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‘亚博登录’揭秘MC3361+MCU低速通信系统电路

本文摘要:光纤通信是一种新的高性能串行通信技术,正在电力领域逐渐使用。目前的光纤通信模块大部分用于使用FPGA或DSP技术构建信号调制。 传输速度慢,效率高,但成本高,技术简单,对传输距离、电气隔离特性、可靠性、产品成本参数等的拒绝非常高。电力行业的光纤应用主要集中在强大的电力控制上,现场环境拒绝降低光纤模块的通信速度。因此,在电力系统工程中,由于现场情况简单,干扰信号多种多样,因此低成本高速光纤通信技术的应用并不理想。

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光纤通信是一种新的高性能串行通信技术,正在电力领域逐渐使用。目前的光纤通信模块大部分用于使用FPGA或DSP技术构建信号调制。

传输速度慢,效率高,但成本高,技术简单,对传输距离、电气隔离特性、可靠性、产品成本参数等的拒绝非常高。电力行业的光纤应用主要集中在强大的电力控制上,现场环境拒绝降低光纤模块的通信速度。因此,在电力系统工程中,由于现场情况简单,干扰信号多种多样,因此低成本高速光纤通信技术的应用并不理想。考虑到光纤通信技术在电力系统中的应用现状,本文明确提出了MC3361 MCU结构的短距离光纤通信模块设计。

硬件成本低,软件流程简单,性能平稳,必须通过行业标准RS485信号或RS232信号与各种电力设备连接,非常适合在电力系统中普遍使用。调制原理光纤通信系统由MCU通过内部程序控制通过PWM模块完成调制。外部设备和模块通过串行接口(也包括RS232模块或RS485模块)连接,模块接管数据后,首先将数据传输到MCU,MCU通过UART模块接管数据,MCU通过程序控制输入BFSK调制信号传输,调制的信号必须发送到光纤提升模块。在部署BFSK调制时,MCU串行接口用于接管从外部设备传输的数据。

BFSK的调制频率由程序控制,信号1对应270KHz载波频率,信号0对应240KHz载波频率。波形是图2右边,上面的波形是调制的信号,下面的波形是调制的信号。

MCU通过PWM将调制的载波信号发送到光纤发射模块,电信号转换为光信号。调制硬件原理框图如图1的右图所示。


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