電源は高電圧で強力な電磁干渉環境に置かれるため、電源システムの安全性と安定性を確保するために、各電源モジュールの状態をリアルタイムで監視する必要があります。様々なプログラムの比較を通じて、光ファイバー変換器を介してコンピュータRS232ポートとDSP(デジタル信号プロセッサ、デジタル信号プロセッサ)RS232ポートを使用して光ファイバーネットワークを形成する。システム全体は、シンプルな構造、高いコストパフォーマンス、容易な拡張と強力な抗干渉の利点を持っています。光ファイバースプライス・クリュア
光ファイバデータ取得ネットワークは、RS232バス単一マスター多スレーブ構造を使用し、メインステーションはPCを使用し、スレーブ局DSPは、マルチモード光ファイバ接続を使用し、バス型光ファイバネットを形成する。ファイバコンバータは、独自の1分コンバータ、コンピュータのRS232ポートデータを光信号に生成します。DSP は TI の LF2407A を使用します。DSPハードウェアシステム構造は、図3に示すように、A/D変換部、SCIインタフェース、I/Oポートを含む。DSPは、スイッチの状態を監視するために、電源モジュール8の機能を実現する必要があります。IGBTを閉じることができるかどうかを判断するための電源モジュール入力電圧モニタリング。コントロールIGBT、CKJ部門。通信するホスト コンピュータを使用します。光ファイバースプライス・クリュア
DSP マルチプロセッサ通信には、アイドル回線モードとアドレス ビット モードの 2 つの方法があります。アドレスビットパターンは伝送速度が速いため、プログラム速度が十分でないため、トランスポートストリームでの10ビットアイドルを回避できないので、アイドル回線モードはRS232通信と互換性があるため、ファイバネットワークはアイドル回線通信モードを使用します。光ファイバースプライス・クリュア
ステーションは、データのフレームを受信すると、割り込みを生成し、それが自身の仮想アドレスと一致しているかどうかを判断します。マスターステーションとスレーブステーションは次のように設定されます:01から80までのスレーブ仮想アドレスは、ステーションから受信したデータが自身のアドレスと一致したときに、メッセージをマスターステーションに送信し、そうでなければ、状態を受信するのを待っています。光ファイバースプライス・クリュア
