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电力线载波通信技术发展迅速,已经成为当前科技领域的研究热点。但是电力线信道特性突出表现为信号干扰大、噪声种类复杂、信号衰减强,而且其具有频率选择性衰落特性和时变性强等特点,严重影响了数据的可靠通信。差错控制技术是建立可靠的低压电力线载波通信系统的关键技术之一。因此,本课题主要研究适用于PLC系统的差错控制技术。本课题在分析、对比相关的调制/解调技术后,提出一种基于DSTFT的2FSK解调改进算法,并利用MATLAB对常规DFT算法和改进的DFT算法进行仿真比较,验证了该改进算法的有效性。此改进算法能在简化系统硬件结构的前提下,提高系统的实时性。根据噪声对低压PLC系统的影响,对现有的差错控制技术进行理论分析与MATLAB仿真,包括CRC检错码、纠错码、HARQ和组合译码技术。利用MATLAB对电力线通信系统进行建模仿真,通过对纠错码模块、组合译码模块及其ARQ模块的不同组合的研究,来设计可靠性更高的电力线载波系统。这些关键技术实现复杂度低,在时延要求不严格、载波频率不高、数据传输率较低的PLC应用场合中,具有较好的抗干扰性能。采用TI公司高性能32位定点DSP芯片TMS320F2812作为核心控制平台,编程实现PLC差错控制系统中主要模块的核心算法,包括纠错码、HARQ、组合译码和CRC检错码等模块,以及串口收发模块、调制解调模块。每个子模块均为各自独立的API函数,以便于系统主程序的调用。并设计相应的外围电路,包括发送功放、耦合、谐振滤波和接收信号放大电路等。整个系统具有结构简单、灵活等特点。这些关键技术实现复杂度低,当应用于低压电力线通信时,具有较好的抗干扰性能。在实际的应用中可以根据不同的应用需求和软硬件资源配置,设计适用于低压PLC的差错控制方案,以达到低成本、易于实现且高可靠通信的要求。搭建了低压PLC实验系统并对实验系统进行测试和分析,实验数据表明,所设计的差错控制方案可以有效抵抗信道噪声造成的随机错误和突发错误,提高载波通信系统的抗干扰能力。所研究的适合于PLC的差错控制技术为提高电力线载波通信的可靠性提供一种备选方案。