SSC P200 PL在網絡數據傳輸和信息家電中的應用
發布時間:2007/9/8 0:00:00 訪問次數:598
摘要:介紹了Intellon公司的SSC P200 PL網絡接口控制器的功能和工作原理,并設計了基于P200電力線載波模塊,給出了在網絡數據和信息家電中的應用實例和實驗結果。
關鍵詞:電線線載波 CEBus標準
用現有和電力線(PL)進行信的傳送,無需額外的通訊外電纜,實現遙測、遙控等功能,可以節約大量的人務、物力和財力。尤其在一對多的控制系統中,不但省去了冗繁的接線,也增加了系統的可靠性和維護的便利性。Intellon公司符合CEBus標準的SSC
P200是利用Chirps掃描頻率進行波對信號實施擴頻。由于擴頻技術可以有效抑制干擾和噪聲,所以在速度、抗干擾性、可靠性及價格等方面具有較大優勢,被廣泛地應用于包括家庭內部網絡、水電費管理、通訊和安全保衛系統等工程項目中。同時SSC
P200對于雙絞線和直流電供電系統也提供了低廉而性能優異的網絡接口。
1 P200的工作原理和特點
Intellon公司的P200網絡接口控制器具有如下特點:
適用于與CEBus兼容的低價位產品;
提供于與CEBus兼容的低價位產品;
提供EIA-600標準中數據鏈路層的服務;
提供EIA-600標準中物理層的收發器;
提供SSC(擴頻載波)的PL的(電力線)技術;
提供SPI(串行外圍接口)的主處理器接口;
+5V供電;
為20針的SOIC封裝。
圖1(a)為P200的管腳圖,圖1(b)給出了P200網絡接口控制器的節點方框圖。P200提供了通訊中的數據鏈路功能和物理層的協議服務。主處理器負載將命令和數據翻譯過來提供給用戶使用,并執行頭尾相接的協議功能。模擬數據是通過信號輸入(SI)與信號輸出腳(SO)在電力線與P200之間進行傳輸的。而輸出信號的放大和濾、輸入信號的濾波的與電力線的耦合則需由外部分元件來完成。
模擬通訊信號首先從其SI腳進入SSC P200,然后被緩存放大器(Amp)所放大。放大后的信通過A/D轉化成為數字信號,以便于對信號進行數字信處理。對輸入信號的數字信號處理包括一個配套的濾波相關器以檢測擴頻“ghirps”的波形,而載體檢測和媒介狀態信息則被從DSP電路傳輸到數據鏈路層(DLL)的微處理器,以便于將分組解碼,協議功能和最終的分組傳輸到主處理器。
將欲發送的分組先從主處理器傳輸到內部的DLL微處理器,而DLL微處理器則將數據傳輸給DSP功能塊。DSP可產生擴頻載波“(chirps)”的模擬波形。當三態信號被置為主時,此波形經緩存后從SO腳輸出,經功率放大模塊(如PLL)和變器等耦合到電力線上。
2 P200與主處理器的接口
P200與主處理器的接口(如圖2所示)是由一個使用5線的串行外圍接口SPL實現的。主處理器提供低電平有效的復位(REST)信號。主處理器選用了AT89C2051,以P200的M時鐘輸出作為單片機的晶振時鐘輸入。考慮到一般性,主處理器通過UART接口與其它CPU聯系。在主處理器和SSC P200之間是由一簡單的協議來支持命令和數據的傳輸。這些命令
摘要:介紹了Intellon公司的SSC P200 PL網絡接口控制器的功能和工作原理,并設計了基于P200電力線載波模塊,給出了在網絡數據和信息家電中的應用實例和實驗結果。
關鍵詞:電線線載波 CEBus標準
用現有和電力線(PL)進行信的傳送,無需額外的通訊外電纜,實現遙測、遙控等功能,可以節約大量的人務、物力和財力。尤其在一對多的控制系統中,不但省去了冗繁的接線,也增加了系統的可靠性和維護的便利性。Intellon公司符合CEBus標準的SSC
P200是利用Chirps掃描頻率進行波對信號實施擴頻。由于擴頻技術可以有效抑制干擾和噪聲,所以在速度、抗干擾性、可靠性及價格等方面具有較大優勢,被廣泛地應用于包括家庭內部網絡、水電費管理、通訊和安全保衛系統等工程項目中。同時SSC
P200對于雙絞線和直流電供電系統也提供了低廉而性能優異的網絡接口。
1 P200的工作原理和特點
Intellon公司的P200網絡接口控制器具有如下特點:
適用于與CEBus兼容的低價位產品;
提供于與CEBus兼容的低價位產品;
提供EIA-600標準中數據鏈路層的服務;
提供EIA-600標準中物理層的收發器;
提供SSC(擴頻載波)的PL的(電力線)技術;
提供SPI(串行外圍接口)的主處理器接口;
+5V供電;
為20針的SOIC封裝。
圖1(a)為P200的管腳圖,圖1(b)給出了P200網絡接口控制器的節點方框圖。P200提供了通訊中的數據鏈路功能和物理層的協議服務。主處理器負載將命令和數據翻譯過來提供給用戶使用,并執行頭尾相接的協議功能。模擬數據是通過信號輸入(SI)與信號輸出腳(SO)在電力線與P200之間進行傳輸的。而輸出信號的放大和濾、輸入信號的濾波的與電力線的耦合則需由外部分元件來完成。
模擬通訊信號首先從其SI腳進入SSC P200,然后被緩存放大器(Amp)所放大。放大后的信通過A/D轉化成為數字信號,以便于對信號進行數字信處理。對輸入信號的數字信號處理包括一個配套的濾波相關器以檢測擴頻“ghirps”的波形,而載體檢測和媒介狀態信息則被從DSP電路傳輸到數據鏈路層(DLL)的微處理器,以便于將分組解碼,協議功能和最終的分組傳輸到主處理器。
將欲發送的分組先從主處理器傳輸到內部的DLL微處理器,而DLL微處理器則將數據傳輸給DSP功能塊。DSP可產生擴頻載波“(chirps)”的模擬波形。當三態信號被置為主時,此波形經緩存后從SO腳輸出,經功率放大模塊(如PLL)和變器等耦合到電力線上。
2 P200與主處理器的接口
P200與主處理器的接口(如圖2所示)是由一個使用5線的串行外圍接口SPL實現的。主處理器提供低電平有效的復位(REST)信號。主處理器選用了AT89C2051,以P200的M時鐘輸出作為單片機的晶振時鐘輸入。考慮到一般性,主處理器通過UART接口與其它CPU聯系。在主處理器和SSC P200之間是由一簡單的協議來支持命令和數據的傳輸。這些命令