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智能电表要求长年连续地挂网运行,如果不采取有效的抗干扰措施,当遭遇到较强的干扰信号时,其性能的可靠性与运行的安全性均会降低,为此我们总结了以下抗干扰方面的措施。硬件抗干扰设计电量信号的采集和输出部分采用光电耦合器,光电耦合器的一次侧和二次侧是电绝缘的,因此对地电位差干扰有很强的抑制能力,同时也具有很强的抑制电磁干扰的能力。电源在向系统提供电能的同时,也会把干扰噪声直接由供电端加在控制电路上,而单片机的复位线、中断线等控制线,最易受到这种外界噪声的干扰,因此必须采取一定措施来加以抑制、消除这种干扰。具体方法… 相似文献
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智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。 相似文献
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锂离子电池应用十分广泛,高性能锂电池充电器应运而生。文中介绍了一种基于新型充电器件MAX846A的锂离子电池充电器的工作原理和充电过程,并在此基础上给出了该充电器的工作参数设置。 相似文献
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智能电表是智能电网的重要组成环节。本文首先对未来智能电表可能具备的功能做了定义与描述,其次对现有的应用于智能电表的通信技术的优缺点及适用领域进行了对比分析,然后举例提取了目前市场上存在的PLC通信芯片的关键技术.最后从芯片设计的角度给出了2种不同的PLC通信芯片的详细设计方案。 相似文献
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一种新型智能电表的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种新型智能电表的应用系统,并用该智能电表中的手持单元部分和费率装置部分的实际电路和设计方法进行了说明。给出了具体的电路原理图及相关的主要软件设计程序。 相似文献
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MAX1247芯片在MCS-51系列中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
MAX1247是美国AMXIM公司生产的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的功能、工作模式及转换参数,并给出了MAX1247与MCS-51的软件接口程序。 相似文献
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具有IrDA模式的UART芯片MAX3100及其应用 总被引:4,自引:0,他引:4
本文介绍了MAXIM公司具有IrDA模式的UART芯片MAX3100的性能特点,并介绍了用本芯片和89C2051实现IrDA与RS232相互转换的电路及相应的C语言程序。 相似文献
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介绍一个以单片机AT89C51[1]为基础的多用户数字电度表的集中管理系统,其设计包括控制中心和用户电度表2个部分。他能实现各个电力用户用电量的自动记录、传送及限定用户用电量范围等功能,使得在供电局抄表中心便能查询用电情况,自动抄收用户电表数、控制用电,并且能够整理和统计大量的数据,给用电量的管理带来方便,节省人力和物力。 相似文献
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针对传统电能表无法满足未来智能电网高速发展的需要。设计了以ARM7为处理器和ATT7022为核心计量芯片的智能电表。此智能电表能对采集到的电能信号进行电源监控、实时计量、信息记忆和处理、信息远程传送等操作。文中主要论述了智能电表设计和应用。 相似文献
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针对以往电子血压计的不足,介绍了一种基于可编程片上系统(SOPC)的智能电子血压计的设计,血压测量的方法采用基于充气过程的示波法。该系统采用CycloneII系列低成本FPGA,并嵌入NIOSII软核作为核心处理器,可以完成自动测量血压、信息显示、数据存储、查看和删除历史数据等功能。由于采用了FPGA,从而简化了电路的设计,提高了系统的可靠性和稳定性,并且使系统具有较强的可扩展性,有利于系统的升级。 相似文献
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感应式电能表的智能化改进 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了利用AVR单片机AT90S8515的输入捕捉功能对感应式电能表进行智能化改进的方法,讨论了新型防盗电系统的结构原理,给出了用AT90S8515单片机设计带有防盗电功能的感应式电能袁的改进电路组成及工作过程。 相似文献
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文章介绍了集成温度传感器MAX6672的主要特性,提出了基于FPGA和MAX6672的温度测量仪的测量原理及设计方法,并给出了系统硬件原理框图和软件流程。 相似文献
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以智能电表为背景,设计开发了一种基于Zigbee和3G技术的无线智能电表数据采集系统。重点介绍了系统构架、智能电表与集中器网关的软硬件设计。最后采用嵌入式单片机3G Internet接入技术和互联网GAE后台应用技术,设计管理系统服务器网站,实现了Zigbee协议与HTTP协议的数据格式转换,为远程数据采集系统的应用提供了一个新的解决方案。 相似文献
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本文简要介绍了无线智能远传水表系统的组成和各部分的功能,重点论述了基于PIC16F628A单片机、无线数传芯片CC1100的无线智能远传水表的软件和硬件设计。低功耗、抗干扰性设计保证产品使用的可靠性、稳定性。该产品虽成本低,但应用效果良好。 相似文献