電力抄表終端的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及電力行業(yè)抄表技術領域,尤其涉及一種電力抄表終端。
【背景技術】
[0002]遠程自動抄表是利用現(xiàn)代計算機技術和通信技術自動將用戶的用電量記錄到抄表系統(tǒng)的計算機中,并由軟件進行統(tǒng)計計算,過去抄表員的工作全部由自動抄表系統(tǒng)承擔。因此是一種不需要人員到現(xiàn)場,自動化程度更高的新型抄表方式。遠程自動抄表系統(tǒng)由電力抄表終端、通信媒體和供電部門營業(yè)所計算機局域網絡及相應的軟件構成。
[0003]目前電力抄表終端中采用紅外光二極管發(fā)送數(shù)據至智能電表,由于紅外光存在光線發(fā)散,容易被紫外線和其它光線干擾,導致抄表距離短、結果準確率較低。
【實用新型內容】
[0004]基于此,有必要提供一種抄表距離長、結果準確率高的電力抄表終端。
[0005]—種電力抄表終端,包括光學透鏡、光闌、紅外激光二極管、紅光激光二極管,以及驅動所述紅外激光二極管和所述紅光激光二極管發(fā)光的電力抄表終端電路;
[0006]所述紅光激光二極管通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅光激光,所述紅光激光經過一組所述光闌及所述光學透鏡,集中照射并定位到智能電表上;
[0007]所述紅外激光二極管通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅外激光,所述紅外激光經過另一組所述光闌及所述光學透鏡,發(fā)散照射并覆蓋到所述紅光激光二極管定位到的所述智能電表上。
[0008]上述電力抄表終端,包括光學透鏡、光闌、紅外激光二極管、紅光激光二極管,以及驅動所述紅外激光二極管和所述紅光激光二極管發(fā)光的電力抄表終端電路。所述紅光激光二極管通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅光激光,所述紅光激光經過一組所述光闌及所述光學透鏡,集中照射并定位到智能電表上;如此,在所述電力抄表終端電路驅動所述紅光激光二極管發(fā)光的情況下,所述紅光激光二極管發(fā)出的紅光激光可經過一組所述光闌及所述光學透鏡,精準定位到智能電表上。所述紅外激光二極管通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅外激光,所述紅外激光經過另一組所述光闌及所述光學透鏡,發(fā)散照射并覆蓋到所述紅光激光二極管定位到的所述智能電表上。如此,在所述電力抄表終端電路驅動所述紅外激光二極管發(fā)光的情況下,所述紅外激光二極管發(fā)出紅外激光可經過另一組所述光闌及所述光學透鏡,覆蓋到所述紅光激光二極管定位到的所述智能電表上。紅外激光傳輸距離長,抗干擾性強、不容易被紫外線和其他光線干擾,因此,抄表距離長、結果準確率尚O
【附圖說明】
[0009]圖1為一種實施方式的電力抄表終端的光路原理圖;
[0010]圖2為一種實施方式的電力抄表終端的電力抄表終端電路的結構圖;
[0011]圖3為另一種實施方式的電力抄表終端的電力抄表終端電路的結構圖;
[0012]圖4為電力抄表終端電路的紅光激光二極管驅動電路的具體結構圖。
【具體實施方式】
[0013]為了便于理解本實用新型,下面將參照相關附圖對本實用新型進行更全面的描述。附圖中給出了本實用新型的較佳的實施例。但是,本實用新型可以以許多不同的形式來實現(xiàn),并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本實用新型的公開內容的理解更加透徹全面。
[0014]除非另有定義,本文所使用的所有的技術和科學術語與屬于本實用新型的技術領域的技術人員通常理解的含義相同。本文中在本實用新型的說明書中所使用的術語只是為了描述具體的實施例的目的,不是旨在于限制本實用新型。本文所使用的術語“或/及”包括一個或多個相關的所列項目的任意的和所有的組合。
[00?5] 如圖1所不,一種實施方式的電力抄表終端,包括光學透鏡100、光闌200、紅外激光二極管LO、紅光激光二極管L2,以及驅動所述紅外激光二極管和所述紅光激光二極管L2發(fā)光的電力抄表終端電路(圖未不);
[0016]所述紅光激光二極管L2通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅光激光,所述紅光激光經過一組所述光闌200及所述光學透鏡100,集中照射并定位到智能電表上;
[0017]所述紅外激光二極管LO通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅外激光,所述紅外激光經過另一組所述光闌200及所述光學透鏡100,發(fā)散照射并覆蓋到所述紅光激光二極管L2定位到的所述智能電表上。
[0018]具體地,紅外激光二極管LO與紅光激光二極管L2的中心距離為10mm。當光學透鏡100距離智能電表為3000mm時,紅外激光二極管LO發(fā)出的紅外激光發(fā)散照射并覆蓋到智能電表上的光線將形成以紅光激光而激光定位到所述智能電表上的定位點向紅外激光二極管LO相對紅光激光二極管L2的方向相同的方向偏離I Omm的點為圓心,I OOmm為直徑的圓。
[0019]上述電力抄表終端,包括光學透鏡100、光闌200、紅外激光二極管LO、紅光激光二極管L2,以及驅動所述紅外激光二極管和所述紅光激光二極管L2發(fā)光的電力抄表終端電路。在所述電力抄表終端電路驅動所述紅光激光二極管L2發(fā)光的情況下,所述紅光激光二極管L2通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅光激光,所述紅光激光經過一組所述光闌200及所述光學透鏡100,集中照射并定位到智能電表上;如此,所述紅光激光二極管L2發(fā)出的紅光激光可經過一組所述光闌200及所述光學透鏡100,精準定位到智能電表上。所述紅外激光二極管LO通過所述電力抄表終端電路的驅動發(fā)出紅外激光,所述紅外激光經過另一組所述光闌200及所述光學透鏡100,發(fā)散照射并覆蓋到所述紅光激光二極管L2定位到的所述智能電表上。如此,在所述電力抄表終端電路驅動所述紅外激光二極管發(fā)光的情況下,所述紅外激光二極管LO發(fā)出紅外激光可經過另一組所述光闌200及所述光學透鏡100,覆蓋到所述紅光激光二極管L2定位到的所述智能電表上。紅外激光傳輸距離長,抗干擾性強、不容易被紫外線和其他光線干擾,因此,抄表距離長、結果準確率高。
[°02°]如圖2所不,在其中一個實施例中,電力抄表終端電路包括場效應管Q3、第一電阻R12、第二電阻R14、開關晶體管Q4、第三電阻R13及第四電阻R15。
[0021]所述紅外激光二極管LO的正極與所述場效應管Q3的漏極連接,所述場效應管Q3的源極連接電源VDD_C0M_3.3V及所述第一電阻R12的一端,所述場效應管Q3的柵極連接所述第一電阻R12的另一端及所述第二電阻R14的一端,所述第二電阻R14的另一端連接串口數(shù)據發(fā)送端(圖未標)。串口數(shù)據發(fā)送端用于接收串口發(fā)送數(shù)據LAR_TX。
[0022]所述紅外激光二極管LO的負極與所述開關晶體管Q4的集電極連接,所述開關晶體管Q4的基極連接所述第三電阻R13的一端,所述第三電阻R13的另一端連接方波信號接收端(圖未標)。方波信號接收端接收方波信號LAR_PWM。所述開關晶體管Q4的發(fā)射極連接所述第四電阻Rl 5的一端,所述第四電阻Rl 5的另一端接地。
[0023]如此,通過載波方式,在方波信號LAR_PmiS串口發(fā)送數(shù)據LAR_TX的共同作用下,控制紅外激光二極管LO的亮和滅??梢赃M一步,防止不按照方波信號規(guī)律發(fā)射的其他紅外激光的干擾。
[0024]具體地,第一電阻R12的阻值為100ΚΩ,第二電阻R14的阻值為IK Ω,第三電阻R13的阻值為1ΚΩ,第四電阻R15為可變電阻,其阻值范圍為100Ω-300Ω。如此,可以通過調節(jié)第四電阻R15的阻值使性能達到要求,紅外激光二極管LO得以發(fā)出穩(wěn)定的紅外激光。更具體地,在本實施例中,第四電阻Rl 5也可以為定值120 Ω,此時,紅外激光二極管LO可以發(fā)出穩(wěn)定的紅外激光。
[0025]上述電力抄表終端工作時,連續(xù)不斷地接收方波信號LAR_PWM,方波信號LAR_PWM具體為38K方波信號。當接收到的串口發(fā)送數(shù)據LAR_TX為低電平時,場效應管Q3導通,故此時紅外激光二極管LO的正極為高電平。若此時方波信號LAR_PWM也為高電平,則開關晶體管Q4導通,可驅動所述紅外激光二極管LO發(fā)光,此時,紅外激光二極管LO發(fā)射紅外激光。如此,可以通過上述電力抄表終端電路發(fā)射紅外激光的方式向智能電表發(fā)送串口發(fā)送數(shù)據LAR_TX。同時,由于紅外激光二極管LO通過載波方式發(fā)射紅外激光,其傳輸距離長,抗干擾性強、不容易被紫外線和其他光線干擾,故包括上述電力抄表終端電路的電力抄表終端抄表距離長、結果準確率高。
[0026]在其中一個實施例中,所述場效應管Q3為P溝道MOS管,其具體的型號為Si2305ADSo
[0027]在其中一個實施例中,所述開關晶體管Q4為三極管,其具體的型號為MMBT3904。
[0028]請參閱圖3,在其中一個實施例中,所述電力抄表終端電路還包括連接器CN1。所述連接器CNl的型號為W12504-S151501A08200。所述紅外激光二極管LO的正極與所述場效應管Q3的漏極的公共端還與所述連接器CNl的第三引腳3連接。所述開關晶體管Q4的集電極還連接所述連接器CNl的第四引腳4。所述紅外激光二極管LO的負極通過所述連接器CNl的第四引腳4與所述開關晶體管Q4的集電極連接。所述連接器CNl的第五引腳5和第六