一种TC-BUS电子远传水表电路
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113776614A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110038976.8

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: G01F15/06

    摘要: 本发明公开了一种TC‑BUS电子远传水表电路,包括TC‑BUS通讯电路、MCU主控电路、DC‑DC降压电路、LDO降压电路、BLE蓝牙电路、水表阀控电路、水表计量电路、电池供电电路。TC‑BUS通讯电路从接入的TC‑BUS总线取电经过DC‑DC降压电路、LDO降压电路降压为水表系统供电,并使TC‑BUS转为TTL通讯方式与MCU主控电路通讯;MCU主控电路通过水表阀控电路、水表计量电路采集水表基表传感器信号与控制阀门,并且与BLE蓝牙电路通讯配置MCU的相关参数。进而实现电子远传水表采用TC‑BUS总线通讯以及蓝牙本地调试,从而实现水表集抄的更高节点供电能力,提高水表在远距离传输下数据可靠性,方便水表表计的现场人员安装调试以及用户及时查询表计用水信息。

    一种应用于转换器和混装多协议水气热表实时通信方法

    公开(公告)号:CN112270822A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011158963.6

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G08C17/02 H04L29/06

    摘要: 本发明公开了一种应用于转换器和混装多协议水气热表实时通信方法,涉及数据信息采集领域,用于完善转换器与不同协议、不同类型表计的实时通信,在采集终端设备下发统一格式的交互命令的情况下,通过转换器实现对不同厂家、不同类型、不同协议表计的自动识别、抄表命令的自动转换及与表计的实时通信,有效提高抄表效率和数据实时性,在现有的电力信息采集系统平台下,推动实现水、电、气、热表计数据的实时采集。

    一种TC-BUS电子远传水表电路

    公开(公告)号:CN113776614B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110038976.8

    申请日:2021-01-12

    摘要: 本发明公开了一种TC‑BUS电子远传水表电路,包括TC‑BUS通讯电路、MCU主控电路、DC‑DC降压电路、LDO降压电路、BLE蓝牙电路、水表阀控电路、水表计量电路、电池供电电路。TC‑BUS通讯电路从接入的TC‑BUS总线取电经过DC‑DC降压电路、LDO降压电路降压为水表系统供电,并使TC‑BUS转为TTL通讯方式与MCU主控电路通讯;MCU主控电路通过水表阀控电路、水表计量电路采集水表基表传感器信号与控制阀门,并且与BLE蓝牙电路通讯配置MCU的相关参数。进而实现电子远传水表采用TC‑BUS总线通讯以及蓝牙本地调试,从而实现水表集抄的更高节点供电能力,提高水表在远距离传输下数据可靠性,方便水表表计的现场人员安装调试以及用户及时查询表计用水信息。

    一种解决水气热表计转换器上行通信超时的抄表方法

    公开(公告)号:CN112365699B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011015275.4

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: G08C19/00 H04L1/00 H04L1/16

    摘要: 本发明公开了一种解决水气热表计转换器上行通信超时的抄表方法,涉及数据信息采集领域,用于配合上行采集终端,完善终端与转换器的交互流程,在满足《DLT_645_2007_多功能电能表通信协议》中规定的载波、485串口通信等待时长要求的情况下,转换器记录上行采集终端下发的交互命令,通过时序交错,解决与部分表计、部分命令交互响应时间较长的时序配合问题,使转换器与现有的电力信息采集系统做到无缝对接,确保了水、电、气、热四表数据采集、控制的稳定性。

    一种基于LoRa的智能水表低功耗通信方法

    公开(公告)号:CN113784232A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110038971.5

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: H04Q9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于LoRa的智能水表低功耗通信方法,通过LoRa中断处理方法,多帧连续唤醒方法以及控制水表接收处理通信报文方法,其中LoRa中断处理方法合理安排中断的处理优先级,针对中断做了对应的处理,实现LoRa低功耗运行;通过多帧连续唤醒方法,减少表计通信时对其他表计的功耗影响,降低通信功耗;另外控制水表接收处理通信报文方法减少多次通信情况下造成的额外功耗,使LoRa接收时间根据每次通信需求动态调节,降低通信功耗。采用中断的方式在LoRa工作时,水表MCU处于低功耗状态,极大降低了表计运行功耗,能够有效降低LoRa智能水表的电池消耗。