鼎信载波模块研发注意事项
青岛鼎信载波芯片应用说明

青岛鼎信载波芯片应用说明文件编号:保密等级:版本编号:青岛鼎信通讯有限公司发布目 录1 适用范围 (1)2 定义和缩略语 (1)2.1 低压集中器 (1)2.2 载波节点 (1)2.3 上位机 (1)2.4 抄控器 (1)2.5 集中器载波通信地址 (1)2.6 载波节点号 (1)2.7 信号品质 (1)2.8 相别 (1)2.9 主节点 (1)2.10 从节点 (1)2.11 TCC081C (1)2.12 TCC082C (1)2.13 TCS081C (1)3 应用示意图 (1)4 必备设备 (3)5 具体应用 (3)5.1 上位机与主节点 (3)5.2 主节点、从节点与电力线 (3)5.3 从节点中的TCC081C与设备MCU (3)5.3.1 复位 (4)5.3.2 上电读表号 (4)5.3.3 正常通讯 (5)1 适用范围本协议用于简要描述青岛鼎信低压电力线载波通信芯片如何搭建系统。
本文档在细节和宏观上介绍系统的应用,让使用者初步了解芯片的使用。
建议结合《TCS081C数据手册》、《TCC081C数据手册》、《TCC081C应用笔记》及《国网单相载波模块使用说明书》等资料阅读。
2 定义和缩略语2.1 低压集中器采收集各载波节点的数据,并进行处理存储,同时能和主站计算机或手持单元进行数据交换的设备,简称集中器。
2.2 载波节点通指载波表或总线转载波采集器。
载波节点的物理地址,6字节长。
2.3 上位机可以是上位机软件或者带有上位机功能的设备(如掌上电脑、集中器和智能显示终端等。
2.4 抄控器指在本地能够直接与载波节点交换数据的便携式设备。
该设备通常用于设备检测、现场调试或者电量补抄,物理地址00 00 00 00 00 CAH(101)。
2.5 集中器载波通信地址集中器载波模块的物理地址,6字节长。
2.6 载波节点号载波节点的物理地址,6字节长。
2.7 信号品质节点对载波信号解调正确率进行线性分级,取值范围1—15。
TCS081鼎信电力线载波芯片通信协议

TCS081鼎信电力线载波芯片通信协议TCS081鼎信电力线载波芯片应用层通信协议版本:1.3日期:2019年1月15日TOPSCOMM 青岛鼎信通讯有限公司目录目录............................................................................ .............................................................................. . (2)1 适用范围............................................................................ .. (3)2 定义和缩略语............................................................................ (3)3 应用层简介............................................................................ . (3)4 应用层格式............................................................................ . (3)4.1 字节格式............................................................................ .. (3)4.2 基本帧格式............................................................................ . (4)4.3 前导符............................................................................ .. (4)4.4 帧长度............................................................................ .. (4)4.5 特征域............................................................................ .. (4)4.6 地址域............................................................................ .. (5)4.7 控制域............................................................................ .. (6)4.8 数据域............................................................................ .. (7)4.9 校验域............................................................................ .. (8)4.10 结束符............................................................................ (11)附录A :载波网络控制命令帧举例............................................................................ .. (12)1 .设置地址............................................................................ (12)2 .读取地址............................................................................ (12)3 .读取从第M 节点开始的N 个侦听到的节点信息 (13)4 使能主节点检测相邻主节点信道通信状态 (13)5 .节点主动上报使能............................................................................ .. (14)6 .广播召读漏抄节点地址............................................................................ (14)7 .测试载波控制器功率............................................................................ . (15)8 .测试载波设备功率............................................................................ .. (15)9 . 获取厂商代码和版本信息............................................................................ (16)10 .获取主节点版本信息............................................................................ .. (16)11 .载波通信错误应答............................................................................ . (17)12 .命令状态应答............................................................................ .. (17)附录B :数据域命令举例............................................................................ (18)1 .读数据............................................................................ . (18)附录C :中继报文举例............................................................................ . (20)1 .中继节点转发行为描述............................................................................ (20)2 .地址域缩位算法举例............................................................................ . (20)3 .中继转发流程............................................................................ . (20)附录D :传输控制流程............................................................................ . (22)1 .抄读延时控制............................................................................ . (22)2 .直接抄读学习流程............................................................................ .. (22)3 .中继抄读学习流程............................................................................ .. (22)4 .抄表流程............................................................................ (22)1. 适用范围本协议用于描述TCS081型青岛鼎信低压电力线载波通信芯片异步串行通信接口。
ES1642-C载波模块应用指南及开发注意事项(V1.1)

文档:技术文档密级:低编号:ESDZCPKF16072002ES1642-C载波模块应用指南及开发注意事项(V1.1)日期:2016-07-20青岛东软载波科技股份有限公司目录1载波模块应用框图 (3)2用户端电源参考电路 (3)2.1AC-DC电源电路 (3)2.2DC-DC电源电路 (4)3用户端与载波模块接口注意事项 (4)3.1复位引脚 (5)3.2串口引脚 (5)3.3VDD电源 (5)3.4VCC电源 (6)3.5L和N接口 (6)4历史版本信息 (7)1载波模块应用框图ES1642-C载波模块应用框图如下,用户系统通过串口(UART)与ES1642-C 载波模块通信,如下图所示:2用户端电源参考电路电源的噪声对载波通信效果影响很大,因此在条件允许的情况下,尽量采用线性电源,这样可以最大程度地保证载波通信效果。
ES1642-C模块DC12V(发送放大电路)、DC3.3V(载波芯片SSC1642)由用户底板供电。
用户底板选取开关电源时,为了保证载波模块的性能,应考虑到开关频率及其谐波对载波模块的影响。
2.1AC-DC电源电路以上电路借鉴的是商业级产品的电源设计,如果将此载波模块应用于工业级,请按照工业级标准设计AC-DC电源电路。
上图中各部分电路的介绍如下:VC1/ESSPS-B02S12电源模块的输出电压为+12V,最大电流210mA;输入加压敏电阻RV1/471K10D,进行浪涌防护(2.5KV);共模电感T1/EE8.3用于抑制共模噪声,并提供一定差模电感,提高开关电源输入端阻抗,防止开关电源中的电容对载波信号造成干扰;输出加C1/100uF、C2/100nF滤波,进一步降低+12V电源纹波和噪声,提高载波通信性能。
保险丝T1的电流需要按照需要选型,但要为载波通信多留出1A电流,并且需要选用慢速保险丝。
2.2DC-DC电源电路对于用户系统和载波模块对+3.3V的总电流消耗不大于300mA时,可借鉴上述电路,若用户系统需要更大的电流消耗,可为用户系统单独提供+3.3V电源,需注意DC-DC开关频率不小于1.8MHz。
青岛鼎信载波通信模块

青岛鼎信载波通信模块芯片概述TCC081C载波通道芯片是由青岛鼎信有限公司自主研发的低压电力线载波通信芯片。
TCC081C 芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC081C 芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
TCC081C 芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准DL/T645-1997/2007 协议的串口信号之间的转换,支持数据透明传输模式;串口可以连接电表节点和电量显示模块,完成物理层、数据链路层、网络层、传输层四层网络功能。
芯片特点•采用扩频通信技术•微分50Hz交流电时段,选择最有利于传输的时段通信•高性能数字信号处理技术•BFSK调制•高效的帧中继转发机制,支持16级中继级别•可编程的网络地址、地址过滤、提供有效的本地访问数据•接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性•提供准确的节点相位信息及信道特征信息•单节点管理•每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps•支持串口通信速率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps•支持DLT645-1997/2007、透明传输模式•单、三相工作模式硬件配置•上电自动读取从节点地址•登录未知表号电能表的表号•事件快速上报功能•采用5V电源供电•温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃芯片概述TCC082C载波芯片是由青岛鼎信有限公司自主研发的低压电力线载波通信芯片。
TCC082C 芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC082C 芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
日期xxxx——厂家xx——地区xx——青岛鼎信13规范路由流程开发评审表20141008版

主节点不一致对路由进行参数区初始化操作,之后对路由进行从节点档案同步
各个台区模块自动探测后的工作模式不一定一致,已探测完成的另一个台区的模块并一定使用于本台区,只有参数初始化之后才会重新探测,
记录单相表抄读数据项的数目(不判断合格与否,在备注栏标注数目,如果抄过5个,与客户沟通)
山东地区要求07表不支持冻结,将正向有功数据块转存冻结,不支持正向有功数据块,将当前正向有功总转存冻结
由于鼎信路由是三相抄读,三相载波收发独立,所以会出现一相请求某一表号后其他相位另外电表上报数据的现象
误认为这种现象异常,导致抄表效率下降
集中器内部档案参数区初始化时,必须对路由执行参数区初始化。
每帧最大支持添加从节点数量26只,为防止串口数据太长导致问题,每帧添加从节点数量9只;
务必按照13规范进行添加载波从节点信息(13规范与09规范添加载波从节点有区别,09带从节点序号,13规范不带)
带从节点序号添加从节点会让路由进入09规约模式,导致交互异常。
载波发送任何时刻12V电平不可低于9V,如果是线性电源12V电源上不能串联电阻,且并联至少2200uF/35V电解
发送时12V电压不能稳定在9V以上,对5V和3.3V造成影响,从而影响路由芯片正常工作
(3)集中器12V和5V纹波测试
要求纹波的绝对值不超过100mv
(4)集中器对路由三相接收灵敏度的影响测试
集中器不要支持重复表号或者重复表号不要重复计数
导致集中器与路由出现比对档案进入死循环或每次比对时参数初始化路由
安徽采集器台区必须给路由添加采集器地址;其他地区都只添加表地址,不添加采集器地址
鼎信低压窄带载波通信技术在用电信息采集中的应用及分析

鼎信低压窄带载波通信技术在用电信息采集中的应用及分析结合西吉县供电局用电信息采集建设及不同采集模式实际应用情况,提出低压线路窄带载波通信模式在用电信息采集建设中的重要性,重点分析了青岛鼎信窄带采集通信技术特点和技术优势,通过对比,阐述和分析鼎信模块在该单位成功应用情况,并对用电信息采集建设水平的提升提出建议。
标签:用电信息采集;窄带;载波;通信;应用用电信息采集建设是智能电网建设的一项重要环节,是面向客户服务最直接的技术手段。
国家电网公司近几年大面积开展用电信息采集工程建设,要求要实现“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标。
以宁夏电力公司西吉县供电局为例,自2009年开展用电信息采集工程试点以来,已经历了四年建设期,完成10万余用户的采集建设任务,通过四年的采集建设和应用,积累了一定的采集运维技术和经验,对不同采集模式的优缺点、不同采集设备技术的应用情况具有一定的研究。
本文重点对西吉县供电局低压采集建设中应用青岛鼎信低压窄带通信模块情况进行分析,为用电信息采集建设及应用提供参考。
1 不同采集模式应用情况西吉县供电局自2009年即开展用电信息采集建设,首先实现了县城用户全覆盖建设目标。
在县城采集建设中,远程通信方式全部采用GPRS通信,本地通信先后采用低压宽带载波、低压窄带载波、微功率无线和RS485总线四种采集模式。
经过几年运行,发现低压宽带载波采集模式由于采集距离短、维护工作量大及采集信号衰减快等原因,不适合大部分县城及所有农村用户的采集,目前已经中止应用;微功率无线由于在县城受到建筑物干扰,采集效果非常不稳定,所以在县城采集建设中也未应用,重点在农村大面积应用。
目前县城重点采用低压窄带采集模式和RS485采集模式,从应用效果来看,RS485采集模式采集数据较稳定,但要在每个表箱安装一块GPRS采集器,投资很大,每块表通过485线同采集器连接,接线麻烦,维护工作量大,不适合大面积采用,目前西吉县城有30%用户采用此种采集模式。
TCC081E应用开发笔记V1.4

保密等级公开Q/DX 青岛鼎信通讯股份有限公司技术文档Q/TC X.XXX.XXXXX TCC081E应用开发笔记V1.32014- 07-27发布2014- 07 - 27实施目次1 概述 (1)2 相关产品 (1)3 定义和缩略语 (1)3.1 路由器 (1)3.2 主节点(电力猫、抄控器) (1)3.3 从节点(通道板) (1)3.4 附属从节点 (1)3.5 从节点主设备 (1)3.6 附属从节点主设备 (1)3.7 信号品质 (2)3.8 时隙 (2)3.9 信道及信道标识 (2)3.10 相别 (2)3.11 登录从节点 (2)3.12 登录号 (2)3.13 发起登录的节点 (2)3.14 快速通信号 (2)3.15 事件上报 (2)3.16 快速组网 (2)3.17 L-N接反识别功能 (2)3.18 定向点抄 (2)3.19 数据透明传输 (2)3.20 上电读表号 (3)3.21 DL/T 645术语部分适用于本部分。
(3)4 芯片功能 (3)5 通信参数 (3)6 芯片外围电路 (4)7 芯片引脚 (5)7.1 引脚定义 (5)7.2 RST管脚要求 (6)7.2.1 复位描述 (6)7.2.2 复位脉冲要求 (6)7.2.3 防干扰措施 (6)7.2.4 对终端设备CPU的要求 (6)8 单地址模式功能描述 (7)8.1 硬设/硬读地址 (7)8.2 上电读表号 (7)8.3 自动登录 (8)8.4 事件上报 (9)8.5 定向点抄 (9)8.6提供准确的从节点状态信息 (9)8.7 载波设备功率测试 (9)8.8 节点版本信息 (9)8.9 节点点名 (9)8.10 从节点参数 (9)8.11 电表主发模式 (10)8.12 初始化 (10)9 无地址模式功能描述 (10)9.1 硬设/硬读地址 (10)9.2 上电验证表号 (10)9.3 自动登录 (10)9.4 事件上报 (11)9.5 定向点抄 (11)9.6提供准确的从节点状态信息 (11)9.7 载波设备功率测试 (11)9.8 节点版本信息 (11)9.9 节点点名 (11)9.10 初始化 (11)10 具体工作流程和时序 (11)10.1 单地址模式下工作流程和时序 (12)10.1.1 单相抄读时序 (12)10.1.2 三相抄读时序 (13)10.1.3 上电读表号时序 (14)10.2 无地址模式下工作流程和时序 (15)10.2.1 单相单次抄读时序 (15)10.2.2 单相连续抄读 (16)10.2.3 三相抄读工作时序 (17)TCC081E应用开发笔记1 概述青岛鼎信通讯股份有限公司根据目前国内载波抄表市场需求,结合电网特点研发出专门应用于电力线通信介质的载波通信系统。
载波抄表系统安装调试注意事项

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深圳市力合微电子有限公司简介
力合微电子成立于2003年,其作为清华力合旗 下专业的通信集成电路芯片企业,多年来致力于自 主知识产权的多载波芯片技术研发。
主要产品:
LME2200C(低压电力线多载波芯片)+分布式网络路由算法(第一代OFDM 载波芯片,4个子载波) 基于OFDM技术的符合国际标准和国家标准宽带无线介入数字电视芯片 (OFDM 3000多个子载波) LME2210B(低压电力线多载波芯片)+动态网络路由算法(支持吉林标准 互连互通,OFDM/FSK双模式) LME2980(低压电力线OFDM多载波芯片)+动态网络路由算法(采用最新 OFDM调制技术,1280个子载波)
载波自动抄表技术背景介绍
近年来,全球都在进行AMR实施和AMI建设。我国公共事业部 门也计划未来四到五年内全国范围内实现电力用户用电信息采集 系统,同时配合SG186工程,完成整个国家电网信息网络建设。
电力线是在原有传输电力的基础上衍生出来的附加价值,且 电力线具有的覆盖范围广泛、无需布线等优点一直受到公共事业 部门的青睐. 对于数量最大的低压居民用户电能采集,无疑基于电力线载 波自动抄表技术无论从经济价值上、还是社会价值上都是其他自 动抄表技术所无法比拟的,但电力线也有其复杂的环境特点。
档案下发
核对本台区下安装的集中器编号是否正确,然后将本台区下的电表档案下发到 集中器中,并从集中器查询出电表档案确认下发成功。
系统调试时注意事项
本地抄表确认
载波表和载波集中器安装完成后,档案也成功下发,这时可以启动集中器抄表, 一般都是预抄一轮,统计抄表失败记录,再对每个失败表用抄控器本地抄表, 确认电表和载波通讯正常。
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鼎信载波模块研发注意事项
V1.1
青岛鼎信通讯有限公司
青岛鼎信通讯有限公司
1 研发注意事项
1.1必须严格按照我公司原理图设计方案,不可随意改动器件类型、参数等。
1.2接收滤波电路中的两个电感应垂直放置,防止信号自激。
平面垂直实例图空间垂直实例图
立式放置(正确)
非垂直放置(错误)
1.3三极管画板时需加fill以增大散热面积。
加fill 实例图不加fill实例图
1.4发送三极管2SD2391的接地管脚至少放四个过孔,并用0.732mm(30mil)以上的线宽连接管脚与地。
1.5数字信号地、模拟信号地和小信号地需单点接地。
单点接地示意实例图
1.6所供12V电压不能超过22V,防止发送电路三极管被烧毁。
1.7 5V走线和过孔远离发送电路。
接收滤波电路通过15脚与解调电路单点接地
载波解调电路与cpu、载波发送等其余的电路单点接地
发送电路。