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基于TMS320LF2812的電力線通信模擬終端設計

作者: 時間:2013-09-22 來源:網絡 收藏
模塊)直接生成。每一位定義有24個周期,因此PWM控制器允許運行24個周期;而后,根據下一個發送位的極性,通過一個中斷來重新給PWM輸出賦值。欲發送的消息數據從應用層依次輸送到會話層、傳輸層、網絡層、數據鏈路層,然后到達物理層,形成發送波形。在數據鏈路層時,消息數據的CRC字經計算后附加給數據,物理層確定信道是否可用,然后把數據發送出去。

  2.4 PWM生成發送波形

  三級信號波形是通過把DSP控制器的兩個PWM輸出相加得到的,然后該波形由低通濾波器產生一個正弦波。與標準的二級方波相比,三級波形的奇次諧波能量要小很多,不同的脈沖寬度會產生不同的諧波頻率。為了將濾波器需要清除的諧波減到最小,需要確定最佳的脈沖寬度。從下式對稱脈沖的傅里葉級數公式,可以找到這個寬度。式(1)中T代表基波頻率周期,ω代表脈沖寬度。

  

公式

  那么,總的諧波失真THD可用下式表達:

  

公式

  對式(2)求最小的總諧波失真,則最佳脈寬大約是周期T的37%;然而,這還沒有考慮到低通濾波產生的影響。如果用二階低通濾波器,將會得到不同的結果。在模擬時,二階低通濾波器的Q設置為2.3。如果Q很大,THD會更好,但是會造成碼間干擾,因此,最好是把正負數字脈寬設為脈沖周期的1/3長,將低通濾波器角頻率和數字脈沖序列的頻率設為相同。1/3脈寬可以通過使用12倍于發送波形頻率的定時時鐘信號來獲得,如圖5所示。通過使用1個模擬電路,將2個數字信號相加,而后低通濾波器濾掉諧波,就可以從PWM輸出獲得正弦波。

  

三級波形結構

  圖5 三級波形結構

2.5 發送放大器設計

  發送放大器由SallenKey濾波器決定,發送低通濾波放大器如圖6所示。這個電路的傳輸函數如下:

  



關鍵詞: TMS320LF2812 電力線 通信模擬

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