[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 | ||
技术领域
本实用新型涉及到电子计量设备技术领域,具体地说,是一种无线远传超声波水表控制电路。
背景技术
在我国建筑物及工业计量事业迅速发展的背景下,建设部对小康住宅标准提出了三表出户的要求,因此,IC卡水表和远传水表因不必入户抄表的优点逐步成为目前主流智能水表产品。由于IC卡水表非实时管理机制的缺点以及远传通信技术发展,远传水表会成为未来市场上的主流水表。
远传水表从数据传输的角度分为有线远传水表和无线远传水表。与有线远传水表相比,无线远传水表无需布线,安装方便,施工费用低,扩展性和可维护性好,因此,无线远传水表极具成本和技术优势。
然而,现有超声波水表的硬件电路为固定集成模块,不能直接接入无线通讯模块后实现数据的无线传输;另外,现有水表还存在功能单一的缺点,无法满足现在人们对数据多元化的需求。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种无线远传超声波水表控制电路,该电路通过对超声波水表的硬件电路中进行扩展,不仅能够实现数据的无线远传,而且能够同时实现对水管流量与压强数据的采集。
为达到上述目的,本实用新型采用的具体技术方案如下:
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,其关键在于: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。
在使用过程中,信号采集器通过两组超声换能器获取水管内的流量信息并将流量信息上传至所述微处理器,同时微处理器通过压力监测模块获得水管内的压力信息,微处理器将流量信息通过远程无线通讯模块传输至信号接收终端。本方案通过在信号采集器上连接配置有无线通讯接口的微处理器,插上远程无限通讯模块即可实现超声波水表流量信息的远程传输,实现成本低,使用方便;因超声波水表多采用电池进行供电,通过低压检测模块对电池电压进行检测,便于对电池及时进行更换;同时通过电源控制电路对压力检测模块的工作状态进行控制,当具有实际需求时对微处理器进行功能性扩展,实现对水管的压力检测,实用性好。
进一步的技术方案是,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。
在微处理器与无线通讯接口之间的串行通讯线上均设置有由双向瞬态抑制管构成的热插拔电路,能够对电路元件进行快速过电压保护,从而实现了对远程无线通讯模块的热插拔,方便根据实际需求决定是否接入远程无线通讯模块,使用方式更加灵活。
更进一步的技术方案是,在所述微处理器的输出端上还连接有LCD显示器。
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