[实用新型]适用于高速1553总线的分立收发器电路有效
申请号: | 201220150281.5 | 申请日: | 2012-04-09 |
公开(公告)号: | CN202587010U | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 魏敬和;蔡洁明 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 |
主分类号: | H04L12/40 | 分类号: | H04L12/40 |
代理公司: | 无锡市大为专利商标事务所 32104 | 代理人: | 殷红梅 |
地址: | 214035 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 高速 1553 总线 分立 收发 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种收发器电路,尤其是一种适用于高速1553总线的分立收发器电路。
背景技术
MIL-STD-1553数据总线因其高可靠性特诸多优点被广泛应用于飞机、航空、航天等多个领域。在过去的半个多世纪,MIL-STD-1553一直被认为是当今我们俗称的网络战起源,它实现了传感器等各种电子装备的信息共享与传输,从根本上改变了以美国为代表及其同盟的作战方式。但随着更快处理器的诞生,封装的小型化以及软件技术的革新,1553B仅仅1Mbps的数据传输速度无疑成为了信息数据传输的瓶颈,推出一种更快速度的传输方式迫在眉睫。
国外在高速1553总线的研究比较早。早在2006年,John Keller在AVIONICS magazine上发表了题为“Rebirth of the 1553 databus”的文章,介绍了由Edgewater负责开发的高速1553总线Extended 1553以及DDC公司的Hyper 1553,它们均采用类似于DSL传输载波的方式,在不改变原有线缆及接口的基础上,将高频低频信号调制为不同的通道传输,实现了在原有1553平台上传输高速信号。此外,Andrew D.Parker也在AVIONICS magazine上发表了题为“Product Focus: High-Speed 1553: Technology Advances Boost Performance”的文章,谈到了介于1M1553与100M1553之间的10M系统:增强型比特流1553,由SAE开发。
类似于Extended 1553及Hyper1553的百兆1553的主要缺点有:1、虽然不需要改动原有的总线结构及线缆、器件等,但由于采用的是调制解调载波传输方式,收发器电路部分需要进行比较大的改动,开发周期也会大大增加。
至于SAE的10M1553,根据文章介绍,其收发器电路采用的是RS485总线收发器,它同样存在一些缺点:1、RS485是一种既定的协议标准,协议已无更改的余地,且终端电阻、线长等也有明确的规定,灵活性差;2、RS485虽然能达到10Mbps的传输速度,也能传输较远的距离,但在高速传输时很难保证总线上的电压达到1553总线规范要求的28Vpp;3、采用RS485的收发器电路,其传输介质已不再是原来的1553线缆,必须换成RS485专用线缆,并且总线接口也要更换,这无疑增加了系统开发的成本,而且将花费很长的时间对已有的1553系统进行重新部署。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种适用于高速1553总线的分立收发器电路,通过与外部协议处理器协同工作,实现10Mbps速率1553总线数据的传输,不改变原有的总线结构,采用分立器件搭建,实现起来灵活方便。
按照本实用新型提供的技术方案,所述适用于高速1553总线的分立收发器电路包括发送器和接收器,所述发送器完成10Mbps速率的曼彻斯特码发送,包括:带三态输出的电压转换驱动电路的输入端与协议处理器相连,所述带三态输出的电压转换驱动电路的第一输出端通过电阻与第一功率MOS管的栅极连接,第一功率MOS管漏极通过电容与第一功率MOS管栅极相连,并通过电阻与隔离变压器的1脚连接;所述带三态输出的电压转换驱动电路的输出端通过电阻与第二功率MOS管的栅极连接,第二功率MOS管漏极通过电容与第二功率MOS管栅极相连,并通过电阻连接隔离变压器的3脚;隔离变压器输入线圈的两端分别为1脚和3脚,输入线圈的中间抽头为2脚,隔离变压器输出线圈的两端分别为4脚和8脚,三个中间抽头依次为5脚、6脚、7脚,其中3脚和8脚为同名端,隔离变压器的2脚接+5V电源,5脚和7脚之间接负载;所述接收器包括:总线正曼彻斯特码模拟信号接第一一阶有源滤波器的负输入端和第二一阶有源滤波器的正输入端,总线负曼彻斯特码模拟信号接第一一阶有源滤波器的正输入端和第二一阶有源滤波器的负输入端;第一一阶有源滤波器的输出端连接第一比较器的负输入端,第一比较器正输入端接电压基准,第一比较器负输出端输出负曼彻斯特码数字信号,并经过电压转换送至协议处理器的接收负信号端;第二一阶有源滤波器的输出端连接第二比较器的负输入端,第二比较器正输入端接电压基准,第二比较器的负输出端输出正曼彻斯特码数字信号,并经过电压转换送至协议处理器的接收正信号端。
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