1时芯片工作于接收模式。波特率和信道的选择同样也由表1决定。加于RAI与公共端0V间的接收信号经开关电容带通滤波器(接收带通滤波器,Rx band-pass)滤波,滤波器的中心频率为接收信号的中心频率,其带宽约为6KHz。RAI的输入电压范围为2mVRMS至2VRMS。v接收滤波器的输出经一增益为20dB的放大器放大,该级放大器还同时对大信号提供限幅作用。经放大限幅后的信号送入混频器进行下变频,混频器的同步本振信号由FSK调制功能提供。最后,混频器的输出经一中频带通滤波器(IF band-pass)滤波,以提高解调器前信号的信噪比。中频带通滤波器的中心频率与BRS有关,当BRS0时,
8、其中心频率为2.7KHz,当BRS=1时,其中心频率为5.4KHz。中频带通滤波器的输出(IFO)通过一外接耦合电容(1F10%,10V)耦合到FSK解调器的输入(DEMI),以消除接收通道的偏置电压。v时钟恢复电路从解调器输出(RxDEM)提取接收时钟(CLR/T),并在CLR/T的上升沿送出解调输出同步数据。图6-4v 附加的数字和模拟功能:v由复位输入(RESET)来初始化芯片。当RESET0时,置芯片于低功耗模式并复位内部逻辑。当RESET 1时,激活芯片。v 时基部分通过晶振(11.0592MHz)产生内部所需的各种时钟。晶振接于管脚XTAL1和XTAL2间,并需要外接两电容以保证晶
9、振正常工作。电容值与晶振特性有关,典型值为22pF10%。也可将时钟信号直接加于管脚XTAL1上。v 自动频率控制(AFC)模块调节接收和发送滤波器的中心频率到载波工作频率。AFC环路的稳定性由连接于管脚AFCF上的C1(470nF10,10V)、C2(47nF10,10V)和R1(1.5K)构成的补偿网络来保证。图6-5 自动频率环路滤波器 v测试特性:v附加的放大器允许在管脚RxFO上观察接收带通滤波器的输出。v当 TEST41 时,脚RxFO直接输入发送带通滤波器被选择和允许。v当 TEST21 时,发送到接收的自动转换延时由3秒缩至1.48ms。v当TEST11时,发送到接收的自动转换
10、模式无效,电路的功能模式 由Rx/控制,方式如下:当Rx/0时,电路连续发送,当Rx/1时,为便于测试时钟恢复模块与FSK解调模块的连接断开,此时TEST3为时钟恢复模块的输入端,RXDEM跟随TEST3,RxD送出重新同步的数据。v2、实验电路原理说明v 电力线载波通信实验系统的构成原理框图如下图所示,它由ST7536、微控制器(MCU)和电力线接口(PLI)等组成。详细原理图见图6-6。ST7536 PL1ControllerPLIST7536ControllerData-transmission over POWERLINE 图6-6 电力线载波通信系统构成框图微控制器(MCU)U4采用
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- 实验 FSK 电力线 载波通信
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