[發明專利]一種防盜型智能計費電表在審
| 申請號: | 201710586100.0 | 申請日: | 2017-07-18 |
| 公開(公告)號: | CN107607761A | 公開(公告)日: | 2018-01-19 |
| 發明(設計)人: | 葛順英 | 申請(專利權)人: | 葛順英 |
| 主分類號: | G01R11/56 | 分類號: | G01R11/56;G01R11/04;G01R11/24;G07F15/06 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 防盜 智能 計費 電表 | ||
技術領域
本發明涉及電表領域,特別涉及一種防盜型智能計費電表。
背景技術
智能計費電表是指用戶持IC卡到供電部門交款購電,供電部門用售電管理機將購電量寫入IC卡中,用戶持IC卡在感應區刷非接觸式IC卡,即可通過磁保持繼電器來合閘供電,供電后將卡拿走,當表內剩余電量等于報警電量時,拉閘斷電報,不過存在被偷電的風險,人們經常通過強磁干擾、電子擊穿、走線重組、芯片改裝等方式來進行偷電,在視頻信號分析控制的過程中,由于缺少信號增強、去噪等功能,從而大大降低了視頻處理的可靠性,進一步降低了系統的可靠性。
發明內容
本發明要解決的技術問題是:為了克服現有技術的不足,提供一種防盜型智能計費電表。
本發明解決問題所采用的技術方案是:一種防盜型智能計費電表,括主體及設置在主體上的IC卡讀卡器、磁保持繼電器、開關、蓋子、顯示屏、蜂鳴器、通訊模塊、通訊卡槽、DSP處理器、防開蓋組件、阻擋組件和防磁干擾組件。;
所述IC讀卡器位于主體的下部,所述磁保持繼電器控制開關的開啟與關閉,所述磁保持繼電器、顯示屏、蜂鳴器、通訊模塊均與DSP處理器電連接,所述顯示屏設置在主體的上部;
所述防開蓋組件包括推塊、支桿、擋板、第一彈簧、底板和觸點機構,所述推塊有若干個,所述支桿有若干個,所述推塊通過支桿連接在擋板上,所述推塊與推塊位于擋板的上方,所述推塊與蓋子的內壁抵靠,所述底板位于擋板的下方,所述底板通過第一彈簧與擋板連接,所述底板與擋板平行設置,所述支桿與彈簧分別位于擋板的兩側,所述觸點機構包括上觸片、下觸片和連桿,所述連桿有兩個,所述連桿與擋板平行設置,所述上觸片通過一個連桿連接在底板上,所述下觸片通過連桿連接在擋板上,所述上觸片位于下觸片的上方,所述上觸片與下觸片之間設有空隙,所述第一彈簧處于壓縮狀態,所述上觸片與電源電連接,所述下觸片與DPS處理器電連接;
所述阻擋組件設置在蓋子內,所述阻擋組件包括電機、圓齒輪、條齒輪和擋桿,所述電機驅動圓齒輪旋轉,所述圓齒輪與條齒輪嚙合,所述擋桿固定在條齒輪上,所述擋桿與擋板平行設置,所述擋桿的一端位于上觸片與下觸片之間;
所述防磁干擾組件包括連接塊、第二彈簧、鐵球和銅管,所述防磁干擾組件設置在磁保持繼電器的一側,所述連接塊固定設置在主體上,所述第二彈簧的一端連接在連接塊上,所述第二彈簧的另一端連接在鐵球上,所述鐵球位于銅管內,所述鐵球與銅管之間設有間隙,所述鐵球位于銅管的軸線上,所述鐵球與DSP處理器電連接,所述銅管與電源電連接;
所述主體上還設有模擬音頻信號輸出模塊,所述模擬音頻信號輸出模塊包括音頻信號放大模塊,所述音頻信號放大模塊包括音頻信號放大電路,所述音頻信號放大電路包括第一運算放大器(U1)、第二運算放大器(U2)、第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)、第四電阻(R4)、第五電阻(R5)、第六電阻(R6)、第七電阻(R7)、第八電阻(R8)、第一電容(C1)、第二電容(C2)、電感(L1)和蜂鳴器(BL),所述第一運算放大器(U1)的型號為OPA27,所述第二運算放大器(U2)的型號為OPA502,所述第一運算放大器(U1)的同相輸入端通過第一電阻(R1)接地,所述第一運算放大器(U1)的反相輸入端通過第一電容(C1)與第一運算放大器(U1)的輸出端連接,所述第一運算放大器(U1)的輸出端與第二運算放大器(U2)的同相輸入端連接,所述第一運算放大器(U1)的反相輸入端通過第三電阻(R3)與第二運算放大器(U2)的輸出端連接,所述第二運算放大器(U2)的反相輸入端分別通過第五電阻(R5)和第二電容(C2)與第二運算放大器(U2)的輸出端連接,所述第二運算放大器(U2)的反相輸入端通過第四電阻(R4)接地,所述第二運算放大器(U2)的第一補償端通過第六電阻(R6)和第七電阻(R7)組成的串聯電路與第二運算放大器(U2)的第二補償端連接,所述第二運算放大器(U2)的輸出端分別與第六電阻(R6)和第七電阻(R7)連接,所述第二運算放大器(U2)的輸出端分別通過第八電阻(R8)和電感(L1)與蜂鳴器(BL)的一端連接,所述蜂鳴器(BL)的另一端接地;
在模擬音頻信號輸出模塊中,音頻信號放大電路中第一集成電路U1使用了超低噪聲精密運放OPA27作為前置放大。當輸出功率為50W時,在頻率為20kHz的條件下,其總諧波失真為0.02%,在1kHz條件下,其總諧波失真為0.002%,從而通過第一集成電路U1的超低噪聲和高精密的特性,不僅保證了音頻信號的可靠放大,還提高了音頻輸出的可靠性,從而提高了系統的可靠性。
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