ENERGIES RENOUVELABLES

Compteur intelligent

L'électricité, l'eau, le gaz naturel et le chauffage sont devenus des ressources indispensables dans nos vies quotidiennes. Mais, en raison de leurs limitations technologiques, les compteurs d'énergie, d'eau, de gaz et de chauffage traditionnels ne peuvent pas offrir les dernières innovations en matière d'affichage, de détection et de communication. Pour cette raison, on considère depuis longtemps les relevés de compteur manuels obsolètes.

Grâce aux dernières innovations, les appareils de mesure peuvent être transformés en compteurs intelligents, dotés de nombreuses fonctions, faciles à lire et capables de transmettre des données à distance.

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Un compteur intelligent est généralement constitué de capteurs, d'unités de collecte et de conditionnement de signal, de MCU, de dispositifs de communication, d'écrans et de lecteurs de cartes. Les capteurs employés dépendent du type de compteur intelligent. Les compteurs électriques exigent des capteurs de tension et des détecteurs de courant. Pour les compteurs d'eau, il faut employer des capteurs de débit pour mesurer la quantité de liquide qui s'écoule. Les compteurs thermiques doivent comporter des capteurs de débit et des capteurs de température. Les compteurs de gaz font appel à des capteurs de débit d'air, de température et de pression. Des blocs de collecte et conditionnement de signal permettent d'ajuster et d'amplifier les signaux faibles provenant des capteurs, puis de les convertir en signaux numériques exploitables par le MCU. Le MCU est l'unité centrale du compteur intelligent. Il contrôle toutes les fonctions, telles que l'affichage, la communication, les calculs basés sur les données mesurées, la lecture de cartes intelligentes et la tarification horaire. Les compteurs intelligents utilisent généralement un écran LCD pour l'affichage des mesures et des informations d'alarme. Selon les besoins et les modes de gestion, il est possible de sélectionner l'une des méthodes de communication filaires (CAN, RS485, etc.) pour les compteurs intelligents, et d'adopter une méthode de communication sans fil comme ZigBee. L'ajout d'un lecteur de cartes intelligentes sur les compteurs intelligents permet aux compagnies de distribution et aux clients de bénéficier d'une utilisation prépayée.

Moins

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Capteur de température semi-conducteur haute précision
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Capteur de température semi-conducteur haute précision
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Capteurs de pression avec plage de mesure supérieure à 100 kPa.
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Détecteur de courant utilisé dans le compteur électrique.
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L'amplificateur haute précision est l'élément clé du circuit de conditionnement du signal.
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CAN hautes performances pour la conversion des signaux analogiques en signaux numériques
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MCU à faible consommation pour contrôler le compteur

MSP430F438IPN
MSP430F438IPN
Texas Instruments

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CI frontal analogique utilisé dans les applications de mesure d'énergie
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Modules Zigbee utilisés en remplacement

XBP24-AWI-001
XBP24-AWI-001
Digi International

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AC164134-2
AC164134-2
Microchip
La carte fille MRF24J40MB PICtail/PICtail Plus est une carte de démonstration/développement pour le module émetteur-récepteur RF 20 dBm 2,4 GHz MRF24J40MB 802.15.4™, 20 dBm. Cette carte peut être connectée à diverses cartes de démonstration/développement Microchip, notamment la carte PIC18 Explorer (DM183032) ou la carte de développement Explorer 16 (DM240001).
JN5148-001-M04
JN5148-001-M04
JENNIC/NXP
Les modules JN5148-001-Myy sont conçus pour les applications de réseau sans fil à faible consommation, ce qui évite les procédures complexes de développement et de test de cartes RF personnalisées. Ils sont équipés du microcontrôleur sans fil JN5148 pour offrir une solution complète. JN5148-001-M04 est doté d'un connecteur d'antenne, d'un amplificateur de puissance et de LNA pour la portée étendue. Tous les modules peuvent exécuter les piles de réseau telles que JenNet et ZigBee PRO, ainsi que les applications client.
ETRX357
ETRX357
TELEGESIS
ETRX357 est un module ZigBee 2,4 GHz à faible consommation basé sur le jeu de puces de 3ème génération Ember EM357, pour bénéficier des meilleures performances de communication sans fil et du plus vaste espace de code d'application, avec la consommation d'énergie la plus contenue. Son interface de ligne de commande exclusive de style AT permet aux concepteurs d'intégrer rapidement la technologie ZigBee sans manipulation logicielle complexe. Pour le développement d'applications personnalisées, le kit ETRX35x s'intègre facilement dans l'environnement de développement InSight d'Ember.
ATZB-A24-UFLR
ATZB-A24-UFLR
ATMEL
Module OEM 2,4 GHz à amplification de puissance avec connecteur d'antenne U.FL. Ce module est compatible avec la pile IEEE 802.15.4/ZigBee et fonctionne sur les réseaux maillés à réparation automatique, tout en optimisant le trafic réseau et en réduisant la consommation d'énergie.
1323XDSK-BDM
1323XDSK-BDM
FREESCALE
Ce kit constitue une plate-forme matérielle pour l'évaluation du SoC (System on Chip) MC1323X. Le kit MC1323X est optimisé pour la prise en charge des applications grand public SynkroRF et RF4CE en vue de l'implémentation directe dans leur système final, ce qui contribue à réduire le temps de conception et les coûts correspondants.
EB051C
EB051C
MATRIX
Ce kit offre une interface de nœud Zigbee permettant la connexion ou la création d'un réseau Zigbee de nœuds Zigbee dynamiques et mobiles, ou la liaison avec un réseau Zigbee existant. EB051 est entièrement conforme aux normes Zigbee pro (07) et Zigbee ZNET (08). Une fois le module configuré et affecté à la bonne adresse, l'envoi et la réception de données sont aussi simples que l'envoi et la réception d'octets RS232 par le biais de l'UART de la puce.
MSP-EXP430FG4618MSP-EXP430FG4618
Texas Instruments

Compatible avec les modules d'évaluation sans fil de TI, la carte d'expérimentation polyvalente MSP430 intègre un MSP430F2013 et un MSP430FG4618.
CC2420EMKCC2420EMK
Texas Instruments

CC2420 est un émetteur-récepteur RF monopuce 2,4 GHz conforme 802.15.4, conçu pour les applications sans fil à faible consommation et à basse tension.
TEXAS INSTRUMENTS MCUDétection de mouvement ultra basse consommation avec MSP430F2013 MSP430F4XXCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUConception d'un compteur de watts/heure électronique triphasé avec MSP430MSP430F4XXCliquez ici
MICROCHIPMCUAN1267 : Technologies nanoWatt et nanoWatt XLP(TM) : introduction aux dispositifs Microchip à faible consommationPIC16F193xCliquez ici
MICROCHIPMCUAN1303 : Horloge en temps réel et calendrier logiciels avec PIC16F1827PIC16F193xCliquez ici
NXPMCUSpécifications du pilote écran LCD MC9S08LL16Cliquez ici
NXPMCUImplémentation EEPROM émulée dans l'architecture Dual Flash et description de démonstration sur MC9S08LG32 MC9S08LL16Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUCompteur électrique monophasé à bas coût avec MSP430C11xMSP430C11xCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUUtilisation de capteurs GMR avec l'interface de balayage MSP430MSP430FXXCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUEtalonnage et compensation du décalage de phase des transformateurs de courantMSP430FXXCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUDétection des mouvements rotatifs/linéaires avec capteurs optiques et interface de balayage MSP430MSP430FXXCliquez ici
FabricantType de produitTitre ANN° ANRéférence fabricantURL
TEXAS INSTRUMENTS MCUKit de développement LaunchPad MSP430 Value LineCliquez ici
NXPMCUS08LL16PWRCMPWP Cliquez ici
FabricantType de produitTitre du livre blancURL
NXPMCUCarte de démonstration du microcontrôleur DEMO9S08LC60DEMO9S08LC609S08LC60Cliquez ici
NXPMCUCarte de démonstration S08MP16DEMO9S08MP169S08MP16Cliquez ici
OLIMEX MCUCARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430F169 AVEC ECRAN LCDMSP430-169LCDMPS430FXXCliquez ici
OLIMEX MCUCARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430F449 MSP430-449STK2MPS430FXXCliquez ici
OLIMEX MCUCARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430FG4619 AVEC ECRAN LCD COULEUR, ACCELEROMETREMSP430-4619LCDMPS430FXXCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUOutil de développement sans fil MSP430EZ430-RF2500MSP430FXXCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUCarte cible sans fil MSP430 2,4 GHzEZ430-RF2500TMSP430FXXCliquez ici
FabricantType de produitTitre du kit d'évaluationRéférence EVKRéférence fabricantURL
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NXPMCUKits de développement et microcontrôleurs 8 bits S08SFCliquez ici
LINEAR TECHNOLOGYRFEtude du mélangeur à conversion ascendante haute linéarité 0,4 à 2,7 GHzCliquez ici
MICROCHIPMCUFamille de microcontrôleurs 8 bits PIC18F2XK20/4XK20Cliquez ici
MICROCHIPMCUIntroduction à la technologie nanoWatt XLP : PIC18F46J50Cliquez ici
MICROCHIPMCUMicrocontrôleurs CMOS 8 bits avec technologie nanoWattCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUDémarrer avec les MCU MSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSRFOutil de développement sur montre pour applications sans fil eZ430-ChronosCliquez ici
FabricantType de produitTitre de la formationRéférence fabricantURL