CN116366097A - 一种基于载波通信的实时通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及载波通信领域,具体提供了一种基于载波通信的实时通信系统,该系统包含多个载波通信设备,该载波通信设备包含信号处理模块、电源稳压模块和载波处理模块。信号处理模块,进行信号的处理,将二线制信号处理为电源信号和载波信号;电源稳压模块,为载波处理模块提供可靠电源;载波处理模块,将不同通信数据以电线载波的方式进行高速、实时、可靠传输;通过电源、信号复用标准电线的方式将不同通信数据以载波的方式进行传输,可实现各设备间可靠、高速、实时通信,大大降低通信的成本。
Description
技术领域
本发明涉及载波通信领域,具体涉及一种基于载波通信的实时通信系统。
背景技术
随着社会的发展和技术的进步,对于多设备间高速实时通信有了更高的要求,不仅需要满足多设备间可同时实时高速通信,而且需要保证保密性高,并可进行加密处理,此外保证通信效果的前提下,设备的小型化、通信线的连接布局占空间小也是重要因素。
当前基于载波的通信系统方案大都基于点对点载波信息交互,同时只能满足两台设备间信息交互,而且通信系统采用独立的电源线、通信线,这无疑会提高系统的复杂度,需要更多的设备才能实现通信。而且当前载波通信系统信号处理时间较长,无法实现高速实时通信这一要求。
考虑到经济性及大范围安装的情况,费用低、工作稳定也是需要重点考虑的因素。解决上述需求无疑会提高设备间的通信效率,推动通信技术的发展。
发明内容
针对上述现有技术存在的缺陷或不足,本发明的目的在于提供一种基于载波通信的实时通信系统,该系统可依靠现有的标准电线,采用电源线和载波线复用的方式进行设备间的通信及信息传输。不同设备连接于标准电线这一总线上,通过不同专属地址识别进行多对多通信,可以有效复用现有设备,减少安装维护成本。通过新一代高速载波信号传输技术可同时进行多设备间无干扰高速通信,通信无需像其他通信方式一样需要中继中转,具有实时性、高速的优点,提升通信效率及线路利用率。另外由于电线为内部线路,不存在像无线等其他通信方式具有安全性差的问题,载波通信可进行加密处理,多重保护通信的安全性,此系统无需连接到外部服务器,具有高可靠性的优点。另外此系统无需重新架设网络线路就能实现数据传输,载波通信系统选择高可靠性电路及软件优化设计,综合投资成本远低于其他通信方式。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于载波通信的实时通信系统,包括载波通信设备,每个载波通信设备由信号处理模块、电源稳压模块、载波处理模块组成;
所述信号处理模块,为两线制模式,进行信号的处理,将信号处理为直流电源信号和交流载波信号,直流电源信号输出至电源稳压模块,交流载波信号输出至载波处理模块;
所述电源稳压模块,为载波处理模块提供电源;
所述载波处理模块,用于载波发送和接收处理,将不同通信数据以电线载波的方式进行传输。
进一步地,所述信号处理模块,其与外界电力通讯线为两线制模式,既可作为电源线又可作为载波信号线,缩短通信线数量,提高通信设备的数量。
进一步的,所述信号处理模块包含电源产生模块、高精度载波处理模块和智能化电源稳压模块,电源产生模块用于为电源稳压模块提供电源;
高精度载波处理模块用于载波信号接收、发送;
智能化电源稳压模块根据信号处理模块的实际情况选择提供的供电电压范围及功率范围。
进一步的,所述电源稳压模块可提供输出隔离的1.8-32V电压,为载波处理模块提供电源,电源稳压模块用于提供输出设备正常运行时的功率,同时根据设备实际通信情况自动切换高功率模式及低功耗模式。
进一步的,所述载波处理模块包含命令处理模块、载波发送模块、载波接收模块;命令处理模块用于发送和接收的命令识别解析,在发送时命令处理模块发送交互命令给载波发送模块,由载波发送模块将命令转换为载波信号经信号处理模块到达电力通讯线上,在接收时经过信号处理模块的载波接收信号到达载波接收模块后,命令处理模块识别解析相应命令。
本发明的有益效果:信号处理模块将两线制电力线通讯信号进行处理, 缩短通信线数量,有利于提高通信设备数量、降低系统复杂度。高可靠性的电源稳压模块既能够保证正常工作需求,又能够在设备空闲时低功耗运行并能够快速唤醒,提高设备使用寿命。载波处理模块有足够的数据处理能力及加密措施,能够保证信号传输的高速性、可靠性、实时性。另外多设备复用标准电线,非常简单高效,有利于提升多设备间通信的效率,大大降低通信的成本。
附图说明
图1为本发明基于载波通信的实时通信系统的系统框图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例,对本发明做进一步说明,以具体阐述本发明的系统方案。以下实施例仅用于更清楚地说明本发明的系统方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
实施例:
如图1所示,本发明的一种基于载波通信的实时通信系统,包含多个载波通信设备,每个载波通信设备由信号处理模块、电源稳压模块、载波处理模块组成。
信号处理模块,为两线制模式,进行信号的处理,将信号处理为电源信号和载波信号;
电源稳压模块,为载波处理模块提供可靠电源;
载波处理模块,将不同通信数据以电线载波的方式进行传输;
信号处理模块,其与外界电力通讯线为两线制模式,既可作为电源线又可作为载波信号线,缩短通信线数量,有利于提高通信设备数量、降低系统复杂度;信号处理模块将电力线通讯信号进行处理,处理成为直流电源信号和交流载波信号,分别提供给电源稳压模块和载波处理模块使用。
信号处理模块包含电源产生电路、高精度载波提取处理电路和智能化模式选择模块,其中:高性能的电源产生电路供电源稳压模块使用;
高精度载波提取处理电路对载波电路进行初步滤波放大功能;
智能化模式选择模块供电电压范围及功率范围。
电源稳压模块通过信号处理模块处理转换而来,可提供输出隔离的32V、16V、12V、7V、5V、3.3V、2.5V、1.8V各范围电压,其可为载波处理模块提供电源,保证系统的电源质量。电源稳压模块能够支持设备正常运行时的功率使用要求,同时可根据实际设备通信情况进行高功率模式及低功耗模式自动切换,既保证正常工作需求,又能够在设备空闲时低功耗运行并能够快速唤醒,提高设备使用寿命。
载波处理模块用于载波发送和接收处理,包含载波发送模块、载波接收模块以及命令处理模块,其中:命令处理模块发送交互命令给载波发送模块,由载波发送模块将命令转换为载波信号经信号处理模块到达电力通讯线上,同样经过信号处理模块的载波接收信号到达载波接收模块后经过命令识别解析到达命令处理模块进行命令动作过程。命令处理模块能够确保信号实时高速传输,并与载波发送模块、载波接收模块进行交互,保证信号的传输。
本发明的一种基于载波通信的实时通信系统具体工作如下:
步骤1:根据实际通信需求选择合适的通信设备数量及适当的安装位置,并选择合适的加密方式,保证所有通信设备处于同一标准电线上;
步骤2:通信的标准电线需满足正常供电要求,能保证设备正常运行,各通信设备保证地址唯一,能够相互识别;
步骤3:在安装完成所有载波通信设备后进行各设备间通信,检查通信情况保证所有设备都可以实现高速通信。
本实施例中,利用现场实际运行对本发明中的一种基于载波通信的实时通信系统进行了测试验证。利用基于载波通信的实时通信系统间各设备可以实时、高速通信,满足使用要求,此方案可行有效。
以上实施例是对本发明的具体实施方式的说明,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变换和变化而得到相对应的等同的技术方案,因此所有等同的技术方案均应该归入本发明的专利保护范围。
Claims (5)
1.一种基于载波通信的实时通信系统,其特征在于,包括载波通信设备,每个载波通信设备由信号处理模块、电源稳压模块、载波处理模块组成;
所述信号处理模块,为两线制模式,将信号处理为直流电源信号和交流载波信号,直流电源信号输出至电源稳压模块,交流载波信号输出至载波处理模块;
所述电源稳压模块,为载波处理模块提供电源;
所述载波处理模块,用于载波发送和接收处理,将不同通信数据以电线载波的方式进行传输。
2.根据权利要求1所述的一种基于载波通信的实时通信系统,其特征在于,所述信号处理模块,其与外界电力通讯线为两线制模式,既可作为电源线又可作为载波信号线,缩短通信线数量,提高通信设备的数量。
3.根据权利要求1所述的一种基于载波通信的实时通信系统,其特征在于,所述信号处理模块包含电源产生模块、高精度载波处理模块和智能化电源稳压模块;
电源产生模块用于为电源稳压模块提供电源;
高精度载波处理模块用于载波信号接收、发送;
智能化电源稳压模块根据信号处理模块的实际情况选择提供的供电电压范围及功率范围。
4.根据权利要求1所述的一种基于载波通信的实时通信系统,其特征在于,所述电源稳压模块可提供输出隔离的1.8-32V电压,为载波处理模块提供电源,电源稳压模块用于提供输出设备正常运行时的功率,同时根据设备实际通信情况自动切换高功率模式及低功耗模式。
5.根据权利要求1所述的一种基于载波通信的实时通信系统,其特征在于,所述载波处理模块包含命令处理模块、载波发送模块、载波接收模块;命令处理模块用于发送和接收的命令识别解析,在发送时命令处理模块发送交互命令给载波发送模块,由载波发送模块将命令转换为载波信号经信号处理模块到达电力通讯线上,在接收时经过信号处理模块的载波接收信号到达载波接收模块后,命令处理模块识别解析相应命令。
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