當前位置:首頁 > 測試測量 > 測試測量
[導讀]摘要:設計了一種應用時間測量芯片TDC—GP21實現流量和溫度測量,以CC2430作為微處理器的無線熱量采集終端。它具有精度高、功耗低、性能穩(wěn)定、價格低等優(yōu)點,還能方便地實現無線遠程抄表,具有廣闊的應用前景。

摘要:設計了一種應用時間測量芯片TDC—GP21實現流量和溫度測量,以CC2430作為微處理器的無線熱量采集終端。它具有精度高、功耗低、性能穩(wěn)定、價格低等優(yōu)點,還能方便地實現無線遠程抄表,具有廣闊的應用前景。
關鍵詞:熱量表;TDC—GP21:超聲波流量計;CC2430

0 引言
   
能源問題是關系到整個社會穩(wěn)定、國民經濟健康發(fā)展的重大問題,隨著當前能源緊缺形勢的加劇,我國越來越重視節(jié)能工作。目前,我國很多地區(qū)的供暖依舊采用按建筑面積收費,即包費制,這種“大鍋飯”式的收費方式嚴重地抑制了用戶的節(jié)能意識。而且隨著人民生活水平的提高,商品意識不斷加強,這種舊體制已經不能適應當前經濟生活的發(fā)展。本文設計的無線熱量采集終端可以實現供熱系統(tǒng)按供熱量收費,一戶一表,達到公平、公正的原則,提高了用戶的節(jié)能意識,節(jié)能約20~30%。
    目前熱量計量設備的種類很多,按照流量計的不同可分為機械式(渦輪式、渦街式、孔板式)、電磁式、超聲波式等。機械式流量計對水質的要求較高,微量的鐵屑或細沙等都會急劇降低測量精度甚至致使流量表短期內損壞。電磁式流量計對水流的導電率有要求,需要220V的高壓電源供電,功耗大,對電磁干擾敏感。而超聲波流量計克服了上述兩種流量計的缺點,超聲波探頭的材料為非磁性材料,不存在吸引鐵銹等問題,對水質要求較低、使用壽命長、不易損壞,屬于非接觸測量,具有安裝、維護方便等優(yōu)點。因此,我們設計的熱量采集終端采用超聲波法測量流量。
    獲得熱量數據的方法有以下幾種,傳統(tǒng)的人工抄表費時、費力,且缺乏可靠性、實時性和準確性;有線抄表需要專門的網絡布線,復雜且傳輸距離短,不適合當今社會和科技的發(fā)展;無線抄表解決了上述問題,ZigBee技術是近年來發(fā)展起來的現代無線通信技術,它具有低速率、低功耗、低成本、短時延、免許可無線通信頻段、多種組網方式、近距離傳輸等特點。通用分組無線服務技術GPRS(General Packet Rad io Service)是全球移動通信系統(tǒng)(GSM)移動電話可用的一種移動數據業(yè)務,它非常適合遠程數據傳輸。
    綜上所述,我們設計了用時間測量芯片TDC-GP21實現流量測量,用ZigBee無線單片機CC2430實現管理和短距離無線數據傳輸的無線熱量采集終端。結合GPRS遠程無線數據傳輸即可方便地組成遠程無線熱量抄表系統(tǒng)。該無線熱量采集終端具有測量準確、功耗低、實時性好、能夠遠程抄表等優(yōu)點。

1 無線熱量采集終端的工作原理
   
熱量表主要用于測量及顯示水流經熱交換系統(tǒng)所吸收或釋放的熱能量,是供熱體系中按熱量計量收費的關鍵儀表。熱量表設計的依據是熱力學吸熱定律,即Q=c×m×(t2-t1),其中,c是比熱容,m是質量,(t2-t1)是溫度差。超聲波熱量表是在超聲波流量計的基礎上加上溫度測量,由流體的流量和進、出水溫差來計算出向用戶提供的熱量。其中流量測量部分的工作原理是由超聲波在順流和逆流時產生的時間差得出水的流速,再由水的流速推導出瞬時流量,累積后得到流量信息。在工作過程中應用一對超聲波換能器相向交替收發(fā)超聲波,首先通過適當的發(fā)射電路把電能加到發(fā)射換能器的壓電元件上,使其產生超聲波振動,超聲波以一定的角度射入流體中傳播,然后由接收換能器接收,并經壓電元件變?yōu)殡娔埽员銠z測。


    如圖1所示,在管道上裝有換能器1和換能器2,流體速度為v,換能器用于發(fā)射和接收超聲波。由于流體的流動,超聲波的順流傳播時間小于逆流傳播時間,從而產生時間差。
   
    其中:△t為順、逆流的時間差,單位為s;t1、t2為順、逆流的傳播時間,單位為s:D為管道直徑,單位為m;L為兩個換能器間的距離,單位為m;c為超聲波在流體中的傳播速度,m/s;v為介質平均流速,m/s;τ為超聲波在液體以外傳播的附加時間,包括超聲波在換能器的傳播時間、管壁內的傳播時間及電路測試的延時時間,單位為s。
    因為實際流速一般遠小于聲速(v<<c),所以式(3)可化簡為:
   
    式(5)所求的流體速度v為線平均流速,最終所需測量的是面平均流速v’,二者比值K=v/v’,稱為流量修正系數,則體積流量為:
   
          
    由式(7)可以看出:在管道情況確定時,流體流量與順、逆流時間差成正比,通過測量時差可達到測量流量的目的,而在實際應用中,時差的測量是比較容易實現的。
    最終,得到熱量的計算公式:
   
    其中,Q為熱交換系統(tǒng)釋放或吸收的熱量,單位為J;qm為流經熱量表的水的質量,單位為kg/h;△h為熱交換系統(tǒng)中進口和出口溫度下的比差,單位為J/kg;t為時間,單位為s;ρ為流經熱量表的水的密度,單位為kg/m3;qv為流經熱量表的水的體積,單位為m3。
    當水流經供熱系統(tǒng)時,根據測得的流量值和進、出水溫度以及供熱時間,就能計算出該段時間內供熱系統(tǒng)所釋放的熱量,從而為管理系統(tǒng)提供收費依據。

2 無線熱量采集終端的硬件電路設計
2.1 無線熱量采集系統(tǒng)的整體設計方案
   
基于TDC—GP21的無線熱量采集系統(tǒng)主要分為三個部分:信息采集單元、數據收集顯示單元、中心管理單元,其整體結構如圖2所示。


    在該系統(tǒng)中,信息采集單元用來測量每家每戶的用熱量,即所謂的一戶一表,選擇一棟樓的熱量采集作為一個檢測區(qū)塊,每個檢測區(qū)塊中的用戶通過ZigBee組網傳輸到數據收集顯示單元,該區(qū)塊中的所有信息采集單元共用一個數據收集顯示單元和一個GPRS通信模塊,這樣可以節(jié)省大量數據收集顯示單元和GPRS通信模塊,降低了系統(tǒng)的安裝費用,同時也節(jié)省了GPRS的通信費用,降低了運行成本。
2.2 無線熱量采集終端的設計
   
由于無線熱量采集終端是系統(tǒng)獲取信息的部分,因此是系統(tǒng)設計的關鍵。本文采用模塊化的思想設計了無線熱量采集終端的硬件電路,主要包括信息采集電路、液晶顯示電路、電源電路、晶振電路、JTAG電路等。其結構框圖如圖3所示。


    首先,CC2430通過與TDC—GP21進行通訊,實現對流量信息和進、出水溫度的采集。然后,通過CC2430把流量和溫度信息轉化成用戶消耗的熱量值,并將熱量和累計熱量顯示在液晶屏上。最后通過短距離的無線發(fā)射模塊將熱量信息發(fā)射到數據中繼中心,進而發(fā)送到遠程控制終端,數據的無線傳輸選擇了ZigBee和GPRS相結合的方式。
2.2.1 無線熱量采集終端電路設計
   
本設計中,通過TDC—GP21芯片來測量進、出水溫度和流量信息。它是德國ACAM公司推出的高精度時間測量芯片,是TDC-GP2的升級產品。芯片的測量精度可達皮秒級,核心供電電壓為1.8~3.6V,I/O口供電電壓為1.8~5.5V,在核心供電和I/O供電都是3V的情況下,流入高速晶振的電流為130 μA,可使用電池供電,通過四線SPI標準接口與單片機通信,具有7×32位的E2PROM,集成度較高,集成了溫度采集、脈沖發(fā)生器及時鐘校準單元等,非常適合低價格超聲波熱量表的應用,外部僅使用一個簡單的單片機就能完成整個系統(tǒng)的設計。其中,進、出水溫度傳感器選用了精度極高的PT1000鉑電阻,它具有體積小、測量準確、穩(wěn)定性好、結構簡單等優(yōu)點,兩個鉑電阻分別安裝在進、出水管道上。流量測量選用超聲波熱量表專用的壓電式超聲波換能器對超聲波在順逆流方向傳播的時間進行測量,這樣既降低了成本又消除了非對稱性電路誤差,在超聲波測量電路中所使用的超聲波的收發(fā)頻率為1MHz,超聲波換能器的功耗一般為5 μA,為了降低對超聲波傳感器的損傷,將超聲波傳感器安裝在出水管道上,其電路如圖4所示。


2.2.2 CC2430系統(tǒng)電路和無線數傳的實現
   
無線熱量采集終端的核心部分是由美國TI公司生產、具有加強型8051內核、支持2.4GHz的IEEE802.1 5.4/ZigBee協(xié)議、可實現嵌入式ZigBee應用的CC2430模塊。CC2430具有128 kB可編程閃存,8kB的RAM,主頻達32MHz,電源電壓范圍是2.0~3.6V,一個內部穩(wěn)壓器,21個可編程I/O引腳,片內外設主要包括1個ADC、4個定時器(包括一個MAC定時器)、2個USART、1個DMA、集成了RF前端功能模塊等。在接收和發(fā)射模式下,電流損耗分別低于27 mA和25 mA。具有3種休眠模式(在模式2下,電流損耗為0.5 μA),從休眠模式轉換到正常模式只需54s,特別適合電池長期供電的場合。這些優(yōu)勢使得它可以用很低的費用構成ZigBee節(jié)點,具有很強的市場競爭力。采集終端硬件電路如圖5所示。



3 無線熱量采集終端的軟件設計
   
系統(tǒng)的軟件設計是整個系統(tǒng)的核心部分,系統(tǒng)通過CC2430對TDC—GP21進行控制,TDC—GP21分時對進、出水溫度及流量信息進行采集,通過CC2430將采集到的信息處理成供熱量信息,然后無線傳輸到控制終端。在整個過程中,CC2430將測量命令通過SPI接口傳送至TDC-GP21,使之進行采集信息并儲存在寄存器中。當采集結束時,就會產生中斷,將采集信息傳送給CC2430。多個傳感器采用定時器中斷驅動采集命令執(zhí)行,溫度傳感器每30s采集一次信息,流量傳感器每0.5s采集一次信息。為了節(jié)省能量,系統(tǒng)在不工作時會處于休眠狀態(tài),當定時時間到時才開始采集、處理并發(fā)送數據。液晶只有在按鍵按下時才顯示相關信息。其主程序流程圖如圖6所示。


    當TDC—GP21接收到CC2430的流量測量命令時,TDC—GP21就會對各個寄存器進行配置并初始化。TDC—GP21通過記錄開始脈沖信號和截止脈沖信號校準測量計算得到測量值。每次測量后都把測量結果送進CC2430進行處理。然后進行第二次測量。測量的子程序流程圖如圖7所示。

4 結束語
   
本無線熱量采集終端是以TDC—GP21作為時間測量芯片、CC2430作為微處理器、超聲波時差法測量流量設計而成的超聲波熱量采集終端。該終端在硬件上選用的都是低功耗器件、在軟件上采取了間歇測量的措施,從而實現了低功耗;時間數字轉換芯片TDC-GP21可以保證測量的精確度,經實驗測試熱量測量誤差優(yōu)于2.5級。另外設計的無線熱量采集終端還具有電路簡單、遠程無線抄表功能,節(jié)省人力物力,具有廣泛的應用前景。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或將催生出更大的獨角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數字化轉型技術解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關鍵字: AWS AN BSP 數字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術公司SODA.Auto推出其旗艦產品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關鍵字: 汽車 人工智能 智能驅動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據媒體報道,騰訊和網易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數據產業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數據產業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數字世界的話語權最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領增長 以科技創(chuàng)新為引領,提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數字經濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現場 NVI技術創(chuàng)新聯(lián)...

關鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關鍵字: BSP 信息技術
關閉
關閉