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產品知識

物聯網智能水表

發布時間:2018-08-22 06:29:23

物聯網智能水表

現階段的物聯網水表、智能水表和電子抄表水表,使用非電量的電測技術,將機械水表測量得到的流量信號轉換成*終的數字電子信號;例如:在轉動的機械計量齒輪上安裝永磁鐵,相近部位安裝干簧管,將水表的機械計量檢測的水量這一非電量模擬數據,轉換成電子電路可操作、可識別的電子脈沖數字量,由此實現模擬/數字(A/D)轉換。機械式計量檢測的是機械模擬信號,并*終以機械數字字輪來顯示累計供水量;而收費和收費后的管理控制是電子數字信號,電子數字量再轉換成供水的模擬量(D/A轉換)。這種在機械式計量器進行模/數(A/D)、數/模(D/A)轉換并用于電子控制的工作模式,存在重大缺陷,同時存在兩種計量數據,兩種計量結果,其檢測精確度還有待提高。從而導致監控中心不能得到****的水表流量信息。

 

本發明的目的在于提供一種基于物聯網的智能水表,不僅能讓監控中心無線遠程查詢管道流量的參數,而且在檢測精確度上得到大幅度提升。

儀表*新** 物聯網智能水表

圖為本發明的原理框圖

本發明通過下述技術方案實現:一種基于物聯網的智能水表,包括微處理器、LCD顯示器、流量傳感器、無線通信模塊、電磁閥、電磁閥驅動模塊、智能網關、監控中心;微處理器分別與流量傳感器、LCD顯示器、無線通信模塊、電磁閥驅動模塊電性連接;無線通信模塊通過智能網關與監控中心通訊連接;流量傳感器包括依次連接的控制模塊、數模轉換模塊、超聲波換能器、信號調理電路;信號調理電路還與微處理器連接。

信號調理電路包括依次連接的電壓放大電路、帶通濾波電路、自增益放大電路、模數轉換模塊;電壓放大電路主要由RC電路與運算放大器連接而成。其使用時:首先流量傳感器對用水管道進行流量檢測,流量傳感器中的控制模塊發送檢測驅動信號,驅動信息通過數模轉換模塊將驅動信號將數字信號轉化為模擬信號,模擬信號被超聲波換能器接收后,超聲波換能器中的發射器把電能轉化為超聲波能量,超聲波能量在用水管內反射后,再由超聲波換能器中的接收器進行接收,接收到反射的超聲波能量以后,再由信號調制電路進行信號調制,經過信號放大、濾波、模數轉換以后,得到檢測到的數字信號。

檢測到的數字信號進過微處理器接收并處理以后得到*終的流量數據,流量數據一方面通過與微處理器相連接的LCD顯示器進行實時顯示;另一方面通過無線通信模塊發送至智能網關,智能網關收集統一多個智能水表信息后進行網絡的轉換,并把統一過后的信息發送至控制中心以供信息查詢,并且可以通過查詢結果控制電磁閥實現水流量的開啟和關閉。

為了更好的實現本發明,進一步地,無線通信模塊為ZigBee模塊。這里采用ZigBee模塊是因為它相比較于同類無線技術如WIFI和藍牙,ZigBee模塊具有低功耗、短時延、高可靠性的特點,并且網絡容量大,能夠容納六萬多個節點設備,非常適用于作為傳感器網絡,成本也不高,具有極高的性價比。控制模塊為FPGA*小系統模塊,FPGA*小系統包括芯片EP4CE10E22C8N、分別與芯片EP4CE10E22C8N電性連接的復位電路、第一時鐘電路、Flash存儲模塊,通過芯片EP4CE10E22C8N對整個流量計工作過程地良好控制,復位電路、第一時鐘電路、Flash存儲模塊保證其FPGA*小系統穩定正常運行,即使出錯也能及時恢復。電磁閥驅動電路主要由三極管Q1和繼電器K1連接而成。通過三極管和繼電器組成的電磁閥驅動電路,不僅結構簡單,而且控制精度高,非常實用。微處理器為單片機處理器。具體采用AT89C51不僅體積小巧便于安裝,而且具有功耗低、成本低的優點。

本發明與現有技術相比,具有以下優點及有益效果:本發明通過FPGA*小系統作為控制模塊,實現了信號的高速存儲和高速處理,并且能夠得到高精度的計算結果極大程度提升了流量計的**度,而且通過設置無線通信模塊,實現抄表信息的遠程查詢以及對水流量的精準控制,避免了人工上門檢查,提高了工作效率。


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