电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速原因:由于传统单载波方式通讯速度慢、信道容量小、抄读成功率低、工程维护量太大,已经越来越无法适应电力系统对数据采集实时性越来越高的要求。基于OFDM正交频分调制技术的多载波通讯方式,正成为当前低压载波通信技术发展的主流方向。而利用宽带载波OFDM技术,可以突破目前通信信道的传输瓶颈,良好通信能力能够实现海量用电信息采集数据及全时间的实时传输,通过台识别、相位识别等相关特性,可以轻松获取各种档案信息,配合多种信息源保证大数据分析成为可能。低压电力线载波通信(PLC)技术的优点是节省系统建设成本。上海电力线载波通信PLC芯片基本原理
PLC电力载波通信有哪些应用?路灯控制应用:随着城镇化迅速推进,城市规模不断扩大以致照明路灯的数量也水涨船高。城市路灯所消耗电量在城市用电总量占据很重比例,为了节约能源,开发城市路灯控制系统势在必行。随着电子芯片技术不断发展,PLC作为集成化程度较高的一种元件在路灯控制系统应用中越来越普遍。智能家居应用:智能家居是以住宅为平台,基于物联网技术、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈,并通过数据收集,分析用户行为数据为用户提供个性化服务。上海电力线载波通信PLC芯片基本原理HPLC芯片“四表集抄”的应用:所谓“四表”,即水表、电表、气表和热力表。
HPLC芯片电力线载波通信载波频率使用问题:我国电力线载波频率使用范围为:40~500kHz,载波频带带宽为:4kHz,在整个载波频率范围内只能不重复安排57套载波机,而我们要使用的载波机要远远大于这个数目。实际上,即使在这个频段内的频率,要完全利用也非常困难。在低频段,存在着阻波器的制作上的困难;高频段,容易受到广播信号的干扰。在电网不大的情况下,用插空法安排频率,频谱紧张的矛盾不很突出。随着电网规模越来越大,频谱紧张的矛盾越来越突出,需要借助计算机进行频率分段设计、频谱分组、电网分段或分区,频率重复使用,实现频率资源的较佳配置。另一方面,采用电力线载波复用高频保护技术,节省保护占用的频带;利用调度程控交换机组网,提高通道利用率,减少通道数量,节省了载波频率,使频率资源得到了充分利用。
电力线载波通信芯片:该芯片内嵌PHY层和MAC层的高集成度SOC单芯片解决方案,兼容国家电网公司低压电力线宽带载波通信企业标准。 该芯片防衰减能力强,频带利用率高,能够在恶劣的电力环境下实现数据高速稳定传输。此芯片作为一颗SOC芯片,集成的32位CPU内核具有强大的稳定能力,集成MAC控制器和PHY层处理器,能够实现单芯片的电力线通信解决方案,可满足PRIME MAC层以及不同应用层所要求的相关协议功能。 该芯片通过MAC层、网络层支持信标时隙管理机制,有效提高集中器和终端之间数据的交换效率,可以在交流电上执行高速的半双工通信,适用用电信息采集系统和智能控制系统之间的数据和控制信息的交换。HPLC是一种利用电力线作为数据传输媒介的通信方式。
电力线载波通信是指什么?电力线载波通信是指利用现有的电力线,通过载波方式将模拟信号或数字信号进行高速传递的技术,在电力线载波通信系统中较基本的一项任务就是根据通信信道的不同选择不同的调制方式。电力线载波通信调制技术:OFDM将工作带宽划分成多个相互正交的子载波(通常数百个甚至上千个)。经过信道编码后的数据映射到这些子载波上同时传送。与上述传统的调制技术相比,OFDM载波技术具有以下优势:抗噪声及抗干扰能力强,通信可靠、稳定,对电力线信道的变化具有自适应能力,当个别子载波受到干扰时仍可能成功通信,数据速率高,通常在几十kbps以上。宽带电力线载波通信一直在发展推进。上海电力线载波通信PLC芯片基本原理
HPLC芯片基于电力线传输信号,无需额外布线、抗干扰能力强等优点被普遍应用。上海电力线载波通信PLC芯片基本原理
低压电力线载波通信(PLC)技术简要说明:低压电力线载波通信(PLC)技术利用现有低压供电线路实现数据传输, 具有无需重新布线、节省系统建设成本、实用方便等优点, 在自动抄表、照明控制、智能小区、智能大厦、家庭网络、家居智能控制、家庭安防等方面被普遍应用。 从技术上讲,PLC是将数据信号调制到一定的载波频率上(中国低压电力线载波通信频段为3-500kHz),信号通过电力线传输。电力线信道特点:由于各种电器的接入, 低压电力线网络对于数据通信而言环境十分恶劣。主要表现在:线路阻抗低, 衰减大, 而且随时间不断变化;干扰强, 噪声大, 而且随时间不断变化;典型的干扰和噪声源包括开关电源, 节能灯, 各种电器等,而信号衰减则来自线路阻抗, 电器接入阻抗, EMC电容, 相间藕合等。上海电力线载波通信PLC芯片基本原理
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