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电子发烧友网>测量仪表>无磁水表的原理及设计

无磁水表的原理及设计

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远传水表的安装要求有哪些

远传水表是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,或者直接读取当前累计数,每块水表都有代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统
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基于EFM32低功耗MCU的新型无磁水表方案

随着时代发展,智能水表替代部分传统机械水表,得到广泛应用。而智能水表的计量方式也随着电子技术的发展越来越多样。
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无线远传水表LoRa存在哪些技术问题

水表远传方案中,无线远传水表LoRa是无线远传方案中的一种终端水表。主要应用到的技术为LoRa技术。由于LoRa技术起步较早,经过几年的探索与实践,无线远传水表LoRa技术已经非常成熟,被广泛应用在城镇供水计量等项目上。
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杭州水表在中国成功部署LoRaWAN智能水表

杭州水表有限公司将LoRa®技术及LoRaWAN标准应用于智能水表解决方案中,可实现对公共事业用水计量设备的远程、高效、智能管理。
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水表的国家标准及行业知识资料免费下载

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蓝牙无线水表的优势有哪些

蓝牙无线水表的抄表方面有很大优势,对于解决高层住宅、老小区的供水管理工作起到很好的作用,可解决以前信号传不稳定以及覆盖不到的情况。同时,基于扩频调制技术的,通信延时小,传输距离远而可靠,这些都是我们在采用蓝牙无线水表后体会到的优势。
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物联网智能水表的运用及优势

物联网水表主要是以机械式水表为基表添加NB-IoT远传模块而构成的一款智能水表,相对于之前的电子远传水表,有的采用有线远传方式(布线难),有的采用小无线远传方式(需要架设集中器)
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智能水表有哪些优势

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水表“遇见”物联网 ,能为生活带来怎样的便捷

就以无线远传水表lora为例:抄表员通过远程抄表系统下发一个抄表指令,无线远传水表上的lora模组接受到抄表指令后,就会将水表上的数据上传到服务器,抄表员便可抄取水表数据了。
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智能水表的使用注意事项

上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装过程中应该注意什么!智能水表大家都比较熟悉了,除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。但是有些人使用智能水表不当,对水表造成很大的危害,为此和分享一下智能水表使用的注意事项:
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IC卡智能水表透水的原因有哪些

IC卡智能水表真的能透水吗?IC智能水表厂家告诉你们,IC卡智能水表真的可以透水,可能是这些情况造成的:
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解析如何解决水表计量器不准的问题

表内生锈、结垢是由于管道生锈等诸多原因造成的,多出现在超期使用的水表中(规定水表使用期限为6年)。
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智能水表该如何安装,它的使用注意事项有哪些

智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步
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超声波水表的优缺点_超声波水表的通讯方式

超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
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超声波水表的结构_电磁水表与超声波水表区别

智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
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超声波水表怎么看度数_超声波水表没电不显示

一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
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电磁水表的工作原理

电磁水表工作原理和电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为电磁水表原理图。
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水表检定出现误差的因素有哪些

首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
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电磁水表和电磁流量计的区别

电磁水表是一种基于电磁感应原理的流量测量仪表,主要用于生活用水的测量,以取代机械式水表。机械水表依靠水流推动表内机械部件运动来测量用水量,始动流量大,测量准确度低,易磨损,跑冒滴漏现象严重。电磁水表
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智能水表概述及功能特点

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超声波水表与电磁水表的区别是什么

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为什么NB-IoT智能水表普及率较低

与以往的机械水表不同,根据设备所搭载的模块,智能水表分为IC卡智能表、光电直读智能表以及无线远传智能表。随着物联网技术和工业的发展,无线远程传输智能水表开始被水务公司广泛使用。
2022-05-19 15:36:301279

智能远传水表的概念/优点/缺点/功能

伴随着科技的发展,时代的进步,水表也在不停的不断进步和发展,产品升级换代的效率也是极为快速的。自然新产生的物品,因为大家对新品并不是很掌握等许多缘故,在应用推广全过程中会产生许多问题。这也是常规
2022-06-10 09:40:054786

无线远传水表技术的发展

随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,对用户用水量的记录成为水表的一项基本功能,而对用户水务信息的采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损的监控与报警,对数据的存储和处理等。无线
2022-07-30 07:57:202582

智能水表开源分享

电子发烧友网站提供《智能水表开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 09:54:026

油田常用的高压干式水表,你知道多少

高压干式水表油田常用的规格型号为DN50和DN25,多用于各小队基层注水间和室外注水井的干线和井口流量计量,其工作原理是利用水驱动叶轮旋转通过叶轮上方的磁性元件传递到表头从而实现流量计量,高压
2022-10-31 08:33:14482

基于Particle Photon的智能水表

这个项目是在我收到一大笔水费单时构思的,我想知道一个电器用了多少水,什么时候用的。我已经有自来水公司安装的水表,但它只告诉我安装后使用了多少。我在网上搜索了一个智能水表,但没有找到,所以我决定
2022-12-08 18:09:520

BLE如何在水表应用实现1拖7数据采集?

在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块,7只从机水表将数据汇总到这1只主机水表,主机水表再通过NB上传至基站+后台。
2023-01-09 11:32:28426

BLE如何在水表应用实现1拖7数据采集?

 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48382

霍尔开关在智能水表中的应用

随着物联网产业的迅猛发展,自动化抄表技术也得到了前所未有的发展。自动化抄表技术集成了计算机技术、通信技术、网络技术以及计量技术等,不仅使用方便、计量准 确,而且抄表速度快、便于管理。目前,电表、水表
2023-06-06 16:11:02391

BLE如何在水表应用实现1拖7数据采集?

在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-01-12 14:24:35263

大口径水表的种类及参数

水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01572

大口径贸易水表类型的选择

常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济
2023-08-01 09:32:35217

智能数字辨识水表-基于机器学习算法

智智能数字辨识水表-基于机器学习算法
2023-08-10 11:26:40371

用于智能水表的环保pogopin弹簧针

智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53570

基于CW32L031的NB无磁水表方案设计

前言目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。相比于传统水表水表采用窄带物联网(NB-IoT)技术,可实现数据远传,无需人工
2023-08-08 12:11:11661

智慧城市、智慧水务—智能水表的发展趋势

当前水表市场正在由机械式水表向带电子装置的机械式水表(智能1.0水表)转变。2019年,我国的智能水表产量约为3000万只,到2020年智能水表产量达约3300万只。根据市场预测,到2024年全国
2023-12-06 09:32:46237

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