您好,欢迎光临电子应用网![登录] [免费注册] 返回首页 | | 网站地图 | 反馈 | 收藏
在应用中实践
在实践中成长
  • 应用
  • 专题
  • 产品
  • 新闻
  • 展会
  • 活动
  • 招聘
当前位置:中国电子应用网 > 技术应用 > 正文

NEC山梨MR和Renesas MCU智能水表方案

2011年07月11日10:26:09 本网站 我要评论(2)字号:T | T | T

水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能型水表、水表抄表系统等产品也开始兴起。

尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。

水表的电源一般由水表自行供给,这就对水表的功耗提出了苛刻的要求。国际规定,智能水表的静态电流应该小于30μA,实际中水表厂商都把该指标控制在10μA以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。NEC带LCD控制功能的8位微控制器以其低功耗、高性能等优势,成为水表微控制器的优质选择。

NEC山梨MR和Renesas MCU水表方案:

   该方案的工作原理为:在叶轮上装上磁铁,由磁场感应器(MR Sensor)感知出叶轮的旋转。磁场感应器(MR Sensor)把磁场信号转变成电信号,再由单片机进行计量的加法或减法运算,运算值由液晶显示或对外部输出。

1

方案结构框图如下:

 

 

图2 Renesas(原NEC)水表方案结构框图

 

 Renesas电子78K0/Lx3微控制器是高性能8位通用微控制器,采用原NEC电子的78K0内核,有48Pin~80Pin的多种封装,内置4Com/8Com模式的LCD驱动,可以驱动的LCD段数高达288段。

Ø      LCD 驱动器

较大可实现36*8段位控制,共有6种显示模式供选择,内/外部分组电压。

Ø      CSI通讯模块1~2

可与IC卡接收器、短距离无线收发器、超声波流量传感器进行通讯

Ø      丰富的比较/触发定时器

采集流量传感器信号并精确计算出流量

Ø      EEPROM模拟功能

通过flash的数据烧写及特殊的管理方式代替EEPROM对重要数据进行存储

Ø      振荡电路

78K0/Lx3微控制器内置高精度8MHz振荡电路,并且可以通过寄存器去控制内部振荡电路的快慢。对于不需要实时时钟的水表,可以节约成本,加快软件开发进度。如果需要使用RTC,则需要外接32.768kHz振荡器,可以轻松实现阶梯复费率水费。

Ø      功耗

78K0/Lx3低于1μA的静态功耗可以有效延长电池使用寿命,而且有利于提高系统的稳定性和抗干扰性。1.8V~5.5V的工作电压可以较大限度的使用电池能量。内置的16级LVI模块更是免去了客户的后顾之忧,随时监测电池电压,一旦发现电池电压下降过限,就立即通知用户并存储关键数据。NEC电子水表方案是卡表方案,支持多种读写卡,通过卡座使用IIC协议与微控制器通讯。微控制器采用78K0/Lx3,带LCD显示控制功能,在功耗方面,通过各种节电措施,整机达到3.8μA的超低功耗。

NEC山梨MR传感器

NEC山梨的MR磁传感器是一种利用磁电阻反应原理,把强磁性金属合金薄膜蒸镀在了IC电路上的磁开关器件。其特点为:

Ø         高灵敏度,高精度——灵敏度的一致性较高可达6高斯以内。

Ø         高可靠性——内藏温度保护电路,大幅提升了温度特性的稳定性。

Ø         低功耗——工作电流1.5mA,工作在脉冲模式下,平均功耗可降到0.45uA.

Ø         低成本。

Ø         小型封装。

与各种不同的感应器件比较:

 

磁传感器(MR SENSOR)

干簧管

机械开关

尺寸

小型封装

较长

较长

封装

SMT

分立式(SMT)

_

脉冲

磁滞作用保证信号的稳定性

可能受震动影响

可能受震动影响

可靠性

无使用限制

过多的接触可能导致失效

过多的接触可能导致失效

寿命

半永久

几百万次或者几年

几百万次

碰撞影响

防碰撞能力强

碰撞容易损坏

不接触的可能性

灵敏度

狭窄的灵敏度分布

灵敏度不同,取决于玻璃管尺寸

_

磁体

标准尺寸磁体,灵敏度高

灵敏度不稳定,需要大尺寸的磁体

接触开关,不需要磁体

误动作

安装不正确可能导致失效

磁场残留可能导致无法关断

接触开关沾染灰尘可能导致无法关断

安装空间

更小的安装空间

大安装空间

_

网友评论:已有2条评论 点击查看
登录 (请登录发言,并遵守相关规定)
如果您对新闻频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【反馈意见】
关于我们 | 联系我们 | 本站动态 | 广告服务 | 欢迎投稿 | 友情链接 | 法律声明
Copyright (c) 2008-2024 01ea.com.All rights reserved.
电子应用网 京ICP备12009123号-2 京公网安备110105003345号