RU2815411C1 - Частотно-импульсный модем для передачи данных по сетям электропитания - Google Patents

Частотно-импульсный модем для передачи данных по сетям электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2815411C1
RU2815411C1 RU2023115889A RU2023115889A RU2815411C1 RU 2815411 C1 RU2815411 C1 RU 2815411C1 RU 2023115889 A RU2023115889 A RU 2023115889A RU 2023115889 A RU2023115889 A RU 2023115889A RU 2815411 C1 RU2815411 C1 RU 2815411C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
output
frequency
amplifier
reception
Prior art date
Application number
RU2023115889A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Валерьевич Егоров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Application granted granted Critical
Publication of RU2815411C1 publication Critical patent/RU2815411C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области передачи и приёма цифровой информации по электрическим сетям в целях управления электроприборами и получения телеметрии. Технический результат заключается в повышении помехозащищенности и достоверности принимаемой цифровой информации. Указанный технический результат достигается тем, что в заявленном решении применяются импульсные сигналы с внутриимпульсной двухчастотной модуляцией стандарта DTMF, перенесенные по спектру с помощью балансной модуляции вверх по частоте в ту область, где величина помех минимальна, а также осуществляется автоматическая регулировка усиления входного усилителя, позволяющая обеспечивать приём как слабых, так и мощных информационных сигналов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электросвязи и электротехнике, а именно к системе передачи и приема информации, в частности к системам передачи и приема информации по силовым электрическим сетям.
Известно устройство кодирования, приема и передачи цифровой информации по двухпроводной линии связи (RU 96112687/09).
Это устройство может применяться, судя по описанию, для передачи цифровой информации по двухпроводной линии, предназначенной только для передачи информации, т.е. выполненной или используемой только для этих целей, и не может быть использовано для передачи информации по силовой электрической сети.
Известно устройство кодирования, приёма и передачи цифровой информации по электрическим сетям (RU 2315425 С2), основанное на передаче импульсов одной несущей частоты, что не позволяет достичь высокой помехозащищенности.
Известен способ передачи данных по линиям электропитания и устройство для его реализации (RU 2733052 С1), принятый за наиболее близкий аналог, где авторами предлагается концепция передачи информации путём изменения амплитуды отдельных полупериодов синусоиды напряжения питания, однако такой способ передачи не защищен от импульсных помех, которые в случае достаточно длинных линий могут серьёзно снижать помехоустойчивость.
Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности и достоверности потока цифровой информации при передаче данных по электрическим сетям, в том числе по кабельным линиям, находящимся под высоким напряжением и содержащим широкополосные помехи.
В предлагаемом изобретении данные кодируются высокочастотными радиоимпульсами вне спектральной области сетевого питания. В предлагаемом модеме применен изначально помехоустойчивый стандарт DTMF, но частоты DTMF переносятся по спектру с помощью балансной модуляции вверх по частоте в ту область, где помехи бытовых устройств минимальны, и передаются параллельно с низкочастотным основным сигналом сетевого напряжения.
Заявленный технический результат достигается тем, что в устройстве приема и передачи цифровой информации по электрическим сетям, содержащем микроконтроллер, генератор гармонических сигналов и фильтр высоких частот, предназначенный для подключения к электрической сети, соединенный через реле с каналами приема и передачи, переключение которых осуществляется микроконтроллером; канал передачи состоит из соединенных последовательно сумматора, фильтра низких частот, смесителя и усилителя мощности, при этом первый выход микроконтроллера, на котором формируются двухтональные частотно-импульсные посылки стандарта DTMF, соединен с сумматором; канал приёма состоит из последовательно соединенных полосового фильтра с перестройкой резонанса, усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, смесителя, фильтра низких частот и декодера DTMF-сигнала, при этом второй выход микроконтроллера соединен с полосовым фильтром, сигнал после фильтра поступает на усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, при этом к выходу усилителя с регулируемым коэффициентом усиления подключен детектор управляющего напряжения, выход которого соединен с усилителем с регулируемым коэффициентом усиления и микроконтроллером, вход генератора гармонического сигнала соединен с микроконтроллером, а его выходы со смесителями каналов передачи и приема, а выход – к фильтру низкой частоты, выход которого подключается к DTMF-декодеру, преобразующий сигналы в цифровой код, поступающий на микроконтроллер, который в свою очередь в любом режиме обеспечивает управление генератором, переключение режимов приёма и передачи и передачу и приём данных по стандарту UART.
Предлагаемое устройство приема и передачи цифровой информации по электрическим сетям иллюстрируется блок-схемой устройства, представленной на фиг.
На фиг. обозначены следующие позиции
1 – Фильтр высоких частот, состоящий из последовательно соединенных высоковольтного конденсатора и первичной обмотки ферритового трансформатора. Трансформатор осуществляет дополнительно ещё и задачу гальванической развязки.
2 – Реле, осуществляющее переключение устройства из режима приёма в режим передачи и наоборот. Устройство работает в полудуплексном режиме.
3 – Полосовой фильтр с перестройкой резонанса в области 50 – 150 кГц и полосой 2 кГц. Перестройка осуществляется за счёт применения варикапа.
4 – Усилитель с возможностью регулировки коэффициента усиления.
5 – Смеситель, выполненный на микросхеме К174ПС1 или аналогичной.
6 – Фильтр низких частот с частотой среза 2 кГц.
7 – Декодер DTMF-сигнала, выполненный на микросхеме КР1008ВЖ18 или аналогичной.
8 – Микроконтроллер, осуществляющий кодирование и декодирование данных пользовательского интерфейса UART, операции с этими данными, коммутацию реле 2, перестройку резонанса полосового фильтра 3 и частоты генератора 13, чтение данных с декодера 7, измерения уровня напряжения с выхода модуля регулировки усиления 14 и формирование радиоимпульсов сетки DTMF, поступающих на сумматор 9.
9 - Сумматор двух сигналов, выполненный с помощью двух резисторов равного номинала, подключенных последовательно между двумя выходами микроконтроллера 8. Выходной сигнал сумматора снимается со средней точки между двумя резисторами.
10 – Аналогичный блоку 6 фильтр низких частот.
11 – Аналогичный блоку 5 смеситель.
12 – Мощный усилитель, осуществляющий передачу информации в сеть электропитания.
13 – Генератор гармонического сигнала с перестройкой в диапазоне 50 – 150 кГц.
14 – Детектор управляющего напряжения АРУ, корректирующий коэффициент усиления усилителя 4.
Устройство работает следующим образом: по интерфейсу UART с пользовательского устройства поступают данные, подлежащие отправке. В предлагаемом изобретении за одну транзакцию передаётся 7 байт информации. После накопления данного объема данных, байты разделяются на четырёхбитные блоки, каждый из которых соответствует одному из 16 возможных в сетке стандарта DTMF. Микроконтроллер 8 перед началом сеанса передачи данных в течение 100 мс контролирует факт существования потока символов методом измерения уровня мощности входного сигнала, оцениваемого блоком 14. Если сигнал в линии отсутствует (линия свободна), микроконтроллер 8 инициирует ток в обмотке реле 2 и формирует на выходах, подключенных к сумматору 9 меандры частот 1336 Гц и 770 Гц (число «5» в сетке DTMF) в течение 100 мс. После этого начинается процесс передачи символов последовательно (передаётся 14 символов). Микроконтроллер 8 формирует на заданный программой интервал времени (80 мс) на двух своих выходах меандры с частотами, соответствующими стандартной сетке частот стандарта DTMF. Данные меандры поступают на аналоговый сумматор 9 и далее на фильтр нижних частот 10, подавляющий в сигнале гармоники частот старших порядков и ограничивающий сигнал полосой 2 кГц. Далее полученные импульсы поступают на смеситель 11, на другой вход которого поступает гармонический сигнал с генератора 13 выбранной частоты приёма и передачи. Выбор частоты приёма и передачи осуществляется эмпирически в диапазоне 50 – 100 кГц и определяется оценкой помеховой обстановки в каждой отдельно взятой сети. После смесителя сигнал поступает на мощный усилитель 12, транслирующий через нормально разомкнутые контакты реле 2 и устройство гальванической развязки и фильтрации высоких частот 1 информационный сигнал в сеть электропитания. Данная процедура повторяется 14 раз, пока все 7 символов не окажутся переданными в линию. По окончании передачи символов устройство переходит в режим приёма снятием тока с обмотки реле 2 и выдерживает паузу в 100 мс для того чтобы освободить линию для других устройств.
В точке приёма сигнала микроконтроллер 8 не инициирует ток в обмотке реле 2. Информационный сигнал из сети электропитания поступает через устройство гальванической развязки и фильтрации высоких частот 1 и реле 2 на полосовой фильтр 3, резонанс которого подстраивается с помощью варикапа таким образом, чтобы его величина по частоте была на 1 кГц выше частоты генератора 13. Ширина полосы данного фильтра составляет 2 кГц. Далее сигнал поступает на усилитель с регулировкой усиления 4 и далее на вход смесителя 5 и устройство автоматической регулировки усиления 14, осуществляющее подстройку коэффициента усиления таким образом, чтобы размах сигнала на выходе усилителя не выходил за пределы динамического диапазона входа смесителя, но при этом был максимальным. Оценка данного параметра осуществляется с помощью пикового детектора. Также уровень сигнала корректировки усиления с выхода блока 14 регистрируется микроконтроллером 8, на основании величины которого делается вывод о начале процесса приёма пакета данных. На второй вход смесителя 5 поступает гармонический сигнал с генератора 13. Выходной сигнал поступает на фильтр низких частот 6 с частотой среза 2 кГц и далее на DTMF-декодер 7, выполненный на микросхеме КР1008ВЖ18 или аналогичной ей. Далее цифровой код с выхода данной микросхемы поступает на микроконтроллер 8, который осуществляет накопление получаемых данных с момента появления сигнала в линии (достижения напряжением на выходе блока 14 уровня, означающего появление информационного сообщения в общем шуме и декодирование этого сигнала блоком 7 как числа «5» сетки DTMF). Приём пакета завершается по прошествии минимального времени длительности пакета (1,12 секунд) и переходе напряжения на выходе блока 14 в значение, соответствующее отсутствию в сети информационного сигнала. После этого полученные данные обрабатываются микроконтроллером 8 и на их основании формируются 7 байт, которые впоследствии передаются по интерфейсу UART на пользовательское устройство.

Claims (1)

  1. Устройство приема и передачи цифровой информации по электрическим сетям, содержащее микроконтроллер, генератор гармонических сигналов и фильтр высоких частот, предназначенный для подключения к электрической сети, соединенный через контактную группу реле с каналами приема и передачи, при этом вход реле соединен с микроконтроллером; канал передачи состоит из соединенных последовательно сумматора, фильтра низких частот, смесителя и усилителя мощности, при этом первый выход микроконтроллера, на котором формируются двухтональные частотно-импульсные посылки стандарта DTMF, соединен с сумматором; канал приёма состоит из последовательно соединенных полосового фильтра с перестройкой резонанса, усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, смесителя, фильтра низких частот и декодера DTMF-сигнала, при этом второй выход микроконтроллера соединен с полосовым фильтром, сигнал после полосового фильтра поступает на усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, при этом к выходу усилителя с регулируемым коэффициентом усиления подключен детектор управляющего напряжения, выход которого соединен с усилителем с регулируемым коэффициентом усиления и микроконтроллером, вход генератора гармонического сигнала соединен с микроконтроллером, выходы генератора гармонического сигнала соединены со смесителями каналов передачи и приема, выход смесителя канала приема подсоединен к фильтру низкой частоты канала приема, выход которого подключается к DTMF-декодеру, преобразующему сигналы в цифровой код, поступающий на микроконтроллер, который, в свою очередь, обеспечивает и в режиме приема, и в режиме передачи управление генератором, коммутацию реле, осуществляющее переключение устройства из режима приема в режим передачи и наоборот, при этом микроконтроллер также осуществляет обработку данных, которые принимаются или передаются по интерфейсу UART.
RU2023115889A 2023-06-16 Частотно-импульсный модем для передачи данных по сетям электропитания RU2815411C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2815411C1 true RU2815411C1 (ru) 2024-03-14

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0470185B1 (en) * 1989-04-28 1995-11-29 ABRAHAM, Charles Power-line communication apparatus
RU10500U1 (ru) * 1998-12-21 1999-07-16 Предприятие "Электроприбор" Общество с ограниченной ответственностью" Устройство для передачи данных по проводам линий электропередачи высокого напряжения
RU2006101024A (ru) * 2006-01-10 2007-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Софт" (RU) Система передачи и приема модулированных сигналов по сети электропитания
RU2502186C1 (ru) * 2012-07-11 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина" (СГТУ имени Ю.А. Гагарина) Устройство приема и передачи информации по распределительным электрическим сетям
RU2733052C1 (ru) * 2020-02-17 2020-09-29 Общество с ограниченной ответственностью "СТК-ВИКОМ" Способ передачи данных по линиям электропитания и устройство для его реализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0470185B1 (en) * 1989-04-28 1995-11-29 ABRAHAM, Charles Power-line communication apparatus
RU10500U1 (ru) * 1998-12-21 1999-07-16 Предприятие "Электроприбор" Общество с ограниченной ответственностью" Устройство для передачи данных по проводам линий электропередачи высокого напряжения
RU2006101024A (ru) * 2006-01-10 2007-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Софт" (RU) Система передачи и приема модулированных сигналов по сети электропитания
RU2502186C1 (ru) * 2012-07-11 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина" (СГТУ имени Ю.А. Гагарина) Устройство приема и передачи информации по распределительным электрическим сетям
RU2733052C1 (ru) * 2020-02-17 2020-09-29 Общество с ограниченной ответственностью "СТК-ВИКОМ" Способ передачи данных по линиям электропитания и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8306090B2 (en) Power line communication using frequency hopping
Cheng et al. Relay-aided amplify-and-forward powerline communications
US5428638A (en) Method and apparatus for reducing power consumption in digital communications devices
Kim et al. Performance analysis and enhancements of narrowband OFDM powerline communication systems
EA001921B1 (ru) Способ передачи данных по сетям низкого напряжения и устройство для его осуществления
EP0766412A2 (en) Echo canceller using initial training
CN103023533B (zh) 一种双频率电力线载波通信方法
RU2815411C1 (ru) Частотно-импульсный модем для передачи данных по сетям электропитания
Katayama Introduction to robust, reliable, and high-speed power-line communication systems
Surendran et al. An analog spread-spectrum interface for power-line data communication in home networking
JP3552987B2 (ja) 電源線データ伝送方式及びその伝送装置並びにその配電盤装置
US2355642A (en) System for the conversion and retransmission of control signals
KR19980702557A (ko) 직교 변조 성분을 효율적으로 이용한 음성 메시징 시스템 및 방법
RU2216854C2 (ru) Способ и устройство передачи и приема информации по электросетям
RU2216853C2 (ru) Устройство широкополосной передачи и приема информации по электросетям
US4396801A (en) Multiplex communication system employing pulse code modulation
Mishra et al. Suitable PHY layer of narrow-band power line carrier communication in emerging advanced metering infrastructure scenario
CN109981142B (zh) 一种用于跨10kV配电变压器的电力线载波通信装置
CN110030710A (zh) 一种基于电力载波技术的智能空气净化器
CN210120559U (zh) 一种满足52~68m频段传输的同轴设备
Simoes et al. A communication system for power lines
Khowaja et al. DESIGN AND TUNING OF DIGITAL POWER LINE CARRIER TO IMPROVE NETWORK LINE PARAMETERS AT HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES
SU432683A1 (ru) Совмещенная линия электроснабжения и управления
CN109600150A (zh) 一种交流电力线路载波通讯系统
SU1016846A1 (ru) Система телеуправлени по проводам электрической сети