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一种远程电能充值系统及方法

文献发布时间:2023-06-19 11:19:16


一种远程电能充值系统及方法

技术领域

本发明涉及电能充值设备领域,更具体地涉及一种远程电能充值系统及方法。

背景技术

售电系统有多种多样的形式,如IC卡售电系统、远程售电系统。远程售电系统是将电能表和后台售电软件通过通讯网路连接在一起,后台的售电软件能够实时与电能表进行通讯,能够及时完成数据查询和远程售电的要求,有通讯网络的用户也可以自主利用手机上的功能软件进行自助充值。而IC卡售电系统里,电能表和售电系统间是没有实时的数据联系的,它们是通过IC卡进行断续的、必要的数据传递。这个数据传递也是受限的,比如物业下班,即使用户进行充值购电,由于需要到物业的售电写卡器上进行物理接触写卡才能进行购电充值,所以不能及时自主地进行购电充值。

在系统建设方面,上述的两种系统的建设费用在不同的场合的差别较大。在电能表采集的局域网络内采用的有:短距离无线网、工业总线加以太网的有线网、载波网等,这些网络的建设应当根据现场的具体情况进行选择,比如楼宇分布情况,楼宇结构将影响布线或者无线信号的强弱等情况。同时由于采集网络建设成本相对较高的原因,所以物业管理就可能选择IC卡充值方案。所以这就产生了矛盾,远程采集网路中的局域网部分,往往采用无线、有线、载波等成本高的方式;IC卡充值方案成本低,但它不能实现自主、自助、及时充电。

发明内容

本发明提供了一种远程电能充值系统及方法,实现远程有卡充值,但又不需要采集系统的建设,以解决现有IC卡充值方案不能实现自主、自助、及时充电的问题;实现另一种无卡充值,但又不需要采集系统的建设,以解决采集系统建设成本相对较高的问题。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种远程电能充值系统,包括充值装置,充值装置包括蓝牙写卡器、网络写卡器和蓝牙采集器,蓝牙写卡器和网络写卡器均用于对电卡进行写卡,蓝牙采集器用于分别与电表和可与云端后台进行通讯连接的移动终端连接,以使电表与云端后台间接通讯连接;蓝牙写卡器内置有蓝牙写卡器电路,蓝牙写卡器电路包括CPU电路、加密卡电路、智能卡电路、设置开关电路、USB电路、程序下载调试口电路和蓝牙模块电路,加密卡电路、智能卡电路、设置开关电路、USB电路、程序下载调试口电路和蓝牙模块电路均与CPU电路连接;

CPU电路包括芯片U6、电容C9、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13、电容C14、电容C16、电容C17、电阻R24和电阻R25,芯片U6的16引脚与电容C10连接,芯片U6的15引脚与电容C13连接,芯片U6的14引脚均与电容C11和电容C12连接,芯片U6的11引脚和12引脚均与电容C9连接,芯片U6的17引脚与电容C14连接,芯片U6的64引脚与电容C16连接,电容C9、电容C10、电容C11、电容C12和电容C13相连接后接地,电容C14和电容C16均接地,芯片U6的47引脚均与电阻R24一端、电阻R25和电容C17连接,芯片U6的48引脚、电阻R25和电容C17相连接后接地,电阻R24另一端与芯片U6的17引脚连接。

进一步地,设置开关电路包括开关K1,开关K1一端与芯片U6的54引脚连接,另一端接地。

进一步地,USB电路包括USB母座J1、芯片U2、芯片U5、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C18、电阻JP6、电阻JP7、电阻R18和电阻R19,USB母座J1的1引脚均与电容C4一端和电容C5一端连接,且连接后接地,USB母座J1的2引脚均与芯片U2的1引脚和芯片U5的1引脚连接,USB母座J1的3引脚均与芯片U2的2引脚和芯片U5的2引脚连接,USB母座J1的4引脚均与电阻JP6一端和电阻JP7一端连接,电阻JP6另一端均与电阻JP7另一端、电容C4另一端、电容C5另一端、电容C18一端、电容C7一端、电阻R18一端、电阻R19一端、芯片U5的5引脚和芯片U6的17引脚连接,电容C18另一端接地,芯片U2的3引脚接地,电容C7另一端接地,芯片U5的3引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U5的6引脚与电阻R18另一端连接,芯片U5的7引脚与电阻R19另一端连接,芯片U5的8引脚与电容C6一端连接,电容C6另一端接地。

进一步地,程序下载调试口电路包括排针J3、电容C15和电阻R20,排针J3的1引脚与芯片U6的17引脚连接,排针J3的2引脚与芯片U6的13引脚连接,排针J3的3引脚与电容C15一端连接,电容C15另一端接地,排针J3的4引脚与电阻R20一端连接,电阻R20另一端与芯片U6的1引脚连接。

进一步地,蓝牙模块电路包括芯片U11、电阻R28、电阻R32和发光二极管D9,芯片U11的1引脚均与发光二极管D9的负极和芯片U6的63引脚连接,芯片U11的6引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U11的7引脚与电阻R28一端连接,芯片U11的12引脚与芯片U6的61引脚连接,发光二极管D9的正极与电阻R32一端连接。

进一步地,蓝牙写卡器电路还包括状态指示电路,状态指示电路包括电阻R1、电阻R2、发光二极管D1和发光二极管D2,电阻R1一端与与芯片U6的44引脚连接,另一端与发光二极管D1的正极连接,发光二极管D1的负极接地,电阻R2一端与芯片U6的45引脚连接,另一端与发光二极管D2的正极连接,发光二极管D2的负极接地。

进一步地,蓝牙写卡器电路还包括蜂鸣器电路,蜂鸣器电路包括三极管Q4、电阻R29、电阻R30、电阻R31和蜂鸣器B1,三极管Q4的基极与电阻R31一端连接,三极管Q4的集电极与电阻R29一端连接,三极管Q4的发射极与电阻R30一端连接,且连接后接地,电阻R31另一端和电阻R30另一端均与芯片U6的39引脚连接,电阻R29另一端与蜂鸣器B1一端连接,蜂鸣器B1另一端与芯片U6的17引脚连接。

进一步地,蓝牙写卡器电路还包括稳压电路,稳压电路包括稳压芯片U10、电容C27、电容C37和电容C50,稳压芯片U10的3引脚均与电容C37一端和芯片U6的17引脚连接,稳压芯片U10的2引脚均与电容C27的正极、电阻R32另一端、电阻R28另一端和电容C50一端连接,稳压芯片U10的1引脚均与电容C37另一端、电容C27的负极和电容C50另一端连接,且连接后接地。

一种远程电能充值方法,使用上述权利要求1-8所述的任意一种远程电能充值系统,包括如下:

在充值装置中选择使用蓝牙写卡器或网络写卡器或蓝牙采集器;如选择蓝牙写卡器,用户的电卡插入智能卡电路的智能卡座,触动智能卡开关,即三极管Q2,CPU电路的芯片U6开始与电卡交互;用户使用移动终端将读取用户电卡中数据;用户通过移动终端下发充值命令,通过蓝牙写卡器将充值数据写入电卡中;用户将电卡插入电表即完成充值;如选择网络写卡器,用户的电卡插入网络写卡器;主板电路上的CPU感知电卡插入,CPU读取电卡中的用户信息,将用户信息通过4G接口板电路或者是以太网接口板电路反馈给云端后台;云端后台进行信息验证后,将用户信息、用户的购电记录信息、用电信息发送给网络写卡器,并显示在主板电路的LCD上;LCD显示用户的电卡使用状态信息并进行相应的提示;用户使用按键板电路上的按键并根据LCD的提示填入要充值的金额,由网络写卡器将充值要求发回云端后台,云端后台生成二维码发给网络写卡器并进行显示;用户通过移动终端进行二维码扫描,并在移动终端上对充值金额、对应的用户信息进行审核,点击确认;云端后台收到用户充值的款项,将充值数据发回网络写卡器,完成写卡操作;用户将电卡插入电表即完成充值;如选择蓝牙采集器,用户将移动终端与蓝牙采集器连接,即电表-蓝牙采集器-移动终端-云端后台形成通讯连接链,用户通过移动终端下发充值命令,云端后台接收充值命令,云端后台返回的充值数据依次从移动终端-蓝牙采集器到达电表,即完成充值。

进一步地,电卡使用状态信息相应的提示包括:电卡里的充值金额是否已被充入电表的信息;若电卡里的充值金额未被充入电表,LCD上将提示用户应将电卡插入电表进行充值;若电卡里的充值金额已被充入电表,LCD将提示可以进行写卡充值。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明通过设置充值装置,用户可根据需求和条件选择蓝牙写卡器或网络写卡器或蓝牙采集器,可直接进行写卡或直接充值,实现IC卡的自主、自助及时充电;本发明适用于公共场所进行非特定用户的电卡充值。蓝牙写卡器实现了个人自助有卡远程充值;网络写卡器实现集中的自助有卡远程充值;蓝牙采集器实现远程无卡充值;但都不需要建设远程采集网络。

通过设置CPU电路、加密卡电路、智能卡电路、设置开关电路、USB电路、程序下载调试口电路和蓝牙模块电路,实现自主、自助、及时充电;蓝牙写卡器通过USB电路提供电源;用户手机与蓝牙写卡器通过蓝牙或者USB进行连接;有两种使用方法:一种是用于用电用户,利用蓝牙进行远程充值写卡的;另一种用于供电管理者,利用USB连接电脑,被当作一个写卡器(需带加密卡);用户的电卡插入智能卡座,触动智能卡开关,CPU开始与智能卡交互;用户手机将读取用户电卡中数据;用户通过手机下发充值命令,通过蓝牙写卡器将充值数据写入电卡中;在整个操作过程中蜂鸣器和LED灯进行状态指示;设置开关将用于蓝牙写卡器的初始信息设置;加密卡部分电路对于用电的用户不是必须的,是用于管理者进行开户、售电的管理功能时连接电脑,加载加密卡进行数据加密的电路。

附图说明

图1为本发明的原理示意图。

图2为本发明的蓝牙写卡器电路的一部分电路的示意图。

图3为本发明的蓝牙写卡器电路的另一部分电路的示意图。

图4为本发明的蓝牙采集器电路的一部分电路的示意图。

图5为本发明的蓝牙采集器电路的另一部分电路的示意图。

图6为本发明的网络写卡器电路的第一部分电路的示意图。

图7为本发明的网络写卡器电路的第二部分电路的示意图。

图8为本发明的网络写卡器电路的第三部分电路的示意图。

图9为本发明的网络写卡器电路的第四部分电路的示意图。

图10为本发明的网络写卡器电路的第五部分电路的示意图。

图11为本发明的网络写卡器电路的第六部分电路的示意图。

图12为本发明的网络写卡器电路的第七部分电路的示意图。

图13为本发明的网络写卡器电路的第八部分电路的示意图。

图14为本发明的网络写卡器电路的第九部分电路的示意图。

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。请参阅图1至图14,图中所示者为本发明所选用的实施例结构,此仅供说明之用,在专利申请上并不受此种结构的限制。

实施例一

一种蓝牙写卡器电路,包括CPU电路、加密卡电路、智能卡电路、设置开关电路、USB电路、程序下载调试口电路和蓝牙模块电路,加密卡电路、智能卡电路、设置开关电路、USB电路、程序下载调试口电路和蓝牙模块电路均与CPU电路连接。

如图2所示,CPU电路的连接关系如下:芯片U6的16引脚与电容C10连接,芯片U6的15引脚与电容C13连接,芯片U6的14引脚均与电容C11和电容C12连接,芯片U6的11引脚和12引脚均与电容C9连接,芯片U6的17引脚与电容C14连接,芯片U6的64引脚与电容C16连接,电容C9、电容C10、电容C11、电容C12和电容C13相连接后接地,电容C14和电容C16均接地,芯片U6的47引脚均与电阻R24一端、电阻R25和电容C17连接,芯片U6的48引脚、电阻R25和电容C17相连接后接地,电阻R24另一端与芯片U6的17引脚连接。

如图2所示,加密卡电路的连接关系如下:三极管Q1的发射极与芯片U6的17引脚连接,三极管Q1的基极与电阻R3一端连接,电阻R3另一端与芯片U6的22引脚连接,三极管Q1的集电极均与电阻R6一端、电容C1一端、二极管模块U4的6引脚和芯片U3的4引脚连接,电阻R6另一端均与二极管模块U4的5引脚、芯片U3的1引脚和芯片U6的21引脚连接,芯片U3的3引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U3的5引脚均与二极管模块U4的3引脚、芯片U6的20引脚连接,芯片U3的6引脚均与二极管模块U4的4引脚、芯片U6的19引脚连接。

如图3所示,智能卡电路的连接关系如下:芯片U1的1引脚与电阻R7一端连接,芯片U1的2引脚均与电阻R10一端和芯片U6的50引脚连接,芯片U1的3引脚均与电阻R11一端和芯片U6的49引脚连接,芯片U1的7引脚均与电阻R8一端、电阻R5一端和芯片U6的51引脚连接,芯片U1的9引脚均与电阻R9一端和芯片U6的52引脚连接,芯片U1的10引脚与芯片U6的13引脚连接,电阻R7另一端与二极管D3的负极连接,电阻R8另一端与二极管D4的负极连接,电阻R9另一端与二极管D5的负极连接,电阻R10另一端与二极管D6的负极连接,电阻R11另一端与二极管D7的负极连接,电阻R5另一端均与电容C2一端和三极管Q2的集电极连接,三极管Q2的基极与电阻R4一端连接,电阻R4另一端与芯片U6的53引脚连接,三极管Q2的发射极均与电容C21一端和芯片U6的17引脚连接。

如图3所示,设置开关电路中开关K1一端与芯片U6的54引脚连接。

如图3所示,USB电路的连接关系如下:USB母座J1的1引脚均与电容C4一端和电容C5一端连接,USB母座J1的2引脚均与芯片U2的1引脚和芯片U5的1引脚连接,USB母座J1的3引脚均与芯片U2的2引脚和芯片U5的2引脚连接,USB母座J1的4引脚均与电阻JP6一端和电阻JP7一端连接,电阻JP6另一端均与电阻JP7另一端、电容C4另一端、电容C5另一端、电容C18一端、电容C7一端、电阻R18一端、电阻R19一端、芯片U5的5引脚和芯片U6的17引脚连接,芯片U5的3引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U5的6引脚与电阻R18另一端连接,芯片U5的7引脚与电阻R19另一端连接,芯片U5的8引脚与电容C6一端连接。

如图2所示,程序下载调试口电路的连接关系如下:排针J3的1引脚与芯片U6的17引脚连接,排针J3的2引脚与芯片U6的13引脚连接,排针J3的3引脚与电容C15一端连接,电容C15另一端接地,排针J3的4引脚与电阻R20一端连接,电阻R20另一端与芯片U6的1引脚连接。

如图2所示,蓝牙模块电路的连接关系如下:芯片U11的1引脚均与发光二极管D9的负极和芯片U6的63引脚连接,芯片U11的6引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U11的7引脚与电阻R28一端连接,芯片U11的12引脚与芯片U6的61引脚连接,发光二极管D9的正极与电阻R32一端连接,电阻R28另一端均与电阻R32另一端和芯片U11的5引脚连接。

蓝牙写卡器电路还包括状态指示电路,如图2所示,状态指示电路的连接关系如下:电阻R1一端与与芯片U6的44引脚连接,另一端与发光二极管D1的正极连接,电阻R2一端与芯片U6的45引脚连接,另一端与发光二极管D2的正极连接。

蓝牙写卡器电路还包括蜂鸣器电路,如图3所示,蜂鸣器电路的连接关系如下:三极管Q4的基极与电阻R31一端连接,三极管Q4的集电极与电阻R29一端连接,三极管Q4的发射极与电阻R30一端连接,且连接后接地,电阻R31另一端和电阻R30另一端均与芯片U6的39引脚连接,电阻R29另一端与蜂鸣器B1一端连接,蜂鸣器B1另一端与芯片U6的17引脚连接。

蓝牙写卡器电路还包括稳压电路,如图3所示,稳压电路的连接关系如下:稳压芯片U10的3引脚均与电容C37一端和芯片U6的17引脚连接,稳压芯片U10的2引脚均与电容C27的正极、电阻R32另一端、电阻R28另一端和电容C50一端连接,稳压芯片U10的1引脚均与电容C37另一端、电容C27的负极和电容C50另一端连接,且连接后接地。

本发明还提供了一种远程电能充值方法,包括如下:在充值装置中选择使用蓝牙写卡器或网络写卡器或蓝牙采集器;如选择蓝牙写卡器,用户的电卡插入智能卡电路的智能卡座,触动智能卡开关,即三极管Q2,CPU电路的芯片U6开始与电卡交互;用户使用移动终端将读取用户电卡中数据;用户通过移动终端下发充值命令,通过蓝牙写卡器将充值数据写入电卡中;用户将电卡插入电表即完成充值;

如选择网络写卡器,用户的电卡插入网络写卡器;主板电路上的CPU感知电卡插入,CPU读取电卡中的用户信息,将用户信息通过4G接口板电路或者是以太网接口板电路反馈给云端后台;云端后台进行信息验证后,将用户信息、用户的购电记录信息、用电信息发送给网络写卡器,并显示在主板电路的LCD上;LCD显示用户的电卡使用状态信息并进行相应的提示;用户使用按键板电路上的按键并根据LCD的提示填入要充值的金额,由网络写卡器将充值要求发回云端后台,云端后台生成二维码发给网络写卡器并进行显示;用户通过移动终端进行二维码扫描,并在移动终端上对充值金额、对应的用户信息进行审核,点击确认;云端后台收到用户充值的款项,将充值数据发回网络写卡器,完成写卡操作;用户将电卡插入电表即完成充值;

如选择蓝牙采集器,用户将移动终端与蓝牙采集器连接,即电表-蓝牙采集器-移动终端-云端后台形成通讯连接链,用户通过移动终端下发充值命令,云端后台接收充值命令,云端后台返回的充值数据依次从移动终端-蓝牙采集器到达电表,即完成充值。

电卡使用状态信息相应的提示包括:电卡里的充值金额是否已被充入电表的信息;若电卡里的充值金额未被充入电表,LCD上将提示用户应将电卡插入电表进行充值;若电卡里的充值金额已被充入电表,LCD将提示可以进行写卡充值。

实施例二:实施例二为实施例一的进一步优化。

蓝牙写卡器电路还包括另一蓝牙电路,如图3所示,另一蓝牙电路的连接关系如下:三极管Q3的基极与电阻R15一端连接,电阻R15另一端与稳压芯片U10的2引脚连接,三极管Q3的发射极均与芯片U9的7引脚和芯片U11的10引脚连接,三极管Q3的集电极均与电阻R22一端和芯片U6的29引脚连接,电阻R22另一端与芯片U6的17引脚连接,芯片U9的5引脚与电容C19一端连接,芯片U9的6引脚与芯片U6的13引脚连接,芯片U9的8引脚均与二极管D8的正极和电阻R27一端连接,芯片U9的9引脚均与电阻R26一端和电容C20一端连接,芯片U9的11引脚与排针J4的1引脚连接,二极管D8的负极与芯片U6的30引脚连接,电阻R26另一端和电阻R27另一端均与电阻R15另一端连接,电容C20另一端接地。

另一蓝牙电路和蓝牙模块电路能够适应不同厂家模块的设计,可选择使用。使用时,蓝牙写卡器通过USB电路提供电源;用户手机与蓝牙写卡器通过蓝牙或者USB进行连接。有两种使用用户:一种是用于用电用户,利用蓝牙或者USB进行远程充值写卡的;另一种是用于供电管理者,利用USB连接电脑,被当作一个写卡器(需带加密卡)。

用户的电卡插入智能卡电路的智能卡座,触动智能卡开关,即三极管Q2,该卡座触点开关为常闭,CPU电路的芯片U6开始与电卡交互;用户手机将读取用户电卡中数据;用户通过手机下发充值命令,通过蓝牙写卡器将充值数据写入电卡中;在整个操作过程中蜂鸣器和LED灯进行状态指示;设置开关将用于蓝牙写卡器的初始信息设置;加密卡电路对于用电的用户不是必须的,加密卡电路是用于管理者进行开户、售电的管理功能时连接电脑,加载加密卡进行数据加密的电路。综上所述,即用电用户可以通过本发明,进行自主充电,不需要到物业处才能充电。

实施例三:实施例三为实施例二的进一步优化。

蓝牙采集器内置有蓝牙采集器电路,如图4和5所示,蓝牙采集器电路包括CPU第二电路、RS485第二接口电路、程序调试下载口电路、蓝牙第二模块电路、蜂鸣器第二电路、LED状态指示第二电路和电源部分电路,RS485第二接口电路、程序调试下载口电路、蓝牙第二模块电路、蜂鸣器第二电路、LED状态指示第二电路和电源部分电路均与CPU第二电路连接。

如图4所示,CPU第二电路的连接关系如下:芯片U7的16引脚与电容C13连接,芯片U7的15引脚与电容C14连接,芯片U7的14引脚均与电容C15和电容C17连接,芯片U7的11引脚和12引脚均与电容C18连接,芯片U7的17引脚与电容C12连接,芯片U7的64引脚与电容C20连接,电容C18、电容C14、电容C15、电容C17和电容C13相连接后接地,芯片U7的47引脚均与电阻R14一端、电阻R16和电容C19连接,芯片U7的48引脚、电阻R16和电容C19相连接后接地,电阻R14另一端与芯片U7的17引脚连接,状态按键K1一端与芯片U7的54引脚连接。

如图4所示,RS485第二接口电路的连接关系如下:VCP-公共端均与电阻R9一端、电阻R5一端、芯片U4的4引脚和5引脚连接,VCP+公共端均与电阻R4一端、光耦U5的4引脚、芯片U4的8引脚和电阻R8一端连接,RS485B公共端均与抑制二极管D5一端、电阻R5另一端和芯片U4的7引脚连接,RS485A公共端与热敏电阻R7一端连接,热敏电阻R7另一端均与抑制二极管D5另一端、电阻R8另一端和芯片U4的6引脚连接,电阻R9另一端均与光耦U5的3引脚、芯片U4的2引脚和3引脚连接,芯片U4的1引脚与光耦U3的2引脚连接,电阻R4另一端与光耦U3的1引脚连接,光耦U3的4引脚均与电阻R3一端和芯片U1的31引脚连接,电阻R3另一端与芯片U1的17引脚连接,光耦U5的1引脚与电阻R6一端连接,电阻R6另一端与芯片U1的17引脚连接,光耦U5的2引脚与芯片U1的32引脚连接。

如图4所示,程序调试下载口电路的连接关系如下:排针J2的1引脚与芯片U7的17引脚连接,排针J2的2引脚与芯片U7的13引脚连接,排针J2的3引脚与电容C16一端连接,电容C16另一端接地,排针J2的4引脚与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与芯片U7的1引脚连接。

如图5所示,蓝牙第二模块电路的连接关系如下:芯片U6的1引脚均与发光二极管D6的负极和芯片U7的63引脚连接,芯片U6的6引脚与芯片U7的13引脚连接,芯片U6的7引脚与电阻R12一端连接,芯片U6的12引脚与芯片U7的61引脚连接,发光二极管D6的正极与电阻R10一端连接,电阻R12另一端均与电阻R10另一端、电容C1一端和芯片U6的5引脚连接,电容C1另一端接地。

如图5所示,蜂鸣器第二电路的连接关系如下:三极管Q1的基极与电阻R15一端连接,三极管Q1的集电极与电阻R13一端连接,三极管Q1的发射极与电阻R17一端连接,且连接后接地,电阻R15另一端和电阻R17另一端均与芯片U7的39引脚连接,电阻R13另一端与蜂鸣器B1一端连接,蜂鸣器B1另一端与芯片U7的17引脚连接。如图5所示,LED状态指示第二电路的连接关系如下:电阻R1一端与与芯片U7的44引脚连接,另一端与发光二极管D1的正极连接,电阻R2一端与芯片U7的45引脚连接,另一端与发光二极管D3的正极连接,发光二极管D3的负极接地。如图5所示,电源部分电路的连接关系如下:稳压芯片U1的1引脚均与电容C2的正极、电容C3一端和二极管电桥D2的3引脚连接,稳压芯片U1的2引脚均与二极管电桥D2的4引脚、电容C2的负极、电容C3另一端、电容C5的负极、电容C4一端和VCP-电压端连接,稳压芯片U1的3引脚均与电容C5的正极、电容C4另一端和VCP+电压端连接,稳压芯片U2的1引脚均与电容C9的正极、电容C7一端和二极管电桥D4的3引脚连接,稳压芯片U2的2引脚均与二极管电桥D4的4引脚、电容C9的负极、电容C7另一端、电容C8的负极和电容C6一端连接后接地,稳压芯片U2的3引脚均与电容C8的正极、电容C6另一端和VCC电压端连接,二极管电桥D2的1引脚与变压器T1的7引脚连接,二极管电桥D2的2引脚与变压器T1的6引脚连接,二极管电桥D4的1引脚与变压器T1的5引脚连接,二极管电桥D4的2引脚与变压器T1的4引脚连接,变压器T1的1引脚与压敏电阻RT1的2引脚连接,变压器T1的3引脚均与电感L2一端和VSS电压端连接,压敏电阻RT1的3引脚与VSS电压端连接,压敏电阻RT1的1引脚均与电感L1一端和220VN电压端连接,电感L1另一端均与电位器VR1一端和L端连接,电感L2另一端均与电位器VR1另一端和N端连接。

实施例四:实施例四为实施例三的进一步优化。

网络写卡器内置有网络写卡器电路,如图6至图14所示,网络写卡器电路包括主板电路、4G接口板电路、以太网接口板电路、电源板电路、IC卡板电路、按键板电路和IC卡固定板电路,4G接口板电路、以太网接口板电路、电源板电路、IC卡板电路、按键板电路和IC卡固定板电路均与主板电路连接,主板电路包括MCU电路,如图6所示,MCU电路的连接关系如下:芯片U1的16引脚与电容C4连接,芯片U1的15引脚与电容C7连接,芯片U1的14引脚均与电容C5和电容C6连接,芯片U1的11引脚和12引脚均与电容C3连接,芯片U1的17引脚与电容C8连接,芯片U1的64引脚与电容C19连接,电容C3、电容C4、电容C5、电容C6和电容C7相连接,芯片U1的47引脚均与电阻R1一端、电阻R2和电容C9连接,芯片U1的48引脚、电阻R2和电容C9相连接,电阻R1另一端与芯片U1的17引脚连接,排针J1的1引脚与芯片U1的17引脚连接,排针J1的2引脚与芯片U1的13引脚连接,排针J1的3引脚与电容C10一端连接,排针J1的4引脚与电阻R3一端连接,电阻R3另一端与芯片U1的1引脚连接,二极管D3的负极均与芯片U1的18引脚和电容C17一端连接,二极管D3的正极均与电池BAT1的正极和电阻R11一端连接,电池BAT1的负极与电阻JP1一端连接,电阻JP1另一端与电容C17另一端连接,电阻R11另一端均与芯片U1的10引脚和电阻R12一端连接,电阻R21一端与芯片U1的3引脚连接,电阻R21另一端与开关SW1一端连接,芯片U15的1引脚用于与公共点LTX连接,芯片U15的2引脚用于与公共点LRX连接,排针J19的1引脚均与芯片U1的34引脚和电阻R13一端连接,排针J19的2引脚均与芯片U1的33引脚和电阻R14一端连接,排针J19的3引脚与芯片U1的13引脚连接,电阻R13另一端通过公共点LRX与排针J4的5引脚连接,电阻R14另一端通过公共点LTX与排针J4的6引脚连接,排针J4的1引脚、2引脚和3引脚均与芯片U1的17引脚连接,排针J4的4引脚与芯片U1的28引脚连接,排针J4的7引脚与芯片U1的27引脚连接。

主板电路还包括红外接口电路,如图7所示,红外接口电路的连接关系如下:三极管Q8的集电极接地,三极管Q8的发射极与发光二极管D6的负极连接,发光二极管D6的正极与电阻R42一端连接,电阻R42另一端均与电阻R41一端和芯片U1的17引脚连接,电阻R41另一端均与电阻R43一端和芯片U1的60引脚连接,电阻R43另一端与三极管Q8的基极连接,芯片U13的1引脚均与电阻R44一端和芯片U1的59引脚连接,电阻R44另一端与芯片U1的17引脚连接,芯片U13的2引脚与电容C20一端连接后接地,芯片U13的3引脚均与电容C20另一端和电阻R45一端连接,电阻R45另一端与芯片U1的17引脚连接。

主板电路还包括存储电路,如图7所示,存储电路的连接关系如下:芯片U12的1引脚和8引脚均与芯片U1的43引脚连接,芯片U12的2引脚、3引脚和4引脚相连接后接地,芯片U12的5引脚与芯片U1的37引脚连接,芯片U12的6引脚与芯片U1的36引脚连接,芯片U12的7引脚与芯片U1的13引脚连接,芯片U2的1引脚、2引脚、3引脚和4引脚相连接后接地,芯片U2的5引脚与电阻R6一端连接,芯片U2的6引脚与电阻R5一端连接,电阻R6另一端均与电阻R5另一端、电容C23一端和芯片U1的43引脚连接,电容C23另一端接地,芯片U2的7引脚与芯片U1的13引脚连接,芯片U2的8引脚与芯片U1的43引脚连接。

主板电路还包括电源模块电路,如图7所示,电源模块电路的连接关系如下:排针J8的1引脚和2引脚均与电容C14一端、电容C15一端、电容C28一端、电阻R7一端和芯片U3的5引脚连接,且连接后用于与公共点+36V连接,电阻R7另一端与芯片U3的4引脚连接,芯片U3的1引脚与电容C1一端连接,电容C1另一端均与二极管D1的负极、电感L1一端和芯片U3的6引脚连接,芯片U3的3引脚均与电阻R8一端和电阻R10一端连接,电感L1另一端均与电阻R9一端、电容C2一端、电容C16的正极、电容C26的正极、电容C27一端、电容C30一端和芯片U1的17引脚连接,电阻R9另一端与电阻R8另一端连接,电容C30另一端与电容C16的负极连接后接地,电容C27另一端与电容C26的负极连接后接地,排针J8的3引脚和4引脚均与电容C14另一端、电容C15另一端、电容C28另一端、芯片U3的2引脚、二极管D1的正极、电阻R10另一端和电容C2另一端连接后接地。

主板电路还包括蜂鸣器电路,如图7所示,蜂鸣器电路的连接关系如下:三极管Q3的基极与电阻R26一端连接,三极管Q3的集电极与电阻R36一端连接,三极管Q3的发射极与电阻R35一端连接,且连接后接地,电阻R26另一端和电阻R35另一端均与芯片U1的46引脚连接,电阻R36另一端与蜂鸣器B1一端连接,蜂鸣器B1另一端与芯片U1的17引脚连接。

主板电路还包括4G/WLAN接口电路,如图8所示,4G/WLAN接口电路的连接关系如下:电容C25一端、排针J17的1引脚和2引脚均与公共点+36V连接,电容C25另一端接地,排针J17的3引脚和4引脚均与芯片U1的13引脚连接,排针J17的5引脚与电阻JP2一端连接,电阻JP2另一端与芯片U1的17引脚连接,排针J17的6引脚与电阻R55一端连接,电阻R55另一端与芯片U1的57引脚连接,排针J17的7引脚与电阻R52一端连接,电阻R52另一端与芯片U1的58引脚连接,排针J17的8引脚与电阻R56一端连接,电阻R56另一端与芯片U1的45引脚连接,排针J17的9引脚与电阻R54一端连接,电阻R54另一端与芯片U1的63引脚连接,排针J17的10引脚与电阻R51一端连接,电阻R51另一端与芯片U1的44引脚连接,排针J17的12引脚与芯片U1的54引脚连接。

主板电路还包括其他接口电路,如图7所示,其他接口电路的连接关系如下:电阻R57一端、电阻R58一端和电阻R59一端分别与芯片U1的17引脚连接,电阻R57另一端与发光二极管D7的正极连接,电阻R58另一端与发光二极管D8的正极连接,电阻R59另一端与发光二极管D9的正极连接,发光二极管D7的负极与芯片U1的61引脚连接,发光二极管D8的负极与芯片U1的62引脚连接,发光二极管D9的负极与芯片U1的6引脚连接,排针J5的1引脚与芯片U1的17引脚连接,排针J5的2引脚与芯片U1的59引脚连接,排针J5的1引脚与电阻R20一端连接,电阻R20另一端与芯片U1的60引脚连接,排针J5的5引脚和6引脚均与芯片U1的13引脚连接。

主板电路还包括卡口电路,如图7所示,卡口电路的连接关系如下:三极管Q4的发射极与芯片U1的17引脚连接,三极管Q4的集电极均与电容C18一端、电阻R4一端、排针J2的1引脚和2引脚连接,三极管Q4的基极与电阻R19一端连接,电阻R19另一端与芯片U1的52引脚连接,电阻R4另一端均与芯片U1的51引脚、排针J2的3引脚和4引脚连接,排针J2的5引脚和6引脚均与芯片U1的49引脚连接,排针J2的7引脚与芯片U1的53引脚连接,排针J2的8引脚与芯片U1的50引脚连接,排针J2的9引脚和10引脚均与芯片U1的13引脚连接。

主板电路还包括RS485接口电路,如图8所示,RS485接口电路的连接关系如下:排针J18的1引脚均与电容C21的负极、电容C22一端、电阻R28一端、电阻R31一端、芯片U9的4引脚和5引脚连接,排针J18的2引脚均与电容C21的正极、电容C22另一端、电阻R25一端、光耦U6的4引脚、芯片U9的8引脚和电阻R32一端连接,排针J18的3引脚均与抑制二极管D4一端、电阻R31另一端和芯片U9的7引脚连接,排针J18的4引脚与热敏电阻R37一端连接,热敏电阻R37另一端均与抑制二极管D4另一端、电阻R32另一端和芯片U9的6引脚连接,电阻R28另一端均与光耦U6的3引脚、芯片U9的2引脚和3引脚连接,芯片U9的1引脚与光耦U5的2引脚连接,电阻R25另一端与光耦U5的1引脚连接,光耦U5的3引脚接地,光耦U5的4引脚均与电阻R22一端和芯片U1的31引脚连接,电阻R22另一端与芯片U1的17引脚连接,光耦U6的1引脚与电阻R24一端连接,电阻R24另一端与芯片U1的17引脚连接,光耦U6的2引脚与芯片U1的32引脚连接。

主板电路还包括按键板J10,如图8所示,按键板J10的1引脚、2引脚、3引脚、4引脚、5引脚、6引脚、7引脚、8引脚、9引脚和10引脚分别与芯片U1的17引脚、23引脚、24引脚、25引脚、26引脚、39引脚、40引脚、41引脚、42引脚和13引脚连接。

4G接口板电路包括4G模块电路,如图9所示,4G模块电路的连接关系如下:芯片U8A的1引脚与电阻R40一端连接,芯片U8A的7引脚与电容C28一端连接,电容C28另一端接地,芯片U8A的20引脚与电阻R17一端连接,芯片U8A的21引脚与电阻R26一端连接,电阻R17另一端与电阻R26另一端连接,芯片U8A的50引脚、51引脚、52引脚、53引脚和54引脚相连接,芯片U8A的49引脚均与电阻R39一端和电容C15一端连接,芯片U8A的48引脚均与电容C15另一端和电容C31一端连接,电阻R39另一端均与电容C31另一端和天线座子J9的2引脚连接,芯片U8A的68引脚与电阻R16一端连接。

4G接口板电路还包括发送接收互锁电路,如图10所示,发送接收互锁电路的连接关系如下:电容C39一端与电阻R22一端连接,电容C39另一端与接地,电阻R22另一端与三极管Q1的集电极连接,电阻R21一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的发射极与芯片U8A的67引脚连接。

4G接口板电路还包括SIM卡座及卡口保护电路,如图10所示,SIM卡座及卡口保护电路的连接关系如下:电阻R18一端均与电阻R29一端和芯片U8A的15引脚连接,电阻R18另一端与二极管模块U5的5引脚连接,电阻R19一端与芯片U8A的16引脚连接,电阻R19另一端均与二极管模块U5的4引脚、卡座JP2的6引脚和电容C35一端连接,电阻R20一端与芯片U8A的17引脚连接,电阻R20另一端均与二极管模块U5的3引脚、卡座JP2的5引脚和电容C37一端连接,电阻R29另一端均与芯片U8A的14引脚、二极管模块U5的6引脚、卡座JP2的4引脚、电容C34一端和电容C36一端连接,卡座JP2的1引脚与电容C33一端连接。

4G接口板电路还包括状态指示电路,如图9所示,状态指示电路的连接关系如下:LED4的正极与电阻R30一端连接,LED4的负极与三极管Q3的集电极连接,电阻R30另一端均与电容C40一端、电容C43一端、电容C41一端和电容C44一端连接,电容C40另一端与电容C43另一端连接,电容C41另一端与电容C44另一端连接,三极管Q3的基极与电阻R38一端连接,电阻R38另一端均与电阻R35一端和芯片U8A的6引脚连接,电阻R35另一端与三极管Q3的发射极连接后接地。

4G接口板电路还包括电源输出电路,如图10所示,电源输出电路的连接关系如下:芯片U6的1引脚均与电阻R2一端、电容C9一端、电容C12的正极和电容C8一端连接,芯片U6的3引脚与电阻R2另一端连接,芯片U6的2引脚均与电容C8另一端、电容C12的负极、电容C9另一端、电容C5一端、电阻R4一端、电容C23的负极、电容C6一端和稳压二极管D8的正极连接,且连接后接地,芯片U6的5引脚与电容C5另一端连接,芯片U6的4引脚均与电容C14一端、电阻R7一端和电阻R6一端连接,芯片U6的6引脚与二极管D6的正极连接后接地,芯片U6的7引脚与电容C4一端连接,芯片U6的8引脚均与电容C4另一端、二极管D6的负极和电感L1一端连接,电阻R6另一端与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与电阻R4另一端连接,电感L1均与电容C14另一端、电阻R7另一端、电容C23的正极、电容C6另一端和稳压二极管D8的负极连接。

4G接口板电路还包括排针J2,如图10所示,排针J2的1引脚和2引脚均与芯片U6的1引脚连接,排针J2的6引脚与三极管Q1的集电极连接,排针J2的7引脚与芯片U6的68引脚连接,排针J2的8引脚与芯片U6的21引脚连接,排针J2的10引脚与芯片U6的20引脚连接。

以太网接口板电路包括以太网接口芯片电路,如图11所示,太网接口芯片电路的连接关系如下:芯片U1的36引脚与电容C3一端连接,芯片U1的1引脚与电阻R4一端连接,芯片U1的10引脚均与电容C4一端和晶振X1一端连接,芯片U1的11引脚均与电容C5一端和晶振X1另一端连接,芯片U1的57引脚与电阻R57一端连接,电阻R57另一端和电阻R12一端均与3V3电压端连接,电阻R12另一端与三极管Q2的基极连接,三极管Q2的发射极与芯片U1的58引脚连接,三极管Q2的集电极与电阻R23一端连接,电阻R23另一端与VCC电压端连接,芯片U1的21引脚、29引脚、42引脚、45引脚、63引脚、2引脚、12引脚、17引脚和40引脚相连接后与3V3电压端连接,芯片U1的6引脚、19引脚、28引脚、43引脚、54引脚和64引脚相连接后与1V8电压端连接,芯片U1的3引脚、9引脚、13引脚、18引脚、20引脚、37引脚、41引脚、44引脚和48引脚连接后接地,电阻R13一端与VCC电压端连接,电阻R13另一端与LED2的正极连接,LED2的负极与GND公共端连接。

以太网接口板电路还包括带隔离的RJ45插座电路,如图12所示,带隔离的RJ45插座电路的连接关系如下:RJ45插座P1的1引脚均与电阻R8一端和芯片U1的7引脚连接,RJ45插座P1的2引脚均与电阻R7一端和芯片U1的8引脚连接,RJ45插座P1的3引脚均与电阻R6一端和芯片U1的4引脚连接,RJ45插座P1的6引脚均与电阻R5一端和芯片U1的5引脚连接,RJ45插座P1的4引脚和5引脚连接后与3V3电压端连接,RJ45插座P1的8引脚接地,RJ45插座P1的9引脚与电阻R2一端连接,电阻R2另一端与3V3电压端连接,RJ45插座P1的10引脚和11引脚均与芯片U1的52引脚连接,RJ45插座P1的12引脚与电阻R3一端连接,电阻R3另一端与3V3电压端连接,电阻R5另一端、电阻R6另一端、电阻R7另一端和电阻R8另一端相连接后与3V3电压端连接,电容C6一端和电容C7一端相连接后与3V3电压端连接,电容C6另一端和电容C7另一端相连接后接地。

以太网接口板电路还包括滤波电路,如图12所示,滤波电路的连接关系如下:电容C8一端、电容C9一端、电容C10一端、电容C11一端、电容C22一端、电容C12一端、电容C13一端、电容C14一端和电容C15一端相连接后与3V3电压端连接,电容C8另一端、电容C9另一端、电容C10另一端、电容C11另一端、电容C22另一端、电容C12另一端、电容C13另一端、电容C14另一端和电容C15另一端相连接,电容C16一端、电容C17一端、电容C18一端、电容C19一端、电容C20一端和电容C21一端相连接后与1V8电压端连接,电容C16另一端、电容C17另一端、电容C18另一端、电容C19另一端、电容C20另一端和电容C21另一端相连接。

以太网接口板电路还包括电源及稳压电路,如图12所示,电源及稳压电路的连接关系如下:电源芯片U8的1引脚与电容C40一端连接,电容C40另一端均与电源芯片U8的6引脚、二极管D6的负极和电感L1一端连接,电源芯片U8的2引脚均与电容C38的负极、电容C39一端、电阻R18一端、电容C36一端、二极管D6的正极、电阻R22一端、电容C41一端和电容C42的负极相连接后接地,电源芯片U8的3引脚均与电阻R20一端和电阻R22另一端连接,电源芯片U8的4引脚均与电阻R19一端、电阻R18另一端和电容C36另一端连接,电源芯片U8的5引脚均与+12VIN公共端、电容C38的正极、电容C39另一端和电阻R19另一端连接,电感L1另一端均与电阻R21一端、电容C41一端、VCC电压端和电容C42的正极连接,电阻R21另一端与电阻R20另一端连接,稳压芯片U3的1引脚均与电容C23一端、电容C26的负极和电容C24一端连接后接地,稳压芯片U3的2引脚均与电容C26的正极、电容C24另一端和3V3电压端连接,稳压芯片U3的3引脚均与电容C23另一端和VCC电压端连接,稳压芯片U2的1引脚均与电容C25一端、电容C1的负极和电容C2一端连接后接地,稳压芯片U2的2引脚均与电容C1的正极、电容C2另一端和1V8电压端连接,稳压芯片U2的3引脚均与电容C25另一端和VCC电压端连接。

以太网接口板电路还包括排针J2,如图11所示,排针J2的1引脚和2引脚均与+12VIN公共端连接,排针J2的3引脚和4引脚均与GND公共端连接,排针J2的6引脚与三极管Q2的集电极连接,排针J2的7引脚与芯片U1的57引脚连接,排针J2的9引脚与芯片U1的49引脚连接,排针J2的10引脚与芯片U1的36引脚连接。

如图13所示,电源板电路的连接关系如下:排针J6的1引脚均与电感L1一端和电位器VR1一端连接,排针J6的2引脚均与电感L2一端和电位器VR1另一端连接,排针J1的1引脚均与电容C7一端、电容C6的负极、稳压芯片U1的2引脚、电容C2的负极、电容C1一端、二极管电桥D1的4引脚和二极管电桥D2的4引脚连接,排针J1的2引脚均与稳压芯片U1的1引脚、电容C7另一端和电容C6的正极连接,排针J1的3引脚与排针J4的2引脚连接,排针J1的4引脚与排针J4的4引脚连接,稳压芯片U1的3引脚均与电容C2的正极、电容C1另一端、二极管电桥D1的3引脚和二极管电桥D2的3引脚连接,排针J3的1引脚和2引脚均与电容C4一端、电容C9的正极和电感L5的2引脚连接,排针J3的1引脚和2引脚均与电容C4另一端、电容C9的负极和电感L5的4引脚连接,电感L5的1引脚均与电容C3一端、电容C5的正极和电感L3一端连接,电感L5的3引脚均与电容C3另一端、电容C5的负极和电感L4一端连接,电感L3另一端均与电容C8一端、二极管电桥D3的3引脚和二极管电桥D4的3引脚连接,电感L4另一端均与电容C8另一端、二极管电桥D3的4引脚和二极管电桥D4的4引脚连接,电感L1另一端均与220VN电压端和压敏电阻RT1的1引脚连接,电感L2另一端均与VSS电压端和变压器T1的3引脚连接,压敏电阻RT1的2引脚与变压器T1的1引脚连接,压敏电阻RT1的3引脚与VSS电压端连接,变压器T1的4引脚与二极管电桥D3的2引脚连接,变压器T1的5引脚与二极管电桥D3的1引脚连接,变压器T1的6引脚与二极管电桥D1的2引脚连接,变压器T1的7引脚与二极管电桥D1的1引脚连接,二极管电桥D2的1引脚与变压器T2的7引脚连接,二极管电桥D2的2引脚与变压器T2的6引脚连接,二极管电桥D4的1引脚与变压器T2的5引脚连接,二极管电桥D4的2引脚与变压器T2的4引脚连接,变压器T2的1引脚与压敏电阻RT2的2引脚连接,变压器T2的3引脚与VSS电压端连接,压敏电阻RT2的1引脚与220VN电压端连接,压敏电阻RT2的3引脚与VSS电压端连接。

如图14所示,IC卡板电路的连接关系如下:IC卡芯片U1的1引脚与排针J2的3引脚连接,IC卡芯片U1的2引脚与排针J2的2引脚连接,IC卡芯片U1的3引脚与排针J2的5引脚连接,IC卡芯片U1的7引脚与排针J2的6引脚连接,IC卡芯片U1的10引脚与排针J2的4引脚连接。

如图14所示,IC卡固定板电路的连接关系如下:排针J1的1引脚、2引脚、3引脚、4引脚、5引脚、6引脚依次分别与排针RT1的11引脚、9引脚、7引脚、5引脚、3引脚、1引脚连接,电容C1一端与排针J1的2引脚,电容C1另一端与排针J1的1引脚连接后接地,排针RT1的2引脚与排针J2的3引脚和4引脚连接,排针RT1的4引脚与排针J2的5引脚和6引脚连接,排针RT1的6引脚与排针J2的7引脚连接,排针RT1的8引脚与排针J2的1引脚和2引脚连接,排针RT1的10引脚与排针J2的8引脚连接。

如图14所示,按键板电路的连接关系如下:电容C1一端、电容C2一端、电容C3一端、电容C4一端、电容C5一端、电容C6一端、电容C7一端和电容C8一端相连接后接地,电阻R1一端、电阻R2一端、电阻R3一端、电阻R4一端、电阻R5一端、电阻R6一端、电阻R7一端和电阻R8一端相连接后与VCC电压端连接,排针J1的1引脚与VCC电压端连接,排针J1的10引脚与GND公共端连接,排针J1的2引脚均与电容C1另一端、电阻R1另一端、开关S4一端、开关S14一端、开关S15一端和开关S16一端连接,排针J1的3引脚均与电容C2另一端、电阻R2另一端、开关S3一端、开关S11一端、开关S12一端和开关S13一端连接,排针J1的4引脚均与电容C3另一端、电阻R3另一端、开关S2一端、开关S8一端、开关S9一端和开关S10一端连接,排针J1的5引脚均与电容C4另一端、电阻R4另一端、开关S1一端、开关S5一端、开关S6一端和开关S7一端连接,排针J1的6引脚均与电容C5另一端、电阻R5另一端、开关S1另一端、开关S2另一端、开关S3另一端和开关S4另一端连接,排针J1的7引脚均与电容C6另一端、电阻R6另一端、开关S5另一端、开关S8另一端、开关S11另一端和开关S14另一端连接,排针J1的8引脚均与电容C7另一端、电阻R7另一端、开关S6另一端、开关S9另一端、开关S12另一端和开关S15另一端连接,排针J1的9引脚均与电容C8另一端、电阻R8另一端、开关S7另一端、开关S10另一端、开关S13另一端和开关S16另一端连接。

如图8所示,主板电路还包括排针J16,如图10所示,4G接口板电路还包括排针J1,如图11所示,以太网接口板电路还包括排针J1,通过排针J16和两个排针J1,配合4G/WLAN接口电路中的排针J17、4G接口板电路中的排针J2、以太网接口板电路中的排针J2,形成主板电路、4G接口板电路和以太网接口板电路的接插件,实现三个电路间的连接。

电源板电路上由交流220V经变压器降压、整流、滤波后得到两组电源输出,一组5V,一组18V。为了减少整个电路板高度,同时达到足够的电源功率,采用了两个变压器。变压器的输入侧有压敏电阻抗干扰,变压器的两组输出,相互隔离。其中18V为主电源,在电路上增加了串心电感(L3、L4)、共模抑制线圈和电容组成的π型滤波的电源抗干扰电路。5V电源作为RS485通讯的电源。

4G接口板电路主要用于网络写卡器进行4G通讯连接。以太网接口板电路主要用于网络写卡器进行网络连接。IC卡板电路主要用于将IC卡与主板电路连接起来,以进行数据的读写。IC卡固定板电路只是作为电路连接的结构性电路,主要就是将IC卡板电路通过IC卡固定板电路连接到主板电路上。按键板电路由4*4信号线组成的16位按键,用于0~9数字、上下左右、确认、忽略的按键。

在实际中,蓝牙写卡器可以是用于单个用电用户的移动充电装置;网络写卡器可以安装在较多用电用户方便能接触的物业办公室自助处,或者楼房单元入口处等;蓝牙采集器可以安装在电井总的电表旁边;可以根据实际需求有多种应用形式,并不只局限于本发明所述的应用形式。

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