Wireless
Contatore intelligente
Con l'introduzione di queste recenti innovazioni, i dispositivi di misurazione possono essere trasformati in contatori intelligenti con numerose funzioni, facili da leggere e in grado di trasmettere i dati relativi a elettricità, acqua e gas in remoto.
Un contatore intelligente è in genere composto da sensori, acquisizione e condizionamento del segnale, MCU, comunicazione, display e lettore di smart card. I diversi contatori intelligenti richiedono sensori differenti. I contatori di energia necessitano di sensori di tensione e di corrente.
I contatori idrici necessitano di flussostati per la misurazione del flusso di liquido. I contatori termici necessitano sia di flussostati che di sensori di temperatura. I contatori del gas necessitano di sensori di flusso aria, sensori di temperatura e sensori di pressione. I blocchi di acquisizione e condizionamento del segnale vengono utilizzati per regolare e amplificare i segnali deboli provenienti dai sensori e convertirli quindi in segnali digitali utilizzabili dall'MCU. L'MCU è il cuore del contatore intelligente, adibito al controllo di tutte le funzioni, quali visualizzazione, comunicazione, calcolo basato sui dati misurati, lettura di smart card e addebito in funzione della fascia oraria. I contatori intelligenti utilizzano in genere display LCD per la visualizzazione di letture e allarmi. A seconda dei diversi requisiti e modalità di gestione, è possibile scegliere per i contatori intelligenti uno dei metodi di comunicazione cablata, quali CAN e RS485, e adottare un metodo di comunicazione wireless, ad esempio ZigBee. I lettori di smart card sui contatori intelligenti consentono di predisporre utilizzi prepagati per utenze e clienti.
Passare il cursore sui blocchi del diagramma per osservare i prodotti consigliati per questa soluzione:
Sensore di temperatura con semiconduttore ad alta precisione.
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Sensore di temperatura con semiconduttore ad alta precisione.
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Sensori di pressione con gamma di misura superiore a 100kPa.
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Sensore di corrente utilizzato nei contatori di energia.
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L'amplificatore ad alta precisione è il chip alla base del circuito di condizionamento del segnale.
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L'ADC ad alte prestazioni converte i segnali analogici in segnali digitali.
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L'MCU a basso consumo è l'unità di controllo del contatore
Texas Instruments
Microchip
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L'IC del front-end analogico viene utilizzato nelle applicazioni di misurazione dell'energia
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I moduli ZigBee vengono utilizzati come elementi sostitutivi
Atmel
Digi International
Jennic
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Display LCD
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Tensione di riferimento
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CAN/RS485
Microchip
Murata Power Solutions
Analog Devices
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| Immagine | Descrizione | |
|---|---|---|
| AC164134-2 Microchip La scheda figlia MRF24J40MB PICtail/PICtail Plus è una scheda dimostrativa/di sviluppo per il modulo ricetrasmettitore RF MRF24J40MB a 2,4 GHz a norma IEEE 802.15.4™ da 20 dBm. La scheda può essere collegata a più schede dimostrative/di sviluppo di Microchip, quali la scheda PIC18 Explorer (DM183032) o la scheda di sviluppo Explorer 16 (DM240001). | ||
| ETRX357 TELEGESIS ETRX357 è un modulo ZigBee a 2,4 GHz a basso consumo, basato sul chipset Ember EM357 di terza generazione, che offre le massime prestazioni di rete wireless e uno spazio per il codice applicativo con un consumo di potenza minimo. L'esclusiva interfaccia dei moduli, con riga di comando in stile AT, consente ai progettisti di integrare rapidamente la tecnologia ZigBee, senza complesse progettazioni software. Per lo sviluppo di applicazioni personalizzate, i kit di sviluppo ETRX35x si integrano con facilità nell'ambiente di sviluppo InSight di Ember. | ||
| ATZB-A24-UFLR ATMEL Questo è un modulo OEM con amplificazione di potenza a 2,4 GHz con connettore di antenna U.FL. Il modulo è compatibile con stack IEEE 802.15.4/ZigBee, supporta una rete mesh auto-rigenerante e auto-organizzata e ottimizza il traffico di rete riducendo al minimo il consumo di potenza. | ||
| 1323XDSK-BDM FREESCALE Il kit offre una piattaforma hardware per la valutazione di MC1323X SoC (System on Chip). Il kit MC1323X è ottimizzato per supportare applicazioni consumer SynkroRF e RF4CE per implementazione diretta nei sistemi finali, riducendo i tempi di progettazione e i costi associati. | ||
![]() | DEMO9S08MP16 NXP Il DEMO9S08MP16 è un sistema di sviluppo a basso costo che supporta microcontroller MC9S08MP16. | |
![]() | MSP-EXP430FG4618 Texas Instruments La versatile scheda sperimentale MSP430 è caratterizzata da MSP430F2013 e MSP430FG4618 ed è compatibile con i moduli di valutazione wireless TI. | |
![]() | CC2420EMK Texas Instruments Il CC2420 è un ricetrasmettitore RF a singolo chip da 2,4 GHz a norma 802.15.4, progettato per applicazioni wireless a basso consumo e bassa tensione. |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Rilevamento del movimento a bassissimo consumo con l'MSP430F2013 | MSP430F4XX | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Progettazione di un misuratore di Watt-ora elettronico trifase con MSP430 | MSP430F4XX | Fare clic qui | |
| MICROCHIP | MCU | AN1267 - Tecnologie nanoWatt e nanoWatt XLP(TM): un'introduzione ai dispositivi a basso consumo di Microchip | PIC16F193x | Fare clic qui | |
| MICROCHIP | MCU | AN1303 - Orologio e calendario software in tempo reale con PIC16F1827 | PIC16F193x | Fare clic qui | |
| NXP | MCU | Specifiche driver LCD | MC9S08LL16 | Fare clic qui | |
| NXP | MCU | Implementazione della EEPROM emulata in architettura Dual Flash e descrizione demo per MC9S08LG32 | MC9S08LL16 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Contatore di elettricità monofase a basso costo con MSP430C11x | MSP430C11x | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Uso di sensori GMR con interfaccia di scansione MSP430 | MSP430FXX | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Taratura e compensazione dello spostamento di fase del trasformatore di corrente | MSP430FXX | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Rilevamento del movimento rotante/lineare con interfaccia di scansione MSP430 e sensori ottici | MSP430FXX | Fare clic qui | |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo nota applicativa | Codice nota applicativa | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Kit di sviluppo MSP430 Value Line LaunchPad | Fare clic qui |
| NXP | MCU | S08LL16PWRCMPWP | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo white paper | URL |
|---|
| NXP | MCU | Scheda dimostrativa per microcontroller DEMO9S08LC60 | DEMO9S08LC60 | 9S08LC60 | Fare clic qui |
| NXP | MCU | Scheda dimostrativa S08MP16 | DEMO9S08MP16 | 9S08MP16 | Fare clic qui |
| OLIMEX | MCU | SCHEDA DI SVILUPPO STARTER KIT MPS430F169 CON LCD GRAFICO | MSP430-169LCD | MPS430FXX | Fare clic qui |
| OLIMEX | MCU | SCHEDA DI SVILUPPO STARTER KIT MPS430F449 | MSP430-449STK2 | MPS430FXX | Fare clic qui |
| OLIMEX | MCU | SCHEDA DI SVILUPPO STARTER KIT MPS430FG4619 CON LCD GRAFICO A COLORI E ACCELEROMETRO | MSP430-4619LCD | MPS430FXX | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Tool di sviluppo wireless MSP430 | EZ430-RF2500 | MSP430FXX | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Scheda target wireless a 2,4 GHz MSP430 | EZ430-RF2500T | MSP430FXX | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Scheda sperimentale MSP430F5438 | MSP-EXP430F5438 | MSP430FXX | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Scheda target a 28 pin e programmatore USB MSP430 | MSP-FET430U28 | MSP432FXX | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Scheda target a 64 pin e programmatore USB MSP430 | MSP-FET430U64 | MSP433FXX | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo kit di valutazione | Codice prodotto EVK | Codice prodotto | URL |
|---|
| NXP | MCU | Introduzione agli MCU RS08 | Fare clic qui | |
| NXP | MCU | Microcontroller a 8 bit S08SF e kit di sviluppo | Fare clic qui | |
| LINEAR TECHNOLOGY | RF | Studio sul mixer ad alta linearità per conversione Up da 0,4 GHz a 2,7 GHz | Fare clic qui | |
| MICROCHIP | MCU | La famiglia di microcontroller a 8 bit PIC18F2XK20/4XK20 | Fare clic qui | |
| MICROCHIP | MCU | Introduzione alla tecnologia nanoWatt XLP: PIC18F46J50 | Fare clic qui | |
| MICROCHIP | MCU | Microcontroller CMOS a 8 bit con tecnologia nanoWatt | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Introduzione agli MCU MSP430 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | RF | Tool di sviluppo per orologio wireless eZ430-Chronos | Fare clic qui | |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo formazione | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|






