[实用新型]超声波流量计电池节能系统有效
申请号: | 202021381007.X | 申请日: | 2020-07-14 |
公开(公告)号: | CN212875410U | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 杨安勇;山忠煜 | 申请(专利权)人: | 四川菲罗米特仪表有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;G01F1/66 |
代理公司: | 成都智涌知识产权代理事务所(普通合伙) 51313 | 代理人: | 魏振柯 |
地址: | 610000 四川省成都市成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超声波流量计 电池 节能 系统 | ||
1.一种超声波流量计电池节能系统,包括单片机、运放控制模块以及若干并联的单电池模块,其特征在于,
所述单电池模块包括电阻器R1~R5,电池BAT,毫欧级内阻的MOS管Q1和Q2,其中,MOS管Q1为P型管,MOS管Q2为N型管;
所述电阻器R4的一端与所述电阻器R5的一端电连接,并作为电压采样端,用于与所述单片机电连接;
所述电阻器R4的另一端、所述电阻器R1的一端以及所述MOS管Q1的源极均与所述电池BAT的正极电连接;
所述电阻器R5的另一端、所述电池BAT的负极、所述MOS管Q2的源极均接地;
所述电阻器R1的另一端、所述电阻器R2的一端以及所述MOS管Q1的栅极电连接;
所述电阻器R2的另一端与所述MOS管Q2的漏极电连接;
所述MOS管Q2的栅极与所述电阻器R3的一端电连接,所述电阻器R3的另一端作为电池导通控制信号输入端,与所述单片机的电连接;
各单电池模块的MOS管Q1的漏极均与所述单片机的VCC端口电连接。
2.根据权利要求1所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述单电池模块的MOS管Q1的漏极通过电池激活模块与所述单片机的VCC端口电连接。
3.根据权利要求2所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述电池激活模块包括电阻器R6~R9,二极管D1,熔断器BX1,毫欧级内阻的MOS管Q3和Q4,其中,MOS管Q3为P型管,MOS管Q4为N型管;
所述二极管D1的正极与VDD电源端电连接,负极与所述熔断器BX1的一端、所述电阻器R6的一端以及所述电阻器R7的一端电连接;
所述熔断器BX1的另一端以及所述MOS管Q4的源极均接地;
所述电阻器R6的另一端与所述MOS管Q4的栅极电连接;
所述MOS管Q4的漏极与所述电阻器R9的一端电连接;
所述电阻器R9的另一端与所述电阻器R8的一端以及所述MOS管Q3的栅极电连接;
所述电阻器R7的另一端、所述电阻器R8的另一端以及所述MOS管Q3的源极,均与所述单电池模块的MOS管Q1的漏极电连接;
所述MOS管Q3的漏极与所述单片机的VCC端口电连接。
4.根据权利要求1所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述运放控制模块包括电子开关K,运算放大器U1,电阻器R10、R11,电容器C1~C3,其中所述电容器C1为极性电容器;
所述电子开关K的控制信号输入端与所述单片机电连接;
所述电子开关K的第一触点、所述电阻器R10的一端以及所述电容器C1的正极均电连接VCC电源端;
所述电子开关K的第二触点与所述运算放大器U1的正电源端以及所述电容器C2的一端电连接;
所述电容器C1的负极、所述电容器C2的另一端、所述电容器C3的一端、所述电阻器R11的一端以及所述运算放大器U1的负电源端均接地;
所述运算放大器U1的同相输入端、所述电阻器R10的另一端、所述电阻器R11的另一端以及所述电容器C3的另一端电连接。
5.根据权利要求4所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述电子开关K选择型号为SGM3157的微功耗的开关。
6.根据权利要求4所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述电容器C2为0.1uF或0.01uF的小容量滤波电容。
7.根据权利要求4所述的超声波流量计电池节能系统,其特征在于,所述电阻器R10、R11的阻值相同,且均为100千欧。
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