電磁流量計在自動抄表的應用與探討 十六
2.6 小結
本章首先根據項目實際需要對開發智能流量檢測儀與抄表系統進行任務分析和要實現的功能分析,根據流量檢測儀的分布特點提供了遠程和本地兩種流量抄表系統,并設計了遠程改造的總線式網絡和本地的網絡組網方式。對項目的功能進行了模塊劃分,劃分為上位機和下位機系統。接著對上位機抄表軟件和下位機流量檢測儀表的總體結構組成進行了設計,同時介紹了各組成部分的主要功能和作用并確定了系統開發的設計原則。在整體結構設計的基礎上下面將具體介紹各功能子模塊的設計,包括流量檢測儀的軟硬件設計和抄表軟件的編程以及整體的通信設計。
第三章流量檢測儀硬件設計
本章主要討論了流量檢測儀的硬件設計問題。首先從技術要求和功能出發選取
主處理器,然后對外圍電路:包括模數轉換、積算處理、人機交互、參數設置、結果顯示、打印、通訊接口以及系統硬件抗干擾等功能模塊進行了詳細的理論分析和電路設計。
3.1 技術要求和總體硬件電路結構
3.1.1 技術要求
根據流量檢測儀功能需求的分析和對硬件電路的電平電氣分析以及客戶的要求,作為系統的主要器件,流量檢測儀應具有以下功能技術要求:
1. 輸入模擬電壓信號:0一2.5V電壓;
2. 具有開放性的通訊接口,2個串口通訊輸出,實現抄表功能;
3 完成正、反向流量測量和累積;
4. 輸出信號:4一02mA的模擬電流量變送輸出;
5. 能進行空管檢測;
6. 流量數據在需求時間內保存:日月流量保存4年,年流量保存01年,總流量長期保存 ;
7. 具有良好的人機界面,方便參數設置交互,出現異常時有報警指示并記錄日志信息最新的02條;
8. 各種流量數據的LCD顯示和打印;
9. 低功耗設計,并具有軟、硬件自動恢復功能,不會出現死機。
電磁流量計