[发明专利]智能水表的低频射频卡的读写方法及电路有效

专利信息
申请号: 201210496787.6 申请日: 2012-11-29
公开(公告)号: CN102938084A 公开(公告)日: 2013-02-20
发明(设计)人: 王炎喜;邓生根;熊金华 申请(专利权)人: 深圳市华旭科技开发有限公司
主分类号: G06K17/00 分类号: G06K17/00
代理公司: 深圳市睿智专利事务所 44209 代理人: 郭文姬;罗兴元
地址: 518103 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 智能水表 低频 射频卡 读写 方法 电路
【说明书】:

技术领域 本发明涉及电子智能水表的数据读写,特别是涉及智能水表的低频射频卡的读写方法及电路。

背景技术 当前,智能水表的低频射频卡的读写,大都是采用专用射频基站芯片(例如EM4095)作为主要元器件来实现,其价格较为昂贵。为了降低成本,也有采用运算放大及电压比较等电路实现对低频射频卡的读写,但这些电路虽然成本有所降低但可靠性和稳定性也跟着降低,受环境温度影响大,且生产加工需要调试。

发明内容 本发明要解决的技术问题在于避免上述现有技术的不足之处而提出一种电路结构简单、成本低且可靠性高的智能水表的低频射频卡的读写方法及电路。

本发明解决所述技术问题可以通过采用以下技术方案来实现:

提出一种智能水表低频射频卡的读写方法,包括如下步骤:

A.控制MCU(U1)以PWM方式输出频率为125kHz的方波,经Q1、Q2三极管放大后,通过线圈天线ANT产生射频信号发送到智能水表的射频卡;

B.智能水表的射频卡的响应信号通过二极管D1取半波,输入至MCU的模数转换器ADC引脚,MCU进行高速的采样和数字滤波后得到射频卡的响应序列;

C.控制MCU(U1)定时产生频率为125kHz的PWM方波,发送不同的指令给射频卡,射频卡的反馈信息再由MCU的模数转换器ADC进行时行采样和幅度解调,从而正常读写智能水表的射频卡。

所述步骤B中,射频卡的响应信号取半波后,经过分压处理后再输入至MCU。

本发明的另一发明目的是:

设计一种智能水表低频射频卡的读写电路,包括MCU(U1)、第一三极管Q1、第二三极管Q2、线圈天线ANT和二极管D1;第一三极管Q1和第二三极管Q2的基极分别经第二电阻R2和第一电阻R1与MCU(U1)的振荡器引脚电连接,第一三极管Q1和第二三极管Q2的集电极均经第三电阻R3与线圈天线ANT的一端电连接,线圈天线ANT的另一端接至二极管D1的正极并经电容C1接地,二极管D1的负极与MCU的ADC引脚电连接。

本发明智能水表低频射频卡的读写电路还包括第四电阻R4和第五电阻R5,所述二极管D1的负极经第四电阻R4与MCU的ADC引脚电连接;所述第五电阻R5的一端与MCU的ADC引脚电连接,第五电阻R5的另一端接地。

所述第一三极管Q1为NPN型三极管,第二三极管Q2为PNP型三极管,第一三极管Q1的发射极接地。

同现有技术相比较,本发明智能水表的低频射频卡的读写方法及电路的技术效果在于: 1.电路结构简单,成本低;2. 发射部分以MCU产生PWM波形代替专用IC产生波形更稳定,其频率稳定只与MCU振荡器相关;接收部分以MCU进行高速ADC采样,通过高速运算进行波形处理,完全区别于专用IC在的硬件波形处理,且受环境温度影响小,可靠性好,稳定性高;3. 电路生产加工过程中不用调试,提高效率。

附图说明

图1是本发明智能水表的低频射频卡的读写电路的结构示意图。

具体实施方式  以下结合附图所示之优选实施例作进一步详述。

本发明一种智能水表低频射频卡的读写方法,包括如下步骤:

A.控制MCU(U1)以PWM方式输出频率为125kHz的方波,经Q1、Q2三极管放大后,通过线圈天线ANT产生射频信号发送到智能水表的射频卡;

B.智能水表的射频卡的响应信号通过二极管D1取半波,输入至MCU的模数转换器ADC引脚,MCU进行高速的采样和数字滤波后得到射频卡的响应序列;

C.控制MCU(U1)定时产生频率为125kHz的PWM方波,发送不同的指令给射频卡,射频卡的反馈信息再由MCU的模数转换器ADC进行时行采样和幅度解调,从而正常读写智能水表的射频卡。

本发明方法所述步骤B中,射频卡的响应信号取半波后,经过分压处理后再输入至MCU。

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