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青岛东软SSC1641载波电路设计说明unlocked

青岛东软SSC1641载波电路设计说明unlocked
青岛东软SSC1641载波电路设计说明unlocked

EASTSOFT○R

青岛东软 开发文档

密级: 低

编号:ESKF—11101801

青岛东软SSC1641载波电路

设计说明

VERSION:1.0

日期: 2011年10月18日

青岛东软载波科技股份有限公司

目 录

1. 概述 (1)

2. 单相载波模块的结构框图 (1)

3. 集中器载波模块的结构框图 (2)

4. 单相载波模块各部分电路详解 (3)

4.1. 载波芯片及存储部分 (3)

4.1.1. 晶振说明 (5)

4.1.2. EEPROM说明 (5)

4.1.3. 布板注意事项 (5)

4.2. 信号输出放大滤波电路 (5)

4.2.1. 信号放大输出电路原理说明 (5)

4.2.2. 功率三极管说明 (6)

4.2.3. 布板注意事项 (7)

4.3. 单相信号耦合及接收滤波电路 (8)

4.3.1. 信号耦合及接收滤波电路原理说明 (8)

4.3.2. 插件电感说明 (8)

4.3.3. 安规电容说明 (9)

4.3.4. 信号耦合变压器说明 (9)

4.3.5. 布板注意事项 (9)

4.4. 过零检测电路 (10)

4.4.1. 过零检测电路的原理 (10)

4.4.2. 过零检测电路对电阻电容的要求 (10)

4.4.3. 过零检测电路对三极管的要求 (10)

4.4.4. 过零检测电路对光耦的要求 (10)

4.4.5. 过零检测电路对稳压管的要求 (10)

4.5. 接口电路及指示灯部分 (11)

5. 集中器载波模块各部分电路详解 (13)

5.1. 集中器载波芯片部分 (13)

5.1.1. 晶振说明 (15)

5.1.2. 布板注意事项 (15)

5.2. 信号输出放大电路 (15)

5.2.1. 信号放大输出电路原理说明 (15)

5.2.2. 达林顿管说明 (16)

5.2.3. 布板注意事项 (17)

5.3. 三相切换滤波电路 (18)

5.3.1. 三相切换滤波电路原理说明 (18)

5.3.2. MOS管说明 (18)

5.3.3. 布板注意事项 (18)

5.4. 三相耦合及接收滤波电路 (19)

5.5. 三相过零检测电路 (19)

5.6. 网络接口部分 (20)

5.7. 电源部分 (20)

5.8. 指示灯部分 (21)

接口部分

5.9. (21)

1. 概述

本文档对SSC1641的载波电路进行说明。

SSC1641是一款高集成度的电力线载波通信芯片,内部集成有高性能微控制器(MCU )、低噪声放大器(LNA )、可编程增益放大器(PGA )、10位A/D 转换器、8位D/A 转换器、数字滤波器、数字解调器、实时时钟(RTC )等。

载波芯片SSC1641的主要技术指标及特性如下: I/O 电源:+4.5V ~+ 5.5V 内核电源:+2.2V ~+2.8V

工作温度范围:‐40~ 85℃(工业级) 工作电流:I VDD <10mA 载波频率范围:270±15kHz

通信系统载波的中心频率:270kHz 调制解调方式:BFSK 频带宽度:30kHz

载波通信速率:100bps ~800bps 变速 通信方式:半双工

接收灵敏度:100uVrms

输入信号的动态范围:0.5mVrms ~2Vrms (72dB )

信号发送:正弦波输出

第IV 代载波通信系统支持分时分组通信方式,同时兼容3代和3.5代模式。

目前,第IV 带载波通信产品有:单相载波模块、三相载波模块、集中器载波模块、抄控器模块、以及II 型采集器模块,其中单相载波模块、三相载波模块和II 型采集器模块的载波部分完全相同,而抄控器的载波部分完全采用单相载波模块,所以本文仅以单相载波模块和集中器载波模块的原理进行说明。

2. 单相载波模块的结构框图

单相载波模块的结构框图如下:

图1单相表载波模块的结构框图

a)信号耦合电路:

为弱电和强电之间提供载波信号通路;

b)信号输出放大滤波电路:

对SSC1641输出的小信号进行放大,从而提高载波通信的距离; c)信号输入滤波电路:

对从电力线上引入的信号进行滤波,从而提高载波信号接收性能;

d)过零检测电路:

用于检测工频交流电的过零点信息,为零点同步提供依据;

e)EEPROM存储器电路:

用于存储需要长期保存,掉电非遗失的信息,比如MAC地址; f)接口电路:

为载波模块与智能电表之间建立信号通路。

3.集中器载波模块的结构框图

集中器载波模块的结构框图如下:

图2集中器载波模块的结构框图

a)三相信号耦合电路:

为弱电和强电之间提供载波信号通路;

b)信号输出放大电路:

对PLCI38‐IV输出的小信号进行放大,从而提高载波通信的距离;

c)三相切换滤波电路:

对信号输出放大电路放大之后的信号进行三相切换;

d)三相信号输入滤波电路:

对从电力线上引入的信号进行滤波,从而提高载波信号接收性能;

e)三相过零检测电路:

用于检测工频交流电的过零点信息,为零点同步提供依据;

f)接口电路:

为载波路由模块与集中器之间建立信号通路。

g)4代路由器接口

为载波芯片与4代路由器提供接口。

h)电源部分

为整个载波路由模块提供电源。

i)指示灯

用于指示电源、载波发送、载波接收、网络状态等信息。

4.单相载波模块各部分电路详解

4.1.载波芯片及存储部分

VS

图4.1 载波芯片及存储部分

SSC1641的管脚定义说明见表4.1。

表4.1 SSC1641管脚定义说明

芯片内部模拟前端接收部分结构:

【说明】:

信号经第4脚SSCIN输入后,经过低噪声放大器进行放大,放大后的信号经第5脚输出,进过C59、C53和C52构成的滤波器滤波后,由第6脚输入,再经过两级可编程增益放大器放大后,进入模数转换器转换成数字信号。

4.1.1.晶振说明

SSC1641的时钟频率为20MHz,要求可靠工作的温度范围为‐45℃~+85℃,由于SSC1641的初始信号捕获的基准时钟完全依赖系统的时基信号,因此,对系统的时钟频率的稳定度要求相对较高,要求在+25℃时的频差小于±10ppm,负载电容选择15pF。

为了提高电路的稳定性,晶振必须采用3引脚封装,中间引脚作为外壳接地引脚。 4.1.2.EEPROM说明

在整个通信网络中,每个通信节点的网络地址是唯一,其物理地址用6 个字节来表示,并存贮在外部的I2C 串行E2PROM 中。

4.1.3.布板注意事项

1)在布板时,应尽量使石英晶体谐振器和负载电容靠近CLKIN 和CLKOUT 引脚,其

引脚周围应有大面积铺铜接地区域;

2)电源走线要尽量粗,建议30mil以上,同时要求复位引脚到20脚电源之间的走线

不允许有过孔;

3)退耦电容C65/100nF要紧靠20脚,以提高退耦效果;

4)退耦电容C66/15pF要紧靠18脚;

5)上拉电阻R51/1K和退耦电容C57/1nF要紧靠第1脚。

4.2.信号输出放大滤波电路

图4.2 信号输出放大滤波电路

4.2.1.信号放大输出电路原理说明

该电路实现的功能是把从

由信号耦合电路耦合到电力线上,满足电力线传输的要求。

D21和D22是保护二极管,起到电压钳位的作用,抑制电力线上的干扰信号对内部电路的冲击;

Q1、Q2、Q3、Q4、R20和R21共同组成单位增益倒置达林顿输出级,其中Q1、Q3和R20组成P型复合管,Q2、Q4和R21组成N型复合管,由于Q1和Q2上的电流很大,所以要求有很好的散热性能,在这里采用TO‐126插件封装。

Q5和Q6及其周围的电阻电容共同组成电压放大级,其中R26和R27组成分压电路,修改这两个电阻的阻值可调整静态工作点,R24给Q6提供偏置电流,R22给Q5提供偏置电流,R23和R25提供负反馈回路,调整这两个电阻的比值可以改变该放大电路的增益;C21起高频补偿作用,防止高频振荡。

Q7、Q8、R29、R30、R31和R32组成功率放大级的使能控制,当使能端为低电平时,放大电路将输出高阻态,不会影响电力线载波信号的输入,保证载波通信的接收性能。

R33、C20和L3组成串联谐振带通滤波电路,当输出大电流时,不会使载波信号严重失真,同时,当处于输入状态时,可以消除部分带外干扰,保护放大电路,R33的作用是增加放大电路的内阻,防止外部阻抗过小时损坏放大电路。

4.2.2.功率三极管说明

2SB649A的极限参数如下:

2SB649A的电气参数如下:

2SD669A的极限参数如下:

2SD669A的电气参数如下:

从理论上讲,功率三极管的发热是必然的,散热性能越好电路越可靠,但由于国网载波模块模具尺寸的限制,2SB649A和2SD669A均选用TO‐126封装,并且不加装散热片,对第IV代载波通信系统而言,基本能够满足功率耗散的要求。

2SB649A和2SD669A是该放大电路中很关键的两颗器件,因此,在选择生产厂家或代理商时要特别谨慎,必须经过严格的测试才能使用。

4.2.3.布板注意事项

由于该部分完全是模拟电路,因此对PCB的布板要求相对较高,如果布板不合理有可能会导致电路不能正常工作,或者是电压放大不稳定,或者是产生高频振荡等。

【布板原则】:

1)按照信号从输入到输出的走向依次摆放器件;

2)实现同一功能的器件摆放在一起,尽量减小连线长度,并避免绕线;

3)起高频补偿作用的电容C21要紧靠Q5,防止高频振荡;

4)由两个三极管和一个电阻构成的P型和N型复合管要摆放到一起,同时要注意两

个功率管2SB649A和2SD669A不能紧靠在一起,最好间隔3mm以上,否则散热

不好;

5)对温度敏感的器件要远离该区域,比如20MHz晶振、电解电容等;

6)保护二极管D21和D22要紧靠2SB649A和2SD669A,并且走线要30mil以上,这样

才能很好的保护功率管;

7)负反馈电阻R23的采样点必须从电路的最终输出点(L3)引入,否则该电路的放大

增益将不稳定;

8)电阻R22/1K的功率不能小于1/8W,否则容易烧毁;

9)特别注意:信号的输入端要远离信号的输出端,否则电路会产生震荡;

10)原理图中用红色粗线标识的连线必须在30mil以上;

11)为加强散热以及“地平面”的稳定性,该电路要有大面积敷铜,并且敷铜要尽量完

整;

12)电感L3尽量远离接收滤波电路,防止与接收滤波电路中的电感形成互感(互感会

影响电感量),影响通信效果。

4.3. 单相信号耦合及接收滤波电路

图4.3 信号耦合及接收滤波电路

4.3.1. 信号耦合及接收滤波电路原理说明

信号耦合变压器T1和C11组成高通滤波电路,用于隔离高电压的工频交流电, F1是12V 的TVS 管,用于消除来自电力线上的高频高强度干扰,从而保护内部电路。

R11、L1、C12、C13、C15、C16、L2、L7、C68、C69和R10共同组成无源带通滤波器,能够有效消除来自电力线上的带外干扰,D11和D12是一种倒置并联结构,利用二极管的正向导通电压特新来钳位这两个二极管所在出的电压,防止在输入到载波芯片的电压过高而损坏载波芯片。

C17是耦合电容,起隔直通交的作用。 接收滤波电路的理论设计幅频特性如下:

图4.3.1 接收滤波电路理论设计幅频特性

【说明】:

1) 仿真信号源的电压为1V ;

2) 仿真负载电阻为20K ,即SSCIN 对地接20K 电阻; 3) 仿真不考虑电感之间形成的互感; 4) 仿真原理中不考虑两个二极管的钳位作用;

5) 从仿真结果可以看出,该接收滤波电路具有放大信号的作用,即:该滤波电路的非

但没有插入损耗,而且还有约3.5dB 的增益,当然这只是按照理论分析得出的理想结果。

6) 该滤波电路的‐3dB 频率范围约为247kHz ~300kHz (带宽约53kHz ),这在无源滤波

电路中带宽是比较窄的,因此该滤波电路的通带范围很容易受到器件偏差的影响。

4.3.2. 插件电感说明

电感的精度在接收滤波电路中非常重要,误差必须小于±5%,测试频率为270kHz ,测试

电压采用1V,Q值不小于40,直流电阻小于35Ω,最大饱和电流为50mA,电感体直径最大为5mm,在‐45℃~+85℃温度范围内电感量的温飘尽量小。

4.3.3.安规电容说明

因为安规电容存在时间寿命问题,随着使用时间的加长,容量会变得越来越小,当容量小于10nF时将导致耦合电路失效,所以推荐选用OKAYA、优普或更好品牌的安规电容;

考虑到接地故障试验,这里要求安规电容的耐压值为310VAC、305VAC或300VAC。 【尺寸要求】:

图4.3.4 安规电容外形尺寸

表4.3.4 安规电容尺寸要求

型号 W H T F D

LE154 17.0 12.0 6.0 15.0 0.6

单位:mm

4.3.4.信号耦合变压器说明

信号耦合变压器中磁芯的材质是很关键的,直接影响到通信效果,它的参数不仅是电感量,还有漏磁、损耗等一些参数,所以推荐使用越峰电子材料股份有限公司(http://www.acme‐https://www.doczj.com/doc/cf2300659.html,)生产的型号为A102的磁芯(或具不低于其特性的磁芯),尺寸:10*6*5(即外径10毫米,孔径6毫米,厚度5毫米),绕线采用直径0.3mm的双层或三层绝缘线,两个绕组各绕17圈,再套热缩管加固,在270kHz/0.1V条件下测得单个绕组电感量在700uH~2000uH之间;

4.3.

5.布板注意事项

1)信号耦合变压器的强‐弱电之间不允许走线或敷铜,否则将达不到强弱电之间工频

4kV耐压的要求;

2)信号耦合变压器采用了“防呆”设计,因此信号耦合器底部禁止开槽、挖孔等,防

止出现旋转90度;

3)考虑到器件成本,接收滤波电路选用的电感均不带屏蔽,当两只电感靠近摆放时会

形成互感,所以在布PCB板时,接收滤波电路中的电感要求互相远离(间距不小

于10mm),而且L2/100uH要采用卧式封装,保证其磁力线的方向要与L1/4.7mH、

L7/4.7mH的磁力线方向垂直,使互感降低到最小,否则会造成接收灵敏度下降;

4)接收滤波电路及载波芯片的模拟部分要有大面积敷铜,尽量“数模分离”;

5)器件要按照信号的走向依次排开,在原理上处于同一位置的器件要摆放到一起,避

免细长走线或绕线等。

4.4.过零检测电路

S

图4.4 过零检测电路

4.4.1.过零检测电路的原理

这部分电路的功能是把工频交流电的过零点时刻以脉冲的方式告知载波芯片,从而为分时通信以及相位判别提供依据。

D1和R70、R72的作用是在工频正半周时为电容C41充电,积聚为光耦E1导通的电能量;R70、R72和C40还组成RC滤波电路,可有效消除电力线上的干扰;电阻R70、R72和R71组成分压电路,为Q10提供合适的开启电压时刻。

ZD1是一颗5.1V的稳压管,用于稳定C41两端的电压为5.1V。

Q10用于放大过零点产生的信号,驱动光耦导通。

E1是普通光耦,起光电隔离作用,隔离强电与弱电。

4.4.2.过零检测电路对电阻电容的要求

过零点信号的准确度直接影响分时通信的效果,而过零检测电路的准确度取决于元器件的精度,所以该部分电路的器件精度越高越好,但考虑到生产成本,这里要求电容的精度小于±10%,电阻的精度小于±5%;

4.4.3.过零检测电路对三极管的要求

为所有保持产品零点的一致性,要求三极管选用ROHM的2SC2412KT146R,放大倍数

h FE必须选用R档(180~390);

4.4.4.过零检测电路对光耦的要求

过零检测电路要求光耦在I F=5mA,V CE=5V,Ta=25℃时,电流传输比不小于100%,使用寿命不小于10年。

4.4.

5.过零检测电路对稳压管的要求

5.1V稳压管ZMM5V1的稳压值决定了三极管Q10的开启时刻等,在该部分过零检测电路的所有器件中,稳压管的参数最为重要,所以采购该器件时要非常注意。

因为该电路的充电电流很小,而大功率的稳压管的反向稳定电流较大,所以不能选用大功率的稳压管,在这里指定0.5W。

【参数要求】:

1)在0.5mA反向稳定电流下,稳压值在5.1V±0.2V以内;

2)耗散功率:0.5W;

3)封装:LL‐34。

4.5. 接口电路及指示灯部分

nF

S

EEN

D-RE D D61

图4.5 接口电路及指示灯部分

这部分电路的主要作用是为载波模块与外界提供接口,提供电源并建立通信,两颗指示灯分别指示载波发送数据和载波接收数据。

XS2是整个载波模块与智能电表的接口,管脚定义见表4.5.1。

表4.5.1 载波通信模块弱电接口管脚定义说明

管脚

编号 信号类别

信号名称

信号方向说 明

9 预留 RESERVE 预留

10

状态 EVENTOUT

I

电能表事件状态输出,当有开表盖、功率反向、内部程序错误、时钟错误、存储器故障事件发生时,输出高电平,请求查询异常事件;查询完毕输出低电平。电平上拉电阻在基表(即电能表)侧。

11 状态 STA O

接收时地址匹配正确输出0.2s 高电平;发送过程输出高电平,表内CPU 判定载波发送时禁止操作继电器。电平上拉电阻在基表(即电能表)侧。 12 信号 /RST I 复位输入(低电平有效)

13 信号 RXD I 通信模块接收电能表CPU 信号引脚(5V TTL 电平) 14 信号 /SET I MAC 地址设置使能;低电平时,方可设置载波模块MAC 地址。

15 电源 VDD 通信模块数字部分电源,由电能表提供。电压:直流5V±5%,所需电流:50mA 。

16

信号 TXD

O 通信模块给电能表CPU 发送信号引脚(5V TTL 电平)17、18 电源 VSS 通信地

19、20 电源 VCC

通信模块模拟电源,由电能表提供,电压范围:+12V ~+15V ,所需功率:1.5W 。

XS3是单相工频强电接口,管脚定义见表4.5.2

表4.5.2 单相工频强电管脚定义说明 序号 管脚名称 功能描述

1、2 L 电网火线作为信号耦合接入端

3、4、5、6 NC 空管脚

7、8 N 电网零线作为信号耦合接入端

5. 集中器载波模块各部分电路详解

5.1. 集中器载波芯片部分

VD

图5.1 集中器载波芯片部分

PLCI38‐IV的管脚定义说明见表5.1。

表5.1 PLCI38‐IV的管脚定义说明

芯片内部模拟前端接收部分结构:

说明:

信号经第4脚SSCIN输入后,经过低噪声放大器进行放大,放大后的信号经第5脚输出,进过C59、C53和C52构成的滤波器滤波后,由第6脚输入,再经过两级可编程增益放大器放大后,进入模数转换器转换成数字信号。

5.1.1.晶振说明

参见“4.1.1 晶振说明”。

5.1.2.布板注意事项

1)在布板时,应尽量使石英晶体谐振器和负载电容靠近CLKIN 和CLKOUT 引脚,其

引脚周围应有大面积铺铜接地区域;

2)电源走线要尽量粗,建议30mil以上,同时要求复位引脚到20脚电源之间的走线

不允许有过孔;

3)退耦电容C37、C47、C57要紧靠各自芯片的第20脚,以提高退耦效果;

4)上拉电阻R32和退偶电容C36、上拉电阻R42和退偶电容C46、上拉电阻R52和退

偶电容C56、要紧靠各自芯片的第1脚。

5.2.信号输出放大电路

146R

图 5.2信号输出放大电路

5.2.1.信号放大输出电路原理说明

该电路实现的功能是把从PLCI38‐IV输出的模拟信号进行放大,并经过简单的滤波之后,由信号耦合电路耦合到电力线上,满足电力线传输的要求。

D81和D82是保护二极管,起电压钳位的作用,抑制电力线上的干扰信号对电路的冲击;

Q81和Q82是集成达林顿管,用于电流放大。由于Q1和Q2上的电流很大,所以要求有很好的散热性能,在这里采用TO‐126插件封装。

Q83和Q84及其周围的电阻电容共同组成电压放大级,其中R85和R86组成分压电路,修改这两个电阻的阻值可调整静态工作点,R83给Q84提供偏置电流,R81给Q83提供偏置电流,R82和R84提供负反馈回路调整这两个电阻的比值可以改变该放大电路的增益;C81

起频率补偿作用,防止高频振荡。

Q85、R87和R88起到电压监视作用,当+15V电源电压过度跌落时,可以限制信号的输出,从而不会导致系统因电源电压过低而复位。

R37、R47和R57是为了增大该放大电路的输入阻抗。

C38、C48和C58用于耦合载波芯片输出的信号,起“隔直通交”作用。

5.2.2.达林顿管说明

集中器载波模块选用达林顿管,而不选用分立器件搭建的原因,只是为了减少分立器件的数量,为集中器载波模块的布板提供方便。

TIP122L的极限参数如下:

TIP122L的电气参数如下:

TIP127L的极限参数如下:

TIP127L的电气参数如下:

从理论上讲,达林顿管的发热是必然的,散热性能越好电路越可靠,但由于国网集中器模具尺寸的限制,TIP122L和TIP127L均选用TO‐126封装,并且不加装散热片,对第IV代载波通信系统而言,基本能够满足功率耗散的要求。

TIP122L和TIP127L是该放大电路中很关键的两颗器件,因此,在选择生产厂家或代理商时要特别谨慎,必须经过严格的测试才能使用。

5.2.3.布板注意事项

由于该部分完全是模拟电路,因此对PCB的布板要求相对较高,如果布板不合理有可能会导致电路不能正常工作,或者是电压放大不稳定,或者是产生高频振荡等。

【布板原则】:

1)按照信号从输入到输出的走向依次摆放器件;

2)实现同一功能的器件摆放在一起,尽量减小连线长度,并避免绕线;

3)起高频补偿的电容C81要紧靠Q83,仿真高频振荡;

4)达林顿管TIP122L和TIP127L不能紧靠在一起,最好间隔3mm以上,否则散热不好;

5)对温度敏感的器件要远离该区域,比如20MHz晶振、电解电容等;

6)保护二极管D81和D82要紧靠TIP122L和TIP127L,并且走线要30mil以上,这样

才能很好的保护达林顿管;

7)负反馈电阻R82的采样点必须从电路的最终输出点引入,否则该电路的放大增益将

不稳定;

8)电阻R81/1K的功率不能小于1/8W,否则容易烧毁;

9)特别注意:信号的输入端要远离信号的输出端,否则电路会产生震荡!

10)原理图中用红色粗线标识的连线必须在30mil以上。

11)为加强散热以及“地平面”的稳定性,该电路要有大面积敷铜,并且敷铜要尽量完

整。

5.3.三相切换滤波电路

10K 3.3nF 5.1K

图5.3 三相切换滤波电路

5.3.1.三相切换滤波电路原理说明

该部分电路的主要作用是对放大后的信号进行三相分配,M2、M12和M22及其外围的电路组成三个“开关”,可以由三颗载波芯片分别控制,也可以由一颗载波芯片同时控制,使用起来很灵活。

由于三套电路的原理完全一样,所以仅以A相为例进行说明:

C39是耦合电容,起隔直通交作用。

R7是限流电阻,可以防止外部阻抗过低时,功率因过度输出而损坏。

M2是一颗P‐MOS管,在这里起“开关”作用,控制栅极与源级的电压差,可控制这个“开关”的关断与打开。

R3是一颗上拉电阻,用于控制M2的关断;

C9在这里起自举作用,保证在输出低电平时,M2也是开启状态;

ZD3是5.1V稳压管,起保护M2的作用;

D4起控制信号输出放大电路的偏置部分打开的作用;

Q1及其栅极的电阻用于控制M2及放大电路的偏置部分打开的作用;

A相控制信号SSC_ON/OFF_A放在最靠近Q1栅极的地方可以获得最高控制权限,当把控制信号SSC_ON/OFF_A置为高阻态时,可以把电路的控制权限交给其他两相的控制信号SSC_ON/OFF_B或SSC_ON/OFF_C,当然SSC_ON/OFF_C想要获得控制权限时,SSC_ON/OFF_B 也必须为高阻态。

B相和C相的原理同A相。

5.3.2.MOS管说明

用于“开关”控制的MOS管的耐压值不能小于30V,最大电流不小于3A。

5.3.3.布板注意事项

1)该部分电路需要靠近信号放大电路;

2)按照信号从输入到输出的走向依次摆放器件;

3)实现同一功能的器件摆放在一起,尽量减小连线长度,并避免绕线;

景观设计理念

如何看——视知觉如何表达——形式表达 设计的过程: 思维结构——视觉化表达(视觉语言形式)——视觉表达语言风格化 分析这个过程中的重点环节,从创作构思到形成视初觉感知的形式 三维设计: 2.5维设计——软装饰 2维设计——标志设计、VI设计、海报设计、二维动画、书籍装帧(编排设计)、广告设计(平面、杂志、报纸、插图设计) 国内:CI是企业将物的价值转化为信息价值的过程。 国外:发展至目前CI包括三个概念 MI:是指企业的经营思想、经营哲学、经营理念、 BI:是指员工的行为规范,行动准则 VI:是指企业的视觉规范系统。三部分是一个互动的有机体共同发展CI功效。 1956年,世界CI史上重要的全面规划实行CI案例是IBM。 垂直线:表示无限最暖和运动的最简洁形态 对角线:包含了寒冷和暖和和无线运动的最简极形态。 外界信息刺激输入 基本心理特征:购买心理、使用心理 需求刺激——认识问题——查询问题——评价选择——购买行为——信息反馈 产品评价:产品选择、品牌偏好 购买特征:时间、数量、产品潮流、购买地选择 基本特征设计过程心理 准备 社会文化心理酝酿 明朗 个性心理情绪检验 设计者决策结果:概念、草图、效果图、模型、产品、包装、广告设计、环境设计 可持续设计(绿色设计、生态设计) 设计与人类社会发展的趋势和重大命题的对策要予以足够的关注,这里面涵盖了生态、环境、健康、生活方式、社会服务网络和新的价值观的探讨。 1、技术功能方面的可持续(产品) 节能、环保材料、省耗材、低耗能,垃圾成为未来设计的原材料,让设计成为减少垃圾的手段。 2、文化价值的可持续性(产品) 传统生活方式,文化精神深层的当代化发展。 3、管理模式的可持续性(服务系统) 建立新型互助的网络,建立良性循环体系(如何创新型社区)

分区景观设计说明

、分区景观设计说明 1.主入口水景广场: 主入口是中心景观轴线的起始点,也是展示校园风貌的地块。从大门进入校园首先看到的是一组“智慧之窗”雕塑,它放置在车行道与中央景观道交汇处,白钢构架,它抽象的造型暗示着美好的未来,设计为红色,富有激情;周围是旱喷泉广场,水柱喷起,生机盎然;景观道中间设计一个长条形的喷泉水池,两侧伸出平台放置花钵,雀跃的水声、芬芳的花朵,迎接四方友人;两侧绿地规则整齐地种植模纹大树,体现了校园规整洁净的环境,谕示着学校教学和管理的严谨态势。 2.学苑广场: 位于综合楼前,两侧是教学区。教师是人类灵魂的工程师,弧线形怀抱式的环路象征着教师宽大的胸怀和无私的奉献,赢得桃李满天下。 入口与综合楼距离的中心点是校园主次轴线的交点,也是前校区的中心位置,设置升旗台,几步台阶上去,作为此空间的最高点,从主入口进入校园就能看到我们伟大祖国的国旗,提升人们心中的爱国心。南边设计放射形的花坛,北边是一处大的铺装广场,作为学校的大型集散广场,用于集会、升旗等活动。 广场中间位置布设旱喷泉,是水景在轴线上的体现;广场两边也设置旱喷泉,布设长条座凳,两侧种植应季花卉。喷泉飞洒,汗水浇灌着祖国的花朵。放射的花坛、散植花灌木,谕示着桃李满天下。高大的雪松,谕示着教师形象的伟岸。 综合楼东入口出来是景观次轴线与车行次干道的焦点,设置一组瘦高雕塑小品取名为“积累”,下面铺之白色砂砾,寓意折叠的书本向上生长,知识的积累越来越多。 东侧绿地构图以弧和直线交错,局部运用次轴线衍生出的斜线元素,它们共同组成有开放式的铺装场地、大线条的植栽和开敞的草坪,人们可以在场地上休息、纳凉、观景,小孩可以在草坪上嬉戏、晒太阳,是一个多功能区域,与开敞的集散广场形成鲜明的对比,设计精细,疏密有致,空间丰富。 3.教学区: 小学教学区 校园南部东侧教学区是小学教学区。建筑把学生主要的活动区域界定在一个相对闭合的空间中。东边,2号、3号和4号教学楼围合两个区域,用简单的几何构图元素——方形、长方形和三角形,组成大小不一的绿地和小场地,放置的长条座凳和树池座凳,供学生们看书、游戏;中间两排方形小草地延伸进入环境空间,尽头布设一处圆形涌泉,好似孩子们的智慧源泉正一点点源源不断地涌出,也谕示着学校源源不断地培养着“祖国清晨的太阳”。 西边,1号教学楼和实验楼围合一个区域,设计一处开敞式的台地,人们可以坐在台阶上休息、赏景,使得绿地不仅在平面上有所变化,也在竖向高低上有所不同。中间围合一片阳光草坪,为学生们提供一处广阔交流、玩耍的空间,草地上设置一组雕塑——“悯农”,“锄禾日当午,汗滴禾下土……”教育学生从小就要养成节减的好习惯,寓教于乐。 两侧区域用三块绿地分割开来,上面规则种植三种小乔木,它们也分别用于教学楼围成的三个区域内,使空间植物景观随季节的变化,视觉焦点也随之迁移。 中学教学区 校园南部西侧教学区是中学教学区。“梅花香自苦寒来”,初中是学习的关键时期,曲折的小路深入,到达高起的灯塔雕塑,谕示着学习是要经过一番波折,才能达到科学的顶峰;南边设置景墙花架,上刻一则名人典故自强不息,创造文化氛围。设计还有铺装场地、读书竹林等,放置座凳供学生看书,逗留。绿地局部微地形处理,形成舒缓的绿地空间,植物以文人最爱——岁寒三友(松、竹、梅)为主,突出文化内涵。 教学区整体设计严谨又不失活泼,与均衡舒展的建筑群体相协调。

PLCT1641三相载波模块用户手册(v1.0)

EASTSOFT○R 青岛东软 技术文件 密级: 低 编号:ESJS—11101804 青岛东软载波科技股份有限公司

目录 1.引言 (1) 1.1.编写目的 (1) 1.2.参考资料 (1) 2.概述 (1) 3.规格参数 (1) 4.模块结构示意图 (2) 5.弱电接口定义 (2) 6.载波信号耦合接口定义 (3) 7.数据通信协议简介 (4) https://www.doczj.com/doc/cf2300659.html,ART通信速率 (4) 7.2.字节格式 (4) 7.3.基本帧格式 (4)

1.引言 1.1.编写目的 此《PLCT1641三相载波模块用户手册(v1.0)》可以供电表开发者熟悉并正确使用青岛东软提供的PLCT1641三相载波模块。 1.2.参考资料 《智能电能表宣贯材料型式功能安全规范分册》 《SSC1641 Application Note 2807》 2.概述 PLCT1641三相载波模块(以下简称模块)作为主站与终端(载波表)之间的信息传输中转站,在自动抄表系统中扮演非常重要的作用。主站下发的信号经电力线由模块进行接收和解调后,送到终端(载波表)进行处理,然后将终端(载波表)响应的数据进行调制,再通过电力线送回主站,完成主站与终端(载波表)的交互。 模块的核心器件是SSC1641载波芯片,其具备如下主要特点: 其网络层集成V3、V3.5、V4版网络层通信协议 高效率的节点帧中继转发机制,支持七级路由深度 具有表号、报警事件主动上传功能 主动向计量管理芯片MCU申请MAC地址 自适应串口波特率,可以实现1200bps、2400bps、4800bps和9600bps四种通信 速率的匹配通信。 3.规格参数 z工作电源:5V ± 5%; z静态功耗:0.3w; z工作温度:-40℃ ~+ 85℃; z满足国网标准中的EMC测试要求;

城市广场景观设计说明

城市广场景观设计说明,平面图,透视图等 关键词:设计说明;广场景观;城市景观;景观设计 一、城市广场景观设计说明 本方案的景观设计概念一反“常规内向的”购物商业设计思路。我们的设计思路和概念断然将城市商业村落迁到了公园里。我们相信这种朝向自然景观的商业街最适合当地人的思维及喜好,这是一种可以同时交流享用的街道、漫步路,水道、广场和公共绿色空间等区域,人们可以在这里用餐、娱乐、购物、工作、休闲放松。我们坚持利用自然,反对一切人造的,粗劣的东西,相信人们会愿意感受自然的光线、新鲜的空气,地域的情调、优美的建筑和材质。自然的商业感受将更有趣、更艺术化。一切能发挥人们想像的景观元素将呈现在公共空间里。 二、城市广场景观设计策略 多层次的体验:设计了丰富的景观层次,把不同的景观元素穿插利用到院落空间、广场、街道和水岸线。 生动的水岸线:独特的水景为商业的发展提供了极大的可能性,无论是散步、逛街,还是表演,都有不同的景观节点,丰富的水岸线设计为行人提供了不同的感受。 公共领域:在这个大的区域里,合理的配置了不同主题的公共空间:购物、餐饮、娱乐、消遣、休闲、健身以丰富购物的感受。例如,配合主力店入口的景观设计可以置一个室外卖花空间,或者在餐馆的外部公共空间可以设置一个卖食品的空间。这种室内外配合的设计能吸引更多的客人。 蛇行的和梯形的通道:像孩子的游戏,景观领域像蜿蜒的人行的蛇行路。例如弯曲的水岸线散步路和东西向的弧形步行路联系了未来的娱乐中心、主力店和公园的主入口。一系列的节梯或桥体被运用到整个项目,每个设计思路都有它的特别情趣性。 景观介入:许多的漫步路都非常长,为避免其单调性,我们介入了许多景观元素、不同的材料和铺装图案。在商业街建筑北部,以引进的水体刻意的打破了过长的漫步路。放射形铺装的运用和水边的平台都打破了其单调性。 漫步路和街道景观:东西向的曲线路把人们导入北面沿湖景观及中心公园,放松的步行路联系着不同的景点。岸线前的步行路无论白天还是夜间都是很活跃的。这里的夜生活也很丰富,因为这里分布了水景、公共艺术和雕塑和室外街具小品。各种动态的和好玩的水景观像珍珠一样被串在沿湖建筑主轴线上。每个水景被清楚的以不同的形式表现出来,平静的水池、戏剧性的喷泉等。

一套非常完整景观设计说明范文案例

景观设计说明范文 一、项目概况 某机关大院,位于某某1号,占地11876亩。沿迎宾路即达省委大院北门,二号楼位于省委大院的最北端。 本案设计将二号楼与自然风貌琴瑟共鸣,营造尊重自然,顺应自然地高品质办公居住环境,并以非常流畅的组团形式来强调人与自然,人与人之间的和谐与交流,共同演绎现代都市生活的经典。 二、设计原则 2.1.生态性原则; 2.2.文化性原则; 2.3.可持续发展原则; 2.4.以人为本原则。 三、景观设计总体构想 3.1景观位置的地貌气候 本项目所处地理位置的气候风貌为北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛,全年气候温和湿润,非常适宜景观水景的设置和各类大中型灌水,乔木,地被种植。造园设景因而显得顺理成章。 3.2景观主题——人与自然结合 当工业化和城市化改变了人类的生存环境,也就是仅在近半个世纪以来,才系统地作出了努力,去探求组成一个平衡的和自我更新的环境,它包含人类生物的繁荣,社会合作,精神鼓舞等所有必须的成分。 自然界不仅为人类提供物质生活所需要的各种原料,还通过其丰富多彩的景色,给人以心灵上的震撼和美的享受。很早以前,人类就认识到自然景观的精神愉悦作用,并通过园林的形式对其进行抽象概括,再现第二自然,来美化自己的生活环境。到了现代,生活在拥挤嘈杂城市中的人们,更加向往自然景观带给人的平静感受,使他们可以忘记生活中的烦恼,舒缓紧张工作的压力。 3.3景观环境的均好性 建筑群落和景观组建是构架生态环境的主要硬件,两者互动,空间相互渗透,相互协

调相互映照,共塑人居环境的完美与和谐。本案运用推窗即见景,低首即忘水的设计理念。景观设计结合建筑通盘考虑,组团绿化成为路面的枢纽和交汇处,以喷泉跌水配合设置的局部点景,层层并进。从而达到景中有物物中有景,环抱围合的优质生态。公共绿化、庭院绿化、道路绿化等均有细致入微的设计,高低错落,层次分明,虚实结合,让每栋建筑,每棵植物直至点缀摆设融为一体。从而真正达到景观设计的均质感和理性化。 3.4景观道路设计系统 道路系统既考虑功能性的要求,亦注重对环境质量的影响。“路”的道路系统基本以两套系统构筑:“曲路”和“直路”。曲路延承了中国古典园林的做法,萦绕迂回,曲径通幽,令人不禁浮想联翩,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。直路系统是采用带有西方景观设计的思想,结构严谨的设计手法来完成的。 3.5空间设计及引导 沿院内笔直的大道徐行,绿树环绕,繁花盛景。在二号楼前广场简洁的植物,小品的搭配给人以平静的感受;转过楼角,空间收缩,相对集中的绿地组图呈半围合之势,区域功能私密性强,廊架,叠水,喷泉隐于其中吸引人们寻幽探胜。 四、景观要点阐述 4.1入口 途经迎宾路,省委大院的北门展现于眼前,两翼绿树成荫、淙淙流水将城市的喧嚣留驻与大院之外;渡过重重绿荫,眼前豁然开朗,入口处的标志性景观与水结合构成肃穆,严谨的氛围,将二号楼与省委大院整体氛围相融合,让自然与城市很好的结合在一起,点出了齐生设计在本案设计中“源于自然,融于自然”的设计主题。 4.2静思 人在什么场景能思考?见流水而思源,登高山而望远,进庙堂而思佛追古。碎石铺成的小径,各种嶙峋的谷峰石头或散点或成组的摆放,半掩半露;棕桐、各种时令花木弥漫开的是带有本土风情的气味,东南角的小型叠水,池壁由浅至深的马赛克处理可把本身浅薄的清水变化成蓝色渐变的梦幻意境,耳闻徐徐跌落而出哗哗的水声,溶于景内,鸟语花香,“念往昔繁华竟退,叹门外楼头,患恨相绪”。人在不断反省的过程中成长,水令人致远,石令人思古。一草一木、一山一水通过有意的设计,将人与自然交流的精神境界合并,从而达到“天、地、人”合一。 4.3文化 文化对于一个民族、乃至个人都是不可或缺的。文化是一种精神、是灵魂,没有自己文

景观设计说明

金科.香水湾—景观设计说明 来源:作者:《中外景观》发布时间:2008-03-19 字体:[大中小] 设计理念 倡导新的生活概念、新的生活方式。 阳光+水景+空气+健康+生态+品位+欧式风情=金科香水湾 香水湾是将这种意境融入到景观设计中,择位而居,择邻而住,修身、养性、赢天下。 营造了一种远离城市喧嚣的自然舒缓的东南亚风情健康自然园林景观社区。 可持续发展的社区(Sustainable Communities) Sustainable(可持续发展)的理念作为设计的基础,设计构筑维系业主生活及自然生态能够紧密关系life-style(生活方式)的场所。使业主之间、业主与大自然之间都能有一个相互自由交流的空间环境,使天、地、人达到和谐、持续发展。 所谓Sustainability就是生态系可持续发展的意思。 让人们无时无刻不亲近大自然,使人们的各种感觉在景观空间中升华为精神情感的交流。设计上追求空间、动静、时间上的变化特色,在私密与开放的变化,四季交替的变化及各种景观元素的变化,透过大自然与人文创造的各种独特元素,融合人体的五种感官,演绎出一个具有亚热带风情的,富有保健性、互动性、教育性、观赏性的可持续发展的高品质现代居住环境。 生态系可持续发展的五大因素 HEALING(治愈的环境) NATURE(自然的环境) SHARE&SYMBIOSIS(共存的环境) SAFETY(安全的环境) BEAUTY(美丽的环境) 设计特色 1.注重细部、突出“东南亚风韵” 为了彰显香水湾的无上尊容的豪门领地,独具匠心的名流府邸。景观设计中处处以人为本,对细节精雕细刻,融合中西文化和古今园林的手法,使园区既有宛如天工的自然景观也有栩栩如生、精致灵动的人工景观。从铺装、雕塑小品、设施小品、材料、植物配置等方面都能融合东南亚文化、风情,体现出别具东南亚特色的繁花似锦园林,创造出天上人间,风景人家。 2.人工景观和自然景观的有机结合 香水湾的景观设计以可持续发展的生态系为基础,所以设计中大量运用传统手法和自然材料进行造景。园区的中心自然水系和人工水景运用了不同处理,营造了不同的景观效果和空间环境。另外园区根据不同环境、私密与开放过渡空间等运用了植物、小品、景墙、自然

青岛鼎信载波芯片TCS081C数据手册V1.0

青岛鼎信通讯有限公司

载波通道芯片TCS081C数据手册 目录 1 概述 (2) 2 芯片特点 (2) 3 芯片方框图 (2) 4 引脚定义 (3) 4.1 芯片引脚图 (3) 4.2 引脚定义 (3) 5 芯片电气参数 (4) 5.1 工作电压范围 (4) 5.2 额定直流电气指标 (4) 5.3 交流电气指标 (5) 6 芯片封装图 (6) 7 注意事项 (7)

载波通道芯片TCS081C数据手册 1 概述 青岛鼎信通讯有限公司根据目前国内载波抄表市场需求,结合电网特点研发出专门应用于电力线通信介质的载波通信系统。其核心技术利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时段得到最利于传输的3.3ms微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的系统通信能力和稳定性都有很大提高;内置DSP数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD采样方式进行扩频计算,其抗干扰能力大大增加。 TCS081C芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,数据链路层采用高级数据链路控制协议(HDLC),应用层通信协议兼容于DL/T645-1997/2007规范并对其进行了专门优化,可以与遵守DL/T645-1997/2007规约的载波电能表建立可靠的数据连接,在实现主站的载波通信功能的同时也简化了系统结构、降低了系统成本、提高了系统稳定性。 TCS081C 芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准的DL/T645-1997/2007协议的串口信号之间的转换。 2 芯片特点 采用扩频通信技术; 软件相关器和匹配滤波器; 微分50Hz交流电源时段,选择最有利于传输的时段通讯; 高性能数字信号处理技术; BFSK调制、半双工通信; 高效的帧中继转发机制,支持中继深度可达16级; 可编程的网络地址、地址过滤; 接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性; 提供准确的节点相位信息及信道特征信息; 每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps; 串口通信速率9600bps、14400bps、19200bps、28800bps、38400bps、56000bps、57600bps、115200bps; 单、三相工作模式硬件配置; 自动登录电能表、中断事件上报; 温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃。 3 芯片方框图

城市广场景观设计的功能及设计趋势

城市广场景观设计的功能及设计趋势 环景1201 12503021 佟亮

前言: 城市广场作为城市外部公共空间体系的一种重要组成形态,具有悠久的发展历史,是人流密度比较高,聚集性比较强的城市开放空间。城市广场不仅是各种功能活动的载体,也是城市社会、经济、文化和环境的深层表现。因此在广场的景观设计中必须综合考虑形象、功能、环境等多方面的内容与关系。以下简要分析不同文化不同地域对城市广场景观设计的影响,来进一步探讨我国城市广场景观设计中的存在的若干问题。 一、城市广场景观设计的发展现状 随着时代的发展,城市的功能也越来越广泛。城市广场在城市发展中,不断赋予各种意义、象征和使命,是现代城市空间环境中最具公共性、最富艺术魅力的开放空间。作为城市中心地位的城市广场的功能和景观也在发展中相互融合与进步,在城市发展过程中形成了许许多多具有鲜明特色和历史价值的著名广场,对现代城市广场的景观设计,具有深远的影响和现实意义。 1 当代欧洲城市广场景观设计的发展现状 在全球化、欧洲一体化的今天,欧洲的文化传统又在进行新的大融合,城市广场景观设计也不列外。这不仅体现在设计师之间相互学习、交流频繁,而且大量设计师在跨地域工作,西班牙设计师在法国,法国设计师在德国,或者是荷兰设计师在西班牙都有自己的设计作品,他们把自己的文化背景、个人风格融入当地。虽然如此,当今欧洲不同国家、地区的广场景观设计仍然呈现出强烈的地方特征,因为外来设计师同样非常尊重当地的历史文化,总是努力挖掘地方特色。 在欧洲这样一个地理上没有什么阻碍,文化源头相同的区域,各个国家似乎更强烈地试图把自己的文化和别人的文化区别开来,城市广场景观设计自然也呈现出百家争鸣的态势。 2 我国城市广场景观设计的发展现状 2.1 发展背景 1、中国古代城市以街道和院落为显著特征,广场在中国古代城市中较少,只有以下几类:有的是庙前广场作为定期集市之用,如城隍庙、文庙;有的是以街道相交的节点作为隐含的广场,如北京的菜市口;有的是通过街道的变形放入产生公共活动场地,如四川的罗城;还有一些如天安门前广场是“颁招仪式”之地,平民百姓是不能进入的。 2、新中国成立以后,政府对城市进行大规模的建设、并引用苏联模式对城市进

经典的景观设计说明要点

设计理念 中国结,是中华民族特有的装饰文化符号,它不仅具有优美的色彩和造型,而且体现着人们追求真、善、美的良好愿望。结,由“丝”和“吉”组成,源于古人对“绳结”的使用,久而久之,便有了“编织吉祥”之意。中国结有着千变万化的形式和寓意,但都由方格网与圆弧构成,象征着力量、和谐、团结、福寿等主题。本方案以吉祥结、如意结、祥云结、团圆结等多种变形为基本单元,运用穿插、渗透的手法解决场地破碎、生硬的肌理,建立连贯、有序、多变的空间序列,达到自然肌理与人工肌理的完美融合。其次,通过空间节点、界面装饰以及植物设计赋予场地鲜明的特色,强化中国结固有的文化内涵。 设计原则:因地制宜,凸显场地特色 以文为脉,传承民族文化 以人为本,满足多方需要 以绿为主,倡导生态建设 契合时代,彰显生活特质 设计手法: 布局: 整个区域轴线构图明确,主要划分为“一横两纵六苑”。 一横是指东西向的人文景观带,也是整个景观的主轴线,连接入口和中心景观带,并延伸至西侧的宅间组团之中。两纵分别指东西两侧的宅间绿地形成的景观带,由环形车道相连接。六苑是指住宅建筑所围合而成的宅间绿地,分别以方胜结、吉祥结、祥云结、如意结、团圆结为主题形成景观组团,其中西轴上的景观组团以休闲活动为主,绿化与硬地交错成景;而东轴上的景观是由商业住宅围合而成,因此以硬质铺装为主。

通过对场地的仔细调研和分析,得出了地形高差的丰富多变是本次设计的重点和难点,也是最容易出彩的地方。设计中利用场地中部的平坦地带打造项目中心景观区域,同时向西、向南延伸,结合地形高差,形成充满山地情趣的步行景观带。丰富有趣的台地景观由挡土墙、踏步和平台构成,错落有致的将不同标高和节点相互串联,为居住者营造浪漫惬意的自然生态氛围。 关键词:大气、典雅、密林、错落有致 利用四座建筑围合成的场地设计供居民休闲、游憩、运动的中心广场,位于步行主轴线的中心位置。该广场的设计灵感来源于“中国结”这种传统而又蕴含吉祥之意的装饰符号,广场的形式、分割线均采用秩序感强烈的直线、弧线元素。广场中心为一块6米见方的现代水景,以活跃场地气氛。广场四周大量采用花带、绿篱来加强该图案的形式美感,同时密植各种景观树,以加强层次感和围合感。广场的东侧、南侧均连接到地形较高的区域,因此将利用场地的高差变化形成错落有致的台地式景观,包括挡土墙、台阶、花池等竖向景观元素。设计中将广场、绿化与建筑形式融为一体,在公寓里的人透过窗户在自家阳台上便可俯瞰赏心悦目的风景。 关键词:休闲、娱乐、露台、林荫小路 设计构思 分别采用直线、弧线,将场地划分为不同空间层次的小场地,化整为零,更加有助于空间的延伸和想象。运用水景、小路、花带将不同空间联系起来,产生景观“结”点,利用图案装饰分别赋予“如意”“团圆”之意向。如意亭作为中轴线上的制高点,会有鸟瞰中心景区 的效果。蜿蜒的林荫小道、鲜花、利用场景的开合变化,使林间路径变得趣味无限。 关键词:鲜花、宁静、悠然、舒适 设计构思

景观设计说明

项目概况: 西区沙朗休闲文化广场位于中山市西区沙朗社区,占地42880.2平方米,东面紧靠广丰工业大道,南面紧靠金港路,交通便利,位置优越,是西区城市发展中环境优美的宝地。 设计目标: 综合考虑环境、经济和社会的可持续发展因素,提供一个既具有功能性、景观性、地标性的综合公园。使它不仅为中山市西区沙朗片区提供大面积的绿地,使其丰富的户外游憩活动内容,适合各种年龄和职业的居民进行游赏活动。它是群众性的文化教育、娱乐、休息的场所,并对城市面貌、环境保护、社会生活起着重要作用。 设计理念: 全民性综合公园应致力于创造出有自身风格,符合当地文化习俗的环境,而不单单是钢筋水泥的简单组合。融入很多的人文色彩,让恬静、质朴、自然的生活模式不再只存在于我们的梦想之中,让它成为我们的“城西公园”。 以轴线组织景观,以整齐的铺砖来烘托气氛。二是,在公园中某些交接处营造一些富有文化韵味的建筑小品,无形中来传达公园的气质和韵味。 植物配置: 绿化是优化公园环境的重要因素。本案设计强调生态,注重环境。尊重现状资源。在景观空间塑造上,结合各种要素穿插组织,营造立

体的绿化系统。结合环境心理学的研究成果,在绿地上开辟必要的道路和尺度怡人的活动硬地,设计富于诗情画意和人文关怀的生态区。植物配置原则是要通过种植设计以达到界定空间,方便人们活动的作用。 本次设计中强调植物形态和季相变化,创造活泼的视觉效果和 时空景观的趣味性。同时,考虑种植效益,采用生态聚落的观点 配置植物,不仅使植物景观和时空景观的丰富多姿,且通过自身 的循环,调节公园微气候,保持空前清新。此外,由于本案公园 原本有大片植物存在,应适当保留其原有的植物,尽量使其在原 来位置不动。 植物配置力求做到乔、灌、草结合,做到春有花,夏有荫,秋有色, 冬有绿,体现植物的季相变化。让园主充分感受到大自然生生不息 的无穷魅力。 植物种植采用丛植,列植为主要形式,使整个园林显得简洁、自然。为丰富景观,也采用了多种种植形式,有对植,孤植等,选用的 树种多为常用的乡土树种,并配以叶色叶形丰富的植物,强调园中 色彩的变化。 大块草坪的设置,均一的颜色、细腻的质感、以及可以踩踏和 让人亲近,是一种多么惬意的享受。这些优点也是别的地被植物 所无法比拟的。草坪还把树、灌木、花草有机联系在一个和谐的 背景中,统一视觉。使整个区域连成一个有机整体,增加了草坪的 宽阔感。

12.03.28东软芯片兼容性说明

东软载波芯片兼容性说明2012.03.28 说明1:东软四代芯片兼容性 东软4代完全兼容3代和3.5代产品,东软08年后的芯片互相完全兼容(包括08年推出的3代、09年推出的3.5代、11年推出的4代)。 说明2:从集中器角度看兼容性(通过切换软件路由模式的方法) 4代集中器,可以抄读4代、3.5代、3代载波表和采集器; 3.5代集中器,可以抄读4代、3.5代、3代载波表和采集器; 3代集中器,可以抄读4代、3.5代、3代、2代载波表和采集器; 2代集中器,可以抄读3代、2代载波表和采集器; 说明3:从载波表和采集器的角度看兼容性(表和采集器不需要任何设置) 4代载波表和采集器,可以被4代、3.5代、3代的集中器抄到; 3.5代载波表和采集器,可以被4代、3.5代、3代的集中器抄到; 3代载波表和采集器,可以被4代、3.5代、3代、2代的集中器抄到; 2代载波表和采集器,可以被3代、2代的集中器抄到; 说明4:东软2代、3代、3.5代、4代方案的载波芯片及路由型号组成 4代 3.5代(逐步停产)3代(逐步停产)2代(已停产) 路由型号RTB-ⅣRTB-Ⅲ-E RT-ⅢRT-Ⅱ 集中器芯片 型号 PLCI38-ⅣPLCI38-Ⅲ-E PLCI38-ⅢPLCI38-Ⅱ 采集器芯片 型号 SSC1641PLCI36GM-Ⅲ-E PLCI36M-ⅢPLCI36M 载波表芯片 型号 PLCI36-Ⅲ-E PLCI36G-Ⅲ-E PLCI36M-Ⅲ-E PLCI36-Ⅲ ES16-Ⅲ PLCI36C 说明5:兼容性说明表格(详细) 硬件(集中器芯片及路由硬件)软件(路由运行 模式) 4代 载波表和 采集器 3.5代 载波表和 采集器 3代 载波表和 采集器 2代 载波表和 采集器 4代集中器 (PLCI38-Ⅳ和RTB-Ⅳ)1:标准模式√√√×2:扩展模式√√××3:Ⅲ代模式√√√×4:Ⅳ代模式√×××5:自适应模式√√√× 3.5代集中器 (PLCI38-Ⅲ-E和RT-Ⅲ-E)1:标准模式√√××2:扩展模式√√××3:Ⅲ代模式√√√× 3代集中器(PLCI38-Ⅲ和RT-Ⅲ)Router3模式√√√×Router2模式××√√ 2代集中器(PLCI38- Ⅱ和RT--Ⅱ) Router2模式××√√√:集中器能够抄到载波表或采集器×:集中器不能抄到载波表或采集器 刘峰(邮箱liufeng@https://www.doczj.com/doc/cf2300659.html, QQ:135661) 青岛东软载波科技股份有限公司 2012-03-28

广场景观设计说明

灰汤紫龙湖南广场景观设计说明 一、设计背景 1、本广场用地狭长,位于灰汤国际温泉度假区紫龙湖核心景区的南入口。也是灰汤健翔综合商业开发项目的南入口。需要同时满足核心景区入口广场的要求和商业地产开发项目南入口的要求。 2、东边蒋琬路将来是步行街,场地内部需要增加一条机动车道,并结合布置40个停车位供游客使用。 3、广场南端正对着长花灰韶高速路的连接线路口,是未来灰汤度假区的门户位置。 4、广场东临紫龙湖,湖岸线较长。对岸是紫龙湾温泉大酒店。 二、设计思想 1、设计目标:打造大气、优美、温馨、引人入胜的文化景观休闲广场 2、设计理念:“三带迎宾” 设计绿青黄三条景观带连接南端主入口的沸玉广场和北端商业区的紫龙广场。 “绿带”指蒋琬路东边的机动车绿道,夹在两侧的绿化当中,引导游客驾车进入生态停车区。“青带”指中间由青石板和青砖地面为主的步行景观道,是游客从入口广场进入商业区的主要道路,种植带和微地形隔离机动车道,可横向进入滨水带。 “黄带”指滨湖的木质栈道,是游客休闲观光和亲水活动的场所。 三、总体设计 1、空间结构 三条纵轴一条横轴、两个广场 三纵轴就是三带 一横轴联系停车场到滨水区的木平台 南北两个广场:沸玉广场和紫龙广场 2、交通分析 人车分流 “绿带”是车行道,包括停车场、南端车行出入口、北端度假别墅区专用出入口; “青带”是主要人行流线,主要流向北端的商业区,有三个人行出入口; “黄带”是休闲观光的人行流线。 3、种植设计 绿道两侧种植香樟、栾树等较为高大荫浓的乔木。 车道与人行区的隔离带选用斑竹、凤尾竹、红枫绣线菊、金桂等色彩丰富和四季变化的树种,并配以景天、甘野菊、八角金盘等地被植物。 滨水区种植水杉、垂柳、荷花、鸳尾等亲水植物和水生植物。 四、具体景观设计 南广场八景 1、灰汤沸玉 沸玉广场中石阵喷雾景观,寓意温泉形成的“灰汤沸玉”景观。

绿道景观设计说明

绿道景观设计说明书

目录 一:项目名称 二:项目概况 2.1 地理位臵 2.2 自然条件 2.3 人文条件 三、现状分析 四、设计主导思想 五、项目设计原则 六、主题——源于自然融于自然回归自然 6.1 静思 6.2 文化 6.3 脉络 七、景观要点阐述 八、生态陆地景观系统 九、绿化种植设计 9.1绿化种植设计原则 9.2草坪为基调的配臵 9.3绿道的植物配臵 9.4绿道广场相邻绿地的植物配臵 9.5半封闭景区植物配臵 9.6四季花卉 十.景观水系设计 10.1 水系整体景观 10.2水循环处理 十一、公共设施设计 11.1导向系统 11.2夜间照明系统 11.3公共设施 十二、结语

犀湖绿道景观设计说明书 一:项目名称:犀湖绿道景观开发 二:项目概况 2.1地理位臵 郫县位成都市西北近郊,与彭州、新都、金牛、温江、都江堰等5个县(市、区)的20个镇(乡)接壤。县城东至金牛区界13公里,西至都江堰市界16公里,南至温江区界8公里,北至彭州市界11.6公里,东北至新都区界12公里。该绿道地处蜀绣之乡郫县安靖镇。东临府河,外道则是蜀源大道;回水沱以北,由方庆村至绕城高速外300米。 2.2自然条件 本项目所处地理位臵属亚热带湿润季风气候区,气候温和、四季分明、无霜期长、雨量充沛、日照较少,多雾,是中国阴雨天气最多的地区之一。非常适宜景观水景的设臵和各类大中型灌水,乔木,地被种植。造园设景因而显得顺理成章。 2.3人文条件 文化背景:郫县的历史是悠久的,有着很古老的居住文化。郫县是古蜀人最早的定居点,是战国以来,成都平原上最大的三座城市之一,其名字的由来就与其优良的人居环境密不可分。事实上,郫县恰好处于都江堰-郫县-浣花溪-锦江这条从古至今最优良的人居线上。与此同时,郫县还位于古蜀文化的中轴线上,这都为郫县打造亲切宜居的环境提供了得天独厚的条件。 三、现状分析 沿蜀源大道和周围有大小不同的村落。公路扬尘很大,沿路分布着各种废弃厂房,树木杂乱无章,电线杆,垃圾随处可见。 四、设计主导思想 4.1 本次绿化设计主导思想以便民美化环境为原则,使绿化和道路相互融合,相辅相成。 4.2要有一定的观赏性和休闲性。 4.3要充分体现地方历史文化特色; 4.4要有符合都市田园城市发展生态文化、绿化、人性化生活化的理念。 其设计特点有: A.充分发挥绿地效益,满足游人的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分体现现代的生态环保型的设计思想。 B.植物配臵以乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面,广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀,使厂区达到四季常绿,三季有花。 C.绿化道路力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安臵园林小品,小品设计力求在造型、颜色、做法上有新意。使之与周围环境相适应。周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托,又独立成景,使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。 五、项目设计原则 生态性原则;

AFE4361数据手册-1[1][1].0

概述与特点 AFE4361是一款低功耗窄带FM中频集成电路,用于FM双变频通信设备中,内部除了集成有本地振荡器、混频器、限幅放大器、正交鉴频器、音频放大器、静噪电路、扫描控制电路以及静噪开关外,还在信号输入端增加了一级低噪声放大器,因此,其接收灵敏度比AFE3361更高,为了能更好得适应低压电力线载波通信,AFE4361的工作温度范围扩展为工业级的‐40℃~+85℃,另外在抗静电方面也得到了加强,引脚能够抵抗4kV人体静电放电。AFE4361采用16‐pin SOP封装。 应用领域 ?窄带低压电力线载波通信 ?无线键盘/鼠标 ?家庭无线电服务,手持无绳电话机 特点 ?接收灵敏度高达‐85dBm(50Ω) ?工作电压范围4.5V~5.5V ?工作频率范围100 KHz~10 MHz ?片上低噪声放大器,积分检波器,音频滤波器 ?封装形式SOP16 150mil 内部结构图 ‐ 1 ‐

目录 1 应用电路 ............................................................................................................................................................. ‐ 3 ‐ 2 材料清单 ............................................................................................................................................................. ‐ 3 ‐ 3 订购信息 ............................................................................................................................................................. ‐ 4 ‐ 4 引脚排列 ............................................................................................................................................................. ‐ 4 ‐ 5 引脚描述 ............................................................................................................................................................. ‐ 4 ‐ 6 绝对最大额定值 ................................................................................................................................................. ‐ 5 ‐ 7 电气特性 ............................................................................................................................................................. ‐ 5 ‐ 8 封装信息 ............................................................................................................................................................. ‐ 6 ‐ 重要通知 ................................................................................................................................................................. ‐ 7 ‐ 版本信息 ................................................................................................................................................................. ‐ 7 ‐ ‐ 2 ‐

景观设计说明

广西建设职业技术学院新校区景观工程方案设计说明 第一章项目总体概况 1.1项目概况 1.1.1项目名称: 广西建设职业技术学院新校区景观工程 1.1.2项目地址: 广西建设职业技术学院新校区坐落于南宁市相思湖新区管委会辖区内,距南宁市中心约15公里,罗文大道东侧、相思湖北路南侧,东临思圣路,南面为西庄路。 1.1.3建设单位 广西建设职业技术学院 1.1.4编制单位 柳州园林规划建筑设计院 1.1.5工程建设内容及规模 本项目一期总用地面积333335.00平方米(约500亩),净用地面积280659.91平方米,总建筑面积334600平方米,其中,地上建筑面积314600平方米,地下室建筑面积20000平方米。主要建设教学楼42360平方米,实验实训楼86000平方米,图书馆19320平方米,综合办公24840平米,学生宿舍78000平方米,学生食堂15600平方米,多功能体育馆5640平方米,礼堂3600平方米,教工食堂2760平方米,后勤及附属用房36480平方米等,配套建设室外运动场及供电、供水等设施。园林景观投资约1904.15万元;二期规划用地面积87016.31平方米,净用地面积64503.24平方米,园林景观投资596.17万元。 本次设计内容为一期用地范围内的道路、广场、停车场、运动场、大门、雕塑、建筑间的周边绿地景观设计方案,同时考虑二期园林景观工程的总体方案,以确保新校区园林景观设计方案的完整性和统一协调性。 1.1.6项目建设背景 南宁是广西壮族自治区首府,是广西“南北钦防”战略的重点发展城市。该市地理位置优越,处于东南沿海和西南腹地两个经济区域的结合部,东北部毗邻

东软集中器抄表流程复习过程

东软载波集中器抄表流程 1、集中器向路由发送载波模块暂停命令(AFN=12H F2) 68 0f 00 41 00 00 28 00 00 00 12 02 00 7d 16 载波模块回复确认帧 68 13 00 81 00 00 40 00 00 00 00 01 00 ff ff 00 00 c0 16 2、设置载波模块地址(AFN=05H F1一般载波模块地址设置成与集中器逻辑地址一样的) 68 15 00 41 00 00 28 00 00 00 05 01 00 00 26 00 00 00 00 95 16 载波模块回复确认帧 68 13 00 81 00 00 40 00 00 00 00 01 00 ff ff 00 00 c0 16 3、获取载波模块地址(AFN=03H F4) 68 0f 00 41 00 00 50 00 00 00 03 08 00 9c 16 载波模块回复载波模块地址报文(地址为00 00 00 00 26 00) 68 15 00 81 00 00 40 00 00 00 03 08 00 00 26 00 00 00 00 f2 16 4、获取载波模块版本(AFN=03 F1) 68 0f 00 41 00 00 5f 00 00 00 03 01 00 a4 16 载波模块回复载波版本号(载波版本号:ESRT0812111300) 68 18 00 81 00 00 40 00 00 00 03 01 00 53 45 54 52 08 12 11 13 00 41 16 5、获取载波模块从节点数量(AFN=10H F1) 68 0f 00 41 00 00 00 00 00 00 10 01 00 52 16 载波模块回复从节点数量 68 13 00 81 00 00 40 00 00 00 10 01 00 73 01 dc 05 27 16 6、获取载波模块从节点信息(AFN=10H F2) 68 12 00 41 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00 00 0f 62 16 载波模块回复从节点信息(一帧15个测量点地址) 68 8a 00 81 00 00 40 00 00 00 10 02 00 73 01 0f 27 00 00 00 00 00 09 00 30 03 05 00 00 00 00 00 55 98 04 00 00 00 00 00 62 20 05 00 00 00 00 00 29 91 04 00 00 00 00 00 14 96 04 00 00 00 00 00 95 10 05 00 00 00 02 00 74 09 05 00 00 00 01 00 37 09 05 00 00 00 01 00 00 11 05 00 00 00 01 00 27 87 04 00 00 00 01 00 44 20 05 00 00 00 01 00 07 92 04 00 00 00 01 00 74 87 04 00 00 00 00 00 94 10 05 00 00 00 00 00 91 16 7、获取载波模块从节点数量(AFN=10H F1) 68 0f 00 41 00 00 00 00 00 00 10 01 00 52 16 载波模块回复从节点数量 68 13 00 81 00 00 40 00 00 00 10 01 00 73 01 dc 05 27 16 8、获取载波模块地址(AFN=03H F4) 68 0f 00 41 00 00 50 00 00 00 03 08 00 9c 16 载波模块回复载波模块地址报文(地址为00 00 00 00 26 00) 68 15 00 81 00 00 40 00 00 00 03 08 00 00 26 00 00 00 00 f2 16 前期工作完成,开始抄表。。。。。。 9、重启载波模块(AFN=12H F1) 68 0f 00 41 00 00 28 00 00 00 12 01 00 7c 16 载波模块回复确认帧 68 13 00 81 00 00 40 00 00 00 00 01 00 ff ff 00 00 c0 16

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