Kuna toiteallikas on paigutatud kõrgepinge ja tugeva elektromagnetilise häire keskkonda, tuleb iga toitemooduli olekut jälgida reaalajas, et tagada toitesüsteemi ohutus ja stabiilsus. Erinevate programmide võrdlemise kaudu arvuti RS232 pordi ja DSP (digitaalne signaaliprotsessor, digitaalne signaaliprotsessor) RS232 pordi kasutamine fiiberoptilise muunduri kaudu fiiberoptilise võrgu moodustamiseks. Kogu süsteemi eelised on lihtne struktuur, kõrge kulu jõudlus, lihtne laienemine ja tugev häiretevastane toime. Fiber Optic Splice Clsoure
Optiliste kiudude andmete omandamise võrk kasutab RS232 bussi ühe pealiku mitme orja struktuuri, peajaam kasutab arvutit, orjajaama DSP, kasutab mitmemudelilist optilist kiudühendust, moodustab siini tüüpi optilise kiudvõrgu. Fiber konverter on toodetud oma 1-minutilise konverteriga, arvuti RS232 pordi andmed optilisteks signaalideks. DSP kasutab TI LF2407A. DSP riistvarasüsteemi struktuur sisaldab: A / D teisendusosa, SCI liidest, I / O porti, nagu on näidatud joonisel 3. DSP peab lüliti oleku jälgimiseks saavutama toitemooduli 8 funktsiooni; toitemooduli sisendpinge jälgimine, et teha kindlaks, kas IGBT-d saab sulgeda; kontroll IGBT, CKJ divisjon; ja hostarvuti suhtlemiseks. Fiber Optic Splice Clsoure
DSP multiprotsessori sidel on kaks meetodit: jõudejoone režiim ja aadressi bitirežiim. Kuna aadressi bitimuster on suurel ülekandekiirusel, ei piisa programmi kiirusest, et vältida transpordivoo 10bit tühikäigul ja tühikäiguliini režiim ühildub RS232 sidega, nii et kiudvõrk kasutab tühikäiguliini siderežiimi. Fiber Optic Splice Clsoure
Kui jaam saab andmeraami, tekitab see katkestuse ja määrab, kas see on kooskõlas oma virtuaalse aadressiga. Peajaam ja orjajaam on seatud järgmiselt: Orja virtuaalne aadress 01 kuni 80, kui jaamast saadud andmed langevad kokku oma aadressiga, saatke sõnum peajaamale, vastasel juhul ootab ta riigi saamist, jaamade vahel Ei mingit sidet, samal ajal ainult üks ori, et saata teavet peajaama. Fiber Optic Splice Clsoure
