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SSC P200 PL在网络数据传输和信息家电中的应用

发布时间:2007/9/8 0:00:00 访问次数:603

    摘要:介绍了Intellon公司的SSC P200 PL网络接口控制器的功能和工作原理,并设计了基于P200电力线载波模块,给出了在网络数据和信息家电中的应用实例和实验结果。

    关键词:电线线载波 CEBus标准

用现有和电力线(PL)进行信的传送,无需额外的通讯外电缆,实现遥测、遥控等功能,可以节约大量的人务、物力和财力。尤其在一对多的控制系统中,不但省去了冗繁的接线,也增加了系统的可靠性和维护的便利性。Intellon公司符合CEBus标准的SSC P200是利用Chirps扫描频率进行波对信号实施扩频。由于扩频技术可以有效抑制干扰和噪声,所以在速度、抗干扰性、可靠性及价格等方面具有较大优势,被广泛地应用于包括家庭内部网络、水电费管理、通讯和安全保卫系统等工程项目中。同时SSC P200对于双绞线和直流电供电系统也提供了低廉而性能优异的网络接口。

1 P200的工作原理和特点

Intellon公司的P200网络接口控制器具有如下特点:

适用于与CEBus兼容的低价位产品;

提供于与CEBus兼容的低价位产品;

提供EIA-600标准中数据链路层的服务;

提供EIA-600标准中物理层的收发器;

    提供SSC(扩频载波)的PL的(电力线)技术;

提供SPI(串行外围接口)的主处理器接口;

+5V供电;

为20针的SOIC封装。

图1(a)为P200的管脚图,图1(b)给出了P200网络接口控制器的节点方框图。P200提供了通讯中的数据链路功能和物理层的协议服务。主处理器负载将命令和数据翻译过来提供给用户使用,并执行头尾相接的协议功能。模拟数据是通过信号输入(SI)与信号输出脚(SO)在电力线与P200之间进行传输的。而输出信号的放大和滤、输入信号的滤波的与电力线的耦合则需由外部分元件来完成。

模拟通讯信号首先从其SI脚进入SSC P200,然后被缓存放大器(Amp)所放大。放大后的信通过A/D转化成为数字信号,以便于对信号进行数字信处理。对输入信号的数字信号处理包括一个配套的滤波相关器以检测扩频“ghirps”的波形,而载体检测和媒介状态信息则被从DSP电路传输到数据链路层(DLL)的微处理器,以便于将分组解码,协议功能和最终的分组传输到主处理器。

将欲发送的分组先从主处理器传输到内部的DLL微处理器,而DLL微处理器则将数据传输给DSP功能块。DSP可产生扩频载波“(chirps)”的模拟波形。当三态信号被置为主时,此波形经缓存后从SO脚输出,经功率放大模块(如PLL)和变器等耦合到电力线上。

2 P200与主处理器的接口

P200与主处理器的接口(如图2所示)是由一个使用5线的串行外围接口SPL实现的。主处理器提供低电平有效的复位(REST)信号。主处理器选用了AT89C2051,以P200的M时钟输出作为单片机的晶振时钟输入。考虑到一般性,主处理器通过UART接口与其它CPU联系。在主处理器和SSC P200之间是由一简单的协议来支持命令和数据的传输。这些命令

    摘要:介绍了Intellon公司的SSC P200 PL网络接口控制器的功能和工作原理,并设计了基于P200电力线载波模块,给出了在网络数据和信息家电中的应用实例和实验结果。

    关键词:电线线载波 CEBus标准

用现有和电力线(PL)进行信的传送,无需额外的通讯外电缆,实现遥测、遥控等功能,可以节约大量的人务、物力和财力。尤其在一对多的控制系统中,不但省去了冗繁的接线,也增加了系统的可靠性和维护的便利性。Intellon公司符合CEBus标准的SSC P200是利用Chirps扫描频率进行波对信号实施扩频。由于扩频技术可以有效抑制干扰和噪声,所以在速度、抗干扰性、可靠性及价格等方面具有较大优势,被广泛地应用于包括家庭内部网络、水电费管理、通讯和安全保卫系统等工程项目中。同时SSC P200对于双绞线和直流电供电系统也提供了低廉而性能优异的网络接口。

1 P200的工作原理和特点

Intellon公司的P200网络接口控制器具有如下特点:

适用于与CEBus兼容的低价位产品;

提供于与CEBus兼容的低价位产品;

提供EIA-600标准中数据链路层的服务;

提供EIA-600标准中物理层的收发器;

    提供SSC(扩频载波)的PL的(电力线)技术;

提供SPI(串行外围接口)的主处理器接口;

+5V供电;

为20针的SOIC封装。

图1(a)为P200的管脚图,图1(b)给出了P200网络接口控制器的节点方框图。P200提供了通讯中的数据链路功能和物理层的协议服务。主处理器负载将命令和数据翻译过来提供给用户使用,并执行头尾相接的协议功能。模拟数据是通过信号输入(SI)与信号输出脚(SO)在电力线与P200之间进行传输的。而输出信号的放大和滤、输入信号的滤波的与电力线的耦合则需由外部分元件来完成。

模拟通讯信号首先从其SI脚进入SSC P200,然后被缓存放大器(Amp)所放大。放大后的信通过A/D转化成为数字信号,以便于对信号进行数字信处理。对输入信号的数字信号处理包括一个配套的滤波相关器以检测扩频“ghirps”的波形,而载体检测和媒介状态信息则被从DSP电路传输到数据链路层(DLL)的微处理器,以便于将分组解码,协议功能和最终的分组传输到主处理器。

将欲发送的分组先从主处理器传输到内部的DLL微处理器,而DLL微处理器则将数据传输给DSP功能块。DSP可产生扩频载波“(chirps)”的模拟波形。当三态信号被置为主时,此波形经缓存后从SO脚输出,经功率放大模块(如PLL)和变器等耦合到电力线上。

2 P200与主处理器的接口

P200与主处理器的接口(如图2所示)是由一个使用5线的串行外围接口SPL实现的。主处理器提供低电平有效的复位(REST)信号。主处理器选用了AT89C2051,以P200的M时钟输出作为单片机的晶振时钟输入。考虑到一般性,主处理器通过UART接口与其它CPU联系。在主处理器和SSC P200之间是由一简单的协议来支持命令和数据的传输。这些命令

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