CEA709通信系統以131.579 kHz載波頻率來定義,每個傳輸數據位由載波頻率正弦波上24個周期組成,因此波特率為5.5kbps。每個位段的相位可以設為0°而使該位置0,也可以設為180°來使該位置1。
2.1 信號接收
首先去除耦合網絡中的50/60 Hz電力線電壓,然后再用一個二階有源帶通濾波器濾出信號,可以檢測到131.5kHz的調頻信號。這個濾波器是通過一個運算放大器來建立的。帶通濾波器的輸出由DSP的模/數轉換器的一個通道采樣,信號采樣序列由FIR濾波器處理,同時,這個濾波器的輸出用來進行時鐘恢復和數據檢測。
采樣得到的是115 kHz的接收信號,它是載波頻率的(21/24)倍。這個信號在131.5 kHz至中頻16.5kHz的范圍內向下采樣,然后用采樣頻率時鐘與輸入載波正弦信號混合相乘,兩個正弦波相乘的結果生成兩個正弦波頻率的“和”與“差”的合成信號,如圖3所示。
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圖3 采樣后的頻率效應
運行時,DSP在每個ADC采樣轉換完成后都會產生一個中斷,然后每個采樣信號就和數字PLL(PhaseLocked Loop鎖相環)輸出比較,來估計接收到的信號的相位。在頻率5.5kHz下,相位是確定的。如果相位小于±90°,那么就假定接收到的是“0”信號,否則就是“1”信號。
接收的位序列和已知的“位同步”域進行比較,當位同步數據接收到之后,調制解調器就開始搜尋“字同步”域。字同步數據標志著消息數據的起始,同時也定義了消息數據的極性。當包的數據確定后, 11位碼字解碼為8位的數據字節,接收字節的校驗位和通過計算得到的校驗位進行比較,數據從物理層傳送到MAC層。然后接收數據進行CRC校驗比較,正確數據從數據鏈路層傳輸到網絡層。
2.2 相位檢測
為了檢測發送信號的“0”或“1”, 中頻信號16.5kHz的相位是離散的接收信號值的形式。首先需要用接收的采樣信號驅動一個數字鎖相環,當這個鎖相環的輸出被接收的信號同步地鎖住后,鎖相環和接收信號之間的復數相位的估算是由鎖相環調制產生的。復數相位的實部是余弦和,當接收到“0”信號時,它是一個很大的正數值;相反接收到“1”時,它就是一個大的負數。復數相位的虛部是正弦和。它代表了相位有偏差,并反饋給鎖相環來調整正弦輸出,以跟蹤接收的信號。
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圖4 接收信號處理框圖
圖4為完整的接收信號的處理框圖。為了提高系統的穩定性,加上了一個自動增益控制模塊(Automatic Gain Control,AGC)。它是通過偵測接收信號的平均大小來接收信號的。
2.3 信號發送
在該應用中,發送信號通過DSP控制器的片上PWM(脈寬調制模塊)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。
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那么,總的諧波失真THD可用下式表達:
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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。
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圖5 三級波形結構
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