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DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计(3)

DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计(3)

这里,R1=kR,R2=R,C1=C,C2=aC。假设放大器增益为2,则vout可以表示如下:

  Q最大时滤波器的峰值最大,而当商数k/(1+k)为1时Q最大。

  因此图6中SallenKey滤波器中的电阻R1和R2一般相等,Q根据电容的比值来确定。发送放大器有2个输入端,2个输入信号是从处理器的PWM输出端中的信号过滤而来。放大器发送频率的峰值越大,谐波频率中的相对衰减也越大,因此,希望电阻R1、R2、R3的并联组合与R4电阻相等,以此来获得一个较大的Q值。

  若定义R4=R,则:


  此外,定义衰减因素k为:

  然后,能根据R和k来定义电阻值:

  定义电容为C1=C,C2=aC,根据A、k、a、R和C,发送放大器的传输函数如下:

  其中:



  给定Q,电容比率为:

  若放大器增益A=2,且取a的较小解,则

  最后,s=0,传输函数增益为:

  这样,就求得了所有定义发送放大器部件的参数,通过以上的参数可以设计调制解调器模拟终端。

  3 结论

  本文只对电力线调制解调器的硬件设计过程进行了描述,软件设计主要是根据CEA709协议的要求通过DSP来完成的。在设计和实现中还有许多关键技术问题需解决,因篇幅所限未作详细说明。这个基于单一定点DSP控制的调制解调器硬件系统在各种电力条件下进行检测,其功能较稳定和可靠,正应用于智能家居的系统中。
继承事业,薪火相传
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