一种基于精确小数分频适应任意数据码流的数据插入方法

    公开(公告)号:CN102655502B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110316659.4

    申请日:2011-10-18

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明提供的是一种基于精确小数分频的在原始数据码流中实现等间隔的数据插入的方法。该方法实现对信号码流的数据插入,可以解决数字信号传输过程中通道状态监测、管理信息传输等多方面的问题。本方法不受原始数据码流通信协议的限制,理论上适用于所有数字信号。本方法能够根据原始数据码流的时钟速率、插入字节的长度、插入周期等数值精确计算出并生成插入数据后的码流速率;在接收端,采用同样的计算方法,提取出插入的管理信息并还原原始的数据码流。整个过程在保证原始数据码流精确传输的基础上完成额外管理信息交换,且无论是包含插入字节的线路码流或接收端恢复后出的原始数据码流,均保证了时钟频率的稳定平滑,保证了数据收发的稳定性。

    输电线路低功耗休眠激活通信省电方法

    公开(公告)号:CN102684743A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210117634.6

    申请日:2012-04-20

    IPC分类号: H04B3/54

    摘要: 本发明公开的一种输电线路低功耗休眠激活通信省电方法,其是根据设备的运行根据通信模块活跃程度带来的功耗划分工作状态;将设备运行分为深度休眠、休眠、朦胧、唤醒、兴奋、极兴奋六个工作状态;设备唤醒后,仍可根据数据量的大小选择兴奋状态或者极兴奋状态;整个休眠激活机制的实现需要主控模块、通信模块和电源管理模块的协助。本发明根据对通信能力的需求,建立一整套休眠激活机制,从而通过对通信资源的细分使用,实现整个系统功耗的降低,输电线路特殊环境下的具备通信功能的智能设备的节电节能问题,在不存在通信需求时关闭通信资源,节约了大量功耗,满足了设备的低功耗需求,简化了设备供电,无需通信协议的底层的改动与配合。

    一种基于精确小数分频适应任意数据码流的数据插入方法

    公开(公告)号:CN102655502A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110316659.4

    申请日:2011-10-18

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明提供的是一种基于精确小数分频的在原始数据码流中实现等间隔的数据插入的方法。该方法实现对信号码流的数据插入,可以解决数字信号传输过程中通道状态监测、管理信息传输等多方面的问题。本方法不受原始数据码流通信协议的限制,理论上适用于所有数字信号。本方法能够根据原始数据码流的时钟速率、插入字节的长度、插入周期等数值精确计算出并生成插入数据后的码流速率;在接收端,采用同样的计算方法,提取出插入的管理信息并还原原始的数据码流。整个过程在保证原始数据码流精确传输的基础上完成额外管理信息交换,且无论是包含插入字节的线路码流或接收端恢复后出的原始数据码流,均保证了时钟频率的稳定平滑,保证了数据收发的稳定性。

    一种基于多接口多规约的状态接入控制器

    公开(公告)号:CN103618697A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310553341.7

    申请日:2013-11-08

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/26

    摘要: 本发明公开了一种基于多接口多规约的状态接入控制器,包括可更换通信接口板,设有多个不同类型的通信接口;与可更换通信接口板相连接的参数配置模块;与参数配置模块相连接的数据收发引擎模块,包括多个引擎;与数据收发引擎模块相连接的数据处理模块,包括多个规约处理模块,与数据处理模块相连接的接口模块;与数据处理模块相连接的数据存储模块;与数据存储模块输出端相连接的网络管理模块;和设备运行管理模块,所述参数配置模块、数据收发引擎模块、数据处理模块及网络管理模块的输入端均与设备运行管理模块输出端相连接。本发明具有高度可扩展性,同时可将状态监测装置所遵循的不同协议统一成标准模式。

    利用工业以太网传递高精度时间的IEEE1588主站设备

    公开(公告)号:CN201976121U

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201020599821.9

    申请日:2010-11-10

    IPC分类号: H04L7/00 H04L12/40

    摘要: 利用工业以太网传递高精度时间的IEEE1588主站设备,包括主时钟时间源注入模块、时间获取模块、频率驯服模块、本地晶振模块、相位跟踪模块、守时单元模块、时间质量检测模块、PTP引擎、跳变吸收模块、PTP端口,其中主时钟时间源输入模块与频率驯服模块之间采用TLL秒脉冲接口相连接;频率驯服模块与本地晶振模块之间采用SPI总线接口相连接;主时钟时间输入模块与时间获取模块之间采用RS323TTL加TTL秒脉冲接口相连接;本实用新型的有益效果在于能够为智能变电站提供坚强稳定的授时服务,具有广阔的应用前景。