[发明专利]一种防盗型智能计费电表在审
申请号: | 201710586100.0 | 申请日: | 2017-07-18 |
公开(公告)号: | CN107607761A | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 葛顺英 | 申请(专利权)人: | 葛顺英 |
主分类号: | G01R11/56 | 分类号: | G01R11/56;G01R11/04;G01R11/24;G07F15/06 |
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地址: | 211121 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 防盗 智能 计费 电表 | ||
技术领域
本发明涉及电表领域,特别涉及一种防盗型智能计费电表。
背景技术
智能计费电表是指用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡,即可通过磁保持继电器来合闸供电,供电后将卡拿走,当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报,不过存在被偷电的风险,人们经常通过强磁干扰、电子击穿、走线重组、芯片改装等方式来进行偷电,在视频信号分析控制的过程中,由于缺少信号增强、去噪等功能,从而大大降低了视频处理的可靠性,进一步降低了系统的可靠性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种防盗型智能计费电表。
本发明解决问题所采用的技术方案是:一种防盗型智能计费电表,括主体及设置在主体上的IC卡读卡器、磁保持继电器、开关、盖子、显示屏、蜂鸣器、通讯模块、通讯卡槽、DSP处理器、防开盖组件、阻挡组件和防磁干扰组件。;
所述IC读卡器位于主体的下部,所述磁保持继电器控制开关的开启与关闭,所述磁保持继电器、显示屏、蜂鸣器、通讯模块均与DSP处理器电连接,所述显示屏设置在主体的上部;
所述防开盖组件包括推块、支杆、挡板、第一弹簧、底板和触点机构,所述推块有若干个,所述支杆有若干个,所述推块通过支杆连接在挡板上,所述推块与推块位于挡板的上方,所述推块与盖子的内壁抵靠,所述底板位于挡板的下方,所述底板通过第一弹簧与挡板连接,所述底板与挡板平行设置,所述支杆与弹簧分别位于挡板的两侧,所述触点机构包括上触片、下触片和连杆,所述连杆有两个,所述连杆与挡板平行设置,所述上触片通过一个连杆连接在底板上,所述下触片通过连杆连接在挡板上,所述上触片位于下触片的上方,所述上触片与下触片之间设有空隙,所述第一弹簧处于压缩状态,所述上触片与电源电连接,所述下触片与DPS处理器电连接;
所述阻挡组件设置在盖子内,所述阻挡组件包括电机、圆齿轮、条齿轮和挡杆,所述电机驱动圆齿轮旋转,所述圆齿轮与条齿轮啮合,所述挡杆固定在条齿轮上,所述挡杆与挡板平行设置,所述挡杆的一端位于上触片与下触片之间;
所述防磁干扰组件包括连接块、第二弹簧、铁球和铜管,所述防磁干扰组件设置在磁保持继电器的一侧,所述连接块固定设置在主体上,所述第二弹簧的一端连接在连接块上,所述第二弹簧的另一端连接在铁球上,所述铁球位于铜管内,所述铁球与铜管之间设有间隙,所述铁球位于铜管的轴线上,所述铁球与DSP处理器电连接,所述铜管与电源电连接;
所述主体上还设有模拟音频信号输出模块,所述模拟音频信号输出模块包括音频信号放大模块,所述音频信号放大模块包括音频信号放大电路,所述音频信号放大电路包括第一运算放大器(U1)、第二运算放大器(U2)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第六电阻(R6)、第七电阻(R7)、第八电阻(R8)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、电感(L1)和蜂鸣器(BL),所述第一运算放大器(U1)的型号为OPA27,所述第二运算放大器(U2)的型号为OPA502,所述第一运算放大器(U1)的同相输入端通过第一电阻(R1)接地,所述第一运算放大器(U1)的反相输入端通过第一电容(C1)与第一运算放大器(U1)的输出端连接,所述第一运算放大器(U1)的输出端与第二运算放大器(U2)的同相输入端连接,所述第一运算放大器(U1)的反相输入端通过第三电阻(R3)与第二运算放大器(U2)的输出端连接,所述第二运算放大器(U2)的反相输入端分别通过第五电阻(R5)和第二电容(C2)与第二运算放大器(U2)的输出端连接,所述第二运算放大器(U2)的反相输入端通过第四电阻(R4)接地,所述第二运算放大器(U2)的第一补偿端通过第六电阻(R6)和第七电阻(R7)组成的串联电路与第二运算放大器(U2)的第二补偿端连接,所述第二运算放大器(U2)的输出端分别与第六电阻(R6)和第七电阻(R7)连接,所述第二运算放大器(U2)的输出端分别通过第八电阻(R8)和电感(L1)与蜂鸣器(BL)的一端连接,所述蜂鸣器(BL)的另一端接地;
在模拟音频信号输出模块中,音频信号放大电路中第一集成电路U1使用了超低噪声精密运放OPA27作为前置放大。当输出功率为50W时,在频率为20kHz的条件下,其总谐波失真为0.02%,在1kHz条件下,其总谐波失真为0.002%,从而通过第一集成电路U1的超低噪声和高精密的特性,不仅保证了音频信号的可靠放大,还提高了音频输出的可靠性,从而提高了系统的可靠性。
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