电力无线通信多通道装置论文和设计-王浩

全文摘要

本实用新型涉及一种电力无线通信多通道装置,包括处理模块、第一信号选择模块、第一接口模块、第二接口模块、第一通信模块和第二通信模块;处理模块通过第一接口模块与第一通信模块连接,通过第二接口模块与第二通信模块连接,且处理模块通过向第一信号选择模块的信号选择输入端输入选择信号,控制第一信号选择模块的信号输出端,进而使得处理模块能够将数据发送至第一接口模块或第二接口模块,使得数据能够有选择性地通过第一通信模块或者第二通信模块发送,从而实现了双通道的无线通信通道的切换,使得数据发送更为可靠。

主设计要求

1.一种电力无线通信多通道装置,其特征在于,包括:处理模块、第一信号选择模块、第一接口模块、第二接口模块、第一通信模块和第二通信模块;所述处理模块通过所述第一信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接,所述第一接口模块与所述第一通信模块连接,所述第二接口模块与所述第二通信模块连接;所述处理模块具有一信号选择输出端,所述第一信号选择模块具有信号选择输入端、第一信号输出端和第二信号输出端,所述处理模块的信号选择输出端与所述第一信号选择模块的信号选择输入端连接,所述第一信号选择模块的第一信号输出端与所述第一接口模块连接,所述第一信号选择模块的第二信号输出端与所述第二接口模块连接。

设计方案

1.一种电力无线通信多通道装置,其特征在于,包括:处理模块、第一信号选择模块、第一接口模块、第二接口模块、第一通信模块和第二通信模块;

所述处理模块通过所述第一信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接,所述第一接口模块与所述第一通信模块连接,所述第二接口模块与所述第二通信模块连接;

所述处理模块具有一信号选择输出端,所述第一信号选择模块具有信号选择输入端、第一信号输出端和第二信号输出端,所述处理模块的信号选择输出端与所述第一信号选择模块的信号选择输入端连接,所述第一信号选择模块的第一信号输出端与所述第一接口模块连接,所述第一信号选择模块的第二信号输出端与所述第二接口模块连接。

2.根据权利要求1所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,还包括切换模块,所述处理模块具有第一切换输出端和第二切换输出端,所述切换模块包括第一切换开关单元和第二切换单元,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一切换开关单元的控制端连接,所述第一切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第一切换开关单元的第二端与所述第一接口模块的电源输入端连接,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二切换开关单元的控制端连接,所述第二切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第二切换开关单元的第二端与所述第二接口模块的电源输入端连接。

3.根据权利要求2所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,所述第一切换开关单元包括第一晶体管,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一晶体管的栅极连接,所述第一晶体管的源极用于连接电源,所述第一晶体管的漏极与所述第一接口模块的电源输入端连接。

4.根据权利要求2所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,所述第二切换开关单元包括第二晶体管,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二晶体管的栅极连接,所述第二晶体管的源极用于连接电源,所述第二晶体管的漏极与所述第二接口模块的电源输入端连接。

5.根据权利要求1所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,所述第一信号选择模块为USB信号选择模块。

6.根据权利要求1所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,还包括第二信号选择模块,所述处理模块还通过所述第二信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接。

7.根据权利要求6所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,所述第二信号选择模块为串口信号选择模块。

8.根据权利要求6所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,还包括电平适配模块,所述处理模块通过所述电平适配模块与所述第二接口模块连接。

9.根据权利要求8所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,所述电平适配模块包括三极管。

10.根据权利要求1-9任一项中所述的电力无线通信多通道装置,其特征在于,还包括下行通信模块,所述处理模块与所述下行通信模块连接。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电网技术领域,尤其涉及一种电力无线通信多通道装置。

背景技术

电力业务系统中,无线通信装置主要用于远程数据传输通道。通常的业务数据类型有采集类、事件类、控制类和配置类,不同类别的业务等级是不同的,对通信能力的要求是不一样的。

在配用电网当中,目前大量使用无线通信装置作为业务数据远程传输的通道。无线通信在各种复杂环境下的稳定性与可靠性无法满足各种电力业务的需求,可以通过多通道联合工作的方式来提高可靠性。

目前,针对电力业务中逐步采用无线多通道方式来解决无线信号不稳定的问题,以进一步提高电力业务的可靠性保障。针对电力业务中、通信装置的参数配置与工作状态的监测,通常是通过第三方运营商提供的网管平台,或者是电力无专网的网管平台来获取。

然而,这种方式存在如下问题:无法实现多通信通道的硬件切换,无法保障某一通信通道的业务数据的发送。

实用新型内容

基于此,有必要提供一种电力无线通信多通道装置。

一种电力无线通信多通道装置,包括:处理模块、第一信号选择模块、第一接口模块、第二接口模块、第一通信模块和第二通信模块;

所述处理模块通过所述第一信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接,所述第一接口模块与所述第一通信模块连接,所述第二接口模块与所述第二通信模块连接;

所述处理模块具有一信号选择输出端,所述第一信号选择模块具有信号选择输入端、第一信号输出端和第二信号输出端,所述处理模块的信号选择输出端与所述第一信号选择模块的信号选择输入端连接,所述第一信号选择模块的第一信号输出端与所述第一接口模块连接,所述第一信号选择模块的第二信号输出端与所述第二接口模块连接。

在其中一个实施例中,还包括切换模块,所述处理模块具有第一切换输出端和第二切换输出端,所述切换模块包括第一切换开关单元和第二切换单元,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一切换开关单元的控制端连接,所述第一切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第一切换开关单元的第二端与所述第一接口模块的电源输入端连接,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二切换开关单元的控制端连接,所述第二切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第二切换开关单元的第二端与所述第二接口模块的电源输入端连接。

在其中一个实施例中,所述第一切换开关单元包括第一晶体管,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一晶体管的栅极连接,所述第一晶体管的源极用于连接电源,所述第一晶体管的漏极与所述第一接口模块的电源输入端连接。

在其中一个实施例中,所述第二切换开关单元包括第二晶体管,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二晶体管的栅极连接,所述第二晶体管的源极用于连接电源,所述第二晶体管的漏极与所述第二接口模块的电源输入端连接。

在其中一个实施例中,所述第一信号选择模块为USB信号选择模块。

在其中一个实施例中,还包括第二信号选择模块,所述处理模块还通过所述第二信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接。

在其中一个实施例中,所述第二信号选择模块为串口信号选择模块。

在其中一个实施例中,还包括电平适配模块,所述处理模块通过所述电平适配模块与所述第二接口模块连接。

在其中一个实施例中,所述电平适配模块包括三极管。

在其中一个实施例中,还包括下行通信模块,所述处理模块与所述下行通信模块连接。

上述电力无线通信多通道装置,处理模块通过第一接口模块与第一通信模块连接,通过第二接口模块与第二通信模块连接,且处理模块通过向第一信号选择模块的信号选择输入端输入选择信号,控制第一信号选择模块的信号输出端,进而使得处理模块能够将数据发送至第一接口模块或第二接口模块,使得数据能够有选择性地通过第一通信模块或者第二通信模块发送,从而实现了双通道的无线通信通道的切换,使得数据发送更为可靠。

附图说明

图1为一实施例的电力无线通信多通道装置的模块连接框图;

图2为一实施例的电力无线通信多通道装置的处理模块的结构以及连接示意图;

图3为一实施例的电力无线通信多通道装置的第一信号选择模块的结构及连接示意图;

图4为一实施例的电力无线通信多通道装置的第一接口模块的结构及连接示意图;

图5为一实施例的电力无线通信多通道装置的第二接口模块的结构及连接示意图;

图6为一实施例的电力无线通信多通道装置的第一通信模块的结构及连接示意图;

图7为一实施例的电力无线通信多通道装置的第二通信模块的结构及连接示意图;

图8为一实施例的电力无线通信多通道装置的第一切换单元的结构及连接示意图;

图9为一实施例的电力无线通信多通道装置的第二切换单元的结构及连接示意图;

图10为一实施例的电力无线通信多通道装置的电平适配模块的结构及连接示意图;

图11为一实施例的电力无线通信多通道装置的下行通信模块的结构及连接示意图。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。

值得一提的是,电力无线通信多通道装置中的接口模块和通信模块可以是多个,每一接口模块与一通信模块,这样,即可实现多通道的通信,其原理与下述各实施例中两个通道的实现原理相同。应该理解的是,下面各实施例中,电力无线通信多通道装置也可称为电力无线通信双通道装置。

在一个实施例中,如图1所示,提供一种电力无线通信多通道装置10,包括处理模块100、第一信号选择模块200、第一接口模块310、第二接口模块320、第一通信模块410和第二通信模块420;所述处理模块通过所述第一信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接,所述第一接口模块与所述第一通信模块连接,所述第二接口模块与所述第二通信模块连接;所述处理模块具有一信号选择输出端,所述第一信号选择模块具有信号选择输入端、第一信号输出端和第二信号输出端,所述处理模块的信号选择输出端与所述第一信号选择模块的信号选择输入端连接,所述第一信号选择模块的第一信号输出端与所述第一接口模块连接,所述第一信号选择模块的第二信号输出端与所述第二接口模块连接。

本实施例中,处理模块具有数据信号端,第一信号选择模块具有数据信号端,该处理模块的数据信号端与第一信号选择模块的数据信号端连接。

所述第一信号选择模块用于在信号选择输入端接收到第一选择信号时,控制第一信号输出端导通,在接收到第二选择信号时,控制第二信号输出端导通。处理模块用于通过信号选择输出端输出第一选择信号或第二选择信号,还用于通过数据信号端发送或接收业务数据。所述第一信号选择模块通过其数据信号端接收或发送业务数据,第一信号选择模块通过第一信号输出端向所述第一接口模块发送或接收业务数据,所述第一信号选择模块通过第二信号输出端向所述第二接口模块发送或接收业务数据。

本实施例中,第一通信模块和第二通信模块为无线通信模块。一个实施例中,第一通信模块和第二通信模块分别为GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务技术)模块,一个实施例中,第一通信模块和第二通信模块分别为4G模块。

本实施例中,处理模块包括CPU(Central Processing Unit,中央处理器),该处理模块用于处理业务数据、发送业务数据和接收业务数据,一个实施例是,第一接口模块和第二接口模块分别为PCI-E(Peripheral Component Interconnect-Express,快速-外设部件互连标准)接口模块,第一接口模块和第二接口模块能够适配USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)协议,也可适配串口协议,该串口为UART(Universal AsynchronousReceiver\/Transmitter,通用异步收发传输器),处理模块可通过USB总线与第一接口模块和第二接口模块连接,还可以通过串口与第一接口模块和第二接口模块连接。

该处理模块具有数据信号端,该处理模块的数据信号端与第一信号选择模块的数据信号端连接,处理模块通过其数据信号端向第一信号选择模块的数据信号端发送业务数据,并且处理模块通过向第一信号选择模块的信号选择输入端发送选择信号,使得第一信号选择模块第一信号输出端与第二信号输出端的切换,使得处理模块通过第一信号选择模块的第一信号输出端与第一接口模块连接,通过第一信号选择模块的第二信号输出端与第二接口模块连接。当选择信号对应选择第一信号输出端导通,则处理模块的业务数据通过第一信号选择模块的第一信号输出端发送至第一接口模块,进而发送至第一通信模块,当选择信号对应选择第二信号输出端导通,则处理模块的业务数据通过第一信号选择模块的第二信号输出端发送至第二接口模块,进而发送至第二通信模块。进而实现业务数据通过第一通信模块或者第二通信模块发送。

值得一提的是,第一接口模块和第一通信模块组成第一通信通道,第二接口模块和第二通信模块组成第二通信通道,当处理模块通过第一信号选择模块与第一接口模块连接时,则第一通信通道处于通信状态,当处理模块通过第一信号选择模块与第二接口模块连接时,则第二通信通道处于通信状态。

上述实施例中,处理模块通过第一接口模块与第一通信模块连接,通过第二接口模块与第二通信模块连接,且处理模块通过向第一信号选择模块的信号选择输入端输入选择信号,控制第一信号选择模块的信号输出端,进而使得处理模块能够将数据发送至第一接口模块或第二接口模块,使得数据能够有选择性地通过第一通信模块或者第二通信模块发送,从而实现了双通道的无线通信通道的切换,使得数据发送更为可靠。

为了控制第一接口模块和第二接口模块的硬切换,在一个实施例中,电力无线通信多通道装置还包括切换模块,所述处理模块具有第一切换输出端和第二切换输出端,所述切换模块包括第一切换开关单元和第二切换单元,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一切换开关单元的控制端连接,所述第一切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第一切换开关单元的第二端与所述第一接口模块的电源输入端连接,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二切换开关单元的控制端连接,所述第二切换开关单元的第一端用于连接电源,所述第二切换开关单元的第二端与所述第二接口模块的电源输入端连接。

本实施例中,硬切换为硬件的切换,即硬件的通断的切换。也就是说,该切换模块用于控制第一接口模块和第二接口模块的通电和断电。具体地,当需要断开第一通信通道,并使得第二通信通道通电并导通时,则处理模块通过第一切换输出端输出断开信号,使得第一切换开关单元断开,使得第一接口模块的电源输入端与电源之间的连接断开,处理模块通过第二切换输出端输出导通信号,使得第二切换开关单元导通,使得第二接口模块的电源输入端与电源之间的连接导通,这样第一接口模块断电,第二接口模块通电工作。反之,当需要断开第二通信通道,并使得第一通信通道通电并导通时,则处理模块通过第二切换输出端输出断开信号,使得第二切换开关单元断开,使得第二接口模块的电源输入端与电源之间的连接断开,处理模块通过第一切换输出端输出导通信号,使得第一切换开关单元导通,使得第一接口模块的电源输入端与电源之间的连接导通,这样第二接口模块断电,第一接口模块通电工作。这样,通过控制第一接口模块和第二接口模块的其中一个通电,另外一个断电,实现硬件上的通道的开关的控制。

为了实现对第一接口模块的通电的控制,在其中一个实施例中,所述第一切换开关单元包括第一晶体管,所述处理模块的所述第一切换输出端与所述第一晶体管的栅极连接,所述第一晶体管的源极用于连接电源,所述第一晶体管的漏极与所述第一接口模块的电源输入端连接。这样,处理模块通过第一切换输出端向第一晶体管的栅极输出导通或者断开信号,进而使得第一晶体管导通或截止,进而使得第一接口模块的电源输入端与电源连接或者断开,从而实现了对第一接口模块的硬件上的开关的控制。

为了实现对第二接口模块的通电的控制,在其中一个实施例中,所述第二切换开关单元包括第二晶体管,所述处理模块的所述第二切换输出端与所述第二晶体管的栅极连接,所述第二晶体管的源极用于连接电源,所述第二晶体管的漏极与所述第二接口模块的电源输入端连接。这样,处理模块通过第二切换输出端向第二晶体管的栅极输出导通或者断开信号,进而使得第二晶体管导通或截止,进而使得第二接口模块的电源输入端与电源连接或者断开,从而实现了对第二口模块的硬件上的开关的控制。

为了实现处理模块与第一信号选择模块的连接,在其中一个实施例中,所述第一信号选择模块为USB信号选择模块。处理模块与第一信号选择模块通过USB总线连接。

值得一提的是,处理模块通过USB总线与第一信号选择模块连接,实现业务数据的传输,此外,为了使得处理模块能够监测第一通信通道和第二通信通道的通信状态,在其中一个实施例中,电力无线通信多通道装置还包括第二信号选择模块,所述处理模块还通过所述第二信号选择模块与所述第一接口模块以及所述第二接口模块连接。在其中一个实施例中,所述第二信号选择模块为串口信号选择模块。

本实施例中,处理模块通过第二信号选择模块能够实现对第一通信通道和第二通信通道的通信状态的检测,监测状态数据通过第二信号选择模块反馈至处理模块,由于该第二信号选择模块的信号串口信号,即该第二信号选择模块的传输协议为UART串口协议,与业务数据的USB总线协议不同,使得通信状态数据和业务数据分开传输,有效避免了对业务数据的传输的影响。

在一个实施例中,第一接口模块和第二接口模块为不相同的模块,在一个实施例中,第一接口模块可通过软件模拟形成串口端口,与处理模块连接,第二接口模块通过硬件的串口端口与处理模块连接。为了使得处理模块与第二接口模块的电平适配,在其中一个实施例中,电力无线通信多通道装置还包括电平适配模块,所述处理模块通过所述电平适配模块与所述第二接口模块连接。在其中一个实施例中,所述电平适配模块包括三极管。

在其中一个实施例中,电力无线通信多通道装置还包括下行通信模块,所述处理模块与所述下行通信模块连接。通过设置下行通信模块,使得电力无线通信多通道装置不仅能够通过第一通信通道和第二通信通道进行业务数据的上行发送,还能够通过下行通信模块对业务数据进行下行发送。

下面是一个具体的实施例:

如图2至图10所示,电力无线通信多通道装置包括处理模块、第一信号选择模块、第一接口模块、第二接口模块、第一通信模块和第二通信模块;处理模块包括CPU,处理模块包括如图2所示的CPU芯片,CPU的型号为BIT345_BIT5,第一信号选择模块包括信号选择芯片,第一信号选择模块包括如图3所示的芯片,信号选择芯片D2的型号为TS3USB221,第一接口模块包括第一接口芯片,第一接口模块包括如图4所示的芯片,第一接口芯片型号X1为SIP55,第二接口模块包括第二接口芯片,第二接口模块包括如图5所示的芯片,第二接口芯片D3型号为SFLM730。第一通信模块和第二通信模块为无线通信模块,第一通信模块如图6所示,第二通信模块如图7所示,第一通信模块和第二通信模块分别设置有6PIN的管脚,用于连接SIM(Subscriber Identification Module)卡的六个管脚。

具体地,CPU的信号选择输出端GPIO15与信号选择芯片的信号选择输入端S连接,本实施例中,CPU的数据信号端为两个,包括USB_DN和USB_DP,信号选择芯片具有两个数据信号端D+和D-,CPU的USB_DN与第一信号选择模块的D-连接,CPU的USB_DP与第一信号选择模块的D+连接,信号选择芯片具有两个第一信号输出端D2+和D2-、两个第二信号输出端D1+和D1-,信号选择芯片的D2+与第一接口芯片的38管脚连接,信号选择芯片的D2-与第一接口芯片的36管脚连接,信号选择芯片的D1+与第二接口芯片的USB_DP管脚连接,信号选择芯片的D1-与第二接口芯片的USB_DN管脚连接。

当CPU的GPIO15管脚输出的SW_NET为高电平时,USB链路2(D2+,D2-)与CPU之间进行数据交互,反之,SW_NET为低电平,则USB链路1(D1+,D1-)与CPU之间进行数据交互。

本实施例中,电力无线通信多通道装置还包括第一切换开关单元和第二切换单元,如图8所示,第一切换单元包括三极管V8、晶体管U5、电阻R33,CPU的GPIO11管脚通过电阻R33与三极管V8的基极连接,三极管V8的发射极接地,三极管V8的集电极与晶体管U5的栅极连接,晶体管U5的源极用于连接电源,晶体管U5的漏极与第一接口芯片的2管脚连接,该2管脚为电源输入管脚。

如图9所示,第二切换单元包括三极管V13、晶体管U7、电阻R61,CPU的GPIO0管脚通过电阻R61与三极管V13的基极连接,三极管V13的发射极接地,三极管V13的集电极与晶体管U7的栅极连接,晶体管U7的源极用于连接电源,晶体管U5的漏极与第二接口芯片的VBAT管脚连接,该三个VBAT管脚为第二接口芯片的电源输入管脚。

具体地,CPU的GPIO11管脚用于输出SW_PR信号,CPU的GPIO0管脚用于输出SW_PU信号,CPU的GPIO11管脚和GPIO0管脚分别连接到第一接口芯片的电源输入管脚VCC_PR和第二接口芯片的电源输入管脚VCC_PU,通过CPU控制SW_PR和SW_PU实现第一接口芯片的电源输入管脚VCC_PR和第二接口芯片的电源VCC_PU的通断,从而实现第一接口芯片的电源输入管脚和第二接口芯片的通电与否的控制,进而实现了两个通道的硬件开关的选择。具体地,当SW_PR为高电平时,晶体管U5导通,进而使得第一接口芯片的电源输入管脚与电源VCC4V连接,进而使得第一接口芯片通电工作,当SW_PR为低电平时,晶体管U5截止,第一接口芯片的电源输入管脚与电源VCC4V断开连接,第一接口芯片停止工作。当SW_PU为高电平时,晶体管U7导通,进而使得第二接口芯片的电源输入管脚与电源VCC4V连接,进而使得第二接口芯片通电工作,当SW_PU为低电平时,晶体管U7截止,第二接口芯片的电源输入管脚与电源VCC4V断开连接,第二接口芯片停止工作。这样,CPU通过输出SW_PR信号和SW_PU信号,即可实现两个通信通道的硬件切换。

本实施例中,第一接口芯片可通过软件编辑方式复用USB总线,将USB总线模拟为串口总线,这样,CPU即可与第一接口芯片通过串口总线连接。处理模块通过所述电平适配模块与所述第二接口模块连接,

如图10所示,电平适配模块包括三极管V3和三极管V5,三极管V5的基极通过电阻R18与1.8V电源VCC18连接,三极管V5的集电极与CPU的UART_RXD1管脚连接,并且三极管V5的集电极还通过电阻R19与3.3V电源VCC33连接,三极管V5的发射极与第二接口芯片的UART2_TXD管脚连接;三极管V3的基极通过电阻R16接地,并且三极管V3的基极还通过电阻R17与3.3V电源VCC33连接,三极管V3的集电极通过电阻R13与1.8V电源VCC18连接,且三极管V3的集电极还与第二接口芯片的UART2_RXD管脚连接,三极管V3的发射极与CPU的UART_TXD1管脚连接;

此电路实现上行通信UART接口1.8V电平与CPU串行UART接口3.3V电平实现适配,其工作原理为:默认情况下CPU的串行通信接口和第二接口芯片的UART接口均为高电平,CUP的RXD与TXD通过电阻R19和R17上拉到3.3V,保证CPU串行接口无数据交互情况时一直处于高电平,则上行通信模块串行接口电平为1.8V,因此通过电阻R13和R18将RXD与TXD上拉到1.8V,让上行串行接口无数据交互是一直保持高电平。CPU的3.3V电平与上行串行接口1.8V电平通过三极管V3、V5隔离,数据交互时传输高电平信号是三极管截止(不导通),传输低电平信号是三极管导通,从而实现了串行接口高低电平信号传输。此电路中充分利用了三极管的开关特性。

本实施例中,电力无线通信多通道装置还包括下行通信模块,下行通信模块包括如图11所示的下行通信芯片SIP15X2_1,CPU的TXD2管脚与下行通信芯片SIP15X2_1的9管脚连接,CPU的RXD2管脚与下行通信芯片SIP15X2_1的13管脚连接,本实施例中,CPU与下行通信芯片采用串口协议连接,通过串口进行数据传输。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

设计图

电力无线通信多通道装置论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920052787.4

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209267572U

授权时间:20190816

主分类号:H04B 1/401

专利分类号:H04B1/401;H04W88/06

范畴分类:39B;

申请人:广州供电局有限公司

第一申请人:广州供电局有限公司

申请人地址:510620 广东省广州市天河区天河南二路2号

发明人:王浩;衷宇清;庄仲;蔡继涛;王敏

第一发明人:王浩

当前权利人:广州供电局有限公司

代理人:黄正奇

代理机构:44224

代理机构编号:广州华进联合专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

电力无线通信多通道装置论文和设计-王浩
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