SSC1643 通配地址及广播命令的支持功能说明
EASTSOFT○R
青岛东软开发文档
密级:低
编号:ESKF—14051509
SSC1643通配地址及广播命令的支持功能说明
R&D GUIDE FOR SSC1643
日期:2014年05月15日
青岛东软载波科技股份有限公司
通配地址(即地址域某字节为0xAA)DLT/645规约支持:
一、SSC1643运行于III代模式,即通信发起方按照III代模式发送
a)全0xAA的读、写MAC地址,读、写设备地址均支持;
b)地址域为6个字节0xAA,645/97规约通信时,SSC1643收到该命令后,认为是
广播命令,将地址域转换为6个字节0x99转发至MCU;
c)地址域为6个字节0xAA,控制字为0x11的645/07规约抄读,SSC1643收到该
命令后,认为该命令为通配地址抄读,直接转发至MCU;控制字为非0x11的
645/07规约命令,SSC1643收到该命令后,认为该命令为广播命令,将地址域
转换为6个字节0x99转发至MCU;
d)地址域某字节或某些字节为0xAA(但不包括6个字节都为0xAA的情况)的645
规约命令,SSC1643不支持,即不转发至MCU;
二、SSC1643运行于IV代模式,即通信发起方按照IV代模式发送
a)全0xAA的读、写MAC地址,读、写设备地址均支持;
b)地址域任意字节为0xAA的DLT/645规约命令(包括由高字节到低字节依次为
0xAA,或者任意字节为0xAA,或者6个字节都为0xAA的情况),SSC1643均认
为该命令是通配地址的命令,直接转发至MCU。
广播命令(读、写MAC地址,读、写设备地址除外)的支持:
一、SSC1643运行在III代模式下,即通信发起方按照III代模式发送
a)本地已存在主台区,则响应主台区以及全0台区(即抄控器发起)的广播命令,
不响应其他台区发起的广播命令;
b)本地不存在主台区,则响应任意台区广播命令;
二、SSC1643运行于IV代模式,即通信发起方按照IV代模式发送
a)本地已存在主台区,则响应主台区及全0x00台区(即抄控器发起)的广播命令,
不响应其他台区发起的广播命令;
b)本地不存在主台区,则仅响应全0x00台区(即抄控器发起)的广播命令,不响
应其他台区发起的广播命令。
青岛东软载波科技股份有限公司
2014-5-15。
S3C2410中文手册第5章_存储器控制器
S3C2410A 中文数据手册(第五章)
杭州立宇泰电子有限公司编著(Version 1.0)
SDRAM的BANK地址引脚连接
表 5-2. SDRAM Bank 地址结构
Bank大小 2MB 4MB 8MB 16MB
32MB 64MB 128MBห้องสมุดไป่ตู้
总线宽度 x8 x16 x8 x16 x32 x16 x32 x8 x8 x16 x16 x32 x32 x8 x8 x16 x16 x32 x32 x8 x16 x16 x16 x32 x32 x16 x32 x8 x16 x32 x16 x32 x8 x32
0x307f_ffff
0x30ff_ffff
0x3000_0000 0x31ff_ffff
0x3000_0000 0x3000_0000
0x33ff_ffff
0x37ff_ffff
Bank 7
起始 0x3020_0000 0x3040_0000 0x3080_0000
地址
0x3100_0000
终址 地址
OM0 (操作模式0) 0 1 0 1
导入ROM 数据宽度 Nand Flash Mode
16-bit 32-bit Test Mode
存储器(SROM/SDRAM)地址引脚的连接
MEMORY ADDR. PIN
A0 A1
S3C2410A ADDR. @ 8-bit DATA BUS A0 A1
•••
x32
(8M x 16 x 4banks) x 2 ea
5.2.1nWAIT 引脚的作用
如果对每个bank使能WAIT功能,当对某个bank区进行访问时,nOE的低电平有效时间 就会在nWAIT引脚的控制下延长。从tacc-1时刻开始检测nWAIT的状态。在采样到nWAIT为 高电平后的下一个时钟,nOE将恢复高电平。nWAIT对nWE信号的作用与对nOE信号相同。
S3C2410中文手册第17章_实时时钟
RTC 节拍时间是用于中断请求。TICNT 寄存器有一个中断使能位和对于中断的计数器值。 当节拍时间中断出现时,计数器的值为 0。中断周期如下:
Period = ( n+1 ) / 128 second n: 节拍计数器值 (1~127)
RTC 节拍时间可以用于实时操作系统内核时间节拍。如果时间节拍由 RTC 时间节拍生成, 与实时操作系统功能相关的时间就会和实时同步。
TICK TIME COUNT REGISTER (TICNT)
寄存器
地址
读写
TICNT
0x57000044(L)
R/W
0x57000047(B) (字节)
描述 节拍时间计数寄存器
复位值
0x0
TICNT TICK INT ENABLE
位
[7] 节拍时间中断使能
描述
初始值
0
0 = 无效 1 = 有效
TICK TIME COUNT [6:0] 节拍时间计数值 (1~127).
000000
该计数器的值在内部减少,工作期间用户不能读取该计数
器值。
17.4.3 RTC 报警控制寄存器
RTC ALARM CONTROL REGISTER (RTCALM)
RTCALM 寄 存 器 决 定 了 报 警 使 能 和 报 警 时 间 。 在 掉 电 模 式 下 RTCALM 寄 存 器 通 过
S3C2440A 中文 Datasheet 第十七章 实时时钟
17.3.2 读写寄存器
为了写RTC模块中的BCD寄存器,RTCCON寄存器的位 0 必须置 1。为了显示秒分小时星期 日月年,CPU应该分别读取在RTC模块中的BCDSEC,BCDMIN,BCDHOUR,BCDDAY,
海兴嵌入式集中器上行通讯规约
杭州海兴电器有限公司低压电力用户集中抄表系统集中器上行通讯规约(试行)2008年9月1日发布 2008年9月15日实施海兴电器有限公司发布目录1 概述 (1)2 术语 (2)3 通讯规约 (4)3.1 协议层次描述 (4)3.2 加密压缩帧格式 (4)3.3 应用层(MRAL) (5)3.3.1 帧格式 (5)3.3.2 通讯数据格式 (10)3.4 集中器级联规约 (20)3.4.1 集中器级联方案 (20)3.4.2 级联命令 (21)3.4.3级联传输控制 (22)3.4.4集中器抄读配变终端日冻结电量 (23)3.5 集中器实时召测命令 (24)3.6 取消集中器召测命令 (26)3.7 集中器对表拉合闸控制 (26)3.8 集中器抄收日常综合数据 (28)3.9 集中器抄收重点户整点数据 (28)3.10 抄收测量点其他数据 (33)3.11 集中器增加、修改、删除表号 (34)3.12 集中器抄收电表表号 (38)3.13 集中器校时 (38)3.13.1 写对象参数命令对时 (38)3.13.2 实时写对象参数命令校时 (39)4 附录 (40)4.1 数据项编码与格式 (40)4.1.1 集中器参数 (40)4.1.2 测量点参数 (44)4.1.3 测量点数据 (45)4.1.4 前置机参数 (55)4.2 告警编码 (56)4.3 错误编码 (57)4.4 异常告警参数配置 (57)1概述本规约规定了低压电力用户集中抄表系统集中器与前置机、厂商分析程序、应用服务器的通讯以及集中器之间级联通讯的通讯规约。
本规约参考了DL-535-96《电力负荷控制系统数据传输规约》,DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》,广东电网公司《大客户电力负荷管理系统通讯规约(第二版)》。
低压电力用户所需采集的数据具有测量点数目多、时间跨度长、数据项相对较少的特点。
为了提高这类数据通信的效率,特别是新出现的GPRS、CDMA等方式,特制定了本通讯规约。
嵌入式系统开发3S3C2410主要外设功能部件
ARM汇编指令
UART异步串口通信
通用I/O端口
Nand Flash控制器
NOR Flash接口电路
1. ARM汇编指令
加载/存储指令
LDR:LDR{条件}目的寄存器,<存储器地址> 用于将存储器中的一个32位的字数据传送到 目的寄存器中;常用于从存储器中读取32为 的字数据到通用寄存器。 ldr r0,=rPCONE //寄存器地址存放到通用寄存器中
GPxCON寄存器:它用于配置引脚的功能 端口A与端口B-H在功能上有所不同,GPACON中每一位对应
一根引脚(共23根引脚);GPACON通常被设为全1,以便访问 外部存储设备;
端口B-H在寄存器操作上完全相同,GPxCon中每两位控制一 根引脚,00表示输入,01表示输出,10表示特殊功能,11保留 不用 GPxDAT寄存器:用于读写引脚
UART LINE CONTROL REGISTER
奇偶模式 停止位数 字节长度
UART CONTROL REGISTER
UART TX/RX STATUS REGISTER
发送器为空 发送缓存器为空 接收缓存器准备
UART TRANSMIT BUFFER REGISTER
UART RECEIVE BUFFER REGISTER
UART TTL电平 3.3V 正逻辑 RS232 +5~+12为低,-12~-5为高 负逻辑 RS485 +2~+6为高,-2~-6为低 正逻辑
电平为线间压差、10Mbps、3000m MAX232、MAX485
UART异步串口的传输格式:
以字符为传输单位 字符间的时间间隔不定,字符内的时间间隔固定 空闲位、起始位、资料位、奇偶校验位、停止位
schneider(施耐德)串口通信功能介绍
第二节 SoMachine Network Manager
• Manager,SoMachine网络管理器 是应用于SoMachine 网络管理器, SoMachine软件平台的 SoMachine Network Manager,SoMachine网络管理器,是应用于SoMachine软件平台的 专用网络协议,可与支持该协议的其它设备进行透明传输,例如XBTGT XBTGT, 专用网络协议,可与支持该协议的其它设备进行透明传输,例如XBTGT,用户可以把 PLC内建立的变量发布给对方使用 无需进行额外的地址映射。 内建立的变量发布给对方使用, PLC内建立的变量发布给对方使用,无需进行额外的地址映射。 M238控制器与XBTGT/GC等支持SoMachine平台的触摸屏通讯时 控制器与XBTGT/GC等支持SoMachine平台的触摸屏通讯时, 当M238控制器与XBTGT/GC等支持SoMachine平台的触摸屏通讯时,可以仅需要一根编程 电缆同时对两个设备进行下载。 电缆同时对两个设备进行下载。
步骤五:配置Vejio Designer I/O管理器 步骤五:配置Vejio I/O管理器
1 2 3
4 注意:必须保证该配置参数与M238内 注意:必须保证该配置参数与M238内 M238 置串口的通讯参数保持一致! 置串口的通讯参数保持一致!
步骤六:配置I/O管理器PLC设备地址 步骤六:配置I/O管理器PLC设备地址 I/O管理器PLC
传输模 式选择 主/从模 式选择 帧间隔 时间
M238站 M238站 地址
Modbus Manager-Modbus库功能块 Manager-Modbus库功能块
串行通讯库
注意: Network协议的波特率能设置到115200! 协议的波特率能设置到115200 注意:仅SoMachine Network协议的波特率能设置到115200!
扩频时钟(SSC)简介
SSC是英文Spread Spectrum Clocking的缩写,中文意思为“扩频时钟”,当下的绝大多数高速芯片,如PCIE、SATA、SAS、USB3.0等都支持SSC功能。
那么SSC究竟是干什么的呢?SSC的主要目的是减小EMI辐射。
EMI一直是高速系统设计的难点,在传统设计中,主要通过滤波、接地、屏蔽等方法来减小EMI辐射,这些方法都是通过改变/切断EMI辐射路径来达到减小EMI辐射的目的,往往设计成本比较高,另外还有一种更好的治本方法,那就是在EMI源头上做文章,减小EMI的产生,SSC技术就是其中一种。
学过信号与系统课程的同学都知道,对于固定频率的时钟,所有能量都集中在其基频上,其频谱很窄,但幅度很高,对外辐射能量很大,而对于频率变化的时钟,其能量会分散在一定频率范围上。
如上图所示,SSC时钟频谱平均分布在一定范围内,幅度很小,不会产生太大的EMI辐射。
一般用扩展率δ来衡量时钟扩展的深度,假设扩展前时钟频率为fc,频率扩展范围为Δf,则有:向下方向扩频率:δ = -Δf /fc *100%中心方向扩频率:δ = ±1/2Δf/fc *100%向**向扩频率:δ = Δf/fc*100%扩频率不能太小,也不能太大,太小了达不到预期效果,太大了不能满足总线的时序要求,引起系统误码,大多数高速芯片的SSC扩频率在0.5%左右。
扩频的方法如下:假设有某时钟Y(t) = Asin2πfct,用w(t)波形来对基频时钟进行扩频,则扩频后的时钟Y’(t) = Asin2π(fc+w(t))t,未经扩频的时钟频谱是位于fc的一条谱线,幅度为:A2/2,由于该频谱只是一条谱线,其幅度与频谱带宽B 无关。
但是,扩频时钟的频谱幅度取决其带宽B。
由于扩频时钟的功率在Δf频带内分布相当均匀,其幅度为:A2B/(2Δf),这样,我们可以得到EMI抑制率S为:S = 10log((A2/2)/( A2B/(2Δf))) = 10log(Δf/B),单位为dB。
SSC1643 主动上报功能说明
青岛东软载波科技股份有限公司 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd
控制码:C = 91H
地址域:A0~A5H
数据长度:L = 4 + n
数据域: 04H,00H,15H,01H,报警事件信息
集终端,采集终端收到状态字后向电能表发送确认命令,复位主动上报状态字,电能 表对应状态字事件标识位清零; 4、 若电能表主动上报状态字各标识位均为 0,则 EventOut 输出低电平。采集终端根据状 态字事件标识位、事件次数采集电能表相应事件记录上报主站。 5、 当载波芯片检测到事件状态管脚的电平由低变为高后,若事件开关打开,则生成主动 上报报文,直接发送到采集终端;若事件开关未打开,则不生成主动上报报文; 6、 载波芯片增加事件主动上报的开关控制,仅在开关打开的前提下,才能主动上报报警 事件。
2 MCU 向载波芯片串口发送一个字节 0x55 机制
当 MCU 主动向载波芯片串口发送一个字节 0x55 时,这时载波芯片会向 MCU 发送申请 地址帧,以便获取应用地址(载波表地址、采集器地址、485 表地址),即使回应帧中有事 件内容,本地也不再生成事件主动上报。
3 事件主动上报的处理流程
4 事件状态管脚触发机制
1、 当上电或复位后,电能表应先将事件输出管脚置低电平,表示无报警事件; 2、 当电能表检测到主动上报事件发生时,向模块接口管脚 EventOut 输出高阻态,载波芯
片检测到事件输出管脚的电平由低变高后判断电能表有主动上报事件发生; 3、 载波芯片抄读电能表主动上报状态字,若电能表正常回应,则载波芯片主动上报给采
6 主动上报状态字命令
TEP-I-G通讯规约(DOC)
TEP-I-G微机监测装置通讯规约0#规约:泰坦规约一、总则本规约使用于上位机(或称主机)与一个或多个直流柜微机控制器(或称RTU)进行通讯,采用问答式通讯方式。
信息传输为异步方式,报文内容以字节为单位,附加起始位、停止位。
在信道传送顺序如下:基本字节格式都是10位:M:停止位 B0~B7:数据位 S:起始位二、报文格式1、数据长度L包括控制域、设备地址、控制参数、数据D0~Dn 的字节个数2、帧校验和CS=控制域+设备地址+控制参数+数据D0+…+Dn的算术和(不考虑溢出位即256模和)3、设备地址为0FFH时为广播命令,所有设备都能响应,所以主机及设备禁用三、规约详解1、遥信主机请求 RTU 响应注:1)RTU状态字ST1:D0--为1是交流输入过欠压,为0是无告警;D1--为1是动力母线过欠压,为0是无告警;D2--为1是控制母线过欠压,为0是无告警;D3--为1是充电机无输出,为0是无告警;D4--为1是母线接地,为0是无告警;D5--为1是模块故障(模块告警),为0是无告警;D6--为1是熔断器熔断,为0是无告警;D7--为1是空气开关脱扣,为0是无告警。
RTU状态字ST2:D0--为1是充电机均充状态,为0是浮充状态;D1--为1是充电机关机状态,为0是充电机开机状态;D2--为1是电池核对放电状态,为0是放电停止状态;D3--为1是逆变器过欠压,为0是无告警;D4—交流输入通道,为0是交流1,为1是交流2;D5--为1是电池告警,为0是无告警;D6--为1是通信48V电源过欠压,为0是无告警;D7--当母线接地时,D7=1为正母线接地,D7=0为负母线接地。
RTU状态字ST3、ST4备用;2)支路接地状态共8个字节,对应64支路接地状态,对应位为1时接地,为0时正常;3)支路开关状态共8个字节,对应64支路开关状态,对应位为1时合,为0时分;4)JMCU状态字ST5:D0--交流屏一路A相过压状态,1为告警,0为无;D1--交流屏一路A相欠压状态,1为告警,0为无;D2--交流屏一路B相过压状态,1为告警,0为无;D3--交流屏一路B相欠压状态,1为告警,0为无;D4--交流屏一路C相过压状态,1为告警,0为无;D5--交流屏一路C相欠压状态,1为告警,0为无;D6--交流屏一路缺相状态,1为告警,0为无;D7—备用JMCU状态字ST6:D0--交流屏二路A相过压状态,1为告警,0为无;D1--交流屏二路A相欠压状态,1为告警,0为无;D2--交流屏二路B相过压状态,1为告警,0为无;D3--交流屏二路B相欠压状态,1为告警,0为无;D4--交流屏二路C相过压状态,1为告警,0为无;D5--交流屏二路C相欠压状态,1为告警,0为无;D6--交流屏二路缺相状态,1为告警,0为无;D7—备用JMCU状态字ST7:D0—交流屏遥信1状态,1为合,0为分;D1—交流屏遥信2状态,1为合,0为分;D2--交流屏遥信3状态,1为合,0为分;D3--交流屏遥信4状态,1为合,0为分;D4—备用;D5—备用;D6—备用;D7—备用;JMCU状态字ST8:备用;5)UMCU状态字ST9、ST10:备用;6)MMCU状态字ST11—ST26: 16个电源模块的状态字节D0—为1表示模块输入过、欠压告警;D1—为 1表示模块保护无输出告警;D2—为1表示模块关机状态;D3—为 1表示通讯中断;D4—备用;D5—备用;D6—备用D7—备用7)告警记录SOE:SOE=00H时,无新的告警记录SOE=0FFH时,有尚未送上去的新告警记录2、遥控主机请求 RTU 响应注:1)CC定义:01H—开机02H—关机03H—均充04H—浮充2)CD定义:00H—充电机3、遥测主机请求 RTU响应注:1)RTU响应中含66个模拟量(132字节),8字节支路接地状态(对应64个支路),8字节支路开关状态(对应64个开关),模拟量为十六进制定点数,除纹波电压单位为mV,其它电压单位为V,电流单位为A,温度单位为℃,电阻单位为KΩ,有功功率为KW,视在功率为KVA纹波电压实际值=传送值电源模块电流实际值=传送值/100其它实际值=传送值/102)66个模拟量对应为1:直流屏交流输入电压UAB1 2:直流屏交流输入电压UBC13:直流屏交流输入电压UCA1 4:直流屏交流输入电压UAB25:直流屏交流输入电压UBC2 6:直流屏交流输入电压UCA27:充电机输出电压UO 8:充电机输出电流IO 9:动力母线电压UH 10:控制母线电压UK 11:负母对地电压UG 12:控制母线电流IK13:母线纹波电压UW 14:电池组总电压UB15:电池组充放电电流IB(充电为正) 16:电池组温度TB17:正母线对地阻值RG+ 18:负母线对地阻值RG-19:逆变器输出电压UAC 20:逆变器输出电流IAC 21:通信电源电压UCOM 22:通信电源电流ICOM 23、24:备用25~40:16路电源模块电流41:交流屏一路输入电压UA1 42:交流屏一路输入电压UB1 43:交流屏一路输入电压UC1 44:交流屏一路输入电流IA1 45:交流屏一路输入电流IB1 46:交流屏一路输入电流IC1 47:交流屏二路输入电压UA2 48:交流屏二路输入电压UB2 49:交流屏二路输入电压UC2 50:交流屏二路输入电流IA2 51:交流屏二路输入电流IB2 52:交流屏二路输入电流IC2 53:交流屏一路输入频率F1 54:交流屏二路输入频率F255:交流屏一路输入有功PA1 56:交流屏一路输入有功PB1 57:交流屏一路输入有功PC1 58:交流屏二路输入有功PA2 59:交流屏二路输入有功PB1 60:交流屏二路输入有功PC2 61:交流屏一路输入视在SA1 62:交流屏一路输入视在SB1 63:交流屏一路输入视在SC1 64:交流屏二路输入视在SA2 65:交流屏二路输入视在SB1 66:交流屏二路输入视在SC2 3)支路接地状态对应位为1时接地,为0时正常4)开关状态对应位为1时合,为0时分4、电池端电压主机请求 RTU响应注:电池端电压单位为V电池端电压实际值=传送值/10005、告警记录主机请求 RTU响应(控制参数为00H)RTU(控制参数为0FFH)注: 1)每条告警记录长度为16字节,数据为HEX码;2)主机下发帧控制参数为00H时为读取命令,为0FFH时为正确读取后的确认命令(设备只有在接收到确认命令后,发送记录的指针方才被刷新,以确保所有告警记录均能被主机完全正确的接收到),设备返回帧也不同。
清华同方行人通道机系说明书
清华同方行人通道机系说明书1.1系统结构一卡通系统采用非接触式CPU卡实现集团内的门禁出入、食堂就餐、超市购物、人事考勤、会议签到、公寓入住、车辆出入等综合管理功能。
整体系统应包括平台系统、应用子系统和第三方接口:●一卡通系统平台负责整个系统的密钥管理、系统管理、卡务等统一管理;●应用子系统包括门禁、消费、考勤、会议签到、电子门锁、停车场管理等,各子系统由相应的管理部门负责日常管理;●第三方接口确保系统具有良好的扩展性,便于与卡应用相关业务系统的接入扩展。
1.2卡片选型基于系统整体安全性考虑,卡片采用具有同方自主产权的高安全性非接触式CPU 卡。
产品特点:●非接触,兼容ISO/IEC 14443标准;●读写距离0~10 厘米;●8051/2 兼容CPU;●8K 字节EEPROM;●EEPROM 同时映射到程序空间和数据空间,且映射地址相同;●支持页写入方式(一次写入32 字节);●14K 字节Mask ROM;●ROM 同时映射到程序空间和数据空间,且映射地址相同;●512 字节 RAM;●64 字节系统数据(含8 字节序列号),不可更改;●32 位真随机数发生器;●CRC 协处理器;●串行通信模块;●低电压检测和高电压保护电路;技术参数:●工作频率: 13.56MHz;●通讯速率: 106Kbps;●读写距离: 0~10cm;●数据保持: > 10 年;●擦写次数: >500,000 次;●防静电保护:> 4000 V。
人员通道管理系统1.2.1系统概述人员在进出通道时刷卡,由通道系统确认持卡人信息合法后进行放行,从而实现对大楼内人员进出的安全、高效管理。
1.2.2主要功能(1)权限管理对进出大门权限的管理:✓进出人员:对每个通道设置哪些人可以进出;✓进出时段:设置在何时间段内可以进出该通道。
(2)独立控制可实现每个通道进、出双向刷卡,单独控制。
(3)实时监控通过监控计算机实时查看每个通道的人员进出情况——通过时显示该人员对应的信息及照片,由保卫人员进行对比。
青岛东软SSC1641载波电路设计说明 (v1.0)
EASTSOFT○R青岛东软 开发文档密级: 低编号:ESKF—11101801青岛东软SSC1641载波电路设计说明VERSION:1.0日期: 2011年10月18日青岛东软载波科技股份有限公司目 录1. 概述 (1)2. 单相载波模块的结构框图 (1)3. 集中器载波模块的结构框图 (2)4. 单相载波模块各部分电路详解 (3)4.1. 载波芯片及存储部分 (3)4.1.1. 晶振说明 (5)4.1.2. EEPROM说明 (5)4.1.3. 布板注意事项 (5)4.2. 信号输出放大滤波电路 (5)4.2.1. 信号放大输出电路原理说明 (5)4.2.2. 功率三极管说明 (6)4.2.3. 布板注意事项 (7)4.3. 单相信号耦合及接收滤波电路 (8)4.3.1. 信号耦合及接收滤波电路原理说明 (8)4.3.2. 插件电感说明 (8)4.3.3. 安规电容说明 (9)4.3.4. 信号耦合变压器说明 (9)4.3.5. 布板注意事项 (9)4.4. 过零检测电路 (10)4.4.1. 过零检测电路的原理 (10)4.4.2. 过零检测电路对电阻电容的要求 (10)4.4.3. 过零检测电路对三极管的要求 (10)4.4.4. 过零检测电路对光耦的要求 (10)4.4.5. 过零检测电路对稳压管的要求 (10)4.5. 接口电路及指示灯部分 (11)5. 集中器载波模块各部分电路详解 (13)5.1. 集中器载波芯片部分 (13)5.1.1. 晶振说明 (15)5.1.2. 布板注意事项 (15)5.2. 信号输出放大电路 (15)5.2.1. 信号放大输出电路原理说明 (15)5.2.2. 达林顿管说明 (16)5.2.3. 布板注意事项 (17)5.3. 三相切换滤波电路 (18)5.3.1. 三相切换滤波电路原理说明 (18)5.3.2. MOS管说明 (18)5.3.3. 布板注意事项 (18)5.4. 三相耦合及接收滤波电路 (19)5.5. 三相过零检测电路 (19)5.6. 网络接口部分 (20)5.7. 电源部分 (20)5.8. 指示灯部分 (21)接口部分5.9. (21)1. 概述本文档对SSC1641的载波电路进行说明。
