CN205827206U - 一种电量数据自动采集控制*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电量数据自动采集控制***,包括电量采集单元、自动控制单元以及编程控制器,所述自动控制单元包括电量比对模块,所述电量采集单元包括电源模块以及电池电量测量芯片,所述电源模块通过电流输出端和电压输出端分别与电池电量测量芯片的两个输入端连接。该电量数据自动采集控制***在该装置中电源模块的电量不足时,通过预控制器、断电控制器、备用电源开关以及备用电源模块的配合,自动实现主电源和备用电源的转换工作,不会给使用者带来麻烦,通过编程控制器和通讯模块的配合,可与使用者的远程移动终端进行连接,方便使用者进行远程监控,可时刻知晓电源模块内的电量信息。
Description
技术领域
本实用新型涉及自动控制技术领域,具体为一种电量数据自动采集控制***。
背景技术
控制***是指由控制主体、控制客体和***体组成的具有自身目标和功能的管理***。
目前,市场上的控制***一般只具有一个蓄电池,即使市场上少量的控制***具有备用电池,其也不方便自动采集控制***中电源模块的电量数据,从而在控制***中电源模块的电量不足时,不方便自动实现电源模块和备用电源的转换工作,给使用者带来麻烦。为此,我们提出一种电量数据自动采集控制***。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电量数据自动采集控制***,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种电量数据自动采集控制***,包括电量采集单元、自动控制单元以及编程控制器,所述自动控制单元包括电量比对模块,所述电量采集单元包括电源模块以及电池电量测量芯片,所述电源模块通过电流输出端和电压输出端分别与电池电量测量芯片的两个输入端连接,所述电池电量测量芯片的两个输出端分别与编程控制器以及自动控制单元中电量比对模块的输入端连接。
所述编程控制器的输出端与电量采集单元中电源模块的输入端连接,所述电源模块通过第一电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,所述编程控制器与通讯模块双向连接,所述编程控制器还与数据存储器双向连接。
所述自动控制单元还包括预控制器,所述预控制器的输入端通过反馈模块与电量比对模块的输出端连接,所述预控制器的输出端与报警模块的输入端连接,所述预控制器的其中一个输出端通过断电控制器与电源模块的输入端连接,所述预控制器的另一个输出端通过备用电源开关与备用电源的输入端连接,所述备用电源通过第二电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,所述绝缘变压器的输出端与用电器的输入端连接。
优选的,所述报警模块为蜂鸣报警器。
优选的,所述编程控制器内置RS485通讯接口,所述通讯模块为RS485通讯模块,该编程控制器通过RS485通讯接口与RS485通讯模块双向连接。
优选的,所述编程控制器的输入端与时钟模块的输出端连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该电量数据自动采集控制***不仅同时具有电源模块和备用电源,还可通过该装置中的电池电量测量芯片检测电源模块中的存储电量,在该装置中电源模块的电量不足时,通过预控制器、断电控制器、备用电源开关以及备用电源模块的配合,自动实现主电源和备用电源的转换工作,不会给使用者带来麻烦;同时,通过预控制器和报警模块的配合,使得在该装置中电源模块的电量不足时,报警模块自动实现报警工作,方便使用者知晓主电源模块电源不足的信息,从而方便使用者根据需要及时为主电源模块进行充电或更换工作;此外,通过编程控制器和通讯模块的配合,可与使用者的远程移动终端进行连接,方便使用者进行远程监控,可时刻知晓电源模块内的电量信息。
附图说明
图1为本实用新型结构原理框图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种电量数据自动采集控制***,包括电量采集单元、自动控制单元以及编程控制器,自动控制单元包括电量比对模块,电量采集单元包括电源模块以及电池电量测量芯片,电源模块通过电流输出端和电压输出端分别与电池电量测量芯片的两个输入端连接,电池电量测量芯片的两个输出端分别与编程控制器以及自动控制单元中电量比对模块的输入端连接。
编程控制器的输出端与电量采集单元中电源模块的输入端连接,电源模块通过第一电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,编程控制器与通讯模块双向连接,编程控制器还与数据存储器双向连接,编程控制器的输入端与时钟模块的输出端连接。
自动控制单元还包括预控制器,预控制器的输入端通过反馈模块与电量比对模块的输出端连接,预控制器的输出端与报警模块的输入端连接,预控制器的其中一个输出端通过断电控制器与电源模块的输入端连接,预控制器的另一个输出端通过备用电源开关与备用电源的输入端连接,备用电源通过第二电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,绝缘变压器的输出端与用电器的输入端连接。
本实用新型中的报警模块为蜂鸣报警器;编程控制器内置RS485通讯接口,通讯模块为RS485通讯模块,该编程控制器通过RS485通讯接口与RS485通讯模块双向连接。
本实用新型中电源模块以及备用电源均采用常用型号的蓄电池,其具体型号根据不同类型的用电器而定,在此不做赘述。
本实用新型中电池电量测量芯片采用型号为LTC2942的电池电量测量芯片,电池电量测量芯片用于测量电源模块中的存储电量。
工作原理:本实用新型使用前,使用者或专业人员根据该电源模块的型号(出电量信息),通过编程控制器将合格的电量区间发送至电量比对模块中,作为电量数据的比对基础。
本实用新型使用时,电池电量测量芯片通过电源模块中的电源输出端以及电压输出端输出的电流、电压信息,对电源模块中的存储电量进行检测,将检测所得数据分别发送至编程控制器以及电量比对模块中,编程控制器可通过通讯模块与使用者的远程移动终端进行连接,方便使用者进行远程监控,可时刻知晓电源模块内的电量信息。
同时电量比对模块将接收的数据与比对基础进行比对,若比对后显示实际电量满足条件即电源模块中电量充足时,则编程控制器接收信号,并驱使电源模块为用电器进行电源供应的工作。
若比对后显示实际电量低于电量比对模块中最小的阈值时即电源模块的电量不足时,将信息反馈给预控制器,再通过预控制器、断电控制器、备用电源开关以及备用电源模块的配合,自动切断电源模块的电源供应,驱使备用电源进行电源供应,从而自动实现主电源和备用电源的转换工作。
同时,通过预控制器和报警模块的配合,使得在该装置中电源模块的电量不足时,报警模块自动实现报警工作,方便使用者知晓主电源模块电源不足的信息,从而方便使用者根据需要及时为主电源模块进行充电或更换工作。
综上所述:该电量数据自动采集控制***不仅同时具有电源模块和备用电源,还可通过该装置中的电池电量测量芯片检测电源模块中的存储电量,在该装置中电源模块的电量不足时,通过预控制器、断电控制器、备用电源开关以及备用电源模块的配合,自动实现主电源和备用电源的转换工作,不会给使用者带来麻烦;同时,通过预控制器和报警模块的配合,使得在该装置中电源模块的电量不足时,报警模块自动实现报警工作,方便使用者知晓主电源模块电源不足的信息,从而方便使用者根据需要及时为主电源模块进行充电或更换工作;此外,通过编程控制器和通讯模块的配合,可与使用者的远程移动终端进行连接,方便使用者进行远程监控,可时刻知晓电源模块内的电量信息。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种电量数据自动采集控制***,包括电量采集单元、自动控制单元以及编程控制器,所述自动控制单元包括电量比对模块,其特征在于:所述电量采集单元包括电源模块以及电池电量测量芯片,所述电源模块通过电流输出端和电压输出端分别与电池电量测量芯片的两个输入端连接,所述电池电量测量芯片的两个输出端分别与编程控制器以及自动控制单元中电量比对模块的输入端连接;
所述编程控制器的输出端与电量采集单元中电源模块的输入端连接,所述电源模块通过第一电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,所述编程控制器与通讯模块双向连接,所述编程控制器还与数据存储器双向连接;
所述自动控制单元还包括预控制器,所述预控制器的输入端通过反馈模块与电量比对模块的输出端连接,所述预控制器的输出端与报警模块的输入端连接,所述预控制器的其中一个输出端通过断电控制器与电源模块的输入端连接,所述预控制器的另一个输出端通过备用电源开关与备用电源的输入端连接,所述备用电源通过第二电力输出端与绝缘变压器的输入端连接,所述绝缘变压器的输出端与用电器的输入端连接。
2.根据权利要求1所述的一种电量数据自动采集控制***,其特征在于:所述报警模块为蜂鸣报警器。
3.根据权利要求1所述的一种电量数据自动采集控制***,其特征在于:所述编程控制器内置RS485通讯接口,所述通讯模块为RS485通讯模块,该编程控制器通过RS485通讯接口与RS485通讯模块双向连接。
4.根据权利要求1所述的一种电量数据自动采集控制***,其特征在于:所述编程控制器的输入端与时钟模块的输出端连接。
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CN114784976A (zh) * | 2022-05-19 | 2022-07-22 | 珠海市钛芯动力科技有限公司 | 一种基于云计算制定用电计划的智能排插 |
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