家庭用智能防盗报警系统设计毕业设计论文.doc
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摘 要 随着信息技术的飞速发展以及人们生活水平的大幅度提高,人们对住宅的需求已从追求简单的生存空间向着追求质量、功能、服务等多重需求过渡。同时,随着人们的保护意识不断增强,防盗措施的紧迫性也逐渐被提上了日程,防盗报警系统应运而生。 本文设计了住宅智能化中的红外防盗报警系统。本系统以单片机89C51为核心,配以各种功能模块,来满足人们日常生活中的安全需求,本系统采用了热释电红外传感器,它的制作简单、成本低,安装比较方便,抗干扰力强、灵敏度高,而且安装较隐蔽,不易被发觉。该系统主要包括红外探测电路、LCD控制电路、声光报警电路及单片机控制电路等。自动检测功能由红外探测电路实现,当有盗贼穿过此装置时,红外传感器立即将检测到的信号经过信号处理后传送给主机电路,由主机来判断信号并驱动电路报警。报警功能由扬声器、蜂鸣器等发声装置实现,同时通过RS-485通信报警给小区警卫。本设计通过红外传感器探测人体红外线信号,从而达到报警的功能,满足了人们日常生活对防盗报警功能的需要。 关键词:防盗报警,红外探测,RS-485通信,声光报警 ABSTRACT With the rapid development of communication technique and great improvement of people’s living standard, the need has been changed from only the living space to multiform needs of quality, function, service and so on. At the same time, as the increasing of protecting awareness, security measures have gradually been put on the agenda. Anti-theft alarm system came into being. A kind of intelligent infrared anti-theft alarm system is designed for residential area. In order to meet the security needs of daily life, this system with various function modules cores with microcontroller 89C51. This system used Pyroelectric infrared sensor,it also has some advantages such as easy making, low cost, convenient installation, strong anti-interference ability, high sensitivity, and a more hidden installation and difficult to found. This system includes infrared detecting circuit, LCD control circuit, sound and light alarm circuit and MCU control circuit. Automatic detection can be completed by infrared detecting circuit. When theft is detected, the signal produced by infrared sensor will be transmitted to the signal processing module, and then this circuit sends the signal received to the main circuit which will judge it and drive the alarm module. Alarm function is realized by audible devices such as speaker, buzzer, etc., and it can be transmitted to sub-district guardhouse through RS-485 communications alerting. This system detects the infrared signal of human body by infrared sensor, so it has the alarming function. This system meets the need of anti-theft and alarm in people’s daily live. KEY WORDS:anti-theft and alarm, infrared detecting, RS-485 communication, sound and light alarm 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日 期: 使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名: 日 期: 目 录 摘 要 I ABSTRACT II 第1章 绪论 1 1.1 前言 1 1.2 防盗报警系统在国内外的发展 1 1.3 防盗报警器的发展前景与趋势 2 1.4 设计任务与要求 2 第2章 系统方案设计 3 2.1 系统总体设计思路 3 2.2 系统方案设计 3 2.3 传感器简介 4 2.3.1 热释电红外传感器简介 4 2.3.2 热释电红外传感器电路图 5 2.3.3 被动式热释电红外探头的工作原理及特性 6 2.4 51系列单片机的内部组成 6 2.4.1 89C51单片机的内部组成 7 2.4.2 89C51单片机引脚及功能 8 2.5 RS485接口 10 第3章 硬件设计 12 3.1 电源电路设计 12 3.2 热释电红外传感器原理 13 3.2.1 传感器选型 13 3.3 放大电路的设计 13 3.4 红外探测信号输入电路 14 3.5 键盘电路设计 17 3.6 时钟电路的设计 17 3.7 复位电路的设计 18 3.8 声光报警电路的设计 18 3.9 实时时钟电路 19 3.9.1 实时时钟芯片DS1302的结构及工作原理 19 3.9.2 引脚功能及结构 19 3.10 液晶显示模块设计 20 3.10.1 12864模块引脚说明 21 3.10.2 接口时序 22 3.11 RS-485 通信的设计 23 3.11.1 RS-485芯片选型 23 3.11.2 MAX485简介 23 3.11.3 MAX485电路设计 25 第4章 软件设计 28 4.1 软件的程序实现 28 4.2 主程序工作流程图 28 4.2 中断服务程序工作流程图 30 4.3 报警电路子程序流程图 31 4.4 显示电路子程序流程图 32 4.5 信号采集电路子程序流程图 32 第5章 结论与展望 34 致 谢 35 参考文献 36 附 录 37 附录1 硬件原理图 37 附录2 主要源程序代码 39 43 第1章 绪论 1.1 前言 随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,人们生活水平得到很大的提高,对私有财产的保护意识在不断的增强,因而对防盗措施提出了新的要求。本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的基于51单片机的家庭式电子防盗系统。 1.2 防盗报警系统在国内外的发展 从上世纪初,报警系统就已经在北美稍具雏形。在北美,报警呼救箱放置在街头巷尾,在呼救时发出声响提示,以寻求附近警察的帮助;同时,这种呼救箱直接连接到附近的警局,使得稍远一些的警察也能够收到呼救信息。随后,由于通信技术的发展,提供远程通信服务的电报公司加入到这个行业中,从而使得报警信息可以通达到更远的地方;不过,这种电报方式毕竟难以普及,所以稍后出现的电话理所当然地成为报警通讯的主要手段。而此后自动拨号系统的出现以及电话普及到千家万户,更使得通过电话线报警的方式得到了前所未有的发展。 从以上过程来看,报警行业的发展是以工业技术发展为基础的,只有具备良好的通信手段,才能够把各地的报警信息汇聚到相应的权威部门,然后由权威部门负责分配有限的警力来帮助到所有的社会个体。 国外智能监控防盗技术发展已处于一个较高水平阶段,从具有代表性的北美发展过程,可以清楚的看出世界智能监控防盗技术的发展概况。其具有以下特点,值得我们借鉴。 目前,对北美的安防产业来说,最成功的经营模式就是联网报警服务模式,联网报警将整个北美的安防产业从横向到纵向进行整合串并,形成了一个集中许多高科技手段和产业化管理水准的一体化综合性产业。比如世界排名第一,北美最大的安防跨国公司--美国棋诺亚公司,它在世纪年代开始搞简单的防盗报警,其当时的业务范围和技术水平跟中国现在很多安防企业是相当的。到70年代,它对其产业的整体发展方向做了很大的调整,变为联网报警服务商,建立了首家网管中心,尤其是在年代引用了大量的网管技术、系统集成技术和电子技术,现己成为十分先进的联网报警服务平台,它在美国、加拿大、英国、香港、台湾等多个国家和地区都有分公司,北美的客户数已超过600万,2003年防盗报警收入总产值达105亿美元。 1.3 防盗报警器的发展前景与趋势 随着社会的发展,农村城镇化和人员流动性增大,社会治安状况更趋复杂,因此作为社会的基本单元“安全防范问题就显得尤为重要。传统的机械式(防盗网、防盗窗)家居防卫在实际使用中暴露出一些明显的问题,如:影响楼房美观,市容整洁;影响火灾救援通道;给犯罪分子提供了便利的翻越条件;时间久了会有高空坠物的危险等。 所以作为新一代的智能安全防盗报警器系统就应运而生,并日益受到广泛的重视和运用。另外,为了进一步规范住宅小区智能化建设,建设部特别制定了智能小区的等级标准,按照其要求智能小区中必须具有安全防范、信息管理、物业管理和信息网络等系统。因此,小区安全防范系统建设已逐渐纳入许多小区建设的必备项目中。 1.4 设计任务与要求 (1)该设计包括硬件和软件设计两个部分。模块划分为数据采集、键盘控制、报警等模块子函数。 (2)本红外线防盗报警系统由热释电红外传感器、报警器、单片机控制电路、LCD控制电路及相关的控制管理软件组成。用户终端完成信息采集、处理、数据传送、功能设定、本地报警等功能。终端由中央处理器、输入模块、输出模块、通信模块、功能设定模块等部分组成。 (3)系统可实现功能。当人员外出时,可把报警系统设置在外出布防状态,探测器工作起来,当有人闯入时,热释电红外传感器将探测到动作,设置在监测点上的红外探头将人体辐射的红外光谱变换成电信号,经放大电路、比较电路送至门限开关,打开门限阀门送出TTL 电平至89C51单片机,经单片机处理运算后驱动执行报警电路使警号发声,并通过RS-485总线传送给小区警卫。 第2章 系统方案设计 2.1 系统总体设计思路 本系统由五路热释电红外探测器采集五路(门、窗、阳台等报警监测点)报警信号,将报警信号送入89C51控制芯片,触发声光报警,并通过串口通信将报警信号传给小区警卫,进行警情处理从而实现家庭用防盗报警系统的功能。 基本工作原理如下:利用被动式热释电型红外传感器检测人体辐射的红外线,当检测到红外信号变化时,将其转化为微弱的电信号,经过信号处理电路对电信号进行滤波、放大、比较、输出高电平作为告警信息送给CPU,CPU判断是否报警,如果满足报警条件,就会发出控制信号,完成声音报警和发光报警。此外,CPU有一个全双工的串行通信口,需通过RS-485总线通信将报警区域的地址传送到小区监控中心的PC机上,监控中心可以及时的发现报警的具体地点,进行警情的处理。 2.2 系统方案设计 本设计包括硬件和软件设计两个部分。模块划分为数据采集、键盘控制、报警等子模块。电路结构可划分为:热释电红外传感器、报警器、单片机控制电路、LCD控制电路及相关的控制管理软件组成。用户终端完成信息采集、处理、数据传送、功能设定、本地报警等功能。 就此设计的核心模块来说,单片机就是设计的中心单元,所以此系统也是单片机应用系统的一种应用。单片机应用系统也是有硬件和软件组成。硬件包括单片机、输入/输出设备、以及外围应用电路等组成的系统,软件是各种工作程序的总称。单片机应用系统的研制过程包括总体设计、硬件设计、软件设计等几个阶段。 从设计的要求来分析该设计须包含如下结构:热释电红外传感探头电路、报警电路、单片机、复位电路及相关的控制管理软件组成;它们之间的构成框图如图2.1总体设计框图所示: 信号 处理电路 89C51 单片机 传感器1 传感器5 复位电路 12864液晶显示 小区 警卫 声光报警电路 . . . . . . RS485总线 时钟电路 图2.1 总体设计框图 处理器采用51系列单片机89C51。整个系统是在系统软件控制下工作的。设置在监测点上的红外探头将人体辐射的红外光谱变换成电信号,经放大电路、比较电路送至门限开关,打开门限阀门送出TTL 电平至51单片机。在单片机内,经软件查询、识别判决等环节实时发出入侵报警状态控制信号。驱动电路将控制信号放大并推动声光报警设备完成相应动作。当报警延迟10s一段时间后自动解除,也可人工手动解除报警信号,当警情消除后复位电路使系统复位,或者是在声光报警10s钟后有定时器实现自动消除报警。 2.3 传感器简介 2.3.1 热释电红外传感器简介 被动式红外探测器不需要附加红外辐射光源,本身不向外界发射任何能量,而是由探测器直接探测来自移动目标的红外辐射,因此才有被动式之称。被动式红外探测器是利用热释电效应进行探测的。被动式红外探测器又称为热释电红外探测器,其主要工作原理便是热释电效应。热释电效应是指如果使某些强介电质材料(如钦酸钡、钦错酸铅P(zT)等)的表面温度发生变化,则随着温度的上升或下降,材料表面发生极化,即表面上就会产生电荷的变化,从而使物质表面电荷失去平衡,最终电荷变化将以电压或电流形式输出[1]。 热释电红外传感器通过接收移动人体辐射出的特定波长的红外线,可以将其转化为与人体运动速度,距离,方向有关的低频电信号。当热释电红外传感器受到红外辐射源的照射时,其内部敏感材料的温度将升高,极化强度减弱,表面电荷减少,通常将释放掉的这部分电荷称为热释电电荷。由于热释电电荷的多少可以反映出材料温度的变化,所以由热释电电荷经电路转变成的输出电压也同样可以反映出材料温度的变化,从而探测出红外辐射能量的变化。红外探测器的光学系统可以将来自多个方向的红外辐射能量聚焦在探测器上,这样红外探测器就可以探测到某一个立体探测空间内热辐射的变化。 当防范区域内没有移动的人体时,由于所有的背景物体(如墙壁、家具等)在室温下红外辐射的能量比较小,而且基本上是稳定的,所以不能触发报警器。当有人体突然进入探测区域时,会造成红外辐射能量的突然变化,红外探测器将接收到的活动人体与背景物体之间的红外热辐射能量的变化转化为相应的电信号,电信号的大小,决定于敏感元件温度变化的快慢,经过后级比较器与状态控制器产生相应的输出信号U,送往报警器,发出报警信号。红外探测器的探测波长为8~14um,人体的红外辐射波长正好处于这个范围之内,因此能较好的探测到活动的人体。被动式红外探测器属于空间控制型探测器,其警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成锥体感热区域,构成立体警戒。 由于被动式红外技术具有监测距离较远,灵敏度较高,节能价廉等优点,本课题采用红外探测器作为报警探测器,并在设计中增加了自动声光报警的功能,使报警系统更加趋于完善。 2.3.2 热释电红外传感器电路图 热释电红外线(PIR)传感器是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。是一种能检测人体发射的红外线而输出电信号的传感器,它能组成防入侵报警器或各种自动化节能装置。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。将这个电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路。 图2.2为热释电红外传感器的内部电路框图。 图2.2 热释电红外传感器的内部电路框图 2.3.3 被动式热释电红外探头的工作原理及特性 人体的体温一般在37℃,所以会发出特定波长10um左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10um左右的红外线而进行工作的。人体发射的红外线通过菲尼尔滤光增强后聚焦到红外感应源上。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,经后续电路检测处理后就能产生报警信号民。该探头具有如下特点: (1) 由于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10um左右的红外辐射必须非常敏感。 (2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射面通常覆盖有特殊的菲尼尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 (3) 被动红外探头的传感器包含两个互相串联的热释电元,而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生的释电效应相互抵消,因此探测器无信号输出。 (4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元件接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理后即可报警。 (5) 根据性能要求不同,菲尼尔滤光片具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。 2.4 51系列单片机的内部组成 AT89C51单片机是美国Atmel公司生产低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k bytes的可反复擦写的只读程序存储器(EPROM)和128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存取技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash 存储单元,功能强大。AT89C51单片机可提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域[2]。 MCS-51单片机是在一块芯片中集成了CPU,RAM,ROM、定时器/计数器和多种功能的I/O线等一台计算机所需要的基本功能部件。MCS-51单片机内包含下列几个部件: ¨ MCS—51系列单片机的典型芯片是89C51,所以以89C51为例来介绍MCS—51系列单片机。8 位的 CPU,片内有振荡器和时钟电路,工作频率为1~12MHz(Atmel 89Cxx为0~24MHz) ¨ 片内有 128/256字节 RAM ¨ 片内有 0K/4K/8K字节 程序存储器ROM ¨ 可寻址片外 64K字节 数据存储器RAM ¨ 可寻址片外 64K字节 程序存储器ROM ¨ 片内 21/26个 特殊功能寄存器(SFR) ¨ 4个8位 的并行I/O口(PIO) ¨ 1个 全双工串行口(SIO/UART) ¨ 2/3个16位 定时器/计数器(TIMER/COUNTER) ¨ 可处理 5/6个中断源,两级中断优先级 ¨ 内置1个布尔处理器和1个布尔累加器(Cy) ¨ MCS-51指令集含 111条指令[3] 2.4.1 89C51单片机的内部组成 图2.3画出了89C51单片机的内部系统组成的基本框图: 外时钟源 外部事件计数 2X16位定 时/计数器 时钟电路 256B RAM 4KB ROM 89C51 单片机 中断控制 串行接口 并行接口 64KB 总线控制器 内中断 INT0 INT1 控制 并行口 串行通讯 图2.3 MCS—51单片机系统组成基本框图 由图2.3可以看出,MCS—51系列单片机89C51是由中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、输入/输出(I/O)口电路、定时器/计数器等若干部件组成,再配置一定的外围电路,如时钟电路、复位电路等,即可构成一个基本的微型计算机系统[4]。 2.4.2 89C51单片机引脚及功能 共40条引脚,分为端口、控制、电源三类: (1) 端口线:4个8位端口共32条引脚,用于传输数据、地址、控制、状态等信息。 P0口(P0.0~P0.7):多功能端口,用于传输数据、地址。P0口在传输数据信息时,输入带缓冲、输出带锁存,使用非常方便。 P1口(P1.0~P1.7):单功能端口,用于数据输入/输出传输。 P2口(P2.0~P2.7):多功能端口,用于传输地址信息或作为普通I/O端口。 P3口(P3.0~P3.7):多功能端口,用于传输控制信息或作为普通I/O端口。传输控制信息时: P3.0:RXD,串口输入 P3.1:TXD,串口数出 P3.2:INT0,外部中断0输入 P3.3:INT1,外部中断1输入 P3.4:T0,计数器0输入 P3.5:T1,计数器1输入 P3.6:WR,“写”控制信号线 P3.7:RD,“读”控制信号线 (2) 电源线:共2条,VCC、VSS(GND)。 (3) 控制线:共6条,传送控制信号。 ALE:地址锁存,用于区分在多功能端口传送的数据/地址信息,ALE=0/1:数据/地址。 EA:允许访问外程序存储器。EA=0/1:片外/片内存储器有效。 PSEN:片外ROM选通。 RST:芯片复位线。 XTAL1、XTAL2:外接石英晶体输入线[5]。 图2.4为89C51单片机的引脚图: 图2.4 89C51单片机引脚结构 2.5 RS485接口 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“1”,- 6V~- 2V表示“0”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。 主要特点为:单+5V电源供电;低功耗时工作电流120~500uA,静态电流120uA;关闭方式,由低电流关机模式,静态电流为0.1uA;驱动器有过载保护功能;共模输入电压范围-7~+12V。 RS485总线电气性能如下表2.1所示: 表2.1 RS-485总线具体参数 性能指标 RS485总线 工作模式 差分传输(平衡传输) 允许的收发器数目 32(受芯片驱动能力限制) 最大电缆长度 4000英尺(1219米) 最高数据速率 10Mbps 最小驱动输出电压范围 ±1.5V 最大驱动输出电压范围 ±5V 最大输出短路电流 250mA 最大输入电流 1.0mA/12Vin 驱动器输出阻抗 54欧 输入端电容 ≤50pF 接收器输入灵敏度 ±200mV 接收器最小输入阻抗 12k 接收器输入电压范围 -7V~+12V 接收器输出逻辑高 >200mV 接收器输出逻辑低 <200mV 第3章 硬件设计 3.1 电源电路设计 电源电路的功能介绍:此电路在整个设计中起着很重要的作用,是提供器械运转的原动力。此电源为直流稳压电源包括降压、整流、滤波、稳压三部分,最终将电网中220V的交流电压转换为5V的直流电压提供给后面的工作电路。在整个电路中电源部分起到重要的作用,如果电源部分不能实现整个电路都不能运行。 (1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成较低的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。变压器副边与原边的功率比为P2/ P1=η,式中η是变压器的效率。在本电源电路中取η的数值为22,故降压后副边电压值为10V。 (2)整流电路:利用D1~D4 4个二极管组成的一个桥式整流电路,将50Hz的正弦交流电转化成脉动的直流电。整流后的电压约为9V。 (3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分通过C101加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。 (4)稳压电路:芯片7805稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压波动和负载电阻的变化而变化。本稳压电源可作为TTL电路或单片机电路的电源[6]。 三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳太器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输也三端稳太器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。 LM7805简介:LM7805是常用的三段稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路[7]。 图3.1 直流稳压电源电路 3.2 热释电红外传感器原理 3.2.1 传感器选型 传感器采用双元热释电红外检测元件RE200B,如图3.2所示。该传感器翻用热释电材料极化随温度变化的特殊探测红外辐射,并采用双灵敏元互补方法抑制干扰,以提高传感器的工作温度。其内部电路如下:1脚接工作电压,其工作电压低且范围宽(2.2~15V);2脚为输出源极电压;3脚为公共地。使用时,一般在2脚与3脚之间加47KΩ的源极电阻,但应根据实际情况,适当调整源极电阻[8]。 图3.2 RE200B红外检测元件内部电路图 3.3 放大电路的设计 如图3.3所示为最基本的放大电路,Vi是输入电压信号,Vo是输出放大的电压信号。 由于本模块考虑到模块实用性的问题,所以运放芯片采用低电压、单电源、低功耗LMV324芯片,如图3.3所示。LMV324功耗是比同类产品低120μA;在5V时,其典型工作电流为100μA。该运放芯片工作电压为2.5~5.5V,采用轨到轨的输出。LMV324的引脚和NS、TI和Maxim的LMV3XX系列兼容,因此可直接替换。当LMV324工作在5V时,带宽为1.4MHz,转换速率为1.5V/us。 图3.3 LMV324引脚及功能图 3.4 红外探测信号输入电路 红外探测信号输入部分由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、数字信号输入电路组成。当工作中的红外线传感器J1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由J1的S端引脚输出微弱的电信号(1~10Hz),经三极管Q1等组成第一级放大电路放大(见图3.4),再通过C2输入到运算放大器U1A中进行高增益、低噪声放大(见图3.5),此时由U1A输出的信号已足够强。如图3.6所示,U1B是电压比较器,二级放大信号OUT2由运放芯片U1B中5脚输入,R6、R7、R9、D1组成基准电压电路,输入信号与反向输入端基准电压比较,一旦有盗贼闯入监控的范围内,热释红外线传感器监测到信号后,发出一个微弱的交变信号,经两级交流放大后,与基准电压进行比较,此时,经过放大的信号大于基准电压[9]。通过U1B的比较,其输出电平为运放工作电压高电平5V,三极管Q2导通,J2输出为低电平;当OUT2端输入没有信号时,输出为0V,所以三极管Q2截止,J2引脚输出为高电平。调试时,在红外线传感器前人走动,调整R9,直到J2引脚输出为低电平[9]。各电路如图3.4到图3.7所示。 图3.4第一级放大电路图 图3.4中,R1是源极电阻,其阻值可以根据实际情况进行调整;产生的微弱信号由S9014进行放大。S9014是NPN型三极管,其IC静态工作电流达100mA,放大倍数最大可达1000倍。R3给S9014提供静态基极电压。放大后的信号由C2耦合到下一级。 图3.5 二级放大电路图 图3.6 电压比较器电路图 图3.7中,用三极管S9013把OUT3的信号转换成单片机的入口电平信号。其主要原因是,当产生报警信号后,OUT3输出约为5V的工作电压,需要用三极管将其转换成低电平。这样,当有报警信号时,J2引脚输出低电平,将给单片机一个低电平,而这样一个低电平信号将使单片机退出低功耗状态,同时唤醒整个电路;而没有报警时,将输出持续的高电平。 图3.7 数字信号输入电路 3.5 键盘电路设计 实时时钟显示电路由三个独立的按键组成,其中这三个独立的按键与单片机的P1.0~P1.2口连接,S2为功能键,S3为加一键,S4为减一键,可通过控制按键实现所需的实时日历时钟功能。按键电路如下图3.8所示: 图3.8 键盘电路 3.6 时钟电路的设计 XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。 因为一个机器周期含有6个状态周期,而每个状态周期为2个振荡周期,所以一个机器周期共有12个振荡周期,如果外接石英晶体振荡器的振荡频率为12MHZ,一个振荡周期为1/12us,故而一个机器周期为1us。 图3.9为时钟电路。 图3.9 时钟电路图 3.7 复位电路的设计 复位方法一般有上电自动复位和外部按键手动复位,单片机在时钟电路工作以后, 在RESET端持续给出2个机器周期的高电平时就可以完成复位操作。例如使用晶振频率为12MHz时,则复位信号持续时间应不小于2us。本设计采用的是外部手动按键复位电路。图3.10为复位电路。 图3.10 复位电路图 3.8 声光报警电路的设计 如下图3.11所示,报警电路控制端由单片机的P2.4端来完成,高电平有效。当P2.4输出高电平时,NPN三极管导通,驱动扬声器产生声音报警信号,同时电路中的LED导通,发光二极管被点亮,进行发光报警[10]。 图3.11 声光报警电路图 3.9 实时时钟电路 3.9.1 实时时钟芯片DS1302的结构及工作原理 DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压 为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的 用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背 电源进行涓细电流充电的能力。 3.9.2 引脚功能及结构 DS1302的引脚排列,其中VCC1 为后备电源,VCC为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由VCC1或VCC两者中的较大者供电。当VCC大于 VCC1+0.2V时,VCC给DS1302供电。当VCC小于VCC1时,DS1302由VCC1供电。X1和X2是振荡源,外接 32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对 DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在VCC>2.0V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK为时钟输入端[11]。 图3.12为DS1302的引脚功能图: 图3.12 实时时钟电路 3.10 液晶显示模块设计 12864汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。 图3.13为12864模块的引脚结构及其与单片机的连接[12]: 图3.13 12864引脚结构和接口 3.10.1 12864模块引脚说明 12864点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64个液晶显示点组成的一个128列*64行的阵列。每个显示点对应一位二进制数,1表示亮,0表示灭。存储这些点阵信息的RAM称为显示数据存储器。要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。 图形或汉字的点阵信息由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。由于多数液晶显示模块的驱动电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864液晶屏实际上是由左右两块独立的64*64液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits显示数据RAM。 下表3.1所示具体说明了12864模块的引脚结构: 逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V 电源地(GND):0V 工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)[12] 表3.1 12864模块引脚说明 引脚号 引脚名称 功能说明 1 VCC 模块的电源地 2 VDD 模块的电源正端 3 VL LCD驱动电压输入端(调对比度) 4 RS(CS) 并行的数据(H)/指令(L)选择信号(串行的片选信号) 5 R/W(SID) 并行的读(H)/写(L)选择信号(串行的数据口) 6 E(CLK) 并行的使能信号(串行的同步时钟) 7 DB0 并行数据0 8 DB1 并行数据1 9 DB2 并行数据2 10 DB3 并行数据3 11 DB4 并行数据4 12 DB5 并行数据5 13 DB6 并行数据6 14 DB7 并行数据7 15 PSB 并/串行接口选择:H-并行;L-串行 16 NC 空脚 17 /RST 复位 低电平有效 18 NC 空脚 19 LED_A 背光源正极 20 LED_K 背光源负极- 配套讲稿:
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