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智能計量插座設計方案有哪些可實施,基于Android應用設計是其中之一
2023-05-31
     互聯網的發展,給人們生活帶來了便捷,如市場各種類型智能產品,有智能數碼、智能家電、智能安防等,每種領域智能產品的應用,都在倡導碳經濟、綠色環保的理念,就拿家用電器來說,追求的是節能減少耗電,而今天要講到的產品就是前面提到的理念而設計,接下來看看智能計量插座設計方案有哪些可實施,基于Android應用設計是其中之一。

    目前市場上有許多計量插座,這些插座的功能也大同小異。然而,目前這些智能插座的設計主要針對提供保護、監測或控制等單一功能,難以實現智能化和遠程控制,難以實現智能家居系統,無法滿足要求。

    考慮到這一點,本文設計的計量插座不僅具備市面上常見智能插座的功能,還具備遠程監控功能,實現了用電量的實時監控和管理,能夠滿足您的消費需求,及智能家居發展方向和要求。

    一、總體系統設計概述

    1.1 整體系統配置

    智能計量插座主要由MCU控制單元、計量模塊、WiFi模塊、繼電器控制、液晶顯示電路等部分組成。

    1.2 電路的基本工作原理和主要功能

    系統通過測量模塊采集功率、電壓、功率、電流等相關功率數據,并傳送給MCU進行處理。MCU將處理后的數據通過WiFi模塊發送給手機用戶。手機用戶可以實時查看電量、電壓、功率、電流等。能夠監控家庭用電量的數據,同時,用戶可以通過手機遠程控制計量插座,通過手機向WiFi模塊發送指令,WiFi模塊將控制指令發送給MCU主控芯片,中斷和定時功能。

    二、系統硬件電路設計

    2.1 電源電路

    系統采用電容降壓方式,將220V市電通過CBB電容和齊納二極管直接轉換為5VDC給繼電器和測量芯片供電。再通過穩壓管將5V電壓降壓至3.3V,為主控芯片等模塊供電。

    2.2 MCU微控制單元電路

    MCU微處理器采用STM型號芯片,是一款8位低功耗微控制器,具有 5 種低功耗模式、高級 STM8 內核、32 kHz 和 1-16 MHz 晶體振蕩器。它也有4個通道,分別是ADC、DAC、SPIS和W2C,還有一個 USART接口,具有高達 64 KB 的閃存、高達 2 KB 的數據 EEPROM、ECC、RWW 和靈活的讀/寫保護模式。

    2.3 計量模塊電路

    測量模塊使用的測量芯片,本模塊提供電表三項所需的有功功率、無功功率和無功電能、電壓有效值、電流有效值和頻率參數,并支持軟件抄表。通過SFR寄存器和中斷,數字信號處理部分可以配置儀表校準參數和讀取儀表參數。測量結果通過儀表的儀表脈沖輸出FR/QF引腳輸出,可直接接標準儀表進行誤差比較。

    2.4 繼電器控制電路

    該系統使用繼電器來控制電器的開/關。繼電器是常用的控制設備。

    正常情況下,處理器的I/O口為低電平,NPN三極管處于截止狀態。此時沒有電流流過繼電器線圈,因此繼電器L-IN和L-OUT常閉。電器產品處于正常工作狀態。當電器需要斷開連接時,I/O 端口設置為高電平,NPN 晶體管導通。此時繼電器的線圈中有電流流過,故繼電器的L-IN和L-OUT常開,電源被切斷。



    三、系統軟件設計

    系統采用C語言編寫,在編程中采用模塊化、層次化的設計技術,使程序更加可靠,方便開發者調試和維護。程序功能模塊包括程序初始化模塊、計量芯片主控模塊、計量參數校正、液晶顯示模塊、按鍵處理模塊、計量參數讀取及處理模塊、定時模塊和繼電器控制模塊。使用模塊化編程使程序更加簡潔。您可以將每個模塊放在一個 .C 文件中,要使用此模塊中的函數,只需在主函數中調用它即可。

    定時器中斷服務程序也被系統程序用來采集和處理儀表芯片每100毫秒采集的數據。其余時間用于掃描按鍵、控制繼電器、發送和接收 ZigBee 模塊數據。這樣,可以為每個模塊分配固定的時間,而不會相互干擾。

    同時終端服務器用于監控計量套接字客戶端和安卓手機客戶端。當計量插座要通過WiFi向Andriod手機發送數據時,服務器接收信號,建立WiFi連接并處理請求。當響應數據完成時,連接終止并繼續監視。當Andriod手機客戶端向計量插座發送數據請求時,首先建立連接,然后處理請求,完成后繼續監聽。

    四、系統測試與分析

    4.1 計量芯片有效值寄存器校正

    電壓通道的推薦輸入為 200 mV rms。首先設置EMU特別功能寄存器(如SUPD內部模塊使能控制寄存器)。然后配置ADC控制寄存器,電壓ADC單獨配置,將信號放大1倍,電流ADC單獨配置,將信號放大16倍。寄存器設置好并接通電源后,電參數的數據保存在計量寄存器中,但直接讀取的數據是錯誤的。需要設置儀表校準參數寄存器和修改測量參數寄存器。

    4.2 能量參數換算

    電能計量模塊采用定時讀取電量參數,定時更新電量參數,監測計量芯片是否正常工作的方式,保障計量參數的準確性。修改有效值寄存器后,需要轉換才能得到正確的能量值。

    4.3 實測及誤差分析

    用實際測試方法測試樣表的準確度,需要在插座上提供穩定的電源(電壓源、電流源等)以供測試分析。

    綜合所述,互聯網科技的發展,會越來越多智能家電,智能計量插座就是其中一種,此次的智能計量插座設計方案,是通過電能計量、Android應用、WiFi無線網絡等技術應用到智能電表插座的設計中,實現集電能計量、電能管理、遠程控制為一體的智能插座。
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