M-BUS输入微功率无线输出并线转换器制造技术

技术编号:17706998 阅读:25 留言:0更新日期:2018-04-14 19:20
本发明专利技术涉及一种M‑BUS输入微功率无线输出并线转换器,包括中央处理模块、M‑BUS接收模块、M‑BUS发送模块、微功率无线处理模块和电源模块,M‑BUS接收模块、M‑BUS发送模块及微功率无线处理模块分别和中央处理模块相连。本发明专利技术通过设置M‑BUS接收模块和微功率无线处理模块,能够把M‑BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M‑BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水表和电表的同时抄读,而且本发明专利技术的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】
M-BUS输入微功率无线输出并线转换器
本专利技术涉及一种通讯转换器,尤其涉及一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器。
技术介绍
目前,水务企业对用户水表数据的抄读采用现场集中抄表方式,抄表人员通过连接水务企业抄表机和居民单元楼的M-BUS总线接口,实现水表的抄读。电力企业对用户电表数据的抄读采用远程自动抄表方式,将通过M-BUS通讯的水表、气表、热表通过微功率无线协议转换器转换为DL/T645-2007通用规约数据后,再将数据传送至采集RS485电表的通用采集器后,上送给主站。由于M-BUS总线是一种专门为消耗量计量仪表数据传输设计的主从式半双工传输总线,在任何时候的传输方向是单向的,从主设备到从设备或从从设备到主设备,因此,当水务企业与电力企业同时进行抄表时,会产生相互干扰,导致无法进行抄读。
技术实现思路
本专利技术主要解决现有水务企业和电力企业无法同时抄读M-BUS通讯的水表和电表的技术问题;提供一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。本专利技术的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。本专利技术的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:本专利技术包括中央处理模块、M-BUS接收模块、M-BUS发送模块、微功率无线处理模块和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块,M-BUS接收模块、M-BUS发送模块及微功率无线处理模块分别和所述的中央处理模块相连。本专利技术通过设置M-BUS接收模块和微功率无线处理模块,能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。作为优选,所述的M-BUS接收模块包括场效应管Q7~场效应管Q11和差动比较器U3,差动比较器U3采用TL331差动比较器;场效应管Q9、场效应管Q10及场效应管Q11的栅极经电阻R25和所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚相连,场效应管Q9的漏极经电阻R20和差动比较器U3的3脚相连,差动比较器U3的3脚经电容C10接地,电阻R20上并联有二极管D6,且二极管D6的负极和场效应管Q9的漏极相连,二极管D6的正极和差动比较器U3的3脚相连,场效应管Q9的源极和二极管D7及二极管D8的正极相连,二极管D7及二极管D8的负极均和差动比较器U3的1脚相连,差动比较器U3的1脚经电阻R22接地,差动比较器U3的2脚接地,场效应管Q9的源极和场效应管Q10的漏极相连,场效应管Q10的漏极既和二极管D9及二极管D10的负极相连又和二极管D11的正极相连,二极管D9及二极管D10的正极和场效应管Q10的源极相连,场效应管Q10的源极和M-BUS总线中的M-BUS-端相连,二极管D11的负极和二极管D6的负极相连,差动比较器U3的5脚既接+5V电压又经电容C7接地,差动比较器U3的4脚,一路经电阻R21和发光二极管D5的负极相连,发光二极管D5的正极接+5V电压,另一路和场效应管Q8的栅极相连,场效应管Q8的源极接地,场效应管Q8的漏极既经电阻R18接+3V电压又和场效应管Q7的栅极相连,场效应管Q7的源极和场效应管Q11的漏极相连,场效应管Q11的源极接地,场效应管Q7的漏极既和所述的中央处理模块的RXDEN/DIS脚相连又经电阻R19和电容C8的并联电路和+3V电压相连。数据传输稳定,成本较低。作为优选,所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器包括短路保护电路,短路保护电路包括三极管Q1、场效应管Q2~场效应管Q4和差动比较器U1,差动比较器U1采用TL331差动比较器;M-BUS总线中的M-BUS+端经电阻R3和电阻R8的串联电路接地,M-BUS总线中的M-BUS-端既和电阻R3与电阻R8的连接点相连又和差动比较器U1的1脚相连,差动比较器U1的2脚接地,差动比较器U1的3脚既经电阻R9接地又经电阻R1接+5V电压,差动比较器U1的5脚接+5V电压,差动比较器U1的4脚既经电阻R5接+5V电压又和场效应管Q2的栅极相连,场效应管Q2的源极接+5V电压,场效应管Q2的漏极经电阻R12和电容C4的并联电路接地,场效应管Q2的漏极和场效应管Q4的栅极相连,场效应管Q4的源极接地,场效应管Q4的漏极既经电阻R6接+5V电压又经电阻R7和场效应管Q3的栅极相连,场效应管Q3的源极接地,场效应管Q3的漏极经电阻R4和三极管Q1的基极相连,三极管Q1的集电极经电阻R10和发光二极管D3的正极相连,发光二极管D3的负极接地,三极管Q1的集电极又和M-BUS总线中的M-BUS+端相连,三极管Q1的发射极和基极之间连接有电阻R2,三极管Q1的发射极和中央处理模块的Vmark/space脚相连。具有短路保护功能,提高安全性和稳定性。作为优选,所述的M-BUS发送模块包括三级管Q5、场效应管Q6和升压转换器U2,升压转换器U2采用TPS61170升压转换器;所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚经电阻R17和场效应管Q6的栅极相连,场效应管Q6的源极接地,场效应管Q6的漏极经电阻R16和三极管Q5的基极相连,三极管Q5的基极和三极管Q5的发射极之间连接有电阻R15,三极管Q5的集电极和二极管D4的正极相连,二极管D4的负极和中央处理模块的Vmark/space脚相连,三极管Q5的发射极,一路经稳压管TVS1和二极管D2的正极相连,另一路和二极管D1的负极相连,二极管D2的负极和中央处理模块的Vmark/space脚相连,二极管D2的正极经电容C3接地,二极管D1的正极和升压转换器U2的4脚相连,二极管D1的负极既经电容C6接地又经电阻R13和电阻R14的串联电路接地,电阻R13和电阻R14的连接点和升压转换器U2的1脚相连,升压转换器U2的2脚经电阻R11和电容C5的串联电路接地,升压转换器U2的3脚接地,升压转换器U2的6脚和4脚之间连接有电感L1,升压转换器U2的6脚和5脚相连,升压转换器U2的6脚既接+5V电压又经电容C2和电容C1的并联电路接地。数据传输稳定,成本较低。作为优选,所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器包括TTL转USB转换电路,TTL转USB转换电路包括RS232-USB接口转换器U4,RS232-USB接口转换器U4采用PL2303转换器;RS232-USB接口转换器U4的1脚既经电阻R23接+3V电压又和所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的5脚和中央处理模块的RXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的7脚接地,RS232-USB接口转换器U4的15脚经电阻R26和USB接口JP2的3脚相连,RS232-USB接口转换器U4的16脚经电阻R27和USB接口JP2的2脚相连,USB接口JP2的1脚接+5V电压,USB接口JP2的4脚和5脚均接地,RS232-USB接口本文档来自技高网...
M-BUS输入微功率无线输出并线转换器

【技术保护点】
一种M‑BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括中央处理模块(1)、M‑BUS接收模块(2)、M‑BUS发送模块(3)、微功率无线处理模块(4)和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块(5),M‑BUS接收模块(2)、M‑BUS发送模块(3)及微功率无线处理模块(4)分别和所述的中央处理模块(1)相连。

【技术特征摘要】
1.一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括中央处理模块(1)、M-BUS接收模块(2)、M-BUS发送模块(3)、微功率无线处理模块(4)和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块(5),M-BUS接收模块(2)、M-BUS发送模块(3)及微功率无线处理模块(4)分别和所述的中央处理模块(1)相连。2.根据权利要求1所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于所述的M-BUS接收模块(2)包括场效应管Q7~场效应管Q11和差动比较器U3,差动比较器U3采用TL331差动比较器;场效应管Q9、场效应管Q10及场效应管Q11的栅极经电阻R25和所述的中央处理模块(1)的TXD-EN/DIS脚相连,场效应管Q9的漏极经电阻R20和差动比较器U3的3脚相连,差动比较器U3的3脚经电容C10接地,电阻R20上并联有二极管D6,且二极管D6的负极和场效应管Q9的漏极相连,二极管D6的正极和差动比较器U3的3脚相连,场效应管Q9的源极和二极管D7及二极管D8的正极相连,二极管D7及二极管D8的负极均和差动比较器U3的1脚相连,差动比较器U3的1脚经电阻R22接地,差动比较器U3的2脚接地,场效应管Q9的源极和场效应管Q10的漏极相连,场效应管Q10的漏极既和二极管D9及二极管D10的负极相连又和二极管D11的正极相连,二极管D9及二极管D10的正极和场效应管Q10的源极相连,场效应管Q10的源极和M-BUS总线中的M-BUS-端相连,二极管D11的负极和二极管D6的负极相连,差动比较器U3的5脚既接+5V电压又经电容C7接地,差动比较器U3的4脚,一路经电阻R21和发光二极管D5的负极相连,发光二极管D5的正极接+5V电压,另一路和场效应管Q8的栅极相连,场效应管Q8的源极接地,场效应管Q8的漏极既经电阻R18接+3V电压又和场效应管Q7的栅极相连,场效应管Q7的源极和场效应管Q11的漏极相连,场效应管Q11的源极接地,场效应管Q7的漏极既和所述的中央处理模块(1)的RXD-EN/DIS脚相连又经电阻R19和电容C8的并联电路和+3V电压相连。3.根据权利要求2所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括短路保护电路,短路保护电路包括三极管Q1、场效应管Q2~场效应管Q4和差动比较器U1,差动比较器U1采用TL331差动比较器;M-BUS总线中的M-BUS+端经电阻R3和电阻R8的串联电路接地,M-BUS总线中的M-BUS-端既和电阻R3与电阻R8的连接点相连又和差动比较器U1的1脚相连,差动比较器U1的2脚接地,差动比较器U1的3脚既经电阻R9接地又经电阻R1接+5V电压,差动比较器U1的5脚接+5V电压,差动比较器U1的4脚既经电阻R5接+5V电压又和场效应管Q2的栅极相连,场效应管Q2的源极接+5V电压,场效应管Q2的漏极经电阻R12和电容C4的并联电路接地,场效应管Q2的漏极和场效应管Q4的栅极相连,场效应管Q4的源极接地,场效应管Q4的漏极既经电阻R6接+5V电压又经电阻R7和场效应管Q3的栅极相连,场效应管Q3的源极接地,场效应管Q3的漏极经电阻R4和三极管Q1的基极相连,三极管Q1的集电极经电阻R10和发光二极管D3的正极相连,发光二极管D3的负极接地,三极管Q1的集电极又和M-BUS总线中的M-BUS+端相连,三极管Q1的发射极和基极之间连接有电阻R2,三极管Q1的发射极和中央处理模块(1)的Vmark/space脚相连。4.根据权利要求1或2或3所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于所述的M-BUS发送模块(3)包括三级管Q5、场效应管Q6和升压转换器U2,升压转换器U2采用TPS61170升压转换器;所述的中央处理模块(1)的TXD-EN/DIS脚经电阻R17和场效应管Q6的栅极相连...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐俊朱林陈瑜沈晓斌倪志泉董寒宇李寅
申请(专利权)人:国网浙江省电力公司湖州供电公司国家电网公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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