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.
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.
Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :
Capteur de température semi-conducteur haute précision
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Capteur de température semi-conducteur haute précision
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Capteurs de pression avec plage de mesure supérieure à 100 kPa.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Détecteur de courant utilisé dans le compteur électrique.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
L'amplificateur haute précision est l'élément clé du circuit de conditionnement du signal.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
CAN hautes performances pour la conversion des signaux analogiques en signaux numériques
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
MCU à faible consommation pour contrôler le compteur
Texas Instruments
Microchip
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
CI frontal analogique utilisé dans les applications de mesure d'énergie
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Modules Zigbee utilisés en remplacement
Atmel
Digi International
Jennic
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Afficheur LCD
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Référence de tension
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
CAN/RS485
Microchip
Murata Power Solutions
Analog Devices
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
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 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 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 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 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 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-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. | |
![]() | CC2420EMK 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 | MCU | Détection de mouvement ultra basse consommation avec MSP430F2013 | MSP430F4XX | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Conception d'un compteur de watts/heure électronique triphasé avec MSP430 | MSP430F4XX | Cliquez ici | |
MICROCHIP | MCU | AN1267 : Technologies nanoWatt et nanoWatt XLP(TM) : introduction aux dispositifs Microchip à faible consommation | PIC16F193x | Cliquez ici | |
MICROCHIP | MCU | AN1303 : Horloge en temps réel et calendrier logiciels avec PIC16F1827 | PIC16F193x | Cliquez ici | |
NXP | MCU | Spécifications du pilote écran LCD | MC9S08LL16 | Cliquez ici | |
NXP | MCU | Implémentation EEPROM émulée dans l'architecture Dual Flash et description de démonstration sur MC9S08LG32 | MC9S08LL16 | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Compteur électrique monophasé à bas coût avec MSP430C11x | MSP430C11x | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Utilisation de capteurs GMR avec l'interface de balayage MSP430 | MSP430FXX | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Etalonnage et compensation du décalage de phase des transformateurs de courant | MSP430FXX | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Détection des mouvements rotatifs/linéaires avec capteurs optiques et interface de balayage MSP430 | MSP430FXX | Cliquez ici | |
Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
---|
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Kit de développement LaunchPad MSP430 Value Line | Cliquez ici |
NXP | MCU | S08LL16PWRCMPWP | Cliquez ici |
Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
---|
NXP | MCU | Carte de démonstration du microcontrôleur DEMO9S08LC60 | DEMO9S08LC60 | 9S08LC60 | Cliquez ici |
NXP | MCU | Carte de démonstration S08MP16 | DEMO9S08MP16 | 9S08MP16 | Cliquez ici |
OLIMEX | MCU | CARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430F169 AVEC ECRAN LCD | MSP430-169LCD | MPS430FXX | Cliquez ici |
OLIMEX | MCU | CARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430F449 | MSP430-449STK2 | MPS430FXX | Cliquez ici |
OLIMEX | MCU | CARTE DE DEVELOPPEMENT DU KIT DE DEMARRAGE MPS430FG4619 AVEC ECRAN LCD COULEUR, ACCELEROMETRE | MSP430-4619LCD | MPS430FXX | Cliquez ici |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Outil de développement sans fil MSP430 | EZ430-RF2500 | MSP430FXX | Cliquez ici |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Carte cible sans fil MSP430 2,4 GHz | EZ430-RF2500T | MSP430FXX | Cliquez ici |
Fabricant | Type de produit | Titre du kit d'évaluation | Référence EVK | Référence fabricant | URL |
---|
NXP | MCU | Démarrer avec les MCU RS08 | Cliquez ici | |
NXP | MCU | Kits de développement et microcontrôleurs 8 bits S08SF | Cliquez ici | |
LINEAR TECHNOLOGY | RF | Etude du mélangeur à conversion ascendante haute linéarité 0,4 à 2,7 GHz | Cliquez ici | |
MICROCHIP | MCU | Famille de microcontrôleurs 8 bits PIC18F2XK20/4XK20 | Cliquez ici | |
MICROCHIP | MCU | Introduction à la technologie nanoWatt XLP : PIC18F46J50 | Cliquez ici | |
MICROCHIP | MCU | Microcontrôleurs CMOS 8 bits avec technologie nanoWatt | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Démarrer avec les MCU MSP430 | Cliquez ici | |
TEXAS INSTRUMENTS | RF | Outil de développement sur montre pour applications sans fil eZ430-Chronos | Cliquez ici | |
Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
---|