[实用新型]无线远传超声波水表控制电路有效
| 申请号: | 201520176765.0 | 申请日: | 2015-03-26 |
| 公开(公告)号: | CN204496197U | 公开(公告)日: | 2015-07-22 |
| 发明(设计)人: | 林璐长 | 申请(专利权)人: | 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04;G01F1/66 |
| 代理公司: | 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙) 50216 | 代理人: | 龙玉洪 |
| 地址: | 401121 重庆市*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线 超声波 水表 控制电路 | ||
1.一种无线远传超声波水表控制电路,包括信号采集器,在该信号采集器的输入端组上连接有两组超声换能器,其特征在于:还包括微处理器,该微处理器用于与所述信号采集器进行信息交互,所述微处理器配置有压力检测接口与无线通讯接口,所述压力检测接口用于连接压力检测模块,所述无线通讯接口用于实现远程无线通讯模块的热插拔,在所述微处理器的检测信号输入端连接有低压检测模块,该低压检测模块用于获取直流电源的电压信息;
所述微处理器的控制信号输出端连接有电源控制电路,该电源控制电路的输入端接所述直流电源,该电源控制电路的输出端连接所述压力检测接口的第一引脚,该压力检测接口的第二引脚串联电阻R33后与所述微处理器的第一检测信号输出脚相连,压力检测接口的第三引脚串联电阻R32后连接微处理器的第一数据接收脚,压力检测接口的第四引脚串联电阻R31后与微处理器的第一数据发送脚相连,压力检测接口的第五引脚接地;
所述电源控制电路由PMOS管Q1与NMOS管Q2搭建而成,NMOS管Q2的栅极串接电阻R36后与微处理器的控制信号输出端相连,NMOS管Q2的源极串联电阻R34后接PMOS管Q1的栅极,NMOS管Q2的漏极接地,PMOS管Q1的源极接直流电源,PMOS管Q1的漏极与所述压力检测接口的第一引脚连接,在PMOS管Q1的源极与栅极之间还接有电阻R35。
2.根据权利要求1所述的无线远传超声波水表控制电路,其特征在于:所述无线通讯接口的第一引脚接模块电源,该无线通讯接口的第二引脚与模块电源的接地端相连,无线通讯接口的第三引脚串接电阻R18后连接所述微处理器的第二检测信号输出脚,无线通讯接口的第四引脚与微处理器的同步开关信号输出脚相连,无线通讯接口的第五引脚串接电阻R20后与微处理器的第二数据接收脚相连,微处理器的第二数据接收脚还经上拉电阻R19接工作电源,微处理器的第二数据接收脚还串接双向瞬态抑制管TVS1后接地,无线通讯接口的第六引脚串接电阻R21后与微处理器的第二数据发送脚相连,微处理器的第二数据发送脚还经上拉电阻R22接工作电源,微处理器的第二数据发送脚还串接双向瞬态抑制管TVS2后接地,无线通讯接口的第七引脚接地;
所述双向瞬态抑制管TVS1还并联有电容C40,所述双向瞬态抑制管TVS2并联有电容C41。
3.根据权利要求1所述的无线远传超声波水表控制电路,其特征在于:在所述微处理器的输出端上还连接有LCD显示器。
4.根据权利要求3所述的无线远传超声波水表控制电路,其特征在于:所述信号采集器、微处理器以及LCD显示器均由电源模块供电。
5.根据权利要求4所述的无线远传超声波水表控制电路,其特征在于:所述电源模块包括TPS79730稳压芯片,该稳压芯片的输入端串接电阻R15后接所述直流电源,该稳压芯片的输出端输出工作电源为各个模块供电,该稳压芯片的PG端与输出端之间连接有电阻R16,所述稳压芯片的输入端还串接电容C38后接地,该稳压芯片的输出端与接地端之间还并行连接有电解电容C37与电容C39。
6.根据权利要求1所述的无线远传超声波水表控制电路,其特征在于:所述信号采集器为DFLOW_UFO2模块,所述微处理器为Freescale KL单片机,所述远程无线通讯模块为基于GPRS的通讯模块,所述低压检测模块为BL8506低压检测芯片。
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