随着物联网产业的迅猛发展,自动化抄表技术也得到了前所未有的发展。自动化抄表技术集成了计算机技术、通信技术、网络技术以及计量技术等,不仅使用方便、计量准 确,而且抄表速度快、便于管理。目前,电表、水表、燃气表等已越来越多的呈现在人们的日 常生活中,自动化抄表技术也逐渐得到了普及。但是,现有技术中很多电子水表的传感器都是设置在水表内部的,使得在对这类电子水表进行升级时,通常都只能更换新的电子水表,这会导致成本增加。
智能水表数据的采集基本原理
智能水表采集水表数据的基本原理是:采用脉冲计数,水表转一圈,获得一次脉冲,计数一次。脉冲水表是一种基于脉冲计数原理的智能水表,该类型水表必须一直供电,通常以采集脉冲个数进行计量。在转盘计数的脉冲水表内加装霍尔元件和磁性元件,构成基于磁电转换的传感器,霍尔元件固定在计数转盘附近,磁性元件安装在计数盘上,当转盘每转一圈,磁性元件经过霍尔元件一次,对应一次电位差,即在接收端产生一个计量脉冲。
在具体使用的过程中,当所述复合式报警传感器处于正常安装状态下时,第一霍尔开关在所述磁性发讯指针的作用下会处于吸合状态,并形成接地回路;当复合式报警传感器安装不到位或者脱落时,就会触发所述第一霍尔处于断开状态,此时在磁性发讯指针进行旋转的过程中,由于电路无法形成正确的回路,由第一霍尔、第一电阻、第三电阻、第二霍尔和第二电阻组成的a线路以及第一霍尔开关、第一电阻、第三霍尔、第四电阻和第五电阻组成的b线路均不产生电压 信号变化,由此就可以判定出所述复合式报警传感器安装不到位或脱落。
如果复合式报警传感器处于正常安装状态,在磁性发讯指针进行旋转的过程中, 若磁性发讯指针为正向旋转,则会先经过第二霍尔并触发第二霍尔进行吸合,此时a线路因第一电阻、第二电阻和第三电阻的分压作用会产生电压变化,而b线路电 压信号保持不变;然后,磁性发讯指针会慢慢远离第二霍尔开关,并靠近第三霍尔,且在靠近第三霍尔时会触发第三霍尔进行吸合,此时b线路因第一电阻、第四电阻和第五电阻的分压作用会产生电压变化,而a线路电压信号仍保持不变;接着,磁性发讯指针继续远离所述第二霍尔开关,使第二霍尔释放,此时a 线路会恢复电压信号,而b线路电压信号仍旧保持不变;最后,磁性发讯指针会慢慢远离第三霍尔,并使第三霍尔释放,此时b线路会恢复电压信号;接下来会继续循环上述过程;由过程就可以判定出计量仪表处于正走状态,同时可以采集到所述磁性发讯指针行走的圈数。
若磁性发讯指针为反向旋转,则会先经过所述第三霍尔开关并触发所述第三霍尔进行吸合,此时b线路因第一电阻、第四电阻和第五电阻的分压作用会产生电压变化, 而a线路电压信号保持不变;然后,磁性发讯指针会慢慢远离第三霍尔,并靠近第二霍尔,且在靠近第二霍尔时会触发第二霍尔开关进行吸合, 此时a线路因第一电阻、第二电阻和第三电阻的分压作用会产生电压变化,而b线路电压信 号仍保持不变;接着,磁性发讯指针继续远离所述第三霍尔,使第三霍尔释放,此时b线路会恢复电压信号,而a线路电压信号仍旧保持不变;最后,磁性发讯指针会慢慢远离第二霍尔,并使第二霍尔释放,此时a线路会恢复电压信号;接下来会继续循环上述过程;由上述过程就可以判定出所述计量仪表处于反走状态, 同时可以采集到磁性发讯指针行走的圈数。
当不存在外界磁干扰时,第四霍尔开关会处于断开状态;而当外界存在有磁 干扰时,将导致第四霍尔开关进行吸合,那么,在磁性发讯指针转动时,a线路以及 b线路所产生的电压变化都将不同于正常情况下所产生的变化,由此就可以判定存在有外界磁干扰情况。
粮以俭为先,广州米果智能设备有限公司以智慧科技助推粮食节约行动
华天科技公布联合收购Unisem公司进展 将进一步完善公司全球化的产业布局
武汉理工大学:宏观石墨烯膜最新研究成果
执行部署的TensorRT加速引擎
探析边缘计算在安防行业中的应用趋势
霍尔开关在智能水表中的应用
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
测量仪器的四个工作条件介绍
证监会:同意华勤技术主板IPO注册申请
V锥流量计有哪些优势
从发布过程以及使用权限的角度入手,对各个常见开源协议进行解析
上云没那么难,华为云云耀云服务器 L 实例助力中小企业和开发者开启上云第一步
三点告诉你,我们为何不满意锤子坚果3
信步科技SV1-1372A-B主板规格英文版
数字化的智能建筑有什么特点
米家即热饮水机C1将于12月25日开启众筹 众筹价199元
大数据在网络安全分析越来越重要
跟随华为P20徕卡镜头探寻苏博的古典与现代融合之美
微软下周一召开发布会 或展示Windows RT平板
国内厂商爱国者推出功能三合一充电器,售价199元