"); //-->
为满足智能电网的发展需求,全球相关组织和企业正积极研发新的电力线载波通信调制方式。欧洲提出的正交频分复用(OFDM)多载波调制方式引发了全球电力线载波技术的新一轮研发热潮。一些芯片产品已经陆续上市,但其应用前景仍取决于应用效果及成本。
OFDM电力载波芯片陆续面市
近日,位于深圳的力合微电子公司宣布,其具有自主知识产权的OFDM电力线载波通信芯片将在2009年第四季度面市。据力合微电子总经理刘鲲介绍,该产品的工作频段在5kHz~499kHz之间,预计数据速率达到100kbps以上。在整个工作频段中,有1628个子载波,每个载波间隔0.03kHz。用户可以根据应用需求,选择应用频段。
与此同时,几家国外企业,包括美国美信、西班牙ADD和德国iAD都已经推出了基于OFDM调制方式的电力线载波通信芯片。
2008年,美信公司宣布推出其首款基于OFDM的高速、宽带电力线载波调制解调器MAX2990。据美信集成产品亚太区有限公司SP&C事业部经理曾宪海介绍,MAX2990包括物理层和MAC控制协议,集成了微控制器。它的工作频段在10kHz~490kHz之间,有效数据速率大于100kbps,具有前向纠错能力。目前美信已在全球市场高调推广该产品。
西班牙ADD(AdvancedDigi-talDesign)公司也已经推出一款基于OFDM调制方式的电力线载波通信芯片ADD1020。该芯片包括物理层和MAC控制协议,集成了微控制器。工作频段在42kHz~88kHz之间,数据速率从20kbps到128kbps。
德国公司iAD与其合作伙伴arivus公司推出的最新OFDM电力线载波通信芯片为DLC-2B。该芯片包括物理层和MAC控制层,也集成了微控制器。工作频段在10kHz~490kHz之间,数据速率从9.6kbps到576kbps。
此外,市场上一些芯片公司正在研发基于OFDM的电力线载波通信芯片。可以说,随着智能电网概念的提出,市场对高速、可靠以及低成本的电力线载波通信解决方案的需求正在上升。全球很多组织和企业正在研发基于新调制方式的电力线载波通信技术。作为新一代电力线载波的主流技术之一,OFDM电力线载波通信解决方案的研发热潮正悄然兴起。
技术热潮源自欧洲
OFDM电力线载波技术热潮由欧洲引发。过去,电力线载波通信技术主要基于FSK(频移键控)等调制方式。但当电表数量达到上百万台之后,要保证电表与控制中心之间安全、可靠的通信变得越来越困难。而且,智能电网相关功能所需的实时通信也变得越来越困难。在此状况下,欧洲成立了PRIME(电力线智能计量演进项目)联盟,目的是完成开放的智能抄表标准。PRIME采用基于CENELEC-A波段的OFDM调制方式,该技术可实现130kbps的原始数据传输速率,并具有前向纠错和数据交错功能。其MAC(媒体接入控制)层提供了系统接入、带宽分配、连接管理以及拓扑解析等核心MAC功能,定义了面向连接的主从环境,优化了低压电力线环境。汇聚层支持IEC61334-4-34标准,使用IEC61334-4-32提供的服务。
参与这个项目的企业都是行业中的主要领导者,包括能源供应商、仪表商、通信商以及芯片企业。例如西班牙第二大能源供应商Iberdrola公司,芯片设计企业ADD和意法半导体,通信和能源管理解决方案企业Landis+Gyr、uSysCom和ZIV。
Iberdrola公司已经在2007年通过不同低压电网的现场试验,验证了OFDM的优势,证明OFDM是一种高速、低成本的电力线载波通信调制方式。
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
一种时间统一控制显示系统的设计方法
华人黑客MIT学生黄欣国:挑战微软与版权尺度极
美国导弹防御系统六大进展
美海军舰艇发展重大计划展望
如何识别非典型....
三种波形信号发生器电路
美国深海空间站构想
LED 的物理机理、发光特性、正向特性曲线、驱动电路与限流设计
AMD在桌面CPU市场份额中创纪录 对抗英特尔
以太网驱动进入软件定义车辆
一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计及实现
齐纳二极管技术详解:反向击穿、稳压应用与限幅电路
全帧读出型面阵CCD光电传感器在图像采集中的应用
高通将用于骁龙X芯片的定制CPU引入工业PC平台
美海军计划削减新型核潜艇建造数量
液晶显示控制器SED1330 SED1335 SED1336 E1330的应用
多种波形发生器电路
中国推进晶圆级二维半导体FPGA研究
英飞凌CoolGaN技术助力下一代Enphase微型逆变器
谁来做上海“硅谷”?四大研发基地竞相角逐
5年间的人与事:10大早熟技术
美国先进两栖突击车关键技术
全波整流详解:原理、两种典型结构、输出特性、纹波分析与电容滤波
多频信号发生器电路
多输出晶体振荡器电路
1kHz正弦波振荡器(741)
为下一代物联网设备带来超低功耗时序
模块化LED大屏幕显示器的设计
曾经无限风光 再看IT业10大过山车人物
英特尔EMIB成台积电CoWoS替代选项?