一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统技术方案

技术编号:14504649 阅读:81 留言:0更新日期:2017-01-31 13:01
本发明专利技术公开了一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统,主要由霍尔元件,信号处理单元,单片机,以及显示器组成;其特征在于:在信号处理单元与单片机显示器之间串接有三线性缓冲驱动电路,在三线性缓冲驱动电路与单片机之间还连接有逻辑门保护电路;所述三线性缓冲驱动电路由缓冲电路和与缓冲电路的输出端相连接的集成驱动电路组成;所述霍尔元件由均与信号处理单元相连接的霍尔传感器a和霍尔传感器b组成;本发明专利技术通过控制系统能精确的对流经水管的水流量测量,从而有效的确保了智能水表计量准确、计量显示清楚,有效的提高了抄表员读表的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种机电设备
,具体是指一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统
技术介绍
生活中,水表主要用来记录自来水用水量的仪表,传统的机械式水表装在水管上,通过表上指针或字轮的转动显示通过的水流量。现有的旋翼式机械计数水表,都有一个弊病,就是读表不方便,不直观;指针型的水表常出现有指针错位的现象,从而造成误读数值。而直读式虽然有所改进,但也有在跳字时出现半个字的情况出现,机械水表的盘面进水生锈或有水雾后,计量显示不清楚,抄表员读表困难。因此,生产出一种能解决计量不准确、计量显示不清楚等问题的水表,便成为了现在的当务之急。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中水表计量不准确、计量显示不清楚等问题,给抄表员造成了读表困难的缺陷,本专利技术提供一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统。本专利技术通过以下技术方案来实现:一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统,主要由霍尔元件,与霍尔元件相连接的信号处理单元,与信号处理单元相连接的单片机,与单片机相连接的显示器串接在信号处理单元与单片机之间的三线性缓冲驱动电路,以及连接在三线性缓冲驱动电路与单片机之间的逻辑门保护电路组成。所述三线性缓冲驱动电路由缓冲电路,和输入端与缓冲电路的输出端相连接、其输出端与逻辑门保护电路相连接的集成驱动电路组成;所述逻辑门保护电路的输出端与单片机相连接;所述霍尔元件由均与信号处理单元相连接的霍尔传感器a和霍尔传感器b组;所述信号处理单元由与霍尔传感器a和霍尔传感器b分别相连接的三端信号放大电路,和分别与三端信号放大电路和逻辑门保护电路相连接的低通滤波电路组成;所述三端信号放大电路由信号接收电路,和输入端与信号接收电路的输出端相连接、输出端与低通滤波电路相连接的信号放大电路组成。所述逻辑门保护电路由放大器P4,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,三极管VT8,正极作为逻辑门保护电路的输入端并与集成驱动电路相连接、负极经电阻R32后与放大器P4的正极相连接的极性电容C18,正极与三极管VT8的发射极相连接、负极与与非门IC2的正极相连接的极性电容C17,负极顺次经二极管D13和电阻R29后与三极管VT8的基极相连接、正极顺次经电阻R30和电阻R31以及二极管D14后与与非门IC1的正极相连接的极性电容C16,P极与放大器P4的输出端相连接、N极经电阻R34后与与非门IC3的负极相连接的二极管D15,正极经电阻R33后与与非门IC2的输出端相连接、负极与与非门IC3的正极相连接的极性电容C19,以及P极与与非门IC1的输出端相连接、N极经电阻R35后与与非门IC3的输出端相连接的二极管D16组成;所述三极管VT8的集电极接地,所述放大器P4的正极与与非门IC2的负极相连接、其负极接地,所述与非门IC1的负极与极性电容C19的正极相连接,所述二极管D16的N极作为逻辑门保护电路的输出端。所述缓冲电路由三极管VT6,三极管VT7,P极经电阻R19后与三极管VT7的发射极相连接、N极经电阻R22后与三极管VT6的发射极相连接的二极管D9,P极顺次经电阻R28和极性电容C11后与三极管VT7的集电极相连接、N极经电阻R21后与三极管VT6的基极相连接的二极管D10,以及正极与二极管D10的P极相连接、负极经电阻R20后与二极管D9的N极相连接的极性电容C12组成;所述三极管VT7的基极作为缓冲电路的输入端并与低通滤波电路相连接,所述三极管VT6的集电极和二极管D10的N极共同形成缓冲电路的输出端。所述集成驱动电路由时基芯片U,电感线圈L,负极与时基芯片U的IN管脚相连接、正极经电阻R23后与时基芯片U的SE管脚相连接的极性电容C13,正极经电阻R24后与极性电容C13的正极相连接、负极顺次经电阻R25和电阻R26后与时基芯片U的LX管脚相连接的极性电容C14,正极与时基芯片U的DAJ管脚相连接、负极与极性电容C18的正极相连接的极性电容C15,以及P极与时基芯片U的SE管脚相连接、N极顺次经电阻R27和二极管D12以及电感L后与极性电容C15的负极相连接的二极管D11组成;所述时基芯片U的GND管脚与三极管CVT6的集电极相连接后并接地,所述极性电容C13的正极与二极管D10的N极相连接。所述信号接收电路由三极管VT1,三极管VT4,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极经电阻R2后和三极管VT1的基极共同形成信号接收电路的输入端的二极管D1,正极顺次经电阻R4和二极管D2以及电阻R8后与三极管VT4的基极相连接、负极与三极管VT1的基极相连接的极性电容C3,负极与极性电容C3的正极相连接、正极顺次经电阻R1和极性电容C1后与三极管VT1的基极相连接的极性电容C2,以及P极经电阻R5后与三极管VT1的发射极相连接、N极经极性电容C4后与三极管VT4的集电极相连接的二极管D3组成;所述三极管VT1的发射极和三极管VT4的发射极共同形成信号接收电路的输出端,所述信号接收电路的输入端作为三端信号放大电路的输入端分别与霍尔传感器a和霍尔传感器b相连接。所述信号放大电路由放大器P1,三极管VT2,三极管VT3,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与放大器P1的正极相连接的电阻R9,P极与三极管VT2的发射极相连接、N极经电阻R3后与三极管VT3的基极相连接的二极管D4,正极与放大器P1的负极相连接、负极与三极管VT3的发射极相连接的极性电容C5,P极经电阻R6后与三极管VT3的集电极相连接、N极与放大器P1的输出端相连接的二极管D5,以及一端与放大器P1的输出端相连接、另一端作为信号放大电路的输出端的电阻R7组成;所述三极管VT2的基极与三极管VT1的发射极相连接、其集电极接地;所述三极管VT3的集电极接地。所述低通滤波电路由放大器P2,放大器P3,三极管VT5,P极经电阻R11后与放大器P2的正极相连接、N极顺次经电阻R10和电阻R7后与放大器P1的输出端相连接的二极管D6,正极与二极管D6的P极相连接、负极经电阻R12后接地的极性电容C6,N极经电阻R13后与放大器P2的正极相连接、P极与三极管VT5的集电极相连接的二极管D7,负极与三极管VT5的发射极相连接、正极与放大器P3的正极相连接的极性电容C8,N极经电阻R15后与三极管VT5的基极相连接、P极顺次经电阻R16和极性电容C9后与放大器P3的输出端相连接的二极管本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统,主要由霍尔元件,与霍尔元件相连接的信号处理单元,与信号处理单元相连接的单片机,以及与单片机相连接的显示器组成;所述霍尔元件由均与信号处理单元相连接的霍尔传感器a和霍尔传感器b组成;其特征在于:在信号处理单元与单片机显示器之间串接有三线性缓冲驱动电路,在三线性缓冲驱动电路与单片机之间还连接有逻辑门保护电路;所述三线性缓冲驱动电路由缓冲电路,和输入端与缓冲电路的输出端相连接、其输出端与逻辑门保护电路相连接的集成驱动电路组成;所述逻辑门保护电路的输出端与单片机相连接;所述信号处理单元由与霍尔传感器a和霍尔传感器b分别相连接的三端信号放大电路,和分别与三端信号放大电路和逻辑门保护电路相连接的低通滤波电路组成;所述三端信号放大电路由信号接收电路,和输入端与信号接收电路的输出端相连接、输出端与低通滤波电路相连接的信号放大电路组成。

【技术特征摘要】
1.一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表控制系统,主要由霍尔
元件,与霍尔元件相连接的信号处理单元,与信号处理单元相连接的单片机,
以及与单片机相连接的显示器组成;所述霍尔元件由均与信号处理单元相连接
的霍尔传感器a和霍尔传感器b组成;其特征在于:在信号处理单元与单片机
显示器之间串接有三线性缓冲驱动电路,在三线性缓冲驱动电路与单片机之间
还连接有逻辑门保护电路;所述三线性缓冲驱动电路由缓冲电路,和输入端与
缓冲电路的输出端相连接、其输出端与逻辑门保护电路相连接的集成驱动电路
组成;所述逻辑门保护电路的输出端与单片机相连接;所述信号处理单元由与
霍尔传感器a和霍尔传感器b分别相连接的三端信号放大电路,和分别与三端
信号放大电路和逻辑门保护电路相连接的低通滤波电路组成;所述三端信号放
大电路由信号接收电路,和输入端与信号接收电路的输出端相连接、输出端与
低通滤波电路相连接的信号放大电路组成。
2.根据权利要求1所述的基于逻辑门保护式三端稳压的电子水表控制系统,
其特征在于,所述逻辑门保护电路由放大器P4,与非门IC1,与非门IC2,与非
门IC3,三极管VT8,正极作为逻辑门保护电路的输入端并与集成驱动电路相连
接、负极经电阻R32后与放大器P4的正极相连接的极性电容C18,正极与三极
管VT8的发射极相连接、负极与与非门IC2的正极相连接的极性电容C17,负
极顺次经二极管D13和电阻R29后与三极管VT8的基极相连接、正极顺次经电
阻R30和电阻R31以及二极管D14后与与非门IC1的正极相连接的极性电容
C16,P极与放大器P4的输出端相连接、N极经电阻R34后与与非门IC3的负
极相连接的二极管D15,正极经电阻R33后与与非门IC2的输出端相连接、负
极与与非门IC3的正极相连接的极性电容C19,以及P极与与非门IC1的输出
端相连接、N极经电阻R35后与与非门IC3的输出端相连接的二极管D16组成;
所述三极管VT8的集电极接地,所述放大器P4的正极与与非门IC2的负极相连
接、其负极接地,所述与非门IC1的负极与极性电容C19的正极相连接,所述
二极管D16的N极作为逻辑门保护电路的输出端。
3.根据权利要求2所述的一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表

\t控制系统,其特征在于,所述缓冲电路由三极管VT6,三极管VT7,P极经电
阻R19后与三极管VT7的发射极相连接、N极经电阻R22后与三极管VT6的
发射极相连接的二极管D9,P极顺次经电阻R28和极性电容C11后与三极管
VT7的集电极相连接、N极经电阻R21后与三极管VT6的基极相连接的二极管
D10,以及正极与二极管D10的P极相连接、负极经电阻R20后与二极管D9
的N极相连接的极性电容C12组成;所述三极管VT7的基极作为缓冲电路的输
入端并与低通滤波电路相连接,所述三极管VT6的集电极和二极管D10的N极
共同形成缓冲电路的输出端。
4.根据权利要求3所述的一种基于驱动式逻辑门保护电路的智能电子水表
控制系统,其特征在于,所述集成驱动电路由时基芯片U,负极与时基芯片U
的IN管脚相连接、正极经电阻R23后与时基芯片U的SE管脚相连接的极性电
容C13,正极经电阻R24后与极性电容C13的正极相连接、负极顺次经电阻R25
和电阻R26后与时基芯片U的LX管脚相连接的极性电容C14,正极与时基芯
片U的DAJ管脚相...

【专利技术属性】
技术研发人员:李考
申请(专利权)人:成都聚汇才科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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