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sscp300中文资料

  • 基于CEBus总线的铁路灯塔控制系统的设计

    用无线通信频道资源,可很好地解决这个问题。但由于电力线上存在高衰减、高噪声、高变形等问题,它不是一个理想的通信媒介。因此要在电力线上实现可靠的载波通信,必须选用基于扩频技术的抗干扰能力强的电力线载波专用modem芯片来设计铁路灯塔控制系统。 铁路灯塔控制系统由一个主站和若干个子站构成,主站和子站挂接在单相或三上低压电力线上。主站安装于控制室内,子站安装于各灯塔底座的控制箱内。主站和子站以扩频电力线载波通信方式实现数据交换。 系统中站和子站的载波通信网络接口控制器选用美国intellon公司的sscp300芯片。该芯片是一个高度集成的电力线收发器和信道存取接口,提供了cebus(用户电子总线)总线标准。cebus是eia(美国电子工业协会)制定并颁布的一种通信标准,目前为eia-600。cebus标准是一种应用于网络的开放式通信协议,采用节点到节点的通信方式,数据传输速率为10kbps。cebbus协议采用iso/osi协议中的四层:物理层、数据链路层、网络层和应用层。一个cebus信息由报头和数据包组成,如图1所示。报头是载波侦听多路访问/冲突检测(csma/cdcr)协议的一部分,发送方用监听

  • 电力载波通信控制终端设计

    力线环境下稳定传输数据,具有较强抗干扰能力。 本文所介绍的系统通过扩频通信技术来克服干扰,采用sc1128设计电力载波通信控制终端,载波频率为250khz,带宽为100khz,4周波调相,数据速率1kb/s,可实现低压电力线的通信功能。 电力载波modem芯片的选择 国外较早对电力线载波通信技术进行了研究,多家公司推出了自己的电力线载波modem芯片。目前市场上先进的电力载波modem(调制/解调)芯片主要有intellon公司的sscp300芯片和echelon公司的plt-22芯片。其中sscp300采用了扩频(chirp方式)调制解调技术、现代dsp技术、csma技术以及标准的cebus协议,可以称为智能modem芯片,体现了modem芯片的发展趋势。但sscp300在国内电力线载波领域使用效果并不理想。其主要原因是该芯片是按北美地区的电网特性和频率标准设计的。而plt-22主要针对工业控制网而设计,采用bpsk调制解调技术以及多种容错及纠错技术,所以目前在我国应用效果最理想。但它是lonworks网络专用,而且价格太高,难以在

  • 基于电力线数字家庭实现方案

    控制)、alc(自动输出幅度控制)以及软件上的3字节容错等现代通讯技术。st7536也是较早的电力线载波modem芯片,调制解调技术是较落后的fsk方式,加上3字节容错,最高波特率只能达到400bps。另外它无csma(网络载波侦听)功能,这些限制了它的应用。目前,在国内电力线载波抄表领域,st7536是最适合的modem芯片。但它通讯距离不是很理想;需要作中继器时,通讯速度太慢;它是每位中断一次,按1200bps计算,每833μs中断一次,对更复杂的应用来讲,833μs间隔短了一点。 (3)sscp300 sscp300是intellon公司采用现代最新通讯技术设计的电力线载波modem芯片。它采用了扩频(chirp方式)调制解调技术、现代dsp技术、csma技术以及标准的cebus协议,可称为智能modem芯片,体现了modem芯片的发展趋势。但在国内电力线载波抄表领域使用效果还不如较早的st7536。究其原因,sscp300是intellon公司按北美地区频率标准、电网特性,特别针对家庭自动化而设计的。频率范围100khz~400khz,电网电压480y/277vac、208y/120v

  • 电力载波通信控制终端设计(图)

    线通信终端连接完成数据传输功能,该终端技术上要求能够在电力线环境下稳定传输数据,具有较强抗干扰能力。 本文所介绍的系统通过扩频通信技术来克服干扰,采用sc1128设计电力载波通信控制终端,载波频率为250khz,带宽为100khz,4周波调相,数据速率1kb/s,可实现低压电力线的通信功能。 电力载波modem芯片的选择 国外较早对电力线载波通信技术进行了研究,多家公司推出了自己的电力线载波modem芯片。目前市场上先进的电力载波modem(调制/解调)芯片主要有intellon公司的sscp300芯片和echelon公司的plt-22芯片。其中sscp300采用了扩频(chirp方式)调制解调技术、现代dsp技术、csma技术以及标准的cebus协议,可以称为智能modem芯片,体现了modem芯片的发展趋势。但sscp300在国内电力线载波领域使用效果并不理想。其主要原因是该芯片是按北美地区的电网特性和频率标准设计的。而plt-22主要针对工业控制网而设计,采用bpsk调制解调技术以及多种容错及纠错技术,所以目前在我国应用效果最理想。但它是lonworks网络专用,而且价格太高,难以在

  • 全数字载波抄表系统的研究与设计

    波通信芯片的性能。目前的通讯芯片主要有两类:一类是窄带通讯(如fsk),另一类是扩频通讯。 因为窄带fsk通讯方式价格低廉并且较为容易实现,所以在以往的应用中比较流行,典型电路是st7536通信芯片,该芯片在集成电路内采用了硬件数字滤波因而对通信频带外的干扰有较好的滤波,但抗同频干扰(与载波信号频率接近的干扰)能力差。所以尽管目前不少厂家采用st7536来进行载波抄表,但其抄收成功率达不到现场要求。 近年来,国内外一些厂家推出了基于扩频方式的载波芯片,包括美国intellon公司的sscp300和国内一些公司推出的电路。所谓扩频通信就是在发信端将信号频谱扩展后再进行传输,在收集端运用相关手段将接收信号解扩后再解调的通信手段。因为扩频载波信号的带宽通常较大(几十至几百khz),所以其受干扰的频率范围所占比例相对减小,换句话讲,就是各种噪声仅能影响到一小部分所要传输的信号,而大多数的信号都能够完整、正确的到达目的地,所以对于各种类型的干扰都具有较强的抵抗性。 从理论上而言,扩频通信具有很强的抗干扰能力,然而在电力线通信实践中却发现这些扩频通信芯片的使用效果与st7536相比较并无优势

sscp300替代型号

SSCP200 SSCP111 SSC54 SSA23L SS9014 SS9012 SS8550 SS8050LT1 SS8050 SS55

SSD1289 SSD1815Z SSD1906 SSD1926QL9 SSD2006 SSD2116Z SSH20N45 SSH6N110 SSL2 SSL2101

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