[实用新型]一种湿式液封直读物联网水表有效
| 申请号: | 201720210277.6 | 申请日: | 2017-03-06 |
| 公开(公告)号: | CN206756242U | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
| 发明(设计)人: | 王文春;于卫国;黄泽宝;陈刚 | 申请(专利权)人: | 济南瑞泉电子有限公司 |
| 主分类号: | G01F15/06 | 分类号: | G01F15/06;G08C17/02;H04L29/08 |
| 代理公司: | 济南泉城专利商标事务所37218 | 代理人: | 张俊涛 |
| 地址: | 250000 山东省济南市历城区*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 湿式液封直 读物 联网 水表 | ||
技术领域
本实用新型涉及自来水设施领域,特别涉及一种湿式液封直读物联网水表。
背景技术
目前技术下,水表都具有直读远传的功能,不再需要抄表员挨家挨户人工抄表,只需安装在水表上的传感器即可远传输入计算机。通常是将字轮设计成若干空白区,在两个字轮之间安装接收管和发射管,在字轮转动过程中,通过接收管接收到发射管发出的信号来进行编码,通过编码读出计量表的读数。现有技术中接收管和发射管的数量都是5个,每两个组成一对收发,5位编码方式可以产生32组编码,这就导致产生的编码比较少,容易读错数,精确度也不高,成本也高。同时,目前的直读液封水表还存在着无法实时监控每户用水情况的缺陷。
发明内容
本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种能提供精确读数、制作成本低的湿式液封直读物联网水表。
本实用新型是通过如下技术方案实现的:
一种湿式液封直读物联网水表,包括外壳和若干字轮,其特征是:还包括主芯片,所述主芯片分别电路连接电源、数据采集模块、GPRS模块和数据存储模块,其中GPRS模块和数据存储模块与主芯片(8)分别形成双回路。
相邻的两个所述字轮之间设有安装板,所述安装板的两侧分别设有接收管和发射管,所述接收管和发射管的数量之比为3:5或5:3,其中一个位于最下方,其余的以最下方的接收管或发射管为中心向两侧呈扇形对称分布,当接收管或发射管的数量为5个时,相邻两个接收管或发射管之间的扇形夹角为36°,当接收管或发射管的数量为3个时,相邻两个接收管或发射管之间的扇形夹角为54°。
所述接收管和发射管之间能产生7位128组编码。
所述主芯片采用MSP430FR2433。
所述GPRS模块采用M6310。
在外壳内,每个字轮配套一个安装一个线性CCD,所述线性CCD为弧形。
所述电源为电池。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型由于安装了GPRS模块,便于自来水公司对每户用水户进行实时监控;
2、本实用新型由于装配了线性CCD,分辨率高,并且工艺简单,装配简单,易操作,成本低,精度高。
3、本实用新型由于将接收管和发射管的数量比设置为3:5或5:3,使得接收管和发射管之间的编码能够达到7位128组,在减少接收管和发射管数量的同时,增加了编码的数量,既降低了成本,又提高了精确度。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1为本实用新型的主视结构示意图;
图2为安装板的左视结构示意图;
图3为安装板的右视结构示意图;
图4为字轮展开后发射管和接收管形成的7位编码图;
图5为字轮的侧视结构示意图;
图6为线性CCC的侧视结构示意图;
图7为本实用新型的工作原理图。
图中,1外壳,2字轮,3安装板,4发射管,5接收管,6遮挡区,7透光区,8主芯片,9电源,10数据采集模块,11 GPRS模块,12数据存储模块,13线性CCD。
具体实施方式
附图为本实用新型的具体实施例。如图1至图7所示,该种湿式液封直读物联网水表,包括外壳1、主芯片8和若干字轮2,主芯片分别电路连接电源9、数据采集模块10、GPRS模块11和数据存储模块12,其中GPRS模块11和数据存储模块12与主芯片8分别形成双回路。其中:
主芯片的CMU采用MSP430FR2433,这是一款基于MSP430FRx FRAM的超低功耗微控制器。它功耗低,可广泛应用于各类低功耗便携式应用,它可提供扩展数据记录和安全功能;
电源可以采用市电,但最好使用电池,当使用电池时,在不需要采集和上传数据时整个水表需要进入休眠模式以达到低功耗的功能。
时钟电路仅用一只32768Hz频率(误差≤5ppM)的钟表晶振即可实现高精度的实时时钟功能及高速串行通讯的需求。实时时钟功能由内部定时器实现,时钟源设为ACLK。时钟的误差是由晶振的精确度决定的,当晶振的误差为小于5ppM时,实时时钟每天的误差则在0.432秒内,一个月下来时钟误差在12秒以内,为避免误差累计,每次向M2M蜂窝移动通信的物联网上传数据时都有一次与系统时间的校准,完全满足产品的需要。
使用主芯片内部AD功能对电池电压进行检测,并将检测到的电压和水表数据一起上传。具体计算公式:
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