在日常生活使用中,用戶信息似乎沒有感覺學習不到水表電能量有什么損耗,但是我們對于電能量只有2.4A.h甚至企業只有1.8A.h的電池發展來說,IC卡水表的日常耗電量并不是這樣一個小的數字。預付費水表水量不足提示:當表中剩余水量小于2.0m3時,自動關閉閥門,提示用戶購水,插卡后開閥,可繼續使用剩余水量直到為0時,關閥防凍智能水表一種利用現代微電子技術、現代傳感技術、智能IC卡技術對用水量進行計量并進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表。防潮智能水表所以需要選擇防水智能水表,一般防水智能水表因其工藝問題是無法長期在水中運行的。但是北京慧怡水表研發的防水智能水表是利用防水技術,經過多次實驗,可正常在水中運轉。所以防水水表是可以在水中工作的,關鍵是看品牌。防水水表一種*的計量儀表,對這種*儀表的大規模推廣使用將會有力促進中國供用水管理的現代化進程。因為這種電池使用到社會后期,其內阻加大,耗電量也在增長,加上電池技術還有自放電能量,電路設計還有一些傳感器耗電、閥門開關耗電、刷卡通訊耗電、電路板電容的充電耗電、解決工作電壓滯后主要問題的耗電等等這些因素。而電池的總容量也并不是學生實際可使用值,一般可以使用效果更好的電池也就是提高電池市場容量的80%。
經初步計算,模塊靜態電流低于3ua,6年時間需要總功耗約970ma (閥門開關電流計算值為80ma/9s)。這只是一個計算,沒有任何難以估量的問題。如果靜態電流超過3ua,則通信設計為使用間歇時間掃描監測用戶刷卡; 如果閥門使用球閥,則電流不是80ma,因為目前的球閥有各種不可預測的問題。一般在壓力為0.4 mpa 的水網狀態下,開啟和關閉閥門通常需要90毫安以上的電流。如果閥桿和從動閥桿之間存在同軸度偏差,那么電流不是毫安,可能是安培。
這些社會問題的產生影響也許會歸結到電池管理質量,也有很大一部分是由于系統設計進行結構和制造技術工藝過程本身存在著一些缺陷。針對我們這一IC卡水表普遍認為存在的問題,我公司對自身企業產品信息進行了雙向的優化,一方面將國產鋰電池,全部更換為現在的進口大容量鋰電池;另一重要方面將模塊的硬件和軟件需要進一步完善升級,采用從原來的3.6V額定工作電壓通過降低到現在的3V。大大的提高了人工智能水表的使用壽命。
