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交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:7442509閱讀:289來源:國知局
專利名稱:交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信系統(tǒng),更具體地說,涉及一種交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)。
背景技術(shù)
在傳統(tǒng)的交流電網(wǎng)絡(luò)中,火線和地線只能為用電器提供能量,而無法向用電器傳遞信號。必要的控制輸入都位于用電器自身并且都是低電壓下的直流輸入信號。為了解決該問題,申請日為2009年7月16日,名為“交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)”的發(fā)明專利申請 CN200910108765. 6提供了一種交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其采用調(diào)制開關(guān)在二極管通路和正常通路之間進行切換(如圖1所示),通過AC/DC轉(zhuǎn)換模塊上產(chǎn)生全波整流信號和半波整流信號,從而實現(xiàn)與電器通信的目的。該技術(shù)方案的優(yōu)點在于信號的調(diào)制方式簡單,易于調(diào)制和解調(diào)。但是其傳輸速率因受制于火線電壓震蕩頻率,完成一次半波傳輸需要20ms的時間 (如圖2所示),而完成一次“0”、“1”信號的傳輸需要多個連續(xù)的半波信號,需要的時間更長,因此其通信速率遠低于50Hz。因此,從效率的角度看半波狀態(tài)下電網(wǎng)上的供電能力下降了一半,在實際應(yīng)用中可能導致某些用電器無法正常工作。因此,需要一種更高效的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)以提高通信的速率和降低對電網(wǎng)供電的影響。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的效率較低, 通信速度較慢的缺陷,提供一種具有更高的通信速率且對電網(wǎng)供電影響較小的高效交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)。本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是構(gòu)造一種交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),包括連接到交流輸入電源的調(diào)制開關(guān),設(shè)置在接入到所述交流電網(wǎng)的電器側(cè)的AC/DC 轉(zhuǎn)換模塊和信號識別模塊;所述調(diào)制開關(guān)包括MCU模塊,彼此串聯(lián)的電源開關(guān)和可控硅,其中所述MCU模塊連接到所述可控硅的控制極,進而基于所述可控硅的閾值電壓來控制所述可控硅在開啟狀態(tài)和調(diào)制狀態(tài)間切換;所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊,用于在所述調(diào)制開關(guān)的控制下接收交流輸入信號并將所述接收到的交流輸入信號轉(zhuǎn)換成檢測信號;所述信號識別模塊,用于接收所述檢測信號,并基于設(shè)定的通信協(xié)議將所述檢測信號轉(zhuǎn)換成用于調(diào)制開關(guān)和電器間通信的通信信號。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陽極,所述可控硅的陰極連接到AC/DC模塊。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陰極,所述可控硅的陽極連接到AC/DC模塊。
在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊包括整流全橋,直流輸出二極管和直流輸出電容、調(diào)制狀態(tài)輸出二極管、調(diào)制狀態(tài)輸出電容和第一電阻;其中所述整流全橋的第一輸入端經(jīng)所述調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,第二輸入端連接到交流地,所述整流全橋的第一輸出端連接到直流輸出二極管的陽極和所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管的陽極,所述直流輸出二極管的陰極連接到直流輸出電容的正極,所述直流輸出電容的負極連接到所述整流全橋的第二輸出端和所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容的負極,所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管的陰極連接到調(diào)制狀態(tài)輸出電容的陽極,所述第一電阻連接到所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容的兩端。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊進一步包括變壓器, 其中所述變壓器原邊的一端經(jīng)所述調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,所述變壓器的原邊的另一端連接到交流地,所述整流全橋的第一和第二輸入端連接到變壓器的副邊的兩端。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,進一步包括設(shè)置在電器側(cè)的信息反饋模塊,用于判定和反饋電器的通信狀態(tài),其中所述電器的通信狀態(tài)包括空閑狀態(tài)、接收狀態(tài)和執(zhí)行狀態(tài)。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第一閾值電壓產(chǎn)生的第一檢測信號以生成邏輯0信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第二閾值電壓產(chǎn)生的第二檢測信號以成生邏輯1信號。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第三閾值電壓產(chǎn)生的第三檢測信號以生成標識有效操作開始的起始通信信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第四閾值電壓產(chǎn)生的第四檢測信號以生成標識有效操作結(jié)束的結(jié)束通信信號。在本發(fā)明所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)中,所述可控硅的第一閾值電壓、第二閾值電壓、第三閾值電壓和第四閾值電壓的范圍為20V-200V。實施本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),通過對調(diào)制開關(guān)進行改進,解決了原有通信速率受限于交流輸入電源的電壓震蕩頻率的問題,大大提高了通信速率,并且由于直接通過設(shè)定可控硅開關(guān)的閾值電壓來調(diào)節(jié)檢測信號的占空比,由檢測信號波形占空比的變化來傳遞數(shù)據(jù),所以電器端的濾波電容不但不會破壞通信的數(shù)據(jù)傳輸,反而能夠濾除不必要的噪聲,增加通信的穩(wěn)定性和可靠性。


下面將結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中圖1是現(xiàn)有技術(shù)的調(diào)制開關(guān)的電路原理圖;圖2是現(xiàn)有技術(shù)的調(diào)制開關(guān)的信號傳輸示意圖;圖3是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的調(diào)制開關(guān)的電路原理圖;圖4是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的原理框圖;圖5是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的一個實施例的電路原理圖;圖6是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的另一個實施例的電路原理圖;圖7是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的信號傳輸示意圖;圖8是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的通信示例;
圖9是根據(jù)本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的信息反饋示意圖。
具體實施例方式圖4是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的原理框圖。如圖4所示,本發(fā)明交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)包括連接到交流輸入電源的調(diào)制開關(guān),設(shè)置在接入到所述交流電網(wǎng)的電器側(cè)的AC/ DC轉(zhuǎn)換模塊和信號識別模塊。所述MCU模塊連接到所述可控硅的控制極,進而基于所述可控硅的閾值電壓來控制所述可控硅在開啟狀態(tài)和調(diào)制狀態(tài)間切換。所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊, 用于在所述調(diào)制開關(guān)的控制下接收交流輸入信號并將所述接收到的交流輸入信號轉(zhuǎn)換成檢測信號;所述信號識別模塊,用于接收所述檢測信號,并基于設(shè)定的通信協(xié)議將所述檢測信號轉(zhuǎn)換成用于調(diào)制開關(guān)和電器間通信的通信信號。圖3示出了本發(fā)明的調(diào)制開關(guān)的電路原理圖,如圖3所示,所述調(diào)制開關(guān)包括MCU 模塊,彼此串聯(lián)的電源開關(guān)和可控硅。其中所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陽極,所述可控硅的陰極連接到AC/DC模塊。在本發(fā)明的另一優(yōu)選實施例中,也可設(shè)計成,所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陰極,所述可控硅的陽極連接到AC/DC模塊。上述兩種實施方式的控制原理基本相同,下面以圖3示出的實施例對本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)作進一步的介紹。根據(jù)本發(fā)明的介紹,本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解,當可控硅的陽極和陰極反向連接時形成的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的工作過程和原理,在此就不再累述。圖5是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的一個實施例的電路原理圖。如圖5所示,所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊包括整流全橋BR1,直流輸出二極管Dl和直流輸出電容Cl、調(diào)制狀態(tài)輸出二極管D2、調(diào)制狀態(tài)輸出電容C2和第一電阻R。所述整流全橋BRl的第一輸入端經(jīng)調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,第二輸入端連接到交流地。所述整流全橋BRl的第一輸出端連接到直流輸出二極管Dl的陽極和所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管D2的陽極,所述直流輸出二極管Dl 的陰極連接到直流輸出電容Cl的正極,所述直流輸出電容Cl的負極連接到所述整流全橋 BRl的第二輸出端和所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容C2的負極,所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管D2的陰極連接到調(diào)制狀態(tài)輸出電容Cl的陽極,所述第一電阻R連接到所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容C2的兩端。在該實施例中,直流輸出電容Cl提供直流輸出電壓,取值10uF。調(diào)制狀態(tài)輸出電容C2及電阻R用于全波信號檢測,取值IpF和IOM0圖6示出了本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的另一實施例。其操作原理和結(jié)構(gòu)與圖5 基本類似,而區(qū)別在于,圖6中示出的實施例進一步包括用于隔離的變壓器T。其中所述變壓器T原邊的一端經(jīng)所述調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,所述變壓器的原邊的另一端連接到交流地,所述整流全橋BRl的第一和第二輸入端連接到變壓器T的副邊的兩端。除圖5和6示出的實施例以外,根據(jù)本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)還可采用其他的方式實現(xiàn),具體結(jié)構(gòu)和工作原理可參見,申請日為2009年6月30日,名為“交流系統(tǒng)中的直流控制裝置”的發(fā)明專利申請CN 200910108431. 9和申請日為2009年7月16日,名為“交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)”的發(fā)明專利申請CN200910108765.6的描述,這兩篇專利在此結(jié)合引用,以作參考。圖7是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的信號傳輸示意圖。下面結(jié)合圖5和圖7對本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的工作原理作進一步的說明。用圖5所示的調(diào)制開關(guān)可以對交流輸入信號進行調(diào)制,即AC/DC轉(zhuǎn)換模塊通過整流橋BR1,首先將接收到的交流輸入信號轉(zhuǎn)換成如圖7所示的相位調(diào)制信號。隨后由直流輸出二極管Dl和直流輸出電容Cl、調(diào)制狀態(tài)輸出二極管D2、調(diào)制狀態(tài)輸出電容C2和第一電阻R將該相位調(diào)制信號轉(zhuǎn)換成如圖7所示的檢測信號。而信號識別模塊可接收該檢測信號,從而基于該檢測信號和預定的通信協(xié)議生成通信信號,從而完成更復雜的信號傳輸。在本發(fā)明中,可以任意設(shè)置可控硅的閾值電壓來對交流輸入信號進行調(diào)制,但考慮到實際應(yīng)用中用電器工作穩(wěn)定性的問題,因此在本發(fā)明的優(yōu)選實施例中,調(diào)制時選取的可控硅的閾值電壓范圍在20-200V之間。要實現(xiàn)電網(wǎng)上的數(shù)據(jù)通信首先必須定義通信時隙,即定義操作數(shù)通信信號,邏輯 “0”和邏輯“ 1 ”。此外,為了明確通信的起始時刻,還可以定義起始通信信號,即“START”信號和結(jié)束通信信號,即“END”信號。在本發(fā)明的一個優(yōu)選實施例中,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第一閾值電壓產(chǎn)生的第一檢測信號以生成邏輯0信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第二閾值電壓產(chǎn)生的第二檢測信號以成生邏輯1信號。在本發(fā)明的再一優(yōu)選實施例中,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第三閾值電壓產(chǎn)生的第三檢測信號以生成標識有效操作開始的起始通信信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第四閾值電壓產(chǎn)生的第四檢測信號以生成標識有效操作結(jié)束的結(jié)束通信信號。其中,所述第一-第四閾值電壓不同,且其大小范圍可以在20V-200V之間。在本發(fā)明的其他優(yōu)選實施例中,本領(lǐng)域技術(shù)人員也可以根據(jù)需要,設(shè)定不同的閾值電壓從而生成不同的通信信號。在本發(fā)明中,由于直接通過設(shè)定可控硅開關(guān)的閾值電壓來調(diào)節(jié)檢測信號的占空比,由檢測信號波形占空比的變化來傳遞數(shù)據(jù),所以電器端的濾波電容不但不會破壞通信的數(shù)據(jù)傳輸,反而能夠濾除不必要的噪聲,增加通信的穩(wěn)定性和可靠性。圖8是本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的通信示例。下面結(jié)合圖5和圖8對本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng)的通信進行說明。在未啟動相位調(diào)制時,即沒有設(shè)定可控硅的閾值大小, 表示任意大小的交流電信號均可以通過時。這時調(diào)制開關(guān)可以對交流輸入信號進行調(diào)制, 經(jīng)AC/DC模塊轉(zhuǎn)換后生成的檢測信號的占空比最大,表示此時沒有數(shù)據(jù)傳輸。當設(shè)定可控硅的閾值大小以后,只有大于設(shè)定閾值的交流輸入信號才能通過(也就是,只有交流輸入信號大于某一設(shè)定值時,可控硅才導通),導致檢測信號的占空比隨之改變,因此,這種變化隨之被信號識別模塊識別,從而生成表示不同含義的通信信號。比如,所述信號識別模塊接收基于大于可控硅的第一閾值電壓90V而產(chǎn)生的第一檢測信號以生成邏輯0信號。所述信號識別模塊接收基于大于可控硅的第二閾值電壓60V而產(chǎn)生的第二檢測信號以生成邏輯0 信號。在本發(fā)明的其他優(yōu)選實施例中,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要,設(shè)置表示結(jié)束的 “END”信號,“START”信號等等。所述信號識別模塊接收基于大于可控硅的第三閾值電壓 120V而產(chǎn)生的第一檢測信號以生成起始通信信號。所述信號識別模塊接收基于小于可控硅的第四閾值電壓200V而產(chǎn)生的第四檢測信號以生成終止通信信號。由于交流電網(wǎng)特性的限制,只能實現(xiàn)從調(diào)制開關(guān)到電器的單向通信,而無法實現(xiàn)從電器到調(diào)制開關(guān)的通信。為此,可以在電器端增加信息反饋模塊,進而采用聲音或光等方式反饋人可以接收的信號。如圖9所示為一種采用LED燈的反饋方式。電器的通信狀態(tài)可分為“空閑狀態(tài)”,“接收狀態(tài)”,“執(zhí)行狀態(tài)” 3個狀態(tài),可以用“燈滅”,“閃爍”,“常亮” 3種方式顯示。在本發(fā)明的其他實施例中,還可以采用顯示模塊來顯示“空閑狀態(tài)”,“接收狀態(tài)”, “執(zhí)行狀態(tài)”。在本發(fā)明的另一實施例中,可以采用訊響器來表示。譬如,訊響器發(fā)出“滴”的響聲表示“接收狀態(tài)”,發(fā)出“嘟”的響聲表示執(zhí)行狀態(tài)”,而不發(fā)出響聲表示“空閑狀態(tài)”。本領(lǐng)域技術(shù)人員還可根據(jù)需要,采用其他的方式來表示不同的運行狀態(tài)。在本發(fā)明的另一實施例中,除了顯示通信狀態(tài)外,各個電器還可包括存儲模塊,用來根據(jù)指令存儲、更新數(shù)據(jù)。實施本發(fā)明的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),通過對調(diào)制開關(guān)進行改進,解決了原有通信速率受限于交流輸入電源的電壓震蕩頻率的問題,大大提高了通信速率,并且由于直接通過設(shè)定可控硅開關(guān)的閾值電壓來調(diào)節(jié)檢測信號的占空比,由檢測信號波形占空比的變化來傳遞數(shù)據(jù),所以電器端的濾波電容不但不會破壞通信的數(shù)據(jù)傳輸,反而能夠濾除不必要的噪聲,增加通信的穩(wěn)定性和可靠性。雖然本發(fā)明是通過具體實施例進行說明的,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當明白,在不脫離本發(fā)明范圍的情況下,還可以對本發(fā)明進行各種變換及等同替代。因此,本發(fā)明不局限于所公開的具體實施例,而應(yīng)當包括落入本發(fā)明權(quán)利要求范圍內(nèi)的全部實施方式。
權(quán)利要求
1.一種交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,包括連接到交流輸入電源的調(diào)制開關(guān),設(shè)置在接入到所述交流電網(wǎng)的電器側(cè)的AC/DC轉(zhuǎn)換模塊和信號識別模塊;所述調(diào)制開關(guān)包括MCU模塊,彼此串聯(lián)的電源開關(guān)和可控硅,其中所述MCU模塊連接到所述可控硅的控制極,進而基于所述可控硅的閾值電壓來控制所述可控硅在開啟狀態(tài)和調(diào)制狀態(tài)間切換;所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊,用于在所述調(diào)制開關(guān)的控制下接收交流輸入信號并將所述接收到的交流輸入信號轉(zhuǎn)換成檢測信號;所述信號識別模塊,用于接收所述檢測信號,并基于設(shè)定的通信協(xié)議將所述檢測信號轉(zhuǎn)換成用于調(diào)制開關(guān)和電器間通信的通信信號。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陽極,所述可控硅的陰極連接到AC/DC模塊。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述電源開關(guān)的動觸頭連接到交流電源端,閉合觸點連接到所述可控硅的陰極,所述可控硅的陽極連接到AC/DC模塊。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊包括整流全橋,直流輸出二極管和直流輸出電容、調(diào)制狀態(tài)輸出二極管、調(diào)制狀態(tài)輸出電容和第一電阻;其中所述整流全橋的第一輸入端經(jīng)所述調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,第二輸入端連接到交流地,所述整流全橋的第一輸出端連接到直流輸出二極管的陽極和所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管的陽極,所述直流輸出二極管的陰極連接到直流輸出電容的正極,所述直流輸出電容的負極連接到所述整流全橋的第二輸出端和所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容的負極,所述調(diào)制狀態(tài)輸出二極管的陰極連接到調(diào)制狀態(tài)輸出電容的陽極,所述第一電阻連接到所述調(diào)制狀態(tài)輸出電容的兩端。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊進一步包括變壓器,其中所述變壓器原邊的一端經(jīng)所述調(diào)制開關(guān)連接到交流電源,所述變壓器的原邊的另一端連接到交流地,所述整流全橋的第一和第二輸入端連接到變壓器的副邊的兩端。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,進一步包括設(shè)置在電器側(cè)的信息反饋模塊,用于判定和反饋電器的通信狀態(tài),其中所述電器的通信狀態(tài)包括空閑狀態(tài)、接收狀態(tài)和執(zhí)行狀態(tài)。
7.根據(jù)權(quán)利要求1-6中任意一項權(quán)利要求所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第一閾值電壓產(chǎn)生的第一檢測信號以生成邏輯0 信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第二閾值電壓產(chǎn)生的第二檢測信號以成生邏輯1信號。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第三閾值電壓產(chǎn)生的第三檢測信號以生成標識有效操作開始的起始通信信號;所述信號識別模塊接收基于所述可控硅的第四閾值電壓產(chǎn)生的第四檢測信號以生成標識有效操作結(jié)束的結(jié)束通信信號。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),其特征在于,所述可控硅的第一閾值電壓、第二閾值電壓、第三閾值電壓和第四閾值電壓的范圍為20V-200V。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種交流電網(wǎng)通信系統(tǒng),包括連接到交流輸入電源的調(diào)制開關(guān),設(shè)置在接入到所述交流電網(wǎng)的電器側(cè)的AC/DC轉(zhuǎn)換模塊和信號識別模塊;所述調(diào)制開關(guān)包括MCU模塊,彼此串聯(lián)的電源開關(guān)和可控硅,其中所述MCU模塊連接到所述可控硅的控制極,進而基于所述可控硅的閾值電壓來控制所述可控硅在開啟狀態(tài)和調(diào)制狀態(tài)間切換;所述AC/DC轉(zhuǎn)換模塊,用于在所述調(diào)制開關(guān)的控制下接收交流輸入信號并將所述接收到的交流輸入信號轉(zhuǎn)換成檢測信號;所述信號識別模塊,用于接收所述檢測信號,并基于設(shè)定的通信協(xié)議將所述檢測信號轉(zhuǎn)換成用于調(diào)制開關(guān)和電器間通信的通信信號。實施本發(fā)明,能夠濾除不必要的噪聲,增加通信的穩(wěn)定性和可靠性。
文檔編號H02M3/08GK102468769SQ20101055167
公開日2012年5月23日 申請日期2010年11月19日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月19日
發(fā)明者林博, 鄧錦輝 申請人:輝芒微電子(深圳)有限公司
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