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电力线载波调制解调器设计

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论文内容及主要工作
    目前,国内电力线通信的研发和应用与国外还有一定距离,主要的原因是国内电网与国外的情况有很大不同,从国外引进的电力线通信芯片不能完全适应国内的实际情况。但是,在特定的环境中、一定距离内,选择恰当的电力线通信芯片,并根据实际环境设计合理的耦合接口,电力线载波通信是可能的。
    电力线通信与其他通信方式一样,在发射端都是将基带信号通过某种方式的调制,转换成更适宜在信道中传输的信号并经过放大后,再通过电力线耦合接口发射到电网中;在接收端,从耦合接口接收到电网中的调制信号,先经过滤波处理,再进行放大,最后送入解调器解调输出。
    在我的的课题中,重点研究一端发射信号、另一端接收信号的低压窄带电力线通信模块,如图1-1所示。但在实际设计过程中,是将发射机与接收机集成在一起,工作模式通过硬件转换。因此发射端与接收端的硬件实现方法相同。
    从电力线通信硬件设计角度来说,调制解调器的相关设计和滤波、耦合接口的设计是项目的重点之一。其中调制解调器决定了通信的模式及传输速率,课题中选择AM7910芯片为电力线载波通信调制解调器的核心器件,调制方式是FSK;滤波、耦合接口设计关系到通信能否成功以及通信的质量。此外对调制解调器的设计是本次设计的重点。 设计完成后进行了调试和实验。通过试验证实了硬件模块设计的合理性。
毕业论文内容安排如下:
第一章主要介绍了电力线的发展状况,及国内外的研究现状和课题的研究前景。
第二章从噪声干扰和信道衰减两方面分析了室内电力线信道特征。分析的方法是在总结、吸收国内外先进的信道研究、分析、建模的基础上,结合实际需要,提出了室内近距离的电力线载波调制解调方案。
第三章详细介绍FSK调制方式的电力线载波通信模块硬件设计。这章重点是电源电路、耦合电路的设计,以及调制解调器的相关设计。
第四章详细介绍电力线载波通信模块调试情况、以及调试的结果和得出的结论。 
 
 

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