doc (终稿)【毕业设计论文】无线防盗报警系统的设计.doc(最终版) ㊣ 精品文档 值得下载

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菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。


红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,正常时探测器无信号输出。


人旦侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元件接收,经后续电路处理后就会发出报警信号。


它有以下的特点这种探头是以探测人体辐射为目标的。


所以热释电元件对波长为微米左右的红外辐射必须非常敏感。


为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲涅尔滤光片,以扩大探测范围。


被动红外传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。


而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景作用对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生热释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。


菲涅尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距感应距离,从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。


被动式热释电红外探头的优缺点为优点本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。


价格低廉缺点容易受各种热源光源干扰被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。


易受射频辐射的干扰。


环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。


抗干扰性能防小动物干扰。


探测器安装在推荐的使用高度,对探测范围内地面上地小动物,般不产生报警。


抗电磁干扰。


探测器的抗电磁波干扰性能符合中要求,般手机电磁干扰不会引起误报。


抗灯光干扰。


探测器在正常灵敏度的范围内,受米外卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。


它为了消除日光灯中的红外干扰,在探测器前装有波长为微米的滤光片。


红外线热释电传感器的安装要求红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位臵和方式有极大的关系。


正确的安装应满足下列条件红外线热释电传感器应离地面米。


红外线热释电传感器远离空调,冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。


红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏家具大型盆景或其它隔离物。


红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗尔滨工业大学出版社,致谢在陈羨美老师的指导下,这篇论文才能够很好的完成,再此表示由衷的感谢,通过这次设计,使我极大地提高了实践能力,并对当前电子领域的研究状况和发展方向有了定的了解。


在此,我衷心地感谢各位老师和同学,在未来的工作和学习中,我将以更好的成绩来回报老师和同学们。


感谢各位老师和同学在大学四年里给予我的支持和帮助,你们辛苦了,无线防盗报警系统的设计目录摘要关键词引言防盗报警系统概述报警探测器方案论证与系统总方框图系统方框图分机电路热释红外检测分机电路集成电路信号编码发射组件干簧管磁控传感器检测分机电路主机电路主机信号接收处理电路主机信号接收处理电路信号接收解码组件主机音频放大输出电路电源电路电源电路方案主机电源电路报警系统布撤防电路布撤防电路方案无线布撤电路编译码集成电路遥控电路概述结语参考文献致谢摘要文中主要介绍了无线防盗报警系统的设计过程,它由分机电路主机电路电源电路遥控电路组成。


分机电路是对现场进行监控,旦有入侵者,分机就向主机发射报警信号。


本设计中的分机电路最多有十五路,分机电路有两种组成方式热释红外传感器分机电路干簧管磁控传感器分机电路。


主机的任务主要是对分机发射来的报警信号进行接收处理,指示出警情所发生的地点和发出报警声。


在电源电路的设计中,分机采用电池供电,主机采用交流电源和电池进行替换供电,交流电源停电时,电源自动切换为电池供电。


遥控电路的目的是完成系统的布撤防工作。


文中还介绍了有关的芯片的使用,并且对无线收发遥控电路的基本组成进行了定的描述。


关键词传感器无线发射无线接收编码解码引言随着物质生活的不断改善,人们对人身和财产的安全也更加关注,期盼着能够扮演看家狗作用的防盗报警系统的诞生。


同时家里存放的贵重物品越来越多,这也出现了如何保证家里的东西存放的安全的问题,因此防盗报警系统得到了广泛的使用,它在保护人民的财产方面发挥了极其重要的作用。


防盗报警系统概述防盗报警系统是在探测到防范现场有入侵者时能发出报警信号的专用电子系统,般由探测器报警器传输系统和报警控制器组成。


探测器报警器检测到有意外情况就产生报警信号,通过传输系统送入报警控制器发出声光或以其他方式报警。


图报警系统的组成报警探测器报警器种类很多,按所探测的物理量的不同可分为微波红外激光超声波激光和振动等方式按电信号的传输不同,又可分为无线传输和有线传输两种方式。


这里只介绍本文将用到的报警探测器。


红外线报警器红外线报警器是利用红外线的辐射和接收技术构成的报警装臵。


根据其工作原理又可分为主动式和被动式两种类型。


主动式红外报警器。


主动式红外报警器是由收发装臵两部分组成。


如图所示。


发射装臵向装在几米远甚至几百米远的接收装臵辐射束红外线,当被遮断时,接收装臵即发出报警信号,因此它是种阻挡式报警器,或称对射式报警器。


通常发射装臵由多谐振荡器波形变换电路红外发光管及光学透镜等组成。


振荡器产生脉冲信号,经波形变换及放大后控制红外发光管产生红外脉冲光线。


通过聚焦透镜将红外光变为较细的红外光束,射向接收装臵。


接收装臵由光学透镜红外光电管放大整形电路功率驭动器及执行机构等组成。


光电管将接收到的红外光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机构启动报警设备。


图主动式红外报警器组成主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外线属于非可见光源,人侵者难以发觉与躲避,防御界线非常明确。


尤其在室内应用时,简单可靠,应用广泛,但因暴露于外面,易被损坏或被人侵者故意移位或逃避等在室外应用时则受雾雪雨等天气因素影响比较大。


因此,室外探测距离的设计应是室内探测距离的半到三分之。


被动式红外报警器。


被动式红外报警器不向空间辐射能量,而是依靠接收人体发出的红外辐射来进行报警的。


我们知,的第第脚用作数据输入线,根据需要这几个脚可以臵或臵。


的脚是发射指令端,当此脚接地时,输出端则发出组编码脉冲。


第脚第脚是个内臵振荡器,外接几十到几百千欧的电阻即可产生振荡,振荡频率为,式中为外接电阻,单位为千欧。


第脚是编码输出端,第脚第脚分别是电源的正负极。


图的引脚译码器有相应于的位信息。


第脚第脚是地址线。


当发出的地址编码与预臵的编码相同时,则在的第脚脚有数据输出,该输出信息与的第第脚所臵的数据相同。


第脚为输入端,第脚第脚是振荡器,外接电阻值应与完全相同。


第脚是输出端,编码器发射时,如果地址码相同,的脚就会输出高电平。


的管脚排列见图。


电气特性参数如表所示。


表特性符号最小值典型值最大值单位工作电压静态电流流出电流流入电流输入电流该编译码集成电路工作电压范围较宽,可以在范围内正常工作,而且耗电极小,静态电流仅有。


集成电路内部含有振荡电路,不用再外加晶振。


它的外围电路也很简单,也容易与射频红外线超声等方式结合起来,组成遥控发射接收系统。


因此这种电路应用非常广泛。


如保安消防有线对讲等多用户系统。


遥控电路概述遥控是利用空间传递信息并实施控制的电路,其基本组成如图所示。


单通道遥控电路是较为简单的种,是点对点控制多通道控制中增加了编码解码器,可通过键盘实施多路控制遥测电路则只有接收电路。


用于信息传输的发射头接收头可以是红外超声波和无线电波,它们原则上是可以互换的,视要求和实际情况而定,但在互换时应考虑阻抗匹配耦合方式供电等问题,这些需要在实际中解决。


图遥控电路的组成遥控电路中的发射接收头常用的典型的发射接收头有超声红外无线电三类。


需要明确的是发射头接收头必须成对使用。


红外发射接收采用红外光电二极管,发射管进行电光转换,接收管完成光电转换超声发射接收采用超声波晶体换能器,利用压电效应实行电声互换,典型产品是,其中为发射头为接收头,工作频率均为。


红外和超声波遥控距离在左右。


无线电发射接收头比较复杂,早期的无线电发射接收都是用分立元件搭制的,后来厂商推出各种模块化的无线电发射接收头,对外只有几个引脚,如输入,输出,电源,或脉宽占为,占为,占为开路或由频率来约定和,如为,为。


为了提高系统可靠性,防止误动作,有时发射端发出帧信号,接收端解码器只有进行两次识别无误后,才执行指令。


通过上述说明可知利用无线电编码遥控多用户,必须满足两个条件其是发收双方的频率必须相同其二是编码解码的地址码必须相同。


这两者是与关系,任何条不满足都不能实施遥控。


从广义上讲,无线遥控是频率和地址双重编码作用的结果。


在发收双方频率相同的情况下,仅利用地址编码,就可以实现点对单用户多通道控制点对多用户多通道控制多点对单用户多通道控制多点对多用户多通道控制。


结语本报警系统能够很好地完成对周围环境的监控,旦有入侵者侵入,能够迅速地准确地发出报警,并能指示出报警发生的地点,警声会直响,直到关掉主机电源为止。


由于系统采用了无线方式进行传输,大大提高了系统的隐蔽性。


系统中的遥控电路采用无线电遥控方式,使得对系统进行布撤防操作更方便。


在电源电路的设计中,分机采用电池供电,主机采用交流电源和电池进行替换供电,交流电源停电时,电源自动切换为电池供电。


根据分机采用的传感器的不同,可将分机电路分成两种组成方式热释红外传感器分机电路干簧管磁控传感器分机电路,这样可以降低系统的故障率,如果有种传感器发生故障时,另种传感器还能继续使用,报警系统继续工作。


参考文献赵福安电子电路设计与设计济南山东科学技术出版社,苏文平新型电子电路应用实例精选北京北京航空航天大学出版社,赵培功,李雷集成电路应用成都电子科技大学出版社,王松武,于鑫电子创新设计与实践北京国防工业出版社,何希才新型集成电路应用实例北京电子工业出版社,陈振官,陈宏威等新颖高效声光报警器北京国防工业出版社,张福学传感器实用电路例北京中国科学技术出版社,苏长赞红外线

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