Résumé : Les informations de conception et de recherche relatives au système de relevé automatique de compteurs sans fil sont fournies par d'excellents fabricants et devis de débitmètres. Résumé : Cet article propose un système de relevé automatique de compteurs sans fil, offrant une bonne qualité de communication, un faible coût, un fonctionnement fiable, économique et pratique, et capable de copier les données de trois compteurs de l'utilisateur avec précision et rapidité. Il s'agit d'une solution idéale de relevé automatique de compteurs. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous les détails de la conception et de la recherche relatives au système de relevé automatique de compteurs sans fil. Cet article propose un système de relevé automatique de compteurs sans fil, offrant une bonne qualité de communication, un faible coût, un fonctionnement fiable, économique et pratique, et capable de copier les données de trois compteurs de l'utilisateur avec précision et rapidité. Il s'agit d'une solution idéale de relevé automatique de compteurs. Il s'agit également de la tendance de développement du système de facturation des relevés de compteurs. 1. Structure du système de relevé de compteurs. Le système de relevé de compteurs est principalement composé d'une station principale, d'un canal de communication GPRS, d'un concentrateur, d'un réseau électrique basse tension, d'un collecteur de données et d'un compteur utilisateur. Le principe de fonctionnement du système consiste à utiliser la ligne électrique basse tension ou le bus RS-232 pour transmettre les données du compteur du collecteur au concentrateur. Ce dernier transmet ensuite le signal au réseau GPRS en temps réel ou en temps réel. Enfin, l'ordinateur de la station principale reçoit les données via Internet et effectue les traitements associés, tels que l'agrégation des données des compteurs utilisateurs, le comptage électrique et l'analyse des pertes en ligne. Le système permet de copier les données de trois tables ou plus au sein d'une même famille. La couche inférieure du système est directement connectée aux compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, etc., tandis que la couche supérieure est connectée à l'hôte du centre de relevé pour la copie à distance des données. Le système utilise généralement un relevé passif. Lorsque le module supérieur reçoit la commande de relevé du centre de relevé, il la transmet au module inférieur par radio. Le cadre général du système de relevé de compteurs sans fil est illustré à la figure 1. 2. Présentation des principaux composants 2.1 Principales caractéristiques de l'AT89S52 L'A89S52 est un microcontrôleur CMOS 8 bits basse consommation et hautes performances doté d'une mémoire Flash programmable de 8 Ko. La mémoire Flash intégrée permet la programmation de la mémoire programme, également adaptée aux programmeurs conventionnels. Sur une seule puce, avec un processeur 8 bits intelligent et une mémoire Flash programmable, l'AT89S52 offre une solution hautement flexible et ultra-efficace pour de nombreux systèmes d'application de contrôle embarqués. A89S52 est compatible avec les produits de micro-ordinateur monopuce MCS-5l, avec 8 Ko de mémoire F1ash programmable dans le système, 1 000 cycles d'effacement, fonctionnement statique complet : OHz ~ 33 Hz, mémoire de programme cryptée à trois niveaux, 32 ports d'E/S programmables, trois temporisateurs/compteurs 16 bits, huit sources d'interruption, canal série UART en duplex intégral, modes de veille et de mise hors tension à faible consommation, réveil après interruption de mise hors tension, temporisateur de surveillance, double pointeur de données, identifiant de mise hors tension. 2.2CC1100 principales performances CC1100 est un émetteur-récepteur UHF monolithique véritable à faible coût, conçu pour les applications sans fil à faible consommation. Le circuit est principalement configuré pour les bandes de fréquences ISM (Industriel, Scientifique et Médical) et ISRD (Dispositif à Courte Portée) à 315, 433, 868 et 915 MHz, mais peut également être facilement configuré pour d'autres bandes de fréquences de 300 à 348 MHz, 400 à 464 MHz et 800 à 928 MHz. L'émetteur-récepteur RF intègre un modem hautement configurable. Son débit de transfert de données peut atteindre 500 kbit/s. Les performances peuvent être améliorées en activant l'option de correction d'erreur directe intégrée au modem. Le CC1100 offre une prise en charge matérielle étendue pour le traitement des paquets, la mise en mémoire tampon des données, le transfert de données en rafales, l'évaluation de la qualité de la connexion, l'indication de la qualité de la connexion et l'excitation des ondes électromagnétiques. Les principaux paramètres de fonctionnement du CC1100 et la pile FIF0 (premier entré, premier sorti) 164 bits en émission/réception sont contrôlables via l'interface SPI. 3. Conception matérielle. Le contrôle des modules d'émission et de réception par le micro-ordinateur monopuce nécessite d'abord l'initialisation de l'interface du micro-ordinateur monopuce (la technologie d'interface de bus SPI est une technologie d'interface série à haut débit et haute efficacité, principalement utilisée pour l'extension des périphériques et le traitement des données. Échange.), puis l'initialisation du module radiofréquence. Cette étape consiste à mettre sous tension la puce de réinitialisation et à configurer ses registres. Lorsque l' émetteur transmet un ensemble de données, il doit d'abord passer par la paire de ports, définir le nombre de données à envoyer simultanément dans la mémoire tampon, puis écrire le paquet de données à envoyer. Attendre la fin de la transmission, puis vider la mémoire tampon, et la transmission est terminée. Lorsque le récepteur reçoit un ensemble de données, il entre en mode réception, attend la fin de la réception des informations, puis les paquets de données reçus sont décomposés, toutes les données reçues sont lues et stockées, et enfin la mémoire tampon est nettoyée, et la réception est terminée. Le CC1100 possède de nombreuses fonctionnalités, telles que le traitement des paquets, l'envoi et la réception de données FIF0 et le mode WOR (WakeonRadio). Les puces d'émission-réception sans fil antérieures au CC1100 utilisent toutes la méthode de synchronisation pour envoyer les données bit par bit. Cette méthode est plus complexe à traiter lors de l'envoi et de la réception de données, et il est nécessaire de déterminer le mot de préambule et le mot de synchronisation lors de la réception. Le CC1100 prend en charge ces tâches fastidieuses. Pour transmettre des données, il suffit de les écrire dans le FIF0 de transmission via le port SPI selon un format spécifique, puis de configurer le CC1100 en mode transmission. Les données seront transmises selon les besoins. Pour recevoir des données, il suffit de configurer le CC1100 en mode réception. Une fois les données reçues conformes aux exigences, le CC1100 les stocke dans le FIF0 de réception et une impulsion est émise sur la broche GD00 ou GD02. Cette impulsion peut être utilisée pour notifier le microcontrôleur de la réception d'un paquet de données. Après avoir été reçu par CC1100, le MCU peut extraire les données reçues par CC1100 via le port SPI.
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