Модуль связи MN-L80A PLC | Умный IoT и уличное освещение

MN-L80A — это компактный модуль связи ПЛК с чипами ARM Cortex-M3 и PS0211. Поддерживает IEEE P1901.1, OFDM/FSK, UART, PWM, GPIO, ADC, SPI, I2C. Идеально подходит для умного уличного освещения, умных домов, парковок, систем HVAC и IoT.

Модуль MN-L80A PLC

Модуль связи MN-L80A Carrier Line Carrier (PLC)

MN-L80A — это высокоинтегрированный ультракомпактный ПЛК-коммуникационный модуль, предназначенный для упрощённой проводки и экономии места. Идеально подходит для умного уличного освещения, умных домов, интеллектуальных парковочных систем, центрального кондиционирования воздуха и устройств IoT-терминалов, MN-L80A обеспечивает ПЛК-связь в реальном времени между повсеместными электросетями.

Высокопроизводительный чип

Работающий на чипе PS0211, MN-L80A интегрирует многорежимный ПЛК-модем (высокоскоростный/низкоскоростный) с процессором ARM Cortex-M3, обеспечивая стабильную и высокоскоростную передачу данных для сложных ПЛК-сетей.

Соответствие стандартам

Полностью соответствующий стандартам IEEE P1901.1, модуль поддерживает модуляцию OFDM и FSK, а также стандарты tonemask и SunSpec, обеспечивая надёжную совместимость для умных IoT и промышленных приложений.

Универсальные интерфейсы

Оснащённый множеством интерфейсов, включая UART, PWM, GPIO, ADC, SPI и I2C, MN-L80A обеспечивает гибкую разработку и легкую интеграцию в IoT-системы на базе ПЛК.

Интегрированный дизайн

Модуль оснащён встроенным линейным драйвером для повышения надежности передачи сигнала, обеспечивая стабильную связь в умных городах и промышленных сетях.

Дружелюбно к разработчикам

Обеспечивает открытую среду разработки и безопасную, эффективную операционную систему для быстрого развертывания IoT и умных решений с поддержкой ПЛК.

Преимущество продукта

1) Производительность процессора и памяти

  • Высокопроизводительный процессор Cortex-M3 на частоте 200 МГц.
  • Встроенный 256 КБ SRAM и 512 КБ флеш-памяти для эффективной обработки и хранения данных.

2) Особенности слоя PHY

  • Соответствовать подмножеству стандарта IEEE 1901.1, обеспечивая совместимость с совместимыми чипами.
  • Поддерживает два частотных диапазона: 0,5-3,7 МГц и 2,5-5,7 МГц, настраиваемые программно.
  • Использует технологию OFDM с модуляцией BPSK/QPSK.
  • Оснащены FEC (прямая коррекция ошибок) и CRC (Cyclic Redundancy Check) для надёжной устойчивости к шуму и коррекции ошибок.

3) Особенности MAC-слоя

  • Поддерживает TDMA (Time Division Multiple Access) и CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) для оптимизированного доступа к каналам.
  • Обеспечивает сегментацию и сборку данных для повышения эффективности передачи.
  • Реализует ретрансляцию данных для надёжной связи.
  • Предлагает четырёхуровневый QoS (качество обслуживания) для приоритета разнообразного трафика.

4) Сетевые возможности

  • Быстрая автосеть: Устанавливает 200-узловые, двухуровневые сети за 10 секунд.
  • Поддерживает динамическую маршрутизацию и многопутную адресацию.
  • Совместим с режимами unicast, multicast и broadcast communications.

5) Периферийные интерфейсы

Обеспечивает интерфейсы UART, GPIO, SPI, I2C, выхода PWM и входа АЦП.

6) Метрики коммуникации

  • Пиковая скорость PHY-слоя: 0,507 Мбит/с | Скорость применения: 80 Кбит/с.
  • Мощность передачи: встроенный линейный драйвер с частотой до -51 дБм/Гц.
  • Чувствительность приёмника: -98 дБм (лабораторно протестировано при 30% скорости приёма пакетов).
MN-L80A (4)

Параметры продукта

MN-L80A (4)
Название модуля MN-L80A
Основные интерфейсы UART, PWM, GPIO, ADC, SPI, I2C
Методы связи Связь по линии электропередачи, поддерживает модуляцию OFDM/FSK
Размер печатных плат 33,0 мм*18,0 мм*5,8±0,3 мм (высота штифта: 8мм)
Статическое энергопотребление ≤ 0,15 Вт (сеть без передачи пакетов)
Динамическая рабочая мощность ≤ 0,5 Вт
Рабочее напряжение 3,3±0,3 В постоянного тока
Рабочая температура -40°C~+85°C
Температура хранения -40°C~+125°C

Определение значка

Module Appearance Pin Block Diagram

Описание конструкции аппаратного обеспечения

1) Требования к входной мощности

  Мин Тип Макс Подразделение
3.3Вин 3.0 3.3 3.6 V

 

  • Разместите как минимум один конденсатор хранения наземной энергии на 10uF, 0,1uF рядом с входом модуля 3,3V на материнской плате, чтобы уменьшить рябь мощности. Значение от пика до пика рябь находится в пределах 100 мВп.
  • Модуль 3.3V изолирован от других 3.3V на материнской плате с помощью ферритовых шариков 600R/100MHz, 1A и больше.
  • Схема модуля 3,3 В гарантирует потребность не менее 200 мА и более тока.


2) Проектирование периферийных устройств сигнала PLC
Для общего дизайна продукта, конструкции защитной защиты на линии L/N и конструкции сигнальной муфты ПЛК настоятельно рекомендуется обращаться к следующей схеме схемы и выбору материала.

PLC Signal Peripheral Design

Примечание: RT1 на рисунке — это предохранитель. Точка доступа сигнала ПЛК должна находиться за варистором (RV1). Ёмкост варисторного перехода рекомендуется быть менее 600 pF. Два дифференциальных индуктивности (L1/L2) должны быть соединены последовательно за сигналом ПЛК, чтобы изолировать его от блока питания всего устройства. Значение индуктивности дифференциального режима рекомендуется как 50~100 мкГ.

3) Типичная схема сетевых систем CCO и STA

PLC Signal Peripheral Design

  • CCO — это централизованный контроллер PLC, а STA — станция PLC.
  • CCO и STA имеют одинаковое железо, но разное программное обеспечение.
  • В простых приложениях CCO может быть подключён в сеть независимо без внешнего микроконтроллера (MCU). Сеть, требующая облачного доступа, требует реализации внешнего микроконтроллера через проводной Ethernet или беспроводную связь.
  • В типичной среде сетевой среды CCO рекомендуется добавить изолятор AC220 на линию 220VAC на переднем конце CCO для фильтрации шума от других энергосетей и предотвращения влияния на качество локальной сети CCO. Это также снижает помехи локального CCO на других сетях связи с ПЛК.

 

 

 

 

FAQ

MN-L80A — это высокоинтегрированный модуль связи на основе ПЛК, предназначенный для умного уличного освещения в реальном времени, умных домов, парковочных систем, систем отопления и вентиляции и вентиляции и технологий Интернета вещей вещей.