8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 98 99 100 101 102 103 104 105

порта

Рис. 8.12. Схема радиомодема

О контакт 15 = 0, контакт 16 = 1 - режим передачи;

О контакт 15 = 0, контакт 16 = 0 - режим циклического самотестирования.

Контакты 1 и 3 - ото общий провод высокочастотной секции модуля. Они внут-рисхемно соединены с контактами 9, 10и18ис шасси корпуса, контакт 2-е антенной. Для этих модулей рекомендуется использовать три типа антенн. Конфигурация антенн и таблица с их свойствами приведены на рис. 8.6.

8.4.2. Требования к передаваемым последовательным данным

Для качественной передачи данных необходимо соблюдать несколько ограничений. Длительность импульса (то есть время между двумя ближайшими фронтами) последовательного кода должна находиться в диапазоне от 25 мкс до 2 мс. Для приемника BiM перед передачей данных необходимо послать преамбулу 10101010 длительностью минимум 3 мс. Приемник настроен на получение высокочастотного сигнала со средним заполнением 50:50 и средней длительностью периода 4 мс, то есть количество нулевых и единичных битов за время 4 мс должно быть примерно одинаковым. Данное соотношение допускается изменять до 30:70 или 70:30, однако это может привести к снижению помехоустойчивости и увеличению ошибок при приеме.

Модули приемопередатчиков используются для передачи сигналов в формате протокола RS232 между компьютерами. Экспериментальная схема приведена на рис. 8.12. Обмен данными в последовательном формате осуществляется со скоростью от 4,8 до 38,3 Кб/с.

Для того чтобы передаваемые данные удовлетворяли требованиям BiM, их необходимо пакетировать. Пакетированные данные состоят из следующих частей:

О3 мс преамбула (55h или ААп) для подстройки приемника BiM;

Оодин или два байта FFh;

О1 байт 01 h в качестве флага начала передачи;

Обайты данных;

Обиты контрольной суммы.


На практике формат пакета зависит от конкретной реализации.

Существует три способа обеспечения среднего коэффициента заполнения 50:50. Первый способ заключается в делении каждого байта пополам. Первая половина - это передаваемые биты данных, вторая - их дополнение до 1. При передаче каждого байта гарантированный коэффициент заполнения составляет 50:50. Среди 256 возможных комбинаций восьмиразрядного кода 70 комбинаций состоят из четырех единиц и четырех нулей и при этом имеют коэффициент заполнения 50:50. Например, 17h, 1 Bh, 27h, E8h и т.д. Их можно передать между двумя последовательными портами в формате RS232 с одним стартовым битом, одним стоповым битом и без проверки на четность. Реальную информацию допустимо закодировать, используя только указанные комбинации. В этом состоит второй способ. По третьему способу каждый байт передается дважды. Первый байт содержит фактические данные, а второй - дополнение первого до 1 в каждом разряде. Коэффициент заполнения составляет 50:50.

8.5. Модем для работы в бытовой электросети LM1893

Микросхема LM1893 (National Semiconductors) - это двухканальный приемопередатчик, разработанный специально для обмена данными между удаленными терминалами с использованием бытовой электросети в качестве канала связи на расстояния в пределах одной подстанции. Расположение выводов микросхемы показано на рис. 8.13, типовое включение - на рис. 8.14.

Напряжение питания должно быть от 14 до 30 В. Vcc (контакт 15) и GND (контакт 14) соединены с положительным и отрицательным проводами источника питания. Режимы приема (Rx) и передачи (Тх) выбираются с помощью входа Tx/Rx (контакт 5). Если Tx/Rx = 1, то микросхема работает в режиме передачи (Тх). Входные данные со скоростью до 5 Кб/с подаются на вход DATA IN (контакт 17). Несущая частота находится в диапазоне 50-300 кГц и определяется элементами R3, R1 и С8. Сигнал подается на формирователь синусоидального колебания, затем через схему автоматической регулировки усиления (АРУ) поступает на выходной усилитель тока. Схема АРУ обеспечивает постоянный уровень сигнала на выходе при изменении волнового сопротивления электросети.

Зоглушко фиксации рассогласования

Эмиттер усилителя

Стабильность АРУ

Фильтр ФАПч 2

Фильтр ФАПЧ 1

База усилигг еля

ICO САР2

ICO САР 1

tx/rx

18)Чостота упра&ляемого генератора 17)Входные данные 1 6) Фильтр - ограничитель

15) Vcc 14)GND

1 3)Интегратор шума 12)Выход данных Jj)5 6В

1 О)ВВод/ВыВод несущей

Рис. 8.13. Расположение выводов LM1893


+ 18в

В режиме передачи даннае подаются но контокт 17, о & режиме приема - но контакт 12

Рис. 8.14. Схема включения микросхемы LM1893

Элементы С4 и R2 управляют динамическими характеристиками схемы АРУ. Напряжение возбуждения с контакта 10 (выход при работе в режиме передачи и вход в режиме приема) вызывает резонанс напряжений в колебательном контуре, образованном первичной обмоткой трансформатора Т1 и конденсатором СЗ. Конденсатор СЗ подбирается таким образом, чтобы резонансная частота колебательного контура была равна частоте несущей. Далее с вторичной обмотки этого трансформатора информация поступает в электропроводку. Элементы R1 и D1 используются для защиты микросхемы от кратковременных бросков напряжения, которые в бытовой сети происходят достаточно часто.

Если Tx/Rx = 0 (контакт 5), то микросхема работает как приемник. Блок передатчика при этом отключен. Сигнал, поступающий на вход схемы, представляет собой смесь различных сигналов, присутствующих в сети питания. Входной сигнал подается на входной фильтр верхних частот, состоящий из конденсаторов С1 и С2. Колебательный контур - это полосовой фильтр, который также подавляет помехи. Описанные меры позволяют значительно ослабить напряжение сети 240 В и импульсные помехи. Затем сигнал поступает на вход микросхемы (контакт 10). После преобразований и детектирования принятая информация в последовательном двоичном коде подается на выход с открытвш коллектором (контакт 12). Параметры приемной части микросхемы определяются конденсаторами С5, С6 и С7.

8.6. Интерфейс RS485

Интерфейс RS485 представляет собой улучшенную версию интерфейса RS232. Он широко используется при разработке систем управления и передачи данных.



0 ... 98 99 100 101 102 103 104 105