一种基于掉电监测的任意按键唤醒及低压差电源切换电路

    公开(公告)号:CN118713276A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410884725.5

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明适用于智能配网技术领域,涉及一种基于掉电监测的任意按键唤醒及低压差电源切换电路,包括:掉电监测电路、任意按键唤醒电路和低压差备用电源升压电路;掉电监测电路包括稳压二极管V1、三极管V217和三极管V218;任意按键唤醒电路包括三极管V212和三极管V216,三极管V216的基极与掉电监测电路连接,三极管V216的集电极与三极管V212的基极连接;低压差备用电源升压电路包括电阻R431、电阻R432、三极管V197和三极管V198。本发明解决了现有技术在唤醒过程中无法做到任意按键唤醒,存在反复重启和唤醒失败情况,以及由于器件参数差异导致的高低温和常温表现不一致的问题。

    一种边-端设备标准化通信方法及系统

    公开(公告)号:CN117527506A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311502395.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种边‑端设备标准化通信方法,包括以下步骤:边缘APP发起端设备数据查询、配置、控制请求至MQTT Broker;边‑端通讯服务订阅到边缘APP发送的请求,并验证边缘APP的访问权限,从而转发至端设备的采集控制APP;构建端设备的元数据,形成端设备模型文件,并将所述端设备模型文件置入端设备;定义端设备SDK的标准化接口,通过采集控制APP响应请求,并将响应结果发送至边‑端通讯服务;边缘APP订阅接收边‑端通讯服务发回的响应结果。本发明解决了现有的边‑端设备之间因数据格式、协议等差异化因素导致边‑端设备通讯误差大、安全性低以及存在丢包的技术问题。

    一种配电台区拓扑识别系统和方法

    公开(公告)号:CN111463779A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010326015.2

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种配电台区拓扑识别系统和方法。一种配电台区拓扑识别系统,由台区变压器、若干个中间设备以及若干终端设备根据台区内区户关系在台区配电线路上组成;其中,所述终端设备具有终端拓扑注入模块;所述中间设备具有间拓扑接收模块和间拓扑注入模块;所述台区变压器具有变压拓扑接收模块。本系统构建一套台区拓扑识别系统,拓扑注入模块主动发送带本设备的设备信息的电流脉冲信号,该电流脉冲信号会遵循网络层次的脉络结构依次经过线路上的中间设备,并被拓扑接收装置接收到,中间设备再发送带本设备的设备信息的电流脉冲信号,依次类推,最后一级台区变压器接收到全部的拓扑信号,实现台区拓扑结构自动识别。

    一种电源感知装置和电采集装置档案匹配方法

    公开(公告)号:CN111313556B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010211869.6

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种电源感知装置和电采集装置档案匹配方法。一种电源感知装置,包括:控制器、下行多路通信器、多路强电感知器、上行通信器;所述强电感知器,包括依次连接的感知接口、过压保护单元、限流驱动单元、反向保护单元、隔离器;所述隔离器与所述控制器连接;所述感知接口与电采集装置的进线电源连接;所述控制器,存储多路所述通信单元与多路所述强电感知器之间的对应关系数据,并通过所述上行通信器与上位机连接。本装置通过与电采集装置的通信连接,自动获取电采集装置档案数据,并根据所述电源感知装置上多路所述通信单元与多路所述强电感知器之间的对应关系,自动将电采集装置档案数据与电采集装置进线电源进行匹配,无需人工参与。

    一种电力终端计量脉冲抗干扰电路

    公开(公告)号:CN117713761A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311706662.6

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种电力终端计量脉冲抗干扰电路,所述电力终端计量脉冲抗干扰电路包括:采样电路、计量单片机电路、光耦隔离电路和计量脉冲抗干扰电路;所述采样电路通过导线分别与所述计量单片机电路、光耦隔离电路电性输入连接,所述光耦隔离电路通过导线与所述计量脉冲抗干扰电路电性输入连接。本发明解决了现有电力终端在电快速瞬变脉冲群试验时计量脉冲信号易被干扰的技术问题。

    电池充放电及供电电路、运行方法及智能终端后备电池

    公开(公告)号:CN117498504A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311788165.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开一种电池充放电及供电电路,包括控制器、电池、电池充电电路、电池放电及供电电路、电池唤醒驱动电路和电池插拔检测电路;电池充电电路和电池放电及供电电路与直流电源连接;控制器分别与电池、电池充电电路、电池放电及供电电路、电池唤醒驱动电路和电池插拔检测电路电性连接;电池充电电路分别与电池和电池插拔检测电路电性输入连接;电池唤醒驱动电路与电池电性输入连接,电池与电池放电及供电电路电性输入连接,电池放电及供电电路与电池插拔检测电路电性输入连接。本发明还公开一种电池充放电及供电电路的运行方法。本发明解决了现有电池充放电电路供电时间短,无法满足当前智能量测终端对后备电池的需求的技术问题。

    一种超声波测距电路及油耗仪
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117331082A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311289802.4

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种超声波测距电路,所述超声波测距电路包括:脉冲变压器T、插座XS2、超声波发射电路、超声波接收电路和尾波消除电路;所述脉冲变压器T的一次侧分别与超声波发射电路、超声波接收电路和尾波消除电路连接;所述脉冲变压器T的二次侧通过插座XS2与超声波探头连接;所述超声波发射电路用于将单片机产生的超声波信号进行信号放大,形成发射波;所述尾波消除电路用于泄放脉冲变压器T一次侧的能量,以消除发射波尾波;所述超声波接收电路用于将接收到的超声波信号转化为电信号,并进行滤波放大处理。本发明还公开了一种油耗仪。本发明解决现有超声波测距无法对发射波尾波进行消除,存在测距盲区,从而无法准确进行超声波测距的技术问题。

    一种三相电压、电流采样与模数转换电路及方法

    公开(公告)号:CN118944668A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411412010.6

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明适用于采样电路技术领域,涉及一种三相电压、电流采样与模数转换电路及方法,包括:前端保护与滤波电路,用于隔离与保护,以及滤除电网高频干扰信号;电压信号采样与放大电路,用于三相电压的电压采样与信号放大;电流变比与滤波电路,用于三相电流的信号变比与滤除高频干扰信号;电流信号采样与放大电路,用于电流信号的采样与信号放大;模数转换电路,用于将模拟的电压、电流信号转换为数字信号;前端保护与滤波电路、电压信号采样与放大电路、模数转换电路依次连接,电流变比与滤波电路、电流信号采样与放大电路、模数转换电路依次连接。本发明流程简单、操作便捷,对电压和电流采样的可靠性和精确性高。

    一种高效递归离散傅里叶变换方法及系统

    公开(公告)号:CN118171092A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410598671.6

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明适用于计算机硬件技术领域,涉及一种高效递归离散傅里叶变换方法及系统,包括:数据区初始化,将N点DFT分为A组小数据块,当前组序号b取值1,2,…,A;N点数据的角频率初始化;采集一组数据,找到第A组索引表,计算第A组块数据;若b等于1,将块数据放到第A组初始值计算数据块和第b组递归移入数据块,将A个块数据相加到迭代初始值区域,计算信号幅值;若b不等于1,将块数据放到第b组递归移入数据块,查找对应第b组索引表,计算第b组块数据放到第b组初始值计算数据块,找到初始迭代值,计算DFT结果;若b等于A,将A组递归移入数据块备份,形成待迭代状态,计算信号幅值。本发明所需内存资源少、计算转换效率高。

    电池充放电及供电电路、运行方法及智能终端后备电池

    公开(公告)号:CN117498504B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311788165.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开一种电池充放电及供电电路,包括控制器、电池、电池充电电路、电池放电及供电电路、电池唤醒驱动电路和电池插拔检测电路;电池充电电路和电池放电及供电电路与直流电源连接;控制器分别与电池、电池充电电路、电池放电及供电电路、电池唤醒驱动电路和电池插拔检测电路电性连接;电池充电电路分别与电池和电池插拔检测电路电性输入连接;电池唤醒驱动电路与电池电性输入连接,电池与电池放电及供电电路电性输入连接,电池放电及供电电路与电池插拔检测电路电性输入连接。本发明还公开一种电池充放电及供电电路的运行方法。本发明解决了现有电池充放电电路供电时间短,无法满足当前智能量测终端对后备电池的需求的技术问题。

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