超远距离信号传输的分体式流量转换器的制造方法

文档序号:10955501阅读:307来源:国知局
超远距离信号传输的分体式流量转换器的制造方法
【专利摘要】本实用新型属于流量测量技术领域,尤其涉及一种超远距离信号传输的分体式流量转换器,一种超远距离信号传输的分体式流量转换器,包括频率信号采集模块、MCU模块,其特征在于还包括信号远传模块,所述频率信号采集模块与所述信号远传模块连接,所述信号远传模块与所述MCU模块的信号采集端口连接。本实用新型的有益效果是:使用信号远传模块,将脉冲信号通过485通讯进行传输,使其信号的最远传输距离可达到1200M,极大地提高了分体涡街流量计信号远传的距离,同时提高了信号输出过程中的抗干扰性能。有利于现场的流量计集中观测,便于集中抄表。
【专利说明】
超远距离信号传输的分体式流量转换器
技术领域
[0001]本实用新型属于流量测量技术领域,尤其涉及一种超远距离信号传输的分体式流量转换器。
【背景技术】
[0002]在流量仪表中,由于现场安装的需求,分体式流量计广泛应用于工业现场中。目前的涡轮流量计和涡街流量计等需要远传频率信号的分体式流量计大都采用脉冲信号直接传输的方式,即使用线缆直接将信号板上的输出信号直接传输到流量转换器的信号采集端。这种方式由于线缆的材质会产生较大的传导电阻,影响脉冲信号的传输,同时在传输的过程中容易受到传输路径上其他设备的电磁干扰,造成信号传输的波形失真或者丢失,影响流量计的测量。因此传统的分体型流量计一般使用的传输线缆都比较短,不利于现场的集中观测。同时对于一些工业现场,也会受到电磁干扰,影响流量信号的传输。
【实用新型内容】
[0003]为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供一种超远距离信号传输的分体式流量转换器,解决了分体式流量计在现场使用过程中信号传输距离较短的问题,大大提升了现场仪表的集中观测和抄表的便利性,同时提升了信号远传过程中的抗干扰性能。
[0004]—种超远距离信号传输的分体式流量转换器,包括频率信号采集模块、MCU模块,其特征在于还包括信号远传模块,所述频率信号采集模块与所述信号远传模块直接连接,所述信号远传模块与所述MCU模块的信号采集端口连接。
[0005]所述信号远传模块的电路为:供电端3V与电阻R3的2脚、信号发送通讯芯片Ul的8脚、信号接收通讯芯片U2的8脚、信号输入端子Pl的I脚、信号输出端子P2的I脚、电阻Rl的I脚、电阻R2的I脚连接,接地端与信号发送通讯芯片Ul的5脚、信号接收通讯芯片U2的5脚、信号输入端子PI的3脚、信号输出端子P2的3脚、电阻R5的2脚、电阻R6的2脚、稳压二极管Dl的I脚、稳压二极管D2的2脚、电阻R4的I脚连接,电阻R3的I脚与信号发送通讯芯片Ul的2脚、3脚连接,信号输入端PLS_IN与信号发送通讯芯片Ul的4脚连接,信号发送通讯芯片Ul的6脚与R电阻I的2脚、电阻R2的2脚、稳压二极管D2的2脚连接,信号发送通讯芯片Ul的7脚与电阻R5的I脚、电阻R6的I脚、稳压二极管Dl的2脚连接,电阻R4的2脚与信号接收通讯芯片U2的2脚、3脚连接,信号发送通讯芯片Ul的4脚与信号输入端子Pl的I脚连接,信号接收通讯芯片U2的I脚与信号输出端子P2的2脚连接。
[0006]所述信号发送通讯芯片U1、所述信号接收通讯芯片U2分别为信号发送485通讯芯片Ul、信号接收485通讯芯片U2。
[0007]本实用新型的有益效果是:增加了信号远传模块,利用485通讯技术,将脉冲信号通过485通讯进行传输,使其信号的最远传输距离可达到1200M,极大地提高了分体涡街流量计信号远传的距离,并能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复,同时提高了信号输出过程中的抗干扰性能。有利于现场的流量计集中观测,便于集中抄表。
【附图说明】
[0008]图1为本实用新型的原理框图;
[0009]图2为本实用新型信号远传模块的电路原理图。
[0010]图中,1、频率信号采集模块,2、信号远传模块,3、M⑶模块。
【具体实施方式】
[0011 ]下面结合附图对实用新型的一种【具体实施方式】做出说明。
[0012]如图1所示,本实用新型提供一种超远距离信号传输的分体式流量转换器,包括频率信号采集模块1、MCU模块3,其特征在于还包括信号远传模块2,所述频率信号采集模块I与所述信号远传模块2连接,所述信号远传模块2与所述MCU模块3的信号采集端口连接。
[0013]超远距离信号传输分体式流量计转换器的信号采集部分主要分为原始信号的采集和信号的远距离传输两部分工作。其中频率信号采集模块I主要通过滤波放大等电路模块实现流体原始频率信号的采集,将原始信号整形成规整的3V方波脉冲信号输出。由频率信号采集模块I输出的脉冲信号进入信号远传模块2,将该信号远传至MCU模块3的信号采集端口,实现信号的远距离传输采集。
[0014]如图2所示,所述信号远传模块2的电路为:供电端3V与电阻R3的2脚、信号发送通讯芯片Ul的8脚、信号接收通讯芯片U2的8脚、信号输入端子Pl的I脚、信号输出端子P2的I脚、电阻Rl的I脚、电阻R2的I脚连接,接地端与信号发送通讯芯片Ul的5脚、信号接收通讯芯片U 2的5脚、信号输入端子PI的3脚、信号输出端子P 2的3脚、电阻R 5的2脚、电阻R6的2脚、稳压二极管Dl的I脚、稳压二极管D2的2脚、电阻R4的I脚连接,电阻R3的I脚与信号发送通讯芯片Ul的2脚、3脚连接,信号输入端PLS_IN与信号发送通讯芯片Ul的4脚连接,信号发送通讯芯片Ul的6脚与R电阻I的2脚、电阻R2的2脚、稳压二极管D2的2脚连接,信号发送通讯芯片Ul的7脚与电阻R5的I脚、电阻R6的I脚、稳压二极管Dl的2脚连接,电阻R4的2脚与信号接收通讯芯片U2的2脚、3脚连接,信号发送通讯芯片Ul的4脚与信号输入端子Pl的I脚连接,信号接收通讯芯片U2的I脚与信号输出端子P2的2脚连接。
[0015]所述信号发送通讯芯片U1、所述信号接收通讯芯片U2分别为信号发送485通讯芯片Ul、信号接收485通讯芯片U2。
[0016]增加了远传模块,并在远传模块中使用485通讯技术,485通讯技术是采用平衡传输方式,采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复,其最大传输距离约为1219米。本实用新型采用485通讯实现远距离的信号传输,由信号采集模块将原始的流量信号整形为标准的3V脉冲信号后将该脉冲信号输入到实现发射功能的485通信芯片的发射端,采用差分信号远传和接收,从实现接收485信号功能芯片的接收端实现标准的3V脉冲信号的提取,实现流量信号的远传。
[0017]频率信号采集模块I和MCU模块3的电路都是现有技术,不作特别说明,需要说明的是,本实用新型不涉及软件的改进和保护。
[0018]以上对本实用新型的实例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
【主权项】
1.一种超远距离信号传输的分体式流量转换器,包括频率信号采集模块、MCU模块,其特征在于还包括信号远传模块,所述频率信号采集模块与所述信号远传模块直接连接,所述信号远传模块与所述MCU模块的信号采集端口连接。2.根据权利要求1所述的超远距离信号传输的分体式流量转换器,其特征在于所述信号远传模块的电路为:供电端3V与电阻R3的2脚、信号发送通讯芯片Ul的8脚、信号接收通讯芯片U2的8脚、信号输入端子PI的I脚、信号输出端子P2的I脚、电阻Rl的I脚、电阻R2的I脚连接,接地端与信号发送通讯芯片Ul的5脚、信号接收通讯芯片U2的5脚、信号输入端子Pl的3脚、信号输出端子P2的3脚、电阻R5的2脚、电阻R6的2脚、稳压二极管DI的I脚、稳压二极管D2的2脚、电阻R4的I脚连接,电阻R3的I脚与信号发送通讯芯片Ul的2脚、3脚连接,信号输入端PLS_IN与信号发送通讯芯片Ul的4脚连接,信号发送通讯芯片Ul的6脚与R电阻I的2脚、电阻R2的2脚、稳压二极管D2的2脚连接,信号发送通讯芯片Ul的7脚与电阻R5的I脚、电阻R6的I脚、稳压二极管Dl的2脚连接,电阻R4的2脚与信号接收通讯芯片U2的2脚、3脚连接,信号发送通讯芯片Ul的4脚与信号输入端子Pl的I脚连接,信号接收通讯芯片U2的I脚与信号输出端子P2的2脚连接。3.根据权利要求2所述的超远距离信号传输的分体式流量转换器,其特征在于所述信号发送通讯芯片Ul、所述信号接收通讯芯片U2分别为信号发送485通讯芯片Ul、信号接收485通讯芯片U2。
【文档编号】G08C19/00GK205644947SQ201521105563
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2015年12月24日
【发明人】蒲诚, 李长奇, 崔洋洋
【申请人】天津市迅尔电子信息技术有限公司
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