RU2667221C2 - Источник питания двухпроводной линии связи - Google Patents

Источник питания двухпроводной линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2667221C2
RU2667221C2 RU2013128288A RU2013128288A RU2667221C2 RU 2667221 C2 RU2667221 C2 RU 2667221C2 RU 2013128288 A RU2013128288 A RU 2013128288A RU 2013128288 A RU2013128288 A RU 2013128288A RU 2667221 C2 RU2667221 C2 RU 2667221C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication line
power source
wires
power supply
interference
Prior art date
Application number
RU2013128288A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128288A (ru
Inventor
Валерий Васильевич Овчинников
Original Assignee
Валерий Васильевич Овчинников
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Васильевич Овчинников filed Critical Валерий Васильевич Овчинников
Publication of RU2013128288A publication Critical patent/RU2013128288A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2667221C2 publication Critical patent/RU2667221C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/548Systems for transmission via power distribution lines the power on the line being DC
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/06Two-wire systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/50Systems for transmission between fixed stations via two-conductor transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/547Systems for power line communications via DC power distribution

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к источнику питания двухпроводной линии связи, предназначенной для передачи сигналов между электронными устройствами, а также для передачи сигналов между электронными устройствами и для их питания. Устройство позволяет повысить дальность и надежность связи путем увеличения помехозащищенности за счет компенсации сигнала помехи в проводах линии связи. Компенсация сигнала помехи достигается за счет того, что источник питания, содержащий двухполюсный первичный источник питания, дополнительно содержит двухполюсный вторичный источник питания, полюса которого подключены к проводам линии связи, а также к одноименным полюсам первичного источника питания через резисторы равной величины. 3 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции источников питания двухпроводной линии связи, предназначенной для передачи сигналов между электронными устройствами, а также для передачи сигналов между электронными устройствами и для их питания.
Известен источник питания линии связи между электронными устройствами для передачи электрических сигналов от передатчика к приемнику, совмещенный с передатчиком. Источник питания линии связи имеет трехполюсное либо двухполюсное исполнения применительно, соответственно, к трехпроводному либо двухпроводному исполнению линии связи. Устройство известно применительно к интерфейсу RS-485 ("Аппаратные средства IBM PC". Энциклопедия. С-Пб, Изд-во "Питер", 2001, стр.351).
Недостатком известного источника питания линии связи RS-485 является невозможность питания электронных устройств от линии связи. Это требует включения источников питания линии связи в конструкцию каждого электронного устройства и приводит к удорожанию аппаратуры. Кроме того, раздельное питание устройств при большой длине связи приводит к рассогласованию потенциалов их общей шины, что может приводить к электрическому пробою и выходу приборов из строя. Для предотвращения пробоя применяют гальваническую развязку устройств с линией связи, что приводит к дополнительному удорожанию аппаратуры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является источник питания линии связи MicroLAN (www.maxim-ic.com, Silicon Serial Number DS2401). Один из полюсов известного источника питания подключен к общей шине и к одному из проводов двухпроводной линии связи, а другой - ко второму проводу двухпроводной линии связи через ограничительный резистор.
Источник питания двухпроводной линии связи MicroLAN позволяет обеспечивать питание большого количества электронных устройств от линии связи, что удешевляет аппаратуру.
Недостатком известного источника питания линии связи MicroLAN являются низкая помехоустойчивость при передаче сигналов. Это объясняется различными условиями протекания тока в проводах линии, связанными с наличием ограничительного резистора в одном из проводов линии связи, что способствует возникновению напряжения помехи при воздействии электромагнитных полей.
Несмотря на то, что помеха воздействует одинаково на оба провода линии связи, результат воздействия различен, так как различны условия распространения помехи в подключенном к общей шине проводе линии связи и во втором проводе, включенном через ограничительный резистор. Величина тока, создаваемого помехой в подключенном к общей шине проводе, определяется только сопротивлением провода. Во втором проводе линии связи ток помехи существенно меньше, так как он определяется суммой сопротивлений провода и ограничительного резистора. В результате, хотя воздействие помехи на провода линии связи одинаково, падения напряжения помехи на проводах линии связи различны, и между проводами линии связи возникает разность потенциалов, что препятствует правильной передаче полезного сигнала.
Под термином «общая шина» понимается гипотетическая точка, которая имеет свое физическое воплощение обычно в виде провода, и относительно которой отсчитывается величина потенциала всех других частей и компонентов электронного устройства.
Традиционным решением для снижения влияния помехи является установка частотных фильтров в приемнике, чтобы не пропустить в приемник сигнал помехи, который имеет частоту, отличную от полезного сигнала. Однако это удорожает конструкцию приемника сигнала и, кроме того, не работает для частот, близких к частоте полезного сигнала. Более эффективным способом было бы не бороться с уже проникшим в линию связи сигналом помехи, а не допустить помеху в линию связи.
В рамках данной заявки решается задача повышения помехоустойчивости при передаче электрических сигналов в линии связи при одновременном упрощении конструкции и удешевлении подключенных к линии связи электронных устройств - приемников и передатчиков, за счет усовершенствования конструкции источника питания линии связи, которая обеспечивает автоматическую компенсацию сигнала помехи в обоих проводах линии связи. Решается проблема разработки такой конструкции источника питания, которая не допускает самого проникновения сигнала помехи в провода линии связи, и тем самым обеспечивает защиту всех электронных устройств, подключенных к линии связи, снижая их стоимость.
Поставленная задача настоящего изобретения реализуется в вариантах реализации источника питания.
В одном варианте реализации источника питания поставленная задача решается тем, что в источнике питания двухпроводной линии связи, предназначенной для передачи сигналов между электронными устройствами, а также для передачи сигналов между электронными устройствами и для их питания, содержащем двухполюсный первичный источник питания, указанный источник питания дополнительно содержит двухполюсный вторичный источник питания, полюса которого подключены к проводам линии связи, а также к одноименным полюсам первичного источника питания через резисторы равной величины.
Предпочтительно двухполюсный первичный источник питания имеет напряжение, превышающее напряжение вторичного источника питания на величину не менее 0,1 B, при этом в качестве двухполюсного вторичного источника питания включен стабилитрон.
В другом варианте реализации источника питания поставленная задача решается тем, что указанный источник питания двухпроводной линии связи содержит два полюса, подключенные к проводам линии связи, и общую шину, причем полюса указанного источника питания подключены к общей шине через резисторы равной величины.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом, включающим следующие чертежи:
фиг.1 - принципиальная электрическая схема предпочтительного варианта выполнения источника питания, в которой полюса двухполюсного вторичного источника питания подключены к проводам линии связи, а также к одноименным полюсам первичного источника питания через резисторы равной величины.
фиг.2 - принципиальная электрическая схема предпочтительного варианта выполнения источника питания, в которой в качестве двухполюсного вторичного источника питания включен стабилитрон.
фиг.3 - принципиальная электрическая схема предпочтительного варианта выполнения источника питания, в которой полюса источника питания подключены к общей шине через резисторы равной величины.
Для раскрытия сущности изобретения на чертежах введены следующие обозначения: 1 - источник питания; 2 - первичный источник питания; 3, 4 - резисторы равной величины; 5 - вторичный источник питания; 6 - двухпроводная линия связи; 7, … N - приемники; 8, … М - передатчики; 9 - общая шина.
Сущность вариантов реализации источника питания двухпроводной линии связи состоит в следующем.
В заявленном источнике питания двухпроводной линии связи условия передачи электрических сигналов одинаковы в обоих проводах линии связи, так как для каждого провода линии связи сопротивление между точкой воздействия помехи и соответствующим полюсом первичного источника питания одинаково благодаря наличию резисторов равной величины. В связи с этим происходит компенсация напряжения синфазного сигнала помехи на всем протяжении линии связи, напряжение в линии не содержит сигнала помехи и не искажает сигнал передатчика. Уровень сигнала помехи в линии при этом снижается в тысячи раз. Заявленный источник питания позволяет осуществлять связь даже в таких условиях, в которых при использовании источника питания по прототипу напряжение помехи намного превышало бы полезный сигнал.
Основная идея устройства заключается не в традиционном подавлении синфазного сигнала помехи, наведенного на провода линии связи (это обычно достигается с помощью частотных фильтров, входящих в состав приемника сигнала), а в недопущении самого проникновения сигнала помехи в провода линии связи. При этом если с помощью традиционных методов подавления помех каждое устройство, подключенное к линии связи, защищает само себя, то в заявляемом изобретении защита от помехи создана в источнике питания, но защищает все другие устройства, подключенные к линии связи - приемники, передатчики.
Сущность заявленного источника питания двухпроводной линии связи, обеспечивающего компенсацию сигнала помехи при передаче сигналов на большие расстояния, с питанием передатчиков и приемников от линии связи, поясняется неограничивающими примерами его реализации.
Пример 1.
В источнике питания 1, к полюсам двухполюсного первичного источника питания 2 в виде аккумуляторной батареи напряжением 12B через одинаковые резисторы 3 и 4 сопротивлением 1 кОм подключены одноименные полюса двухполюсного вторичного источника питания 5 в виде аккумуляторной батареи напряжением 6 B, и провода линии связи 6, выполненные в виде так называемой «витой пары» (см. фиг.1). К проводам линии связи 6 подключены электронные устройства: приемники 7…N и передатчики 8…М, которые питаются от линии связи 6 и обмениваются сигналами между собой. При необходимости отрицательный полюс первичного источника питания 2 подключен к общей шине 9 устройства.
Передатчики 8…M представляют собой микропроцессоры с выходным каскадом в виде управляемого микропроцессором ключа, подключенного параллельно к линии связи 6.
Обычное состояние линии связи 6 соответствует передаче логической единицы, при этом напряжение в линии связи имеет максимальное значение, вблизи вторичного источника питания - 6B. Логический ноль передатчики 8…M формируют путем замыкания линии связи 6 ключом (не показан).
Провода линии связи 6 помещают в электромагнитное поле, создающее помеху, либо подают напряжение синфазной помехи от генератора в оба провода линии связи 6. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
Для имитации условий распространения помехи в прототипе (с целью сравнения) замыкают резистор 4. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
В заявляемом устройстве в результате компенсации напряжение помехи оказывается в тысячи раз меньше напряжения помехи в прототипе.
В примере 1 напряжение первичного источника питания 2 может быть больше, равно или меньше напряжения вторичного источника питания 5. При этом никакие параметры устройства, так же как и результаты измерений напряжения помехи, не изменяются.
Пример 2.
В источнике питания 1, к полюсам двухполюсного первичного источника питания 2 в виде аккумуляторной батареи напряжением 12B через одинаковые резисторы 3 и 4 сопротивлением 100 Ом подключены выводы вторичного источника питания 5 в виде стабилитрона напряжением 5, 6 B, и провода линии связи 6, выполненные в виде так называемой «витой пары» (см. фиг.2). К проводам линии связи 6 подключены электронные устройства: приемники 7…N, и передатчики 8…M, которые питаются от линии связи 6 и обмениваются сигналами между собой. При необходимости отрицательный полюс первичного источника питания подключен к общей шине 9 устройства.
Для нормальной работы стабилитрона и для обеспечения питания приемников 7…N и передатчиков 8…M напряжение первичного источника питания 2 превышает рабочее напряжение стабилитрона 5 на 3, 4 B и составляет 9 B.
Логический ноль передатчики 8…M формируют путем замыкания линии связи 6 ключом (не показан).
Провода линии связи 6 помещают в электромагнитное поле, создающее помеху, либо подают напряжение синфазной помехи от генератора в оба провода линии связи 6. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
Для имитации условий распространения помехи в прототипе (с целью сравнения) замыкают резистор 4. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
В заявляемом устройстве в результате компенсации напряжение помехи оказывается в тысячи раз меньше напряжения помехи в прототипе.
Пример 3.
В источнике питания 1, к полюсам двухполюсного источника питания 5 в виде аккумуляторной батареи напряжением 6B подключены провода линии связи 6, выполненные в виде так называемой «витой пары» и одинаковые резисторы 3 и 4 сопротивлением 1 кОм, вторые выводы которых замкнуты между собой и подключены к общей шине 9 устройства (см. фиг.3). К проводам линии подключены электронные устройства: приемники 7…N и передатчики 8…M, которые питаются от линии связи 6 и обмениваются сигналами между собой.
Провода линии связи 6 помещают в электромагнитное поле, создающее помеху, либо подают напряжение синфазной помехи от генератора в оба провода линии связи 6. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
Для имитации условий распространения помехи в прототипе (с целью сравнения) замыкают резистор 4. Измеряют напряжение помехи между проводами линии связи 6 в различных ее участках.
В заявляемом устройстве в результате компенсации напряжение помехи оказывается в тысячи раз меньше напряжения помехи в прототипе.
Преимущества изобретения определяются тем, что в результате компенсации напряжения помехи в проводах линии связи уровень помех снижается в тысячи раз. Это позволяет повысить дальность и надежность связи между передатчиками и приемниками, подключенными к линии связи, путем увеличения помехозащищенности.
Упрощение и удешевление конструкции достигается за счет того, что не требуется устанавливать блоки питания в каждом приемнике и передатчике, а также устанавливать в них частотные фильтры. Конструкция источника питания не допускает самого проникновения сигнала помехи в провода линии связи, и тем самым обеспечивает защиту всех электронных устройств, подключенных к линии связи, снижая их стоимость.

Claims (1)

  1. Источник питания двухпроводной линии связи, предназначенной для передачи сигналов между электронными устройствами, а также для передачи сигналов между электронными устройствами и для их питания, содержащий двухполюсный первичный источник питания, отличающийся тем, что указанный источник питания дополнительно содержит двухполюсный вторичный источник питания в виде стабилитрона, полюса которого подключены к проводам линии связи, а также к одноименным полюсам первичного источника питания через резисторы равной величины, при этом первичный источник питания имеет напряжение, превышающее рабочее напряжение стабилитрона на величину не менее 0,1 B.
RU2013128288A 2011-10-24 2011-10-24 Источник питания двухпроводной линии связи RU2667221C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2011/000825 WO2013062432A1 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 Источник питания двухпроводной линии связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128288A RU2013128288A (ru) 2015-03-10
RU2667221C2 true RU2667221C2 (ru) 2018-09-17

Family

ID=48168138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128288A RU2667221C2 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 Источник питания двухпроводной линии связи

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20140203628A1 (ru)
EP (1) EP2773049B1 (ru)
KR (1) KR20140101743A (ru)
CN (1) CN104040904A (ru)
RU (1) RU2667221C2 (ru)
WO (1) WO2013062432A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102029371B1 (ko) * 2017-12-29 2019-11-08 주식회사 유라코퍼레이션 차량용 이더넷 통신을 위한 전원공급 시스템 및 그 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1184098A1 (ru) * 1982-06-04 1985-10-07 Предприятие П/Я В-2969 Устройство дл передачи и приема информации по согласованной двухпроводной линии св зи
SU1336258A1 (ru) * 1986-04-28 1987-09-07 Предприятие П/Я А-1943 Устройство дл передачи и приема информации по согласованной двухпроводной линии св зи
JPH08204739A (ja) * 1995-01-30 1996-08-09 Yokogawa Electric Corp バス用直流電源装置
RU2247469C2 (ru) * 2002-09-23 2005-02-27 Овчинников Валерий Васильевич Способ передачи дискретных электических сигналов
US20080008262A1 (en) * 2003-08-29 2008-01-10 Broadcom Corporation Low-Noise Transmitter System and Method
RU2404509C1 (ru) * 2009-10-21 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Устройство для приема и передачи информации по линии питания постоянного тока

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3382461A (en) * 1967-11-28 1968-05-07 Optimation Inc Track and hold servocontrol circuit
JPS4841722B1 (ru) * 1969-06-13 1973-12-08
US3728599A (en) * 1971-07-30 1973-04-17 Toyo Kogyo Co Control system for an electric automotive vehicle
KR870000486B1 (ko) * 1981-02-20 1987-03-11 금성통신 주식회사 선로의 사용을 최소로 한 전력전달 및 평형 방식의 데이타 송수신 회로
GB2154834B (en) * 1984-02-23 1987-07-08 Plessey Co Plc A two wire dc power/signal transmission system
US4719401A (en) * 1985-12-04 1988-01-12 Powerplex Technologies, Inc. Zener diode looping element for protecting a battery cell
CA1331647C (en) * 1987-08-24 1994-08-23 Toshihiko Yomogida Multiplex communication system for sequence controllers
DK173291D0 (da) * 1991-10-14 1991-10-14 Ole Cramer Nielsen Datakommunikationssystem af feltbus-type, med et tolederkabel til baade stroemforsyning af tilsluttede enheder og dataoverfoering mellem disse
US5424710A (en) * 1993-07-14 1995-06-13 Echelon Corporation Power coupler for coupling power from a transmission line to a node thereon
US6948023B2 (en) * 2003-05-02 2005-09-20 Atop Technologies, Inc. Transmission interface conversion device
DE102004046884A1 (de) * 2004-09-28 2006-04-13 Robert Bosch Gmbh Schutzvorrichtung für Bussysteme
JP2006101430A (ja) * 2004-09-30 2006-04-13 Yazaki Corp 車両用通信装置
EP2200186B1 (en) * 2007-09-12 2016-05-18 Valery Vasilievich Ovchinnikov Method for transmitting discrete electric signals
CN101639819A (zh) * 2009-08-27 2010-02-03 罗建华 采用脉冲间隔进行串行通信以及二芯带供电的总线系统
GB2473142B (en) * 2009-09-01 2017-03-01 Fisher Rosemount Systems Inc Integrated bus controller and power supply device for use in a process control system
KR101858938B1 (ko) * 2011-09-19 2018-06-29 삼성전자주식회사 공기 조화기

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1184098A1 (ru) * 1982-06-04 1985-10-07 Предприятие П/Я В-2969 Устройство дл передачи и приема информации по согласованной двухпроводной линии св зи
SU1336258A1 (ru) * 1986-04-28 1987-09-07 Предприятие П/Я А-1943 Устройство дл передачи и приема информации по согласованной двухпроводной линии св зи
JPH08204739A (ja) * 1995-01-30 1996-08-09 Yokogawa Electric Corp バス用直流電源装置
RU2247469C2 (ru) * 2002-09-23 2005-02-27 Овчинников Валерий Васильевич Способ передачи дискретных электических сигналов
US20080008262A1 (en) * 2003-08-29 2008-01-10 Broadcom Corporation Low-Noise Transmitter System and Method
RU2404509C1 (ru) * 2009-10-21 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Устройство для приема и передачи информации по линии питания постоянного тока

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Параметрические стабилизаторы напряжения на полупроводниковых и магнитных усилителях". Б.Н. Иванчук. Москва. Издательство "Энергия". 1972. стр. 21, 31-34. *
"Проектирование источников электропитания устройств связи". В.Е. Китаев и др. Москва. Издательство "Связь", стр. 77, 78, 80. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2773049A1 (en) 2014-09-03
EP2773049B1 (en) 2020-07-15
EP2773049A4 (en) 2015-06-17
KR20140101743A (ko) 2014-08-20
RU2013128288A (ru) 2015-03-10
US20140203628A1 (en) 2014-07-24
WO2013062432A1 (ru) 2013-05-02
CN104040904A (zh) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101171509B1 (ko) 이산적 전기 신호들을 송신하기 위한 방법
US9998301B2 (en) Signal isolator system with protection for common mode transients
Montrose et al. Testing for EMC compliance: approaches and techniques
US6714393B2 (en) Transient suppression apparatus for potentially explosive environments
CN103001175A (zh) 保障a型剩余电流装置的保护功能的电气监控装置及方法
US20170338856A1 (en) Method and device for cancelling noise for 2-wire transmission systems
TW201407984A (zh) 單對雙向乙太網路之乙太網路供電
RU2667221C2 (ru) Источник питания двухпроводной линии связи
AU2012247306B2 (en) Galvanically solated voltage measurement
US9791477B2 (en) Plug-through energy monitor
ES2604603T3 (es) Método y aparato para determinar la resistencia de un hilo
RU2549124C2 (ru) Способ передачи дискретных электрических сигналов
RU2642807C1 (ru) Система передачи сигналов от датчиков с аналоговым выходом по двухпроводной линии (варианты)
RU2247469C2 (ru) Способ передачи дискретных электических сигналов
JP4956411B2 (ja) 単相3線式交流電力線用plc信号ゲート装置及び該単相3線式交流電力線用plc信号ゲート装置を備えた分電盤及び電力計
Sjöblom et al. Multiplexer for the Em# Electrometer
Kuruba Methods to implement & qualify the circuit changes on Proto-PCB to reduce the ESD test cycle time
JP6213768B2 (ja) 通信装置及びそれを具備した分電盤
JP6423199B2 (ja) 電流検出装置及び電流検出装置に利用可能な接続装置
RU119957U1 (ru) Вторичный источник электропитания (варианты)
Bengtsson Electromagnetic interferences in electrical measurement systems demystified
ATE386288T1 (de) Steuerschaltung für hf-schaltungen auf diodenbasis
Vetrov et al. Influence of the Helicopter Time Domain Electromagnetic System Off-Time Response by the Transmitter Assembly
Lee et al. Low-noise Design Method of Small-size Underwater Acoustic System and Module
AU2010319527A8 (en) Using the case of an implantable medical device to broaden communication bandwidth