谈低压电力线通信的信号耦合电路

合集下载

探究低压电力线载波通信中信号传输特性

探究低压电力线载波通信中信号传输特性
电力科技
探究低压 电力线载波通信 中信号传输特性
倪 珊
( 国网福建龙岩供 电公司 ,福建 龙 岩 3 6 4 0 0 0)
【 摘 要 】随着时代 的发展 和社会经济的进步 ,特 别是科 学技
送 机 的 位 置 ,在 不 同相 上 接 入 ,就 会 出现 不 同的 通 信 误 码 率 。
术的不断革新 ,供 电管理 自动化程 度越来越 高,低压 电力线载 波通 信 显示 出来 了一 系列的优势 , 受到 了人们普 遍重视 , 针 对这种情 况, 就需要分析信号在低压 电力线 中的传输特性 。本文 简要分析 了低压
在低压 电力线上来传输 高频 信号,随着工频电源相位也会变化 它的衰减 。有些 时候 ,在 工频 电源 的某 个相位范围,会有较大的衰 减变化 出现于高频信号上 。 在 这个耍 贱范围内,信号衰减程度不一 , 这是因为一些设备工作于 开关状态 ,在工频交流电的一定相位时 , 将开关器件打开 ,那 么就在后 面的电路上接上了 电力线 通常情况 下 ,会有较大容量 的电容器和 大功率的负载存在于 电路上 ,因此就 会有急剧变化存在于 高频信 号的衰减过程中 。并且因为将补偿 电容 接 在 了很 多 开 关 电源 的一 次侧 , 虽 然 只 有 较 小 的 电容 量 ,但 是 因为 有着较 多的数量 ,那 么也会 产生较大的影响 。此外 ,开关 电源会将 大 量 的高 频 干 扰 施 放 于 电力 线 上 , 对 通 信 系 统 的正 常 工 作 造 成 影 响 。 在 电力 线 上 连 接 或 者 断 开 负 载 , 在 不 同 的 时 刻 ,就 会 有 不 同 的特 点 显现于信号衰减过程 中。因为负载产生的是随机变化 ,那么信号衰 减变化 的随机性也较 强。但是通过统计数据我们可 以发现 ,这种变 化也有着一 定的规律 。在 很多情况下, 电力线上负载 的大小和性质 和变化 ,都是在一定范 围内按照一定规律来进行 。比如 ,在工业 区, 晚上 的衰减就没有 白天的大。而在居 民区,最大 的衰减往往 出现于 晚上六 点到十 点之 间。为了促使通信系统的可靠性得到提高 ,就 需 要对这些规律进行 充分的研究和合理的利用 。另外 ,接收机所 处的 位置也会对信 号衰减 程度 造成影响 。在某些负载 ,往往会在较 大程 度上增 大高 频信 号的衰减 ,如彩色 电视机、计算机等 。在 具体 的试 验过程 中,我们还发现 , 有些 地方存在着较 为显著 的信 号衰减 问题 , 如电缆 线和 架空线混合布线的地方、 电缆和架空线连接处等 ,出现 这种情 况的原因是有突变存在于线路阻抗 中,有反射现象 出现 于高 频信 号中,这样就会加大信 号衰减 。 通过这些分析我们可 以看 出,从 总体角度 上来 讲,随着 频率的 增加 , 会增 加 电 力 线 上 的 衰 减 ,但 是 在 一 些 频 率 上 , 因 为 诸 多 因 素 的影响,如共振现象、传输线效应等 ,就会突然增加 衰减 。同时, 信号衰减程 度也会受到信号传输距离 的影响 ,在增加 距离的同时, 会显著增加衰减程度。

低压电力线载波通信宽带耦合技术及其装置

低压电力线载波通信宽带耦合技术及其装置

低压电力线载波通信宽带耦合技术及其装置李建岐1,胡 岚1,米 硕2(11中国电力科学研究院通信所,北京100085;21滦南县电力局,河北滦南063500)摘要:电力线耦合装置是电力线载波通信系统中关键环节之一,一个安全、高效、简易的高频载波信号耦合装置是实现电力线通信的基础。

文中首先从低压配电网网络结构和传输信号特性的角度,分析了耦合装置的结构和频带要求,并研究了配电网高频阻抗特性,提出了设计耦合装置的主要原则。

最后介绍了常用的两种宽带耦合技术及其装置的具体实现。

关键词:电力线通信;高频载波;宽带耦合;低压配电网中图分类号:TN915.853文献标识码:B 文章编号:1005-7641(2004)04-0007-04收稿日期:2004-02-10作者简介:李建岐(1969-),男,陕西岐山人,工程师,从事电力系统自动化及电力系统通信的研究开发工作; 胡岚(1977-),男,四川南充人,工程师,从事电力线通信的研究开发工作; 米硕(1967-),男,河北唐山人,工学学士,工程师,主要从事电力调度自动化和电力系统通信等方面的运行和管理工作。

0 引言电力线耦合装置伴随着电力线载波通信的应用和发展已有几十年的历史,在传统的中、高压输电线载波通信系统中,主要是基于点对点传输的语音和低速数据通信,载波频率在500kHz 以内,载波通道阻抗基本稳定,其设计和应用技术已经成熟和完善。

近几年来,低压配电网电力线高速数据通信技术的研究和应用已成为电力线载波通信技术的一个热点,其使用的载波频率高达40MHz ,数据速率也已到200Mbit Πs ,主要应用于互联网最后一公里的接入、数字家庭网络等,这已完全不同于传统的输电线载波通信系统。

传统输电线载波通信中已成熟的窄带耦合技术也不能适用于高速宽带信号的传输,困而研究高频载波信号的宽带耦合技术很有必要。

在低压配电网高速电力线载波通信系统中,主要的载波信号耦合技术有电容耦合及电感耦合两种。

电力载波耦合电路

电力载波耦合电路

电力载波耦合电路电力载波耦合电路是一种利用电力线路传输信息的技术。

它通过将高频信号耦合到电力线上,实现在电力线路上进行通信的目的。

在电力系统中,电力载波通信被广泛应用于电能质量监测、远程抄表、故障检测等方面。

电力载波耦合电路由耦合器、滤波器和解耦器等组成。

耦合器将高频信号耦合到电力线上,滤波器用于滤除其他频率干扰信号,解耦器将电力线上的高频信号解耦到接收端。

其中,耦合器是实现电力载波通信的关键部件之一。

耦合器的作用是将发送端的高频信号耦合到电力线上,使其能够在电力线路上进行传输。

常见的耦合器有电容耦合器和变压器耦合器两种。

电容耦合器采用电容连接电力线和发送端,实现信号的耦合;变压器耦合器则通过变压器将发送端的信号传输到电力线上。

两种耦合器各有优劣,选择时需要根据具体需求进行考虑。

在电力载波耦合电路中,滤波器起到滤除其他频率干扰信号的作用。

电力线上存在各种干扰信号,如电力系统本身的谐波、电力电子设备的开关干扰等。

滤波器通过选择合适的频率带宽,滤除这些干扰信号,保证传输信号的质量。

解耦器是电力载波耦合电路中的重要组成部分,它将电力线上的高频信号解耦到接收端。

解耦器常采用变压器解耦或电容解耦的方式。

变压器解耦通过变压器将电力线上的信号转换为接收端可以处理的低电平信号;电容解耦则通过电容将电力线上的信号解耦到接收端。

解耦器的设计和性能直接影响着接收端对信号的解调和处理能力。

电力载波耦合电路的设计需要考虑多方面因素。

首先要考虑信号的传输距离和传输质量要求,确定合适的耦合器和解耦器。

其次要考虑电力线上的干扰情况,选择合适的滤波器进行滤波处理。

还要考虑系统的稳定性和安全性,采取必要的保护措施,避免对电力系统造成干扰。

电力载波耦合电路是一种利用电力线路进行通信的技术。

它通过耦合器将高频信号耦合到电力线上,通过滤波器滤除干扰信号,再通过解耦器将信号解耦到接收端。

电力载波耦合电路在电力系统中有着广泛的应用,为实现电力线上的信息传输提供了一种有效的解决方案。

低成本、高稳定性的低压电力线载波通信过零检测电路设计

低成本、高稳定性的低压电力线载波通信过零检测电路设计

低成本、高稳定性的低压电力线载波通信过零检测电路设计北京智芯微电子科技有限公司的研究人员吉栋、唐玉建、黄亮、吴有超,在2018年第2期《电气技术》杂志上撰文,提出了一种用于电力线载波过零点通信用交流市电过零点检测电路,该电路经阻容降压、稳压储能、分压和达林顿驱动后隔离输出过零点信号。

采用Multisim对电路进行仿真,仿真结果表明,提出的过零检测电路可有效检测交流电的过零点,同时该电路具有生产成本低、占用PCB面积小、检测时间差短、抗电网浪涌电压和浪涌电流等性能。

已大量应用在电力线载波过零通信中。

电力线载波通信(PowerLineCarrier,简称PLC)于20世纪20年代推出。

它的优势主要来源于电力线分布广泛,利用电力线作为通信线路可以减少投资和对线路的维护成本[1]。

换言之为了简化布线,可以采用电力线载波通信(PLC)技术传输数据[2]。

因此在很长的时间里,电力线载波在电力系统通信中占有主导地位[3-4]。

但是电力线的设计初衷是为了传输电能,作为数据传输通道,其信道特性并不理想[5-6]。

文献[7]对低压电力线载波通信信道特性进行了研究和分析。

近年来,随着智能电表和低压电力线载波通信技术的不断发展和成熟,国家电网公司对于电力线载波通信的一次抄表成功率一步步提高。

由于低压电力线载波通信本身存在的缺点:不同信号耦合方式对电力载波信号损失不同、电力线载波信号的衰减极具变化性、电力线存在本身应有的脉冲干扰[8];大量冲击性负载接入电网中,使得谐波增加[9],由于频带接近,该谐波直接影响到电力线载波通信的成功率。

使得大量台区很难满足国网公司对于一次抄表成功率的要求。

多年来低压电力现场的大量测量数据表明,交流电在过零点附近具有阻抗连续、谐波污染值低、周期和相位稳定等特点,非常适合做载波通信。

因此过零点通信被各大载波通信方案厂商所采用,经过大量通信现场的验证也取得了很好的通信效果,一次抄表成功率超过99%,完全满足国网的相关要求。

低压电力线载波通信宽带耦合技术及其装置

低压电力线载波通信宽带耦合技术及其装置
(1) 尽量减少线圈的漏感和分布电容 ,为此 ,可将 初 、次级线圈绕在环形铁氧体磁芯上 ,匝数要少 ,匝间 距离要大 (即绕得稀些) ;
收稿日期 : 2004 - 02 - 10 作者简介 : 李建岐 (1969 - ) ,男 ,陕西岐山人 ,工程师 ,从事
电力系统自动化及电力系统通信的研究开发工作 ; 胡岚 (1977 - ) ,男 ,四川南充人 ,工程师 ,从事电 力线通信的研究开发工作 ; 米硕 (1967 - ) ,男 ,河北唐山人 ,工学学士 ,工程 师 ,主要从事电力调度自动化和电力系统通信等方面的 运行和管理工作 。
电力线耦合装置的工作衰减主要包括耦合装置的 固有衰减和附加衰减 。固有衰减通常较小 (1~3 dB) , 主要的衰减是附加衰减 ,这主要是由于阻抗的失配引 起的 。耦合装置的负载阻抗等效于其接入点处的电力 线路阻抗 ,在传统的输电线载波通信系统中 ,传输线路 一般只有一条 ,分支少 ,且一般终接阻波器 ,线路的负 载阻抗基本等于传输线路的特性阻抗 ,稳定在 200~ 400 Ω ,比较理想 。而对配电网电力线路 ,线路的负载 阻抗与线路的特性阻抗差别很大 ,由于配电网结构及 负载的随时变化 ,不同频率点的线路特性阻抗和负载 阻抗都会随时改变 。为了改善耦合装置的工作衰减特 性 ,应尽可能的减少高频阻抗的失配 ,满足宽频带范围 内基本平坦又较低的工作衰减 ,这就给耦合装置的设 计和应用带来了较大的困难 。 1 . 4 高频载波信号特性分析
电容耦合是采用耦合电容器为主要元件的耦合方 式 ,用一高频电容来连接高频载波信号的输入 、输出端 与电力线接入点 (电源插座 、配电开关母线等) ,电容性 耦合装置 (CU) 属于一种直接耦合装置 ,将高频载波信 号直接注入到电网 ,同时从电力线上接收高频载波信

基于低压电力线载波通信的耦合技术电路研究--较好

基于低压电力线载波通信的耦合技术电路研究--较好

为电力线载波通信技术的—个热点。一个先进高效的耦合技 术、合理的耦合方式及安全简易的耦合装置,对低压配电网电
力线载波通信是十分重要的。而电感耦合是一种间接耦合,基 于变压器耦合的原理,属于一种非接触式耦合,绝缘性好。倚 单安全。本文介绍的电感耦合电路,完全满足低压配电网载波 通信的网络特性,及高频信号的传输和阻抗特性要求,已经通
离后。接二极管箝位电路输出给前级滤波电路。耦合到电力线
上的波形,应为近似的正弦波。波形可以通过改变Tl的匝数 来调整。改变T1的匝数,还要注意与电力线阻抗匹配的问题。
测试表明,此电感耦合电路能成功完成耦合功能,实现数据的 有效传输。
过测试应用,实际使用效果良好。

◆考文献: 【1】丁明芳.电感(L)、电容(C)回路及应用Dlq.合肥:中国科学技术大 学出版社。1994.
(装备制造技术)2009年第3期
基于低压电力线载波通信的耦合技术电路研究
粱秀敏.于鹏
(北方工业大学机电工程学院,北京100144;冀东水泥股份有限公司,河北唐山063031)
摘耍:为实现安全高效的低压电力残载波通信对戚波信号输入输出的敏合袋王提出的更高要求,提供了一种非直接接触式藕合电蓐, 实琨了|6【波信号与电力残通道的电磁感应耘合。同时也实现了电力残敌据通信设备与电力线的安全隔离。 关■词:低压电力残;栽嵌通信;藕合电路;安全隔膏
但随着市场需求和技术的发展,将来的民用电力线载波
就低压配电网来说,电力线载波通信一般具有以下特点: (1)通信信道的时变性。对载波信号来说,低压电力线是 一根非均匀分布的传输线,各种不同性质的电力负载,在低压 配电网的任意位置随机地投入和断开,使信道表现出很强的
时变性。
(2)通信信道的频率选择性。正是由于低压配电网中。存 在着负荷情况非常复杂、负载变化幅度大、噪声种类多且强等 特点。各节点阻抗不匹配,信号很容易产生反射、驻波、谐振等 现象,使信号的衰减变得极其复杂,造成电力载波通信信道, 具有很强的频率选择性。 (3)噪声干扰强而信号衰减大。一般来说,影响电力通信 噪声主要有三种:即背景噪声、周期性噪声和突发性噪声。背 景噪声,一般分布在整个通信频带;周期性噪声,包括周期性 的连续干扰和周期性的脉冲干扰;突发性噪声,一般是由用电 设备的随机投入或断开而产生的。研究表明,脉冲干扰对低压 电力线载波通信的质量影响最大,信号衰减可达40dB。 另一方面。配电网电力线的信道特性是十分恶劣的。低压 配电网电力线是用来传输工频电流的,利用配电线建立数据 通道存在不少困难。主要表现在:高频载波信号传输衰减大, 噪声电平高,各种干扰多,线路耦合阻抗随时会有不可预测的 变化。因此耦合装置应能够适应一定的阻抗波动,抑止电力线 路工频及谐波噪声。另外,在电力线上通信,对与强电电力线 直接连接的耦合装置的安全性要有较高的要求。采用电力线 载波通信的原理框图如图1所示,由电力线载波Modem芯 片,微控制器(MCU)和外围电路等组成。

耦合器的工作原理

耦合器的工作原理

耦合器的工作原理
耦合器是一种常用的信号转换器,它能够将信号从一个低压电路
转换到另一个高压电路。

耦合器通常由两个线圈(铁心线圈以及外接
线圈)和一个可变的铁芯组成,用于将信号从低压线路传递到高压线路。

铁芯两端被铁心线圈和外接线圈所共同包裹,形成一个完整的强
磁体结构体,内层铁心线圈通常接在低压电路上,外层外接线圈则接
在高压电路上。

当接入电源时,铁心线圈内流电,而铁芯会受到磁场场引力而产
生磁力趋势,扭转耦合器中心轴。

磁力场的交互作用,耦合器中心轴
又被外接线圈所电磁感应,交替发生旋转动作,来引起外接线圈的电
流产生,于是将低压信号转换为高压信号,从而达到信号转化的目的。

耦合器在直流和频率非常低的信号转换中被广泛使用,有着安装
方便,便于调试,可靠性好,结构简单,成本低廉等特点,在信号转
换放大仪表、通信设备和电力设备中起着重要的作用。

总的来说,耦合器是一种非常重要的信号转换器,它能够将信号
从低压电路转换到高压电路,它具有安装简单,易于调试,可靠性强,价格便宜等众多优点,这使得它成为电子行业和其它行业中的一个重
要的信号转换器。

三极管低频小信号电压放大电路级间耦合方式

三极管低频小信号电压放大电路级间耦合方式

三极管低频小信号电压放大电路级间耦合方

三极管低频小信号电压放大电路级间耦合方式是电子电路中常见
的一种设计方法。

它通过将信号源与放大器级之间的耦合电容连接,
实现信号的传输和放大。

这种耦合方式可以有效地将信号传递到放大
器级,从而实现信号的放大和处理。

在三极管低频小信号电压放大电路中,一般使用电容来实现级间
的耦合。

这种耦合方式常见的有直接耦合和交流耦合两种。

首先,直接耦合方式是将信号源直接与放大器级间的电容相连接。

这种方式简单直接,适用于频率较低的信号放大。

在直接耦合方式下,耦合电容的选择需要考虑信号频率、放大倍数等因素,以保证信号传
输的可靠性和放大电路的稳定性。

其次,交流耦合方式是利用耦合电容和耦合电阻来实现级间的耦合。

在交流耦合方式下,信号源与放大器级之间通过耦合电容连接,
同时在耦合电容两端连接一个阻值适当的电阻。

这种方式可有效隔离
放大器级的直流偏置,使其具有较好的直流工作状态,并提高了放大
器对不同频率信号的传输能力。

需要注意的是,无论是直接耦合还是交流耦合,耦合电容的选择
都非常重要。

合适的耦合电容能够提供良好的信号传输效果,而选择
不当的耦合电容可能会导致信号失真、频率响应不均匀等问题。

综上所述,三极管低频小信号电压放大电路级间耦合方式是一种常见的电路设计方法。

通过选取合适的耦合电容和耦合电阻,可以实现信号的可靠传输和放大。

在实际应用中,我们需要根据具体的信号特点和电路要求来选择合适的耦合方式和参数,以达到最佳的放大效果。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

谈低压电力线通信的信号耦合电路
摘要:载波通信对于耦合电路的设计来说相当的重要,但要想运用低压电力
线完成有效的载波通信,必须考虑一些因素,解决一系列的问题。

关键的难题在
于需要大幅度提高载波信号的传送和加载效率以及避免电力网的部分工作频号使
载波通信系统的信号受到过度干扰。

然而低压电力线的通信情况非常复杂多变,
它的通信十分不平稳而且特别容易遭到破坏。

因此,本文对低压电力线网载波进
行了详细地研究,并通过对低压电力线状况的分析,结合了耦合电路相关原理,
成功设计了一项利用低压电力线通信的信号耦合电路,使高速率传送拥有了较低
的工作衰减和较稳定的阻抗性能。

关键词:电力线载波;耦合电路;低压
电力线载波通信是一种独特的、基础的通信途径,早在上个世纪的20年代,电力载波通信已经运用于某些特定的配电网络通信里。

许多新兴起来的数字科技,有效改善了低压电力载波通信的安全性和实用性,这让电力载波通信技术有了更
多的市场应用潜力。

低压电力线是一种应用广泛的信号媒介手段,利用相应的科
学技术与之相结合,能创造出高效益的经济链,如今受到了世界各国的高度重视。

建立在低压电力线的基础上并结合成熟的耦合技术,设计出一个性能全面的信号
耦合电路,对于电力线载波发展十分重要。

1低压电力网载波通信的基本情况分析
1.1低压电力线载波通信的基本原理。

电力线载波通信是一项将可利用的电
力线运用载波途径将相关频率信号实行高速率传送的科技,其系统里最基础的作
用是依据通信信道上的不同挑选出与之相应的的调制办法。

电力线载波通信大范
围应用于电力系统之内,跟传统的通信方式相对比,它并不需要其他外部的线路
装置。

载波通信机能够接往零线,或者接在相线。

同相传输指的是正在通信的载
波通信机与零线相接通,或者与同一根相线连接的情况。

如果想要在两个不一样
的变压器中开展通信工作,可利用高压电容将两个电力网相连接在一起,这样能
打开两个变压器的低压电力网通道路,以开始信号耦合技术的通信应用。

1.2低
压电力线载波通信的特点。

低压电力线载波通信拥有大量的现有用户和潜在使用者,已经成为多数人使用电力通信时的第一选择。

但是使用低压电力线要克服其
很多困难,因为它的阻抗性能不强,衰减状况多变,而且含有着各种干扰噪声。

电力网结构信号传送利用拓扑辐射的树型模式,可以完成一定距离内的一对多的
通信工作。

因此,网络通信频率能在电力网上的随意分支进行通信传输,线路上
的每一分点均可视为信号的发源点和接收工具。

因为分支点不具备阻隔效果,载
波信号可顺着网路传送到线路上的具体节点。

此外,外路的多重噪音也能不受任
何阻拦地侵进通信网络信道中产生干扰。

可以说,低压电力载波通信的复杂工作
情况要比高压输电网更加难以控制,这些特点对载波信号的传输速率造成不小的
冲击,大大降低了对相关信号输送的连续性和时效性。

2耦合电路设计
2.1耦合电路的基本原理和要求。

我们所说的耦合电路是一种能将各种低压
电力线路相连接,完成能量和信息传送的连接方法,能将信号从上一级传递到下
一级。

通过分析不同种类的功能信号和电路特点,使用合理的耦合技术能对信号
的高速有效传递有着非同凡响的意义。

耦合性是关于程序中每个模块间紧密联系
的度量,特别对于软件工程中起着有相当大的帮助,紧密联系和维护着被耦合的
对象。

电力线耦合存在着两种不同的工作衰减,一种是内部的固有衰减,另一种
是装置的附加衰减。

由于阻抗性能的不足和失效,附加衰减在耦合电路中衰减强
度最大,耦合电路的设计要能够全面适应透明公开的低压电力网情形,与其复杂
易变的网络特性相协调,实现以少量的介入消耗就可以传送出各种高频信号的功能,同时避免通信终端受到不必要的电流侵入,克服与其网络结构不相融合的不
利因素,从而提高耦合的实际效果。

设计时要拥有较宽的带宽和完善的阻抗特性,能做到较小限度的工作衰减结果。

为了避免瞬时现象,还应设计有效的瞬时保护
电路装置。

由于电网情况的特殊结构以及线路阻抗的不稳定性,严重阻碍了耦合
电路有效作用的发挥,使耦合电路的设计产生了巨大的压力。

最后还得考虑电路
位置的选取,保证装置的便捷性、实用性和简洁性,方便实际的操作安装。

2.2
耦合电路的实际操作设计。

在低压电力线的信号传递系统里,主要存在着两种不
同的信号耦合方式,一种是电感耦合,还有一种是电容耦合。

电容耦合是一种以
耦合电容器为根本器件的耦合办法,被视为一类直接的耦合装置,它以最直接的
方式将高频载波信号注往电力网络中,能从电力线上接收高频载信号并做出响应。

这种电路简易方便,传输效果比电感耦合更佳,而且工作衰减量特别小。

信号频
率不同的电路需要不同的耦合电容容量,若是有较高的工作频率,且其容抗较小,那么耦合电容容量应该取小量,反之取大量。

电容耦合电路的相关运用也很广泛,其实只要存在着有信号输送的电力网路都有机会用到电容耦合电路。

变压器和电
容是融合电路的基础部分,由电容和变压器凑整成的基础线圈电路,大幅度降低
了低频噪音的侵扰,并且使高频载波信号实现衰减的最小化。

电阻在电路断开时
为电容打开了放电的区域,在进行电容传输工作时,信号的相位会推迟,当变压
器进行传输的时候,部分高频成分会受到损耗。

所以通常情形下,弱小信号传送
时的耦合器件为电容,强烈信号传送时的耦合器件是变压器。

耦合变压器电路既
有优点也存在着缺点。

它的缺点是低频特殊性能较差,做不到变化缓慢信号的扩
大化,并且十分笨重。

其优点是能够完成阻抗的相应变换,所以在某些放大电路
应用中受到人们的欢迎。

耦合变压器在很多领域发挥着重要的意义,要成功完成
在1~10MHz之内宽带信号的相应耦合任务,耦合变压器的相关研究和制定相当重要,但一般的电子变压器仅仅可以做到约30Hz到105Hz级别的信号耦合。

本次
电路设计中的变压器T00运用到了传输线
变压器,这是为了拓宽变压器的工作频率段位,并使其响应水平和质量得到
提升,进而实现高频载波信号的耦合设计。

2.3对耦合电路进行测试。

为了使电
路相关数据具有更强的可靠性和准确性,需要对耦合电路进行必要的专业性能测试,造建出最实际化的低压电力电源环境。

在5~21MHz级频带之内,曲线波动很小,线条较为平缓,对工作衰减的制约效果较为明显,比较符合本系统的宽带耦
合设计要求。

3结论
因为存在着许多不稳定因素的影响,低压电力线载波的效率和实用性偏低。

如今配电自动化质量逐步提升,电力管理机器化和自动化的技术愈发成熟和完善,
因此,低压电力线载波通信有较为良好的未来发展前景。

将低压电力线应用于传
送用电数据等相关工作,能保证相关数据的真实性、可靠性和准确性,做到精确
的收录和计算,是今天国内外共同夸赞的一个合理有效方法。

本文在分析低压电
力线通信的独特性能的基础上,研究设计了与低压电力线环境相适应的宽带载波
通信耦合电路,它不仅可以让某些特定带宽的信号在电源线上实现几乎无失真的
高质传输,又可以达到相关传输特性的特定要求,极大地帮助了有关多点网络传
输的分析研究。

参考文献
[1]刘述钢.低压电力线载波通信的无源耦合电路设计[J].电子技术应用,2011(4).
[2]梁秀敏.基于低压电力线载波通信的耦合技术电路研究[J].装备制造技术,2009(3)。

相关文档
最新文档