[发明专利]一种零功耗射频读表的电能表无效
申请号: | 201410851206.5 | 申请日: | 2015-08-04 |
公开(公告)号: | CN104502695A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 李银龙;马华;李双;李宝英 | 申请(专利权)人: | 李银龙 |
主分类号: | G01R22/00 | 分类号: | G01R22/00;G06K7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 063300 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 功耗 射频 电能表 | ||
1.一种零功耗射频读表的电能表,其包括电能表主控电路、EEPROM模块电路和射频天线,其中
电能表主控电路是电能表的核心部分,包括微处理器模块、计量模块、485通信模块、液晶显示模块、继电器控制模块,电能表主控电路完成计量、通信、显示、控制功能;EEPROM模块电路为电能表提供存储器,微处理器通过I2C总线与EEPROM通信,实现数据的存取功能;射频天线接收外部RF信号,输入到EEPROM模块电路,EEPROM将射频信号转化为读写指令,并从RF系统获取电能,所以不依靠智能电能表的电能也可以正常工作。
2.一种零功耗射频读表的电能表,其特征在于,零功耗射频读表的电能表包括主控制器、电能计量模块、通讯模块和存储模块;其中主控制器是电能表的核心,在整个系统起到逻辑运算和控制的作用;计量模块用于采集电流电压信号并计量用户电量;通讯模块用于电能表与上位机的远程通信;存储模块用于存储电量及事件数据。
3.依据权利要求2所述的零功耗射频读表的电能表,其特征在于,主控制器包括CPU及其最小系统电路,由电阻R1和C1串联组成复位电路,电阻R1一端接+5V电源及CPU的VCC端口、电阻R1另一端连接电容C1及CPU的RESET端口;电容C1一端接电阻R1及CPU的RESET端口、另一端接地及CPU的VSS端口。
4.依据权利要求2所述的零功耗射频读表的电能表,其特征在于,电能计量模块包括计量芯片U2、晶振电路、电流和电压采样电路、脉冲灯电路;计量芯片的MMD1、DVDD、MMD0端口均连接计量电源V_Msr端,DGND、AGND端口均连接计量电压GND端;外部火线实际电流的采样电流经继电器的锰铜片后转化为电压信号(参见图2中的I1+/I1-端接至继电器),采样电流经过由电阻R2、R3、R4、R5、电容C2、C3组成的差分阻容滤波电路之后,输入到计量芯片电流采样端口I1N、I1P;火线电压经R7电阻分压后输入到计量芯片电压采样端口VP端,VN端串联电阻R8后接地;晶振X2两端连接计量芯片OSCO、OSCI端口,为计量芯片提供时钟源;电阻R6与LED1串联后连接计量芯片的脉冲输出端CF1端,实现电量脉冲的显示;差分阻容滤波电路中,电阻R3一端接I1+、电阻R3另一端连接电阻R4及地端;电阻R4一端接I1-、电阻R4另一端连接电阻R3及地端;电阻R2一端接I 1+、电阻R2另一端连接电容C2及计量芯片的I1N;电阻R5一端接I1-、电阻R5另一端连接电容C3及计量芯片的I1P;电容C2一端接电阻R2及计量芯片的I1N、电容C2的另一端接电容C3及地端;电容C3一端接电阻R5及计量芯片的I1P、电容C3的另一端接电容C2及地端。
5.依据权利要求2所述的零功耗射频读表,其特征在于,通讯模块包括485芯片U4及其保护电路,485芯片U4的R端口接CPU的RXD端口,485芯片U4的RE和DE端口均接CPU 的TXD端口,485芯片U4的D端口接CPU的P04端口;电容C4一端接485模块电源端及485芯片U4的VCC端口、电容C4的另一端接485模块电源地端;电阻R10一端接485模块电源端及电容C4、电阻R10的另一端接485芯片U4的A端口及瞬变电压抑制二极管TVS;热敏电阻F4一端接瞬变电压抑制二极管TVS及电阻R9、热敏电阻F4的另一端接485总线B端口;瞬变电压抑制二极管TVS一端接热敏电阻F4、瞬变电压抑制二极管TVS的另一端接电阻R10及485总线A端口;电阻R9一端接485芯片U4的B端口及电容热敏电阻F4、电阻R9的另一端接485芯片U4的GND端口及485模块电源地端。
6.依据权利要求2所述的零功耗射频读表的电能表,其特征在于,存储模块包括EEPROM芯片U3和射频天线,EEPROM芯片U3的SCL端口连接CPU的P60端口,EEPROM芯片U3的SDA端口连接CPU的P61端口,EEPROM芯片U3的VCC端口连接CPU的P122端口,EEPROM芯片U3的E1、E0和VSS端口均连接地端,EEPROM芯片U3的AC0和AC1端口连接射频天线两端。
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