CN212989597U - 一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路 - Google Patents

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种苗苗
王瑞毅
刘晋强
令平
顾海勇
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Abstract

本实用新型涉及一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,包括低功耗状态检测模块、带负载状态检测模块及单片机;低功耗装填检测模块与带负载状态检测模块均与单片机连接,单片机内部包括12位AD转换器,用于电压检测,本申请提供了一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,这种电路使用在物联网水表中,能判断电池是否低电,以便对用户做出更换电池的提示,保证仪表正常运行。

Description

一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路
技术领域
本实用新型属于物联网检测技术领域,尤其涉及一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路。
背景技术
锂亚电池由于具有很高的能量密度、自放电小、储存寿命很长等特点,被广泛地应用在智能水表中。作为智能仪表的重要零件,锂电池质量和性能直接影响智能仪表的性能和寿命,在物联网水表中一节锂亚电池保证仪表的6-8年的正常使用,所以电池的检测就变的尤为重要。
实用新型内容
本实用新型提供了一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,这种电路使用在物联网水表中,能判断电池是否低电,以便对用户做出更换电池的提示,保证仪表正常运行。
为了解决上述背景技术中的问题,本实用新型是通过以下技术方案来实现的:
一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,包括低功耗状态检测模块、带负载状态检测模块及单片机;
所述低功耗装填检测模块与所述带负载状态检测模块均与所述单片机连接,所述单片机内部包括12位AD转换器,用于电压检测。
作为实用新型的进一步说明:所述低功耗状态检测模块包括电阻R1及电阻R2,所述电阻R1的一端与所述单片机的BAT引脚连接,所述电阻R1的另一端与电阻R2连接,所述R2的另一端接地设置。
作为实用新型的进一步说明:所述电阻R1选用12MΩ,所述电阻R2选用10MΩ。
作为实用新型的进一步说明:所述带负载状态检测模块包括电阻R3、电阻R4、电阻R3及三极管Q1,所述电阻R3的一端与所述单片机的BAT引脚连接,所述电阻R3的另一端与电阻R4连接,所述R4的另一端与所述三极管Q1的集电极连接,所述三极管Q1的基级与电阻R5连接,所述电阻R5的另一端与所述单片机的PwrCtrl引脚连接,所述三极管Q1的发射极接地。
作为实用新型的进一步说明:所述电阻R3与所述电阻R4均选用为200Ω,所述电阻R5选用4.7kΩ,所述三极管Q1型号选用8050。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:
1、本申请的电路是物联网水表的一部分电路,利用表计中原有的单片机内部自带的12位AD转换器,采集电池的电压,根据锂亚电池放电曲线判断电池是否电量不足,结构简单,成本低廉,能在物联网水表的使用中使用极低的成本有效的检测电池的状态。
2、本申请能够对电池进行两种状态下的检测,其检测结果更精确。
附图说明
图1为本实用新型中低功耗状态检测电路图;
图2为本实用新型中带负载状态检测电路图;
图3为锂亚硫酰氯电池放电特性曲线图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
如图1至图3所示,一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,包括低功耗状态检测模块、带负载状态检测模块及单片机,低功耗装填检测模块与带负载状态检测模块均与单片机连接,单片机内部包括12位AD转换器,用于电压检测。
具体的,低功耗状态检测模块包括电阻R1及电阻R2,电阻R1的一端与单片机的BAT引脚连接,电阻R1的另一端与电阻R2连接,R2的另一端接地设置,电阻R1选用12MΩ,电阻R2选用10MΩ。
带负载状态检测模块包括电阻R3、电阻R4、电阻R3及三极管Q1,电阻R3的一端与单片机的BAT引脚连接,电阻R3的另一端与电阻R4连接,R4的另一端与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的基级与电阻R5连接,电阻R5的另一端与单片机的PwrCtrl引脚连接,三极管Q1的发射极接地,电阻R3与电阻R4均选用为200Ω,电阻R5选用4.7kΩ,三极管Q1型号选用8050。
工作原理:
低功耗状态时,使用内部2.5V基准进行检测。要求电池电压≥3,50V为正常,否则电池低电,选择MΩ级电阻,可保证低功耗。因为物联网水表的间歇性工作的特性,决定了电路大部分时间处于低功耗状态,因为正常低功耗使用状态可采用此电路;带负载状态时,因此电路工作时电流较大(约8.5mA),所以不能长时间工作,在每次大功率电路工作完后,通过单片机的引脚PwrCtrl控制,利用R5和Q1组成的开关电路电路,决定是否开始工作,使用内部2.5V基准进行检测。一般要求电池电压≥3,20V为正常,否则电池低电。
以上给出的实施例是实现本实用新型较优的例子,本实用新型不限于上述实施例。本领域的技术人员根据本实用新型技术方案的技术特征所做出的任何非本质的添加、替换,均属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,其特征在于:包括低功耗状态检测模块、带负载状态检测模块及单片机;
所述低功耗装填检测模块与所述带负载状态检测模块均与所述单片机连接,所述单片机内部包括12位AD转换器,用于电压检测。
2.根据权利要求1所述的一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,其特征在于:所述低功耗状态检测模块包括电阻R1及电阻R2,所述电阻R1的一端与所述单片机的BAT引脚连接,所述电阻R1的另一端与电阻R2连接,所述R2的另一端接地设置。
3.根据权利要求2所述的一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,其特征在于:所述电阻R1选用12MΩ,所述电阻R2选用10MΩ。
4.根据权利要求1所述的一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,其特征在于:所述带负载状态检测模块包括电阻R3、电阻R4、电阻R3及三极管Q1,所述电阻R3的一端与所述单片机的BAT引脚连接,所述电阻R3的另一端与电阻R4连接,所述R4的另一端与所述三极管Q1的集电极连接,所述三极管Q1的基级与电阻R5连接,所述电阻R5的另一端与所述单片机的PwrCtrl引脚连接,所述三极管Q1的发射极接地。
5.根据权利要求4所述的一种物联网水表检测锂亚硫酰氯电池的电路,其特征在于:所述电阻R3与所述电阻R4均选用为200Ω,所述电阻R5选用4.7kΩ,所述三极管Q1型号选用8050。
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