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基于低压电力载波通信技术实现的同步数字电子钟系统

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-28

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  本文介绍一种基于低压电力载波通信技术实现的同步数字电子钟系统。传统的时钟同步,通常需要到每个时钟处手动校准。这项工作不仅效率低下,而且还存在人为误差,不能满足现代化管理的需求。使用基于电力载波通信的同步时钟,不仅成本低,而且能够圆满地解决上述问题。该系统利用低压供电电路,由主机发送时钟校准信号,由载波通信模块通过电力线传输,从机接收信号后,调整时间,实现电子钟的同步运行。

 系统总体结构

  系统组成

  系统由两部分组成,其结构如图1所示。一部分是同步时钟的控制终端,作为主机系统,另一部分是从机系统。所有从机结构都一样,台数依实际需要确定,不受限制。系统采用220V低压供电线路作为通信媒介。主机及从机系统主要由单片机、PCF8563时间芯片、SC1128扩频载波芯片、输出功率放大器、带通滤波器、前级放大电路、耦合电路、键盘阵列输入、显示输出等组成。主机系统单片机采用Atmel公司的AT89S52作为控制芯片,增加RS 232或USB串行接口,以便与PC机通信。PC机通过网络可与Internet时间同步,从而使系统能与Internet时间同步。从机单片机采用AT89C2051作为控制芯片。从机设置一个运行方式开关,可在同步运行方式或独立运行两种方式下工作。若工作于同步方式:由主机发送时钟校准信号,由载波通信模块通过电力线传输,从机接收信号后,调整时间,实现电子钟的同步运行。若工作于独立方式:从时钟芯片PCF8563读取时间。用户可以通过键盘输入时间或修改时间。

  时钟芯片采用Philips公司生产设计的PCF8563,PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。

基于低压电力载波通信技术实现的同步数字电子钟系统
基于低压电力载波通信技术实现的同步数字电子钟系统

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