M-BUS输入微功率无线输出并线转换器转让专利

申请号 : CN201710454311.9

文献号 : CN107909786B

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发明人 : 徐俊朱林陈瑜沈晓斌倪志泉董寒宇李寅

申请人 : 国网浙江省电力公司湖州供电公司国家电网公司

摘要 :

本发明涉及一种M‑BUS输入微功率无线输出并线转换器,包括中央处理模块、M‑BUS接收模块、M‑BUS发送模块、微功率无线处理模块和电源模块,M‑BUS接收模块、M‑BUS发送模块及微功率无线处理模块分别和中央处理模块相连。本发明通过设置M‑BUS接收模块和微功率无线处理模块,能够把M‑BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M‑BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水表和电表的同时抄读,而且本发明的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。

权利要求 :

1.一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括中央处理模块(1)、M-BUS接收模块(2)、M-BUS发送模块(3)、微功率无线处理模块(4)和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块(5),M-BUS接收模块(2)、M-BUS发送模块(3)及微功率无线处理模块(4)分别和所述的中央处理模块(1)相连;所述的微功率无线处理模块(4)包括芯片U1,芯片U1采用CC2530片上系统;芯片U1的16脚、17脚分别和所述的中央处理模块(1)的DEBUG-RX脚、DEBUG-TX脚相连,芯片U1的1脚、2脚、3脚、4脚及41脚均接地,芯片U1的21脚、24脚、27脚、28脚、29脚、31脚及39脚均接3.3V电压,芯片U1的39脚经电容C51和电容C52的并联电路接地,芯片U1的21脚经电容C53接地,芯片U1的24脚经电容C54接地,芯片U1的27脚经电容C55和电容C56的并联电路接地,芯片U1的31脚经电容C57和电容C58的并联电路接地,3.3V电压经电感L51接电压VCC,芯片U1的25脚和电容C60的一端相连,电容C60的另一端既经电感L52接地又经电容C59和电容C61的串联电路和天线SMA的1脚相连,天线SMA的2脚接地,芯片U1的26脚和电容C62的一端相连,电容C62的另一端和电感L53的一端相连,电感L53的另一端和电容C59与电容C61的连接点相连,芯片U1的22脚和23脚之间连接有晶振Y51,晶振Y51的两端分别经电容C67和电容C68接地,芯片U1的32脚和33脚之间连接有晶振Y52,晶振Y52的两端分别经电容C65和电容C66接地,芯片U1的40脚经电容C64接地,芯片U1的30脚经电阻R51接地;所述的M-BUS接收模块(2)包括场效应管Q7~场效应管Q11和差动比较器U3,差动比较器U3采用TL331差动比较器;场效应管Q9、场效应管Q10及场效应管Q11的栅极经电阻R25和所述的中央处理模块(1)的TXD-FN/DIS脚相连,场效应管Q9的漏极经电阻R20和差动比较器U3的3脚相连,差动比较器U3的3脚经电容C10接地,电阻R20上并联有二极管D6,且二极管D6的负极和场效应管Q9的漏极相连,二极管D6的正极和差动比较器U3的3脚相连,场效应管Q9的源极和二极管D7及二极管D8的正极相连,二极管D7及二极管D8的负极均和差动比较器U3的

1脚相连,差动比较器U3的1脚经电阻R22接地,差动比较器U3的2脚接地,场效应管Q9的源极和场效应管Q10的漏极相连,场效应管Q10的漏极既和二极管D9及二极管D10的负极相连又和二极管D11的正极相连,二极管D9及二极管D10的正极和场效应管Q10的源极相连,场效应管Q10的源极和M-BUS总线中的M-BUS-端相连,二极管D11的负极和二极管D6的负极相连,差动比较器U3的5脚既接+5V电压又经电容C7接地,差动比较器U3的4脚,一路经电阻R21和发光二极管D5的负极相连,发光二极管D5的正极接+5V电压,另一路和场效应管Q8的栅极相连,场效应管Q8的源极接地,场效应管Q8的漏极既经电阻R18接+3V电压又和场效应管Q7的栅极相连,场效应管Q7的源极和场效应管Q11的漏极相连,场效应管Q11的源极接地,场效应管Q7的漏极既和所述的中央处理模块(1)的RXD-FN/DIS脚相连又经电阻R19和电容C8的并联电路和+3V电压相连。

2.根据权利要求1所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括短路保护电路,短路保护电路包括三极管Q1、场效应管Q2~场效应管Q4和差动比较器U1,差动比较器U1采用TL331差动比较器;M-BUS总线中的M-BUS+端经电阻R3和电阻R8的串联电路接地,M-BUS总线中的M-BUS-端既和电阻R3与电阻R8的连接点相连又和差动比较器U1的1脚相连,差动比较器U1的2脚接地,差动比较器U1的3脚既经电阻R9接地又经电阻R1接+5V电压,差动比较器U1的5脚接+5V电压,差动比较器U1的4脚既经电阻R5接+5V电压又和场效应管Q2的栅极相连,场效应管Q2的源极接+5V电压,场效应管Q2的漏极经电阻R12和电容C4的并联电路接地,场效应管Q2的漏极和场效应管Q4的栅极相连,场效应管Q4的源极接地,场效应管Q4的漏极既经电阻R6接+5V电压又经电阻R7和场效应管Q3的栅极相连,场效应管Q3的源极接地,场效应管Q3的漏极经电阻R4和三极管Q1的基极相连,三极管Q1的集电极经电阻R10和发光二极管D3的正极相连,发光二极管D3的负极接地,三极管Q1的集电极又和M-BUS总线中的M-BUS+端相连,三极管Q1的发射极和基极之间连接有电阻R2,三极管Q1的发射极和中央处理模块(1)的Vmark/space脚相连。

3.根据权利要求1或2所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于所述的M-BUS发送模块(3)包括三级管Q5、场效应管Q6和升压转换器U2,升压转换器U2采用TPS61170升压转换器;所述的中央处理模块(1)的TXD-FN/DIS脚经电阻R17和场效应管Q6的栅极相连,场效应管Q6的源极接地,场效应管Q6的漏极经电阻R16和三极管Q5的基极相连,三极管Q5的基极和三极管Q5的发射极之间连接有电阻R15,三极管Q5的集电极和二极管D4的正极相连,二极管D4的负极和中央处理模块(1)的Vmark/space脚相连,三极管Q5的发射极,一路经稳压管TVS1和二极管D2的正极相连,另一路和二极管D1的负极相连,二极管D2的负极和中央处理模块(1)的Vmark/space脚相连,二极管D2的正极经电容C3接地,二极管D1的正极和升压转换器U2的4脚相连,二极管D1的负极既经电容C6接地又经电阻R13和电阻R14的串联电路接地,电阻R13和电阻R14的连接点和升压转换器U2的1脚相连,升压转换器U2的2脚经电阻R11和电容C5的串联电路接地,升压转换器U2的3脚接地,升压转换器U2的6脚和4脚之间连接有电感L1,升压转换器U2的6脚和5脚相连,升压转换器U2的6脚既接+5V电压又经电容C2和电容C1的并联电路接地。

4.根据权利要求1或2所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其特征在于包括TTL转USB转换电路,TTL转USB转换电路包括RS232-USB接口转换器U4,RS232-USB接口转换器U4采用PL2303转换器;RS232-USB接口转换器U4的1脚既经电阻R23接+3V电压又和所述的中央处理模块(1)的TXD-FN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的5脚和中央处理模块(1)的RXD-FN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的7脚接地,RS232-USB接口转换器U4的15脚经电阻R26和USB接口JP2的3脚相连,RS232-USB接口转换器U4的16脚经电阻R27和USB接口JP2的2脚相连,USB接口JP2的1脚接+5V电压,USB接口JP2的4脚和5脚均接地,RS232-USB接口转换器U4的17脚经电容C13接地,RS232-USB接口转换器U4的19脚既经电容C14接地又经电阻R24接+3.3V电压,RS232-USB接口转换器U4的20脚接+5V电压,RS232-USB接口转换器U4的21脚既经电容C12接+5V电压又接地,RS232-USB接口转换器U4的27脚和28脚之间连接有晶振Y1,RS232-USB接口转换器U4的27脚、28脚分别经电容C11、电容C9接地。

说明书 :

M-BUS输入微功率无线输出并线转换器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种通讯转换器,尤其涉及一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器。

背景技术

[0002] 目前,水务企业对用户水表数据的抄读采用现场集中抄表方式,抄表人员通过连接水务企业抄表机和居民单元楼的M-BUS总线接口,实现水表的抄读。电力企业对用户电表数据的抄读采用远程自动抄表方式,将通过M-BUS通讯的水表、气表、热表通过微功率无线协议转换器转换为DL/T645-2007通用规约数据后,再将数据传送至采集RS485电表的通用采集器后,上送给主站。由于M-BUS总线是一种专门为消耗量计量仪表数据传输设计的主从式半双工传输总线,在任何时候的传输方向是单向的,从主设备到从设备或从从设备到主设备,因此,当水务企业与电力企业同时进行抄表时,会产生相互干扰,导致无法进行抄读。

发明内容

[0003] 本发明主要解决现有水务企业和电力企业无法同时抄读M-BUS通讯的水表和电表的技术问题;提供一种M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,其能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。本发明的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。
[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:本发明包括中央处理模块、M-BUS接收模块、M-BUS发送模块、微功率无线处理模块和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块,M-BUS接收模块、M-BUS发送模块及微功率无线处理模块分别和所述的中央处理模块相连。本发明通过设置M-BUS接收模块和微功率无线处理模块,能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。
[0005] 作为优选,所述的M-BUS接收模块包括场效应管Q7~场效应管Q11和差动比较器U3,差动比较器U3采用TL331差动比较器;场效应管Q9、场效应管Q10及场效应管Q11的栅极经电阻R25和所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚相连,场效应管Q9的漏极经电阻R20和差动比较器U3的3脚相连,差动比较器U3的3脚经电容C10接地,电阻R20上并联有二极管D6,且二极管D6的负极和场效应管Q9的漏极相连,二极管D6的正极和差动比较器U3的3脚相连,场效应管Q9的源极和二极管D7及二极管D8的正极相连,二极管D7及二极管D8的负极均和差动比较器U3的1脚相连,差动比较器U3的1脚经电阻R22接地,差动比较器U3的2脚接地,场效应管Q9的源极和场效应管Q10的漏极相连,场效应管Q10的漏极既和二极管D9及二极管D10的负极相连又和二极管D11的正极相连,二极管D9及二极管D10的正极和场效应管Q10的源极相连,场效应管Q10的源极和M-BUS总线中的M-BUS-端相连,二极管D11的负极和二极管D6的负极相连,差动比较器U3的5脚既接+5V电压又经电容C7接地,差动比较器U3的4脚,一路经电阻R21和发光二极管D5的负极相连,发光二极管D5的正极接+5V电压,另一路和场效应管Q8的栅极相连,场效应管Q8的源极接地,场效应管Q8的漏极既经电阻R18接+3V电压又和场效应管Q7的栅极相连,场效应管Q7的源极和场效应管Q11的漏极相连,场效应管Q11的源极接地,场效应管Q7的漏极既和所述的中央处理模块的RXD EN/DIS脚相连又经电阻R19和电容C8的并联电路和+3V电压相连。数据传输稳定,成本较低。
[0006] 作为优选,所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器包括短路保护电路,短路保护电路包括三极管Q1、场效应管Q2~场效应管Q4和差动比较器U1,差动比较器U1采用TL331差动比较器;M-BUS总线中的M-BUS+端经电阻R3和电阻R8的串联电路接地,M-BUS总线中的M-BUS-端既和电阻R3与电阻R8的连接点相连又和差动比较器U1的1脚相连,差动比较器U1的2脚接地,差动比较器U1的3脚既经电阻R9接地又经电阻R1接+5V电压,差动比较器U1的5脚接+5V电压,差动比较器U1的4脚既经电阻R5接+5V电压又和场效应管Q2的栅极相连,场效应管Q2的源极接+5V电压,场效应管Q2的漏极经电阻R12和电容C4的并联电路接地,场效应管Q2的漏极和场效应管Q4的栅极相连,场效应管Q4的源极接地,场效应管Q4的漏极既经电阻R6接+5V电压又经电阻R7和场效应管Q3的栅极相连,场效应管Q3的源极接地,场效应管Q3的漏极经电阻R4和三极管Q1的基极相连,三极管Q1的集电极经电阻R10和发光二极管D3的正极相连,发光二极管D3的负极接地,三极管Q1的集电极又和M-BUS总线中的M-BUS+端相连,三极管Q1的发射极和基极之间连接有电阻R2,三极管Q1的发射极和中央处理模块的Vmark/space脚相连。具有短路保护功能,提高安全性和稳定性。
[0007] 作为优选,所述的M-BUS发送模块包括三级管Q5、场效应管Q6和升压转换器U2,升压转换器U2采用TPS61170升压转换器;所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚经电阻R17和场效应管Q6的栅极相连,场效应管Q6的源极接地,场效应管Q6的漏极经电阻R16和三极管Q5的基极相连,三极管Q5的基极和三极管Q5的发射极之间连接有电阻R15,三极管Q5的集电极和二极管D4的正极相连,二极管D4的负极和中央处理模块的Vmark/space脚相连,三极管Q5的发射极,一路经稳压管TVS1和二极管D2的正极相连,另一路和二极管D1的负极相连,二极管D2的负极和中央处理模块的Vmark/space脚相连,二极管D2的正极经电容C3接地,二极管D1的正极和升压转换器U2的4脚相连,二极管D1的负极既经电容C6接地又经电阻R13和电阻R14的串联电路接地,电阻R13和电阻R14的连接点和升压转换器U2的1脚相连,升压转换器U2的2脚经电阻R11和电容C5的串联电路接地,升压转换器U2的3脚接地,升压转换器U2的6脚和4脚之间连接有电感L1,升压转换器U2的6脚和5脚相连,升压转换器U2的6脚既接+5V电压又经电容C2和电容C1的并联电路接地。数据传输稳定,成本较低。
[0008] 作为优选,所述的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器包括TTL转USB转换电路,TTL转USB转换电路包括RS232-USB接口转换器U4,RS232-USB接口转换器U4采用PL2303转换器;RS232-USB接口转换器U4的1脚既经电阻R23接+3V电压又和所述的中央处理模块的TXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的5脚和中央处理模块的RXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的7脚接地,RS232-USB接口转换器U4的15脚经电阻R26和USB接口JP2的3脚相连,RS232-USB接口转换器U4的16脚经电阻R27和USB接口JP2的2脚相连,USB接口JP2的1脚接+5V电压,USB接口JP2的4脚和5脚均接地,RS232-USB接口转换器U4的17脚经电容C13接地,RS232-USB接口转换器U4的19脚既经电容C14接地又经电阻R24接+3.3V电压,RS232-USB接口转换器U4的20脚接+5V电压,RS232-USB接口转换器U4的21脚既经电容C12接+5V电压又接地,RS232-USB接口转换器U4的27脚和28脚之间连接有晶振Y1,RS232-USB接口转换器U4的27脚、28脚分别经电容C11、电容C9接地。同时具备USB接口,使用更加灵活和方便。
[0009] 作为优选,所述的微功率无线处理模块包括芯片U1,芯片U1采用CC2530片上系统;芯片U1的16脚、17脚分别和所述的中央处理模块的DEBUG-RX脚、DEBUG-TX脚相连,芯片U1的
1脚、2脚、3脚、4脚及41脚均接地,芯片U1的21脚、24脚、27脚、28脚、29脚、31脚及39脚均接
3.3V电压,芯片U1的39脚经电容C51和电容C52的并联电路接地,芯片U1的21脚经电容C53接地,芯片U1的24脚经电容C54接地,芯片U1的27脚经电容C55和电容C56的并联电路接地,芯片U1的31脚经电容C57和电容C58的并联电路接地,3.3V电压经电感L51接电压VCC,芯片U1的25脚和电容C60的一端相连,电容C60的另一端既经电感L52接地又经电容C59和电容C61的串联电路和天线SMA的1脚相连,天线SMA的2脚接地,芯片U1的26脚和电容C62的一端相连,电容C62的另一端和电感L53的一端相连,电感L53的另一端和电容C59与电容C61的连接点相连,芯片U1的22脚和23脚之间连接有晶振Y51,晶振Y51的两端分别经电容C67和电容C68接地,芯片U1的32脚和33脚之间连接有晶振Y52,晶振Y52的两端分别经电容C65和电容C66接地,芯片U1的40脚经电容C64接地,芯片U1的30脚经电阻R51接地。本技术方案的微功率无线处理模块,能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,采用CC2530片上系统作为处理器,CC2530片上系统是用于2.4GHZ、IEEE802.15.4、zigbee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
CC2530片上系统具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。同时,结合德州仪器的业界领先的Zigbee协议栈,提供了一个强大和完整的Zigbee解决方案。在本技术方案中,从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。
[0010] 本发明的有益效果是:能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。本发明的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。

附图说明

[0011] 图1是本发明的一种电路原理连接结构框图。
[0012] 图2是本发明中M-BUS接收模块的一种电路原理图。
[0013] 图3是本发明中M-BUS发送模块的一种电路原理图。
[0014] 图4是本发明中短路保护电路的一种电路原理图。
[0015] 图5是本发明中TTL转USB转换电路的一种电路原理图。
[0016] 图6是本发明中微功率无线处理模块的一种电路原理图。
[0017] 图中1.中央处理模块,2.M-BUS接收模块,3.M-BUS发送模块,4.微功率无线处理模块,5.电源模块。

具体实施方式

[0018] 下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。
[0019] 实施例:本实施例的M-BUS输入微功率无线输出并线转换器,如图1所示,包括中央处理模块1、M-BUS接收模块2、M-BUS发送模块3、微功率无线处理模块4和为整个并线转换器提供工作电压的电源模块5,M-BUS接收模块2、M-BUS发送模块3及微功率无线处理模块4分别和中央处理模块1相连。
[0020] 本实施例中,中央处理模块1包括单片机,单片机采用STM32F103RCT6单片机,STM32F103RCT6单片机的15脚为Vmark/space脚,STM32F103RCT6单片机的16脚、17脚分别为TXD-EN/DIS脚、RXD-EN/DIS脚,STM32F103RCT6单片机的42脚、43脚分别为DEBUG-TX脚、DEBUG-RX脚。
[0021] 本实施例中设有短路保护电路,如图4所示,短路保护电路包括三极管Q1、场效应管Q2~场效应管Q4和差动比较器U1,差动比较器U1采用TL331差动比较器;M-BUS总线中的M-BUS+端经电阻R3和电阻R8的串联电路接地,M-BUS总线中的M-BUS-端既和电阻R3与电阻R8的连接点相连又和差动比较器U1的1脚相连,差动比较器U1的2脚接地,差动比较器U1的3脚既经电阻R9接地又经电阻R1接+5V电压,差动比较器U1的5脚接+5V电压,差动比较器U1的4脚既经电阻R5接+5V电压又和场效应管Q2的栅极相连,场效应管Q2的源极接+5V电压,场效应管Q2的漏极经电阻R12和电容C4的并联电路接地,场效应管Q2的漏极和场效应管Q4的栅极相连,场效应管Q4的源极接地,场效应管Q4的漏极既经电阻R6接+5V电压又经电阻R7和场效应管Q3的栅极相连,场效应管Q3的源极接地,场效应管Q3的漏极经电阻R4和三极管Q1的基极相连,三极管Q1的集电极经电阻R10和发光二极管D3的正极相连,发光二极管D3的负极接地,三极管Q1的集电极又和M-BUS总线中的M-BUS+端相连,三极管Q1的发射极和基极之间连接有电阻R2,三极管Q1的发射极和STM32F103RCT6单片机的Vmark/space脚相连。
[0022] 如图2所示,M-BUS接收模块2包括场效应管Q7~场效应管Q11和差动比较器U3,差动比较器U3采用TL331差动比较器;场效应管Q9、场效应管Q10及场效应管Q11的栅极经电阻R25和STM32F103RCT6单片机的TXD-EN/DIS脚相连,场效应管Q9的漏极经电阻R20和差动比较器U3的3脚相连,差动比较器U3的3脚经电容C10接地,电阻R20上并联有二极管D6,且二极管D6的负极和场效应管Q9的漏极相连,二极管D6的正极和差动比较器U3的3脚相连,场效应管Q9的源极和二极管D7及二极管D8的正极相连,二极管D7及二极管D8的负极均和差动比较器U3的1脚相连,差动比较器U3的1脚经电阻R22接地,差动比较器U3的2脚接地,场效应管Q9的源极和场效应管Q10的漏极相连,场效应管Q10的漏极既和二极管D9及二极管D10的负极相连又和二极管D11的正极相连,二极管D9及二极管D10的正极和场效应管Q10的源极相连,场效应管Q10的源极和M-BUS总线中的M-BUS-端相连,二极管D11的负极和二极管D6的负极相连,差动比较器U3的5脚既接+5V电压又经电容C7接地,差动比较器U3的4脚,一路经电阻R21和发光二极管D5的负极相连,发光二极管D5的正极接+5V电压,另一路和场效应管Q8的栅极相连,场效应管Q8的源极接地,场效应管Q8的漏极既经电阻R18接+3V电压又和场效应管Q7的栅极相连,场效应管Q7的源极和场效应管Q11的漏极相连,场效应管Q11的源极接地,场效应管Q7的漏极既和STM32F103RCT6单片机的RXD-EN/DIS脚相连又经电阻R19和电容C8的并联电路和+3V电压相连。
[0023] 如图3所示,M-BUS发送模块3包括三级管Q5、场效应管Q6和升压转换器U2,升压转换器U2采用TPS61170升压转换器;STM32F103RCT6单片机的TXD-EN/DIS脚经电阻R17和场效应管Q6的栅极相连,场效应管Q6的源极接地,场效应管Q6的漏极经电阻R16和三极管Q5的基极相连,三极管Q5的基极和三极管Q5的发射极之间连接有电阻R15,三极管Q5的集电极和二极管D4的正极相连,二极管D4的负极和STM32F103RCT6单片机的Vmark/space脚相连,三极管Q5的发射极,一路经稳压管TVS1和二极管D2的正极相连,另一路和二极管D1的负极相连,二极管D2的负极和STM32F103RCT6单片机的Vmark/space脚相连,二极管D2的正极经电容C3接地,二极管D1的正极和升压转换器U2的4脚相连,二极管D1的负极既经电容C6接地又经电阻R13和电阻R14的串联电路接地,电阻R13和电阻R14的连接点和升压转换器U2的1脚相连,升压转换器U2的2脚经电阻R11和电容C5的串联电路接地,升压转换器U2的3脚接地,升压转换器U2的6脚和4脚之间连接有电感L1,升压转换器U2的6脚和5脚相连,升压转换器U2的6脚既接+5V电压又经电容C2和电容C1的并联电路接地。
[0024] 本实施例中还设有TTL转USB转换电路,如图5所示,TTL转USB转换电路包括RS232-USB接口转换器U4,RS232-USB接口转换器U4采用PL2303转换器;RS232-USB接口转换器U4的1脚既经电阻R23接+3V电压又和STM32F103RCT6单片机的TXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的5脚和STM32F103RCT6单片机的RXD-EN/DIS脚相连,RS232-USB接口转换器U4的7脚接地,RS232-USB接口转换器U4的15脚经电阻R26和USB接口JP2的3脚相连,RS232-USB接口转换器U4的16脚经电阻R27和USB接口JP2的2脚相连,USB接口JP2的1脚接+5V电压,USB接口JP2的4脚和5脚均接地,RS232-USB接口转换器U4的17脚经电容C13接地,RS232-USB接口转换器U4的19脚既经电容C14接地又经电阻R24接+3.3V电压,RS232-USB接口转换器U4的
20脚接+5V电压,RS232-USB接口转换器U4的21脚既经电容C12接+5V电压又接地,RS232-USB接口转换器U4的27脚和28脚之间连接有晶振Y1,RS232-USB接口转换器U4的27脚、28脚分别经电容C11、电容C9接地。
[0025] 如图6所示,微功率无线处理模块4包括芯片U1,芯片U1采用CC2530片上系统;芯片U1的16脚、17脚分别和STM32F103RCT6单片机的DEBUG-RX脚、DEBUG-TX脚相连,芯片U1的1脚、2脚、3脚、4脚及41脚均接地,芯片U1的21脚、24脚、27脚、28脚、29脚、31脚及39脚均接3.3V电压,芯片U1的39脚经电容C51和电容C52的并联电路接地,芯片U1的21脚经电容C53接地,芯片U1的24脚经电容C54接地,芯片U1的27脚经电容C55和电容C56的并联电路接地,芯片U1的31脚经电容C57和电容C58的并联电路接地,3.3V电压经电感L51接电压VCC,芯片U1的25脚和电容C60的一端相连,电容C60的另一端既经电感L52接地又经电容C59和电容C61的串联电路和天线SMA的1脚相连,天线SMA的2脚接地,芯片U1的26脚和电容C62的一端相连,电容C62的另一端和电感L53的一端相连,电感L53的另一端和电容C59与电容C61的连接点相连,芯片U1的22脚和23脚之间连接有晶振Y51,晶振Y51的两端分别经电容C67和电容C68接地,芯片U1的32脚和33脚之间连接有晶振Y52,晶振Y52的两端分别经电容C65和电容C66接地,芯片U1的40脚经电容C64接地,芯片U1的30脚经电阻R51接地。
[0026] 使用时,M-BUS接收模块和水务企业水表抄表盒相连,M-BUS发送模块和用户水表相连,微功率无线处理模块和电力企业的电表无线抄表设备相连。本发明的M-BUS接收模块和M-BUS发送模块,数据传输稳定,实现方便,成本较低,同时具有短路保护功能,提高安全性和稳定性。本发明的微功率无线处理模块,采用CC2530片上系统作为处理器,CC2530片上系统是用于2.4GHZ、IEEE802.15.4、zigbee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530片上系统具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。同时,结合德州仪器的业界领先的Zigbee协议栈,提供了一个强大和完整的Zigbee解决方案。
[0027] 本发明能够把M-BUS采集数据转换成ZIGBEE无线数据进行传送,即从M-BUS读取的数据,可以通过Zigbee进行无线数据传送,传送给上层主站进行数据处理,从而实现水电和电表的同时抄读。本发明的并线转换器具有数据传输稳定、抗干扰能力强、成本低、体型小巧等特点,大大降低了漏抄、误超的发生几率,提高计量仪表抄读的正确性和可靠性。