无线网络技术应用于门禁系统
智能电子门禁系统的技术要求
智能电子门禁系统的技术要求智能电子门禁系统是指利用现代科技手段,将传统的门禁系统与互联网、物联网、人工智能等技术结合起来,实现对门禁管理的智能化、自动化、网络化和信息化的一种新型门禁管理系统。
下面将详细介绍智能电子门禁系统的技术要求。
首先,智能电子门禁系统应具备高安全性。
门禁系统应采用多种安全技术,如密码识别、指纹识别、人脸识别等,以提高门禁系统的安全级别,防止非法入侵和恶意攻击。
同时,系统应具备数据加密和传输加密功能,确保数据的保密性和完整性。
其次,智能电子门禁系统应具备高可靠性。
系统应具备自动备份和恢复功能,以防止系统故障或数据丢失,保证门禁系统的稳定运行。
系统应具备自动报警功能,能够及时发现门禁异常事件,并采取相应的措施,防止安全风险的发生。
再次,智能电子门禁系统应具备高智能化。
系统应具备自动识别、自动判断和自动推理等智能功能,实现门禁系统的自动化管理和智能化决策。
例如,系统可以根据人脸识别结果判断人员的身份,并进行相应的权限控制和记录管理。
此外,智能电子门禁系统应具备高扩展性和灵活性。
系统应具备强大的处理能力和存储能力,以适应不同场景下的需求变化。
系统的各个组件应具备通用性和兼容性,能够与其他设备和系统进行连接和集成,实现信息共享和资源共享。
另外,智能电子门禁系统应具备高效率。
系统应具备高速的数据传输和处理能力,能够实时响应用户的操作请求。
系统应采用高效的算法和计算方法,提升系统的运行效率和响应速度。
此外,智能电子门禁系统还应具备便捷性和友好性。
系统应具备简单易用的操作界面,方便用户进行操作和管理。
系统应支持多种语言和界面定制功能,以满足不同用户的使用习惯和需求。
最后,智能电子门禁系统应具备良好的可维护性和可升级性。
系统应具备强大的自我诊断和调试功能,能够及时发现和修复系统故障。
系统应支持在线升级和远程维护功能,方便管理员对系统进行管理和维护。
综上所述,智能电子门禁系统的技术要求包括高安全性、高可靠性、高智能化、高扩展性和灵活性、高效率、便捷性和友好性、以及良好的可维护性和可升级性等方面。
门禁的通信原理
门禁的通信原理门禁系统是一种用于控制出入口的安全设备,它通过通信原理实现对门禁设备的远程控制和管理。
门禁系统的通信原理主要包括硬件通信和软件通信两个方面。
硬件通信是指门禁设备之间通过物理连接进行数据传输的过程。
常见的硬件通信方式有有线通信和无线通信两种。
有线通信是指门禁设备之间通过电缆进行数据传输的方式。
一般采用的有线通信方式有RS485总线通信和TCP/IP网络通信。
RS485总线通信是一种串行通信方式,它通过一对双绞线连接多个门禁设备,实现数据的传输和控制。
TCP/IP 网络通信是一种基于网络的通信方式,门禁设备通过网络连接到服务器,通过TCP/IP协议进行数据传输和控制。
无线通信是指门禁设备之间通过无线信号进行数据传输的方式。
常见的无线通信方式有射频识别(RFID)、蓝牙和Wi-Fi等。
射频识别是一种基于无线电波的通信方式,门禁设备通过读取卡片上的射频信号来实现身份验证和门禁控制。
蓝牙是一种短距离无线通信技术,门禁设备通过蓝牙连接到手机或其他设备,实现远程开锁和控制。
Wi-Fi是一种无线局域网技术,门禁设备通过Wi-Fi连接到网络,实现远程控制和管理。
软件通信是指门禁设备通过软件协议进行数据传输和控制的过程。
常见的软件通信协议有Wiegand协议、TCP/IP协议和HTTP协议等。
Wiegand协议是一种常用于门禁系统的数据传输协议,它定义了数据的格式和传输方式。
Wiegand协议通过将数据编码为一串脉冲信号,通过数据线传输到门禁控制器,实现身份验证和门禁控制。
TCP/IP协议是一种常用的网络通信协议,门禁设备通过TCP/IP协议连接到服务器,通过网络传输数据和控制命令。
TCP/IP协议提供了可靠的数据传输和连接管理功能,可以实现远程控制和管理门禁设备。
HTTP协议是一种应用层协议,门禁设备通过HTTP协议连接到服务器,通过HTTP请求和响应进行数据传输和控制。
HTTP协议是一种简单、灵活和可扩展的协议,适用于门禁设备的远程控制和管理。
2024年银行金库门禁智能管理系统解决方案(3篇)
2024年银行金库门禁智能管理系统解决方案摘要:随着科技的不断发展,银行金库门禁智能管理系统在保护金库安全、提高操作效率、防止人为错误等方面起到了重要作用。
本文将从技术原理、功能模块以及具体应用场景等方面介绍2024年银行金库门禁智能管理系统的解决方案。
一、技术原理1.1 人脸识别技术2024年银行金库门禁智能管理系统将采用先进的人脸识别技术,通过摄像头拍摄人脸图像,然后进行特征提取和比对,从而判断出是否为授权人员。
这种技术具有识别准确率高、实时性强、防伪能力强等优点。
1.2 指纹识别技术除了人脸识别技术外,系统还将综合应用指纹识别技术,通过读取指纹特征进行比对,从而实现更加精确的身份验证。
指纹识别技术具有独一无二性、防伪性强等特点。
1.3 无线通信技术为了实现金库门禁智能管理系统的远程监控和数据传输,将采用无线通信技术,如4G/5G网络。
通过无线通信,可以实时监控金库门禁的状态,及时处理异常情况。
二、功能模块2.1 身份验证模块该模块主要负责对金库门禁进出人员的身份进行验证,包括人脸识别、指纹识别、密码验证等方式。
只有通过验证的人员才能进入金库,确保金库的安全性。
2.2 报警通知模块该模块可以实时监测金库门禁系统的状态,如异常开门、非法入侵等情况。
一旦发生异常情况,系统将立即发出报警通知,同时将报警信息传输到安全中心,以便及时采取应对措施。
2.3 远程监控模块通过无线通信技术,可以实现对金库门禁系统的远程监控。
安全中心可以实时监测门禁系统的运行状况,并远程控制门禁的开启和关闭。
2.4 数据分析与统计模块该模块负责对金库门禁系统的数据进行分析和统计,为银行管理层提供决策依据。
例如,可以分析员工出入金库的频率、时间段等信息,以优化金库的人员管理和工作效率。
三、具体应用场景3.1 银行金库银行金库门禁智能管理系统的主要应用场景是银行金库。
通过该系统,可以实时监测金库门禁的开关状态、验证员工的身份、记录员工的出入金库情况等。
试析短距离无线通信主要技术与应用
试析短距离无线通信主要技术与应用短距离无线通信是指在相对较小的范围内进行通信的技术,通常通信距离在几十米到几百米之间。
短距离无线通信主要应用于个人设备的互联、传感器网络、智能家居等领域。
以下将对短距离无线通信的主要技术与应用进行分析。
1. 蓝牙技术:蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,通信距离一般在10米左右。
蓝牙技术具有低功耗、低成本、广泛使用等特点。
目前广泛应用于音频设备、智能手表、智能音箱等个人设备中的无线传输。
2. Wi-Fi技术:Wi-Fi技术是一种广泛应用于无线局域网的短距离无线通信技术,通信距离一般在100米左右。
Wi-Fi技术具有高带宽、快速传输等优势,适用于家庭、办公室等场所内的无线网络连接。
3. RFID技术:RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种利用无线电波进行自动识别的短距离无线通信技术,通信距离一般在几米内。
RFID技术可用于物品追踪、门禁管理、物流管理等场景,并且具有实时性和高效性的特点。
4. ZigBee技术:ZigBee技术是一种低功耗、低速率的短距离无线通信技术,通信距离一般在几十米到几百米之间。
ZigBee技术适用于传感器网络、智能家居等领域,并且具有网络灵活性、自组织能力等特点。
5. NFC技术:NFC(Near Field Communication)技术是一种短距离无线通信技术,通信距离在几厘米内。
NFC技术可以实现近距离的设备互联,广泛应用于手机支付、门禁系统、智能标签等领域。
短距离无线通信技术在各个领域有着广泛的应用。
个人设备中的蓝牙技术可以实现无线音频传输,使得用户可以使用蓝牙耳机、音箱等设备进行音频播放;Wi-Fi技术可以实现家庭、办公室等场所内的无线网络连接,方便用户进行上网、使用互联设备;RFID技术可以实现物流管理、门禁管理等功能,提高工作效率和安全性;ZigBee技术可以建立传感器网络,实现对环境、设备的监测和控制;NFC技术可以实现手机支付、门禁系统等功能,方便快捷。
305门禁机说明(WIFI联网版)2024
WIFI联网门禁机说明一、应用范围及工作原理适用于电控门、别墅大门、消防通道门等。
由于具有可控制特性,可以与校园门锁系统配套使用。
它适合在-40°~+55°C工作。
它的工作原理,当门禁机得到一个合法的信号后给门禁电源输出一个开关信号开锁。
二、使用及安装说明1、用户在使用之前先详细阅读此说明书,察看主要配件是否齐全,在安装之前先模拟电锁工作方式按电路接线图试接一次,电锁工作正常后再进行实际安装。
2、门禁机主要有两大部件组成:门禁机、电源、电锁、外部开关。
三、功能开门卡说明支持卡、密码、NFC、微信、身份证开锁开门卡:支持500张(500个用户量),刷卡10秒后灯灭上锁开门卡有时间限制,过了时间不能开锁.门禁WIFI联网,定时上报开门记录(可设置一小时一联网),断电数据自动保存。
唤醒联网方法:输入开门密码或刷开门卡可自动联网,也可按0769#或#号唤醒联网。
远程开锁:支持四、接线说明门禁机导线有红、黄、绿、蓝、紫、灰六种颜色引线(图一);红色------+12V(电源正极)黄色-----GND(电源负极)绿色-----IN(外部开关,此线与黄色短路可开电锁)蓝色-----OFF(信号常断接点,此线与紫色控制断电开锁型电插锁)紫色-----C0M(信号公共接点)灰色-----ON(信号常通接点,此线与紫色控制通电开锁型电锁)五、接线方法。
门禁机红色+12V黄色GND绿色IN蓝色OFF紫色C0M灰色ON电源+12VGND(公共地线)PUSHNO NCGND(NO\NC公共地线)COM(公共点PUSH+电锁断电开锁(磁力锁、电插锁、阴极锁)通电开锁(电控锁、阴极锁)(图一)开关。
2.4g无线门禁控制系统的设计与实现
摘要随着科学技术的不断发展,人们对现代化办公场所和生活起居提出了更高层次的安防需求,智能门禁系统逐渐取代普通的门锁,手工出入管理已经不能适应现代化管理的实际需求。
本文以深圳职业技术学院横向项目“远距离无线门禁系统开发及安装维护”的研究成果为支撑,通过理论研究和工程实践,研制出了2.4G无线门禁控制系统。
论文的创新工作主要有:(1) 根据无线门禁系统使用需求设计了硬件系统。
通过移植μC/OS-II嵌入式系统,实现了16个任务分8级调度。
通过对nRF24LE1和MF RC522射频电路的研究,提升了2.4G传输模块传输距离和CPU卡读卡模块读卡稳定性。
(2) 针对无线门禁网络节点不需要移动的特点,使用静态路由技术,无线网络以基站节点为中心向外辐射,以-64dbm作为辐射半径,展开无线网络。
最后使用OMNET++4.0仿真了30个门禁节点的无线网络,通过仿真实验对无线网络基站节点数据接收量、各级节点数据吞吐量、节点数据包发送延迟、节点待发数据队列深度等组网参数进行了分析,确定了存储容量和传输时间参数。
(3) 为了解决远距离RFID系统出现碰撞的问题,提出了一种新型Q+值防碰撞算法,解决了大量电子标签同时回复一个阅读器而产生碰撞的问题,降低了读卡的平均时延。
仿真实验验证该算法的可行性和有效性。
本文在实验室环境下,对2.4G无线门禁控制系统已进行硬件和软件测试。
实验数据验证2.4G无线门禁控制系统的稳定性,为无线门禁控制系统的进一步研究奠定了基础。
关键字:无线门禁网络;μC/OS-II;OMNET;远距离RFID系统;Q+值防碰撞算法AbstractWith the continuous development of science and technology, a higher level of security management of modern office space and living accommodation is needed, the common door lock system is gradually replaced by intelligent access control systems, manual access control can not meet the actual needs of modern management.In this paper, based on the business project of Shenzhen Polytechnic “long-distance wireless access control system development and installation and maintenance”, with theoretical analysis and engineering practice, a 2.4G Wireless Access Control System is developed. The main innovation of the paper includes:(1) The hardware system is designed by the demands of wireless access control system. By transplantting μC/OS-II embedded systems to achieve 8 levels scheduling of the task. The performance of the 2.4G transmission module and the CPU card reader module are enhanced through the study of nRF24LE1 and MF RC522 circuit.(2) Aiming to the characteristics of wireless nodes do not need to move, wireless network is used as the static routing technology, consider the base node as center, using -64dBm signal strength as the transmission radius. At last, the OMNET are used to simulate the wireless network which has 30 nodes. The simulation results can be analysed the amount of base station node data, the amount of throughput data at all levels of nodes, the packet transmission delay of node, the waiting queue depth of data in the node and so on. The communications protocol ensures the reliability of the system capacity and transmission time parameters.(3) In order to solve the tag collision problem in long distance RFID systems, an enhanced Q+ Anti-collision algorithm is proposed. The new algorithm solved the problem which a large number of electronic tags replyed a same reader will come out collision, and reduced the average reader delay of cards. The algorithm's reliability has been proved by the simulation results.2.4G wireless access control had debugged the system hardware and software in the laboratory environment. The reliability of 2.4G wireless access control system had proved by the experimental data, and it laid the foundation for further research and development of wireless access control system.Key word: Wireless access networks;μC/OS-II;OMNET; Long distance RFID systems; Q+ Anti-collision algorithm;目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1课题研究的背景及意义 (1)1.2无线门禁国内外现状及发展趋势 (2)1.2.1国外发展现状及发展趋势 (2)1.2.2国内发展现状及发展趋势 (2)1.3本文主要研究内容与章节安排 (4)1.3.1本文主要研究内容 (4)1.3.2本文章节安排 (4)第2章无线门禁系统整体方案设计 (5)2.1系统整体方案 (5)2.1.1无线门禁系统安装方案 (5)2.1.2无线门禁的工作过程 (6)2.2门禁系统控制板硬件设计 (7)2.2.1 MCU芯片选型 (8)2.2.2实时时钟设计 (9)2.2.3存储模块设计 (9)2.2.4 LCD显示模块设计 (10)2.2.5 CPU卡读卡模块设计 (10)2.2.6 2.4G无线传输模块设计 (11)2.3μC/OS-II嵌入式系统移植 (13)2.3.1无线门禁工作状态 (13)2.3.2用户身份验证 (14)2.3.3数据存储管理 (15)2.3.4电锁开关检测 (15)2.3.5无线数据传输 (16)2.3.6任务调度优先级 (17)2.3.7软件系统移植 (19)2.4射频PCB设计 (20)2.4.1 PCB电源的处理 (20)2.4.2 PCB地的处理 (21)2.4.3阻抗匹配 (23)2.4.4射频板基材的选型 (25)2.4.5 2.4G模块的天线设计 (25)2.4.6 13.56MHz无线读卡模块设计 (27)2.5本章小结 (29)第3章无线网络通信协议设计 (30)3.1无线网络数据链路层 (30)3.1.1差错控制方式 (31)3.1.2差错控制编码 (31)3.2无线数据帧设计 (32)3.3无线门禁组网描述 (33)3.3.1网络地址分配 (33)3.3.2网络路由建立 (34)3.4网络数据访问控制方式 (36)3.5OMNET++网络仿真 (37)3.6本章小结 (41)第4章RFID防碰撞算法设计 (42)4.1RFID碰撞产生原因 (42)4.2RFID系统中的防碰撞算法 (43)4.2.1 Q值算法 (44)4.2.2 Q+值算法 (45)4.2.3 C值的改进 (46)4.2.4算法性能分析 (48)4.3本章小结 (49)第5章无线门禁系统测试 (50)5.1无线门禁硬件测试 (50)5.1.1 MCU在线测试 (50)5.1.2存储模块读写测试 (51)5.1.3串口传输测试 (52)5.1.4天线驻波比测试 (52)5.1.5无线信号检测 (53)5.1.6有源标示卡通信距离测试 (53)5.2无线门禁软件测试 (54)5.2.1系统上位机测试 (54)5.2.2无线门禁系统读卡测试 (55)5.2.3 RFID系统读卡测试 (55)5.2.4无线门禁网络测试 (57)5.3无线门禁装置 (58)5.4本章小结 (59)第6章总结与展望 (60)参考文献 (61)个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 (65)第1章 绪论1.1课题研究的背景及意义门禁是对出入口和通道口管理设备的统称。
门禁系统的基础知识
门禁系统的基础知识一、什么是门禁系统门禁系统是在智能建筑领域,意为Access Control System,简称ACS。
它是对出入口通道进行管制的系统,指“门”的禁止权限,是对“门"的戒备防范。
这里的“门”,广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。
因此,门禁就包括了车辆门禁。
在车场管理应用中,车辆门禁是车辆管理的一种重要手段,不以收取停车费为目的,主要是管理车辆进出权限。
此外,门禁系统作为一套先进出色的门禁控制设备,在很多方面有着出色的表现。
它不仅具有对门的开关控制功能,同时还有对门的防盗保护功能。
因此,对于家庭或者一些商业场所来说,使用门禁系统是非常必要的。
门禁系统作为一套集多种功能于一身的设备,在很多方面都有着广泛的应用和优势。
二、门禁系统的组成门禁系统主要由以下几个部分组成:门禁控制器:门禁系统的核心部分,通常由微处理器及其他一些硬件和软件组成。
门禁控制器通过接收读头的信号,再通过数据判断来决定是否向开门机构发出开关门指令,并在适当的时候,再由相关软件进行记录和采取相应的管理措施。
读头:一种信号输入设备,它能够接受来自门禁控制器的指令,并将信号传输给门禁控制器。
当有人或车辆靠近时,读头就会发出信号,从而操控门禁系统。
遥控器:一种可以控制门禁系统的设备,它是一种电子装置,通过无线信号控制和管理门禁系统。
通信软件:连接当前系统和管理平台的软件,可以实现数据的双向传输。
管理平台:可以实现对门禁系统的监控和管理。
数据库:可以存储门禁系统的历史数据,以供今后查询分析使用三、门禁系统的功能门禁系统具有以下功能:1.门禁控制:门禁系统可以控制门的开启和关闭,防止非法进入。
2.实时监控:门禁系统可以实时监控门的开启和关闭状态,以及门的异常情况。
3.保安防盗:门禁系统具有保安防盗功能,可以防止犯罪分子的侵入。
4.统计功能:门禁系统可以对门的开启和关闭次数进行统计,以及对人员的进出情况进行统计。
LoRa技术在智能安防系统中的实际应用案例探讨
LoRa技术在智能安防系统中的实际应用案例探讨智能安防系统是随着物联网技术的快速发展而兴起的一种新型安防方案。
作为一种低功耗、长距离通信技术,无线电技术中的LoRa(Low Power Wide Area Network)在智能安防系统中具有广阔的应用前景。
本文将探讨一些实际的应用案例,展示LoRa技术在智能安防系统中的潜力。
一、无线视频监控系统传统的有线视频监控系统存在着布线复杂、成本高昂等问题。
而LoRa技术的出现为无线视频监控系统提供了一种简便、灵活的解决方案。
LoRa技术能够实现长距离、低功耗的通信,因此可以覆盖更广阔的区域,适用于大规模的安防监控。
通过与摄像头配合使用,可以实时传输视频流到监控中心,提供更加便捷高效的安全监控服务。
二、智能门禁系统传统的门禁系统通常采用有线连接方式,不仅需要布线,而且存在着安装困难以及维护成本高等问题。
而基于LoRa技术的智能门禁系统则可以通过无线方式实现门禁设备间的通信。
利用LoRa协议的低功耗特性,门禁设备可以长时间运行,避免了频繁更换电池的问题。
同时,LoRa技术的长距离传输能力也使得门禁设备可以覆盖更广阔的区域,提供更加便捷的出入管理服务。
三、烟雾报警系统烟雾报警系统是智能安防系统中不可或缺的一部分。
传统的烟雾报警系统通常使用有线连接方式,需要复杂的布线工程。
而基于LoRa技术的烟雾报警系统则可以通过无线方式实现烟雾传感器与报警控制器之间的通信。
利用LoRa技术的长距离传输能力,可以将烟雾报警信号快速传递到报警中心,提供更加快速准确的火灾预警服务。
四、智能灯光控制系统智能灯光控制系统是智能安防系统的重要组成部分。
传统的灯光控制系统通常需要有线连接,而这无疑增加了安装和维护的难度。
而基于LoRa技术的智能灯光控制系统则可以通过无线方式实现对灯光设备的控制。
利用LoRa技术的低功耗特性,可以实现对大面积灯光设备的集中控制,提供更加智能、高效的照明管理。
基于Java平台的RFID技术在校园门禁系统中的应用研究
基于Java平台的RFID技术在校园门禁系统中的应用研究RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种无线通信技术,通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,广泛应用于物联网、供应链管理、智能交通等领域。
在校园安全管理中,RFID技术也扮演着重要的角色,特别是在门禁系统中的应用。
本文将探讨基于Java平台的RFID技术在校园门禁系统中的具体应用研究。
1. RFID技术概述RFID技术是一种自动识别技术,通过无线电波识别目标并获取相关数据。
它由RFID标签、读写器和数据处理系统组成。
RFID标签包含芯片和天线,可以存储和传输信息;读写器用于与标签进行通信;数据处理系统用于处理读取到的信息。
RFID技术具有非接触、高效率、大容量存储等特点,逐渐成为物联网时代的重要组成部分。
2. Java平台在门禁系统中的优势Java作为一种跨平台的编程语言,在门禁系统中具有诸多优势。
首先,Java语言简洁易学,具有良好的可读性和可维护性;其次,Java拥有强大的生态系统和丰富的开发工具,能够快速开发出高质量的软件;此外,Java平台具有良好的安全性和稳定性,在门禁系统这种对安全性要求较高的场景中尤为重要。
3. RFID技术在校园门禁系统中的应用3.1 RFID门禁卡传统的门禁系统通常采用IC卡或磁卡作为识别凭证,存在易丢失、易损坏等问题。
而基于RFID技术的门禁卡具有防水、耐磨、不易复制等优点,可以有效提升门禁系统的安全性和稳定性。
3.2 实时监控与管理通过RFID技术,可以实现对校园内人员出入情况的实时监控与管理。
当学生或教职工持卡进入校园时,系统可以自动记录相关信息,并及时更新数据库,方便后续查询和统计。
3.3 考勤管理利用RFID门禁系统还可以实现对学生考勤情况的管理。
学生持卡进入教室或实验室时,系统可以自动记录时间和地点,为学校后续的考勤统计提供便利。
3.4 访客管理对于校园内来访人员,可以发放临时RFID门禁卡,并设置有效期限制。
门禁系统技术参数
门禁系统技术参数一、概述门禁系统是一种用于管理和控制出入口的安全系统,通过使用各种技术手段来实现对人员进出的监控和管理。
本文将介绍门禁系统常见的技术参数,包括读卡器类型、通信方式、存储容量、识别速度和安全等级等。
二、读卡器类型1. IC卡读卡器:采用非接触式射频识别技术,具有快速识别、防伪能力强的特点。
2. ID卡读卡器:采用接触式读卡技术,适用于低频读卡,相对较便宜。
3. 指纹识别器:通过采集人体指纹信息进行识别,具有高度的准确性和安全性。
4. 人脸识别器:通过摄像头采集人脸图像进行识别,具有快速识别和便捷性。
5. 密码键盘:通过输入密码进行身份验证,适用于需要高安全性的场所。
三、通信方式1. RS485通信:采用串行通信方式,适用于大规模门禁系统,具有较高的传输速率和稳定性。
2. TCP/IP通信:通过网络连接,适用于远程门禁管理和多点控制,具有高速传输和灵活性。
3. WIFI通信:通过无线网络连接,适用于移动门禁设备和临时场所,具有便捷性和灵活性。
4. GSM通信:通过手机信号进行通信,适用于偏远地区或无网络的场所,具有覆盖范围广的特点。
四、存储容量1. 门禁控制器存储容量:指门禁系统中控制器用于存储卡号和权限信息的容量,一般以万为单位。
2. 事件存储容量:指门禁系统中记录人员进出事件的存储容量,一般以千为单位。
3. 门禁记录存储容量:指门禁系统中存储历史记录的容量,一般以千为单位。
五、识别速度1. 读卡识别速度:指读卡器对卡片进行识别的速度,通常在毫秒级别。
2. 指纹识别速度:指指纹识别器对指纹信息进行比对和识别的速度,通常在秒级别。
3. 人脸识别速度:指人脸识别器对人脸图像进行比对和识别的速度,通常在秒级别。
六、安全等级1. 密码安全等级:指密码的复杂程度和安全性,通常采用密钥长度和密码组合方式来衡量。
2. IC卡安全等级:指IC卡的安全性能,包括芯片防护、密码算法和加密技术等。
3. 指纹安全等级:指指纹信息的安全性能,包括指纹采集、特征提取和模板存储等方面。
门禁系统实施方案
门禁系统实施方案第1篇门禁系统实施方案一、项目背景随着我国经济社会的快速发展,企业、学校、住宅小区等场所对安全管理的要求越来越高。
为提高场所的安全防护能力,降低安全风险,门禁系统的应用日益广泛。
本方案旨在制定一套合法合规的门禁系统实施方案,以满足各类场所的安全管理需求。
二、项目目标1. 确保场所安全,防止无关人员随意进出。
2. 提高场所的管理效率,降低人力成本。
3. 实现对场所人员出入的实时监控与记录。
4. 符合我国相关法律法规及行业标准。
三、系统设计(一)系统架构门禁系统主要包括以下几部分:1. 门口设备:包括读卡器、控制器、电磁锁、出门按钮等。
2. 中心管理系统:实现对门禁设备的监控、数据管理与远程控制。
3. 网络传输:采用有线或无线网络,实现门口设备与中心管理系统的数据交互。
(二)功能设计1. 刷卡/密码验证:人员通过刷卡或输入密码进行身份验证。
2. 实时监控:中心管理系统实时监控各门口设备的状态。
3. 出入记录:记录人员出入时间、地点等信息,便于追溯。
4. 权限管理:对不同人员进行权限分级,实现精细化管理。
5. 报警功能:遇非法闯入等异常情况,系统自动报警。
四、设备选型根据项目需求,选择以下设备:1. 读卡器:采用非接触式IC卡读卡器,支持卡片、密码等多种验证方式。
2. 控制器:具备较高的数据处理能力,支持脱机运行。
3. 电磁锁:具备防水、防尘、防撬等功能,确保安全。
4. 中心管理系统:采用成熟稳定的门禁管理软件,实现远程监控与数据管理。
五、实施步骤1. 调研分析:了解场所的安全管理需求,确定门禁系统的规模与功能。
2. 设备选型:根据项目需求,选择合适的门禁设备。
3. 系统设计:制定门禁系统的整体架构与功能设计。
4. 施工安装:按照设计方案,进行设备安装与调试。
5. 系统调试:确保门禁系统正常运行,进行功能测试。
6. 培训与验收:对场所相关人员开展培训,确保熟练掌握系统操作,并进行验收。
智能门锁wifi模块原理
智能门锁wifi模块原理
智能门锁的WiFi模块原理涉及到物联网和无线通信技术。
智能
门锁通常配备了内置的WiFi模块,这使得用户可以通过智能手机或
其他远程设备远程控制门锁,实现远程开锁、监控和管理功能。
首先,智能门锁的WiFi模块通过无线局域网(WiFi)与家庭路
由器或接入点进行连接。
这样,用户可以通过互联网远程访问智能
门锁,无需与门锁直接连接即可进行控制和监控。
其次,WiFi模块通过与门锁内部的控制单元(通常是微控制器
或处理器)进行通信,实现对门锁状态的监控和控制。
当用户通过
手机App发送开锁指令时,WiFi模块将指令传输到门锁的控制单元,控制单元再执行相应的开锁操作。
另外,智能门锁的WiFi模块还可能与云服务器进行通信,将门
锁的状态信息上传至云端,以便用户随时随地查看门锁的使用记录、接收报警信息等。
同时,云端还可以提供远程固件升级、远程授权
管理等功能。
总的来说,智能门锁的WiFi模块原理是通过无线局域网与家庭
路由器连接,实现远程控制和监控功能;同时与门锁内部的控制单元通信,实现对门锁状态的实时控制;并且可能通过云服务器实现远程数据存储和管理。
这些技术的结合使得智能门锁能够实现远程智能化管理,提升了门锁的安全性和便利性。
无线传输方案
无线传输方案无线传输方案是指可以通过无线信号进行数据传输的技术方案。
随着科技的不断发展,各种无线传输方案被应用于各个领域,例如无线通信、无线充电、无线监控等。
本文将介绍几种常见的无线传输方案,包括蓝牙、Wi-Fi和NFC。
蓝牙是一种短距离无线传输技术,主要用于个人设备之间的数据传输。
蓝牙技术能够提供较高的传输速度和较低的功耗,因此广泛应用于耳机、手表、智能家居等设备中。
蓝牙传输方案在无线耳机领域尤为突出,用户可以通过蓝牙将音频信号从手机传输到耳机,实现无线听音乐的功能。
Wi-Fi是一种局域网无线传输技术,用于实现无线网络覆盖和互联网接入。
Wi-Fi技术基于无线电波传输数据,能够提供高速的数据传输速率和较大的覆盖范围。
Wi-Fi传输方案被广泛应用于家庭、办公场所和公共场所,方便用户随时随地获取互联网服务。
NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,可以实现安全的近距离数据交换。
NFC技术通常用于移动支付、门禁系统和智能标签等领域。
用户只需将支持NFC技术的设备靠近NFC感应区域,即可完成数据传输和交互操作。
除了上述三种常见的无线传输方案,还有其他一些新兴的无线传输技术,例如无线充电和无线传感器网络。
无线充电技术可以实现设备无线充电,从而消除了传统有线充电中的插拔困扰,提高了用户的使用体验。
无线传感器网络是由许多无线传感器节点组成的网络,主要用于环境监测、物流追踪等领域。
总结起来,无线传输方案解决了传统有线传输中的诸多限制,为用户提供了更便利、高效的数据传输方式。
无线传输技术的不断发展和创新将为人们创造更多的可能性,为各个领域带来更大的便利和发展机遇。
随着科技的进步,我们对无线传输方案的需求也将不断增加,相信在不久的将来,无线传输将成为人们生活中不可或缺的一部分。
如何通过无线传输技术实现远程监控(一)
如何通过无线传输技术实现远程监控近年来,随着科技的迅猛发展,无线传输技术在各个领域得到了广泛应用。
其中,远程监控技术成为了一项重要的应用方式。
通过无线传输技术,可以实现对远程环境的实时监控,方便人们进行远程管理和控制。
本文将围绕如何通过无线传输技术实现远程监控这一主题进行探讨,介绍其原理、应用以及发展前景。
一、远程监控的原理远程监控是指利用无线传输技术将监控设备的数据传输到监控中心,实现对远程环境的实时监测和控制。
其主要原理包括:采集、传输和解码。
首先,监控设备通过传感器对目标环境进行数据采集,如视频监控设备通过摄像头采集实时画面,传感器通过感应周围环境变化。
然后,利用无线传输技术将采集到的数据传输到远程监控中心,如利用无线网络、蓝牙、红外线等。
最后,通过解码设备将传输过来的数据进行解码和显示,使监控人员可以实时了解目标环境的情况。
二、无线传输技术在远程监控中的应用无线传输技术在远程监控中的应用非常广泛。
首先,无线网络技术被广泛应用于远程视频监控领域。
通过无线网络,监控中心可以实时接收、播放和录制监控设备传输的视频信号。
其次,蓝牙技术在远程监控中也得到了应用。
例如,利用蓝牙技术可以实现对门禁系统的远程监控和控制,管理员可以通过手机App远程开关门。
此外,红外线、无线射频等传输技术也可以应用于远程监控领域,实现对温度、湿度、压力等环境参数的监测。
三、无线传输技术在远程监控中的发展前景随着科技的不断进步,无线传输技术在远程监控领域的发展前景非常广阔。
首先,无线传输技术不受地理位置的限制,可以实现对任意地点的远程监控。
这在如今越来越广泛的智能家居领域尤为重要,家庭主人可以通过手机随时随地对家中情况进行监控和管理。
其次,随着无线传输技术的进一步发展,传输速率将更加稳定快速,实时监控将更加精确。
此外,无线传输技术的安全性也将得到进一步提升,保障用户隐私和信息安全。
总结起来,通过无线传输技术实现远程监控已经成为了一种普遍应用的方式。
办公楼无线门禁系统解决方案行业资料汇总
办公楼无线实时联网门禁系统解决方案20XX-11目录一、系统概述 (1)二、系统整体架构及拓扑图 (2)三、系统特点及优势 (2)3.1系统特点 (2)3.2无线门禁相对有线门禁具备的优势 (3)四、系也能 (4)五、系统硬件 (6)一、系统概述门禁系统从诞生的第一天开始就伴随着大量的布线,传统的有线门禁解决方案通过布置到每个门点的线缆进行联网和控制。
但是随着项目的一个个展开,越来越多的业内同行及客户开始意识到了有线联网系统自身存在着线缆众多,安装施工麻烦。
例如,传统的锁具(电插锁,磁力锁)既不美观,可靠性也差、断电后无法使用、维护麻烦等方面的缺陷。
物联网无线门禁系统采用业界领先的无线传感网技术使无线一体化智能宾馆锁处于实时联网工作模式,管理中心软件即时反应各门点的刷卡信息、人员照片、开关门状态信息,并且具有非正常开锁报警、电池低电量告警、门锁脱机告警等信息。
二.系统整体架构及拓扑图无线实时联网门禁系统是应用无线传感技术,对无线一体化智能宾馆锁实现 无线联网其本质上就是一个物联网系统,所以也可以称为物联网无线门禁系统。
就功能而言,在办公楼宇的场合完全可替代传统的有线联网门禁系统。
该系 统由T 本化无线智能宾馆锁、无线门禁主控器(含天线扩展模块)及管理软件组 成。
-V 如控制器(上行接入 —\糕信号采集器TCP/IP , 8∕16∕32∩) k (吊顶/壁挂安装)三)2.4GHZ 通讯(W4米)二^很多可连接4把『预 三、系统特点及优势3.1 系统特点无线门锁采用宾馆锁的造型设计,直接安装在现有机械门锁的位置,锁具内装四节5号干电池供电。
电池可以保证使用1年以上而无需更换。
物联网无线门禁系统将门点的设备简化到了极致:一把电池供电的锁具,除 了门上面要开孔装锁外,门的四周不需要安装任何辅助设备。
整个系统简洁明了 ,RS485通讯展多可连接24个扩展模块 2.4GHZiI 讯(S4米)大幅缩短施工工期,也能大大降低后期维护的成本。
试论网络安全技术在门禁系统中的应用
55科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATIONDOI:10.16661/ki.1672-3791.2018.04.055试论网络安全技术在门禁系统中的应用李昊(成都双流国际机场股份有限公司 四川成都 610200)摘 要:现阶段,为了确保居住的安全,设置了门禁系统,现阶段应用最为广泛的门禁系统是TCP/IP门禁系统,实现了对网络资源的充分利用,能够实现跨区使用,提升了信息的存储量及传输速度。
同时,门禁系统的应用实现了门禁系统与视频监控系统、消防报警系统、楼宇自动化系统之间的整合,促进了各系统之间的互补。
关键词:网络安全技术 门禁系统 TCP/IP通讯协议中图分类号:TP1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)02(a)-0055-02科学技术的快速发展,带动了数字网络化的发展,网络产品范围不断扩大,促使门禁系统逐渐向TCP/IP网络方向发展。
该种网络通讯方式具有传输速度快、无节点限制、干扰小及覆盖范围广等特点,受到了广大用户的青睐。
该门禁系统在使用过程中,完成了对某一场所内人数的准确计算,满足了人们远程获取准确人数的需求,实现了与控制中心的通信。
1 网络安全技术现阶段,门禁系统中使用最为广泛的网络安全技术是TCP/IP协议,该系统具有强大的通信能力,在传输过程中会受到专用软件的截获及监听,导致传输的对话遭到泄露,用户的信息及管理员的权限会篡改,被修改后的信息被应用于非法的出入,增加了拦截阻断实时报警事件的出现,给用户数据造成了极大的不安全。
通过对TCP/I P通信协议数据进行了解可知,其通信包被拦截被执行于多方面,在更改信息方面,篡改了发送报文包的地址。
将被动包监控器作为通信内容获取的主要方式,通过中继破坏方式对蓄意破坏系统安全者提供被记录的网络信息。
现阶段,TCP/IP门禁系统被广泛应用于电信电力、无人值守机房、国家政府机关、军队等对安全有着较高要求的场所,但是通过对系统内部的安全防护系统进行了解可知,并没有设置网络层的防侵入安全机制,客户没有意识到非法侵入所存在的潜在危险,对客户的正常运营造成较大的影响,严重者还会造成用户财产及人员出现重大的损失。
无线智能门禁系统中性方案(智力鑫保)宝典
用户操作使用说明
注册用户
刷卡进出
指导用户进行注册,填写必要的用户信息, 并设置密码。
教会用户如何刷卡进出,包括正确刷卡、快 速进出等。
密码操作
报警功能
教会用户如何使用密码开锁,同时为了确保 安全性,提醒用户定期更换密码。
向用户介绍报警功能的使用方法,并提醒用 户在遇到异常情况时及时报警。
06
智力鑫保门禁系统售后服务 与支持
安装门禁控制器
将门禁控制器牢固安装在指定位置,连接好电源线和数据线,确 保接线正确。
系统调试与检测
调试门禁控制器
通过调试程序,检查门禁控制器是否能正常工作 ,检查传感器、读卡器等是否正常连接。
功能测试
测试门禁系统的各项功能,如刷卡、密码、指纹 等,确保各项功能正常工作。
报警功能测试
测试门禁系统的报警功能,如防拆、防胁迫等, 确保系统在异常情况下能及时发出报警信号。
2023
无线智能门禁系统中性方 案(智力鑫保)宝典
contents
目录
• 智力鑫保门禁系统概述 • 智力鑫保门禁系统设备及配件 • 智力鑫保门禁系统技术特点 • 智力鑫保门禁系统安全性与可靠性 • 智力鑫保门禁系统安装与使用 • 智力鑫保门禁系统售后服务与支持
01
智力鑫保门禁系统概述
产品简介
开发背景
无线通讯技术
支持多种通讯协议和数据格式, 可根据客户需求进行定制,实现 不同设备之间的互联互通。
无线通讯技术
具备防窃听和防干扰功能,确保 通讯过程的安全性和稳定性。
身份识别技术
身份识别技术
采用生物识别技术,如指纹识别、人脸识别、虹 膜识别等,实现快速、准确、安全的身份识别。
身份识别技术
近场通信技术的原理及应用
近场通信技术的原理及应用引言近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距离的无线通信技术,用于设备之间的交互和数据传输。
它基于射频识别(RFID)技术和互联网的结合,可以实现简单、快捷、安全的数据交换。
本文将介绍近场通信技术的原理以及其在各个领域的应用。
近场通信技术的原理近场通信技术基于磁感应耦合原理,通过在发送器和接收器之间产生磁场来进行数据传输。
发送器产生的电流会产生磁场,接收器通过感应到的这个磁场来接收数据。
近场通信技术通常操作在13.56兆赫频率范围内,数据传输速率一般在106 kbit/s到424 kbit/s之间。
近场通信技术的应用近场通信技术广泛应用于各个领域,下面将详细介绍几个典型的应用案例:支付领域近场通信技术在支付领域有着重要的应用。
通过在手机或其他支持NFC功能的设备中集成支付应用程序,用户可以将其设备靠近支付终端进行快速支付。
这种支付方式被称为近场支付(Near Field Communication Payment),它方便了用户的支付过程,并增加了支付的安全性。
门禁系统近场通信技术被广泛应用于门禁系统中。
通过将近场通信芯片嵌入门禁卡中,用户只需将门禁卡靠近读卡器即可快速通行,无需实际插卡或进行身份验证。
这种方式使得门禁系统更加便捷高效。
健康管理近场通信技术在健康管理领域也有着广泛应用。
例如,在健康监测设备中集成了NFC芯片,可以将采集到的数据传输到其他支持NFC的设备上,为医生提供准确的诊断依据。
此外,近场通信技术还可以用于记录和跟踪个人健康数据,以实现个性化的健康管理。
公共交通近场通信技术在公共交通领域也有重要的应用。
通过将NFC芯片嵌入交通卡中,用户只需刷卡即可完成乘车过程,无需实际插卡或使用硬币。
这种方式方便了用户的乘车体验,提高了公共交通系统的运行效率。
社交互动近场通信技术还可以用于社交互动。
例如,在活动中,通过在活动胸牌或名片中嵌入NFC芯片,参与者只需将自己的设备靠近胸牌或名片,即可交换联系信息或社交媒体账号,方便了社交网络的建立和拓展。
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无线网络技术应用于门禁系统1 引言近几年来,由于无线网络快速发展以及其速率提升,价格下跌,因此吸引了许多用户开始使用无线网络。
无线网络具备可随意移动、随时上网与其架设方便的特性。
故有别于传统有线的连接方式。
而有着更大的方便性。
而目前主要的无线通讯技术有IEEE 802.1 1、蓝牙(Bluetoth)~ll传感器网络Sensor Net—work)等。
本文中提供一套无线门禁系统WDCS(Wireless DoorControl System)通过无线蓝牙技术与IEEE802.11和以太网结合,来分别利用区域网络与网际网络的方式控制门禁系统,以提高门禁系统的方便性与安全性,并适合于现今多样化环境与需求。
本系统分别以PDA(Personal Digital Assistant)与Pc两种不同系统作为开发平台,分别设计出适用于蓝牙通讯协议、IEEE802.11通讯协议与RS232通讯协议的三种不同的版本。
再结合以单片机为主题的门禁系统主机,发展成一个多功能的无线终端遥控门禁系统,进而达到安全性与方便性。
2 系统的架构及其功能WDCS的有线方面是用户在客户端采用PDA制作无线遥控器来控制开启门禁,并利用WindowsCE是32-bit即时性的嵌入式操作系统。
而在有线遥控器方面是以一般的个人电脑来控制开启门禁,并利WindowsXP操作系统作为开发平台。
以一部电脑作为中央监控中心,在中央监控中心与监控点子系统间沟通使用一个监控闸道器,其CPU为ARM7为架构的EP7212芯片,并将一般的i386平台使用的Linux编译成ARMLinux作为其操作系统,当主机接受终端下达的指令后,通过蓝牙通讯模块将指令传给监控点子系统。
监控点子系统是以8051芯片为系统核心,用来监控环境电压变化,透过蓝牙通讯模块将侦测信息传回监控闸道器。
再传回中央监控中心。
2.1 WDCS硬件架构系统的硬件架构可以从三个方面来说明,第一部分为WD—cs主机,第二部分为WDCS 服务器,第三部分为WDCS客户端。
2.1.1 WDCS主机硬件架构WDCS主机硬件架构主要是以8051单片机作为中央控制器。
外加4x4键盘、LCD显示屏和EEPROM93C46密码存储器、继电器等周边元件,以作为WDCS主机的I/0装置与密码设定。
当使用者从4x4键盘输入用户名和密码,8051执行指令并与EEPROM 93C46检验用户输入的信息是否正确,进而通过继电器的功能来控制开门或者关门的动作,并将信息的结果传到LCD 与WDCS服务器。
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内4 kB可重擦写的只读程序存储器(FPEROM)和128 B的随机存取数据存储器(I认,兼容标准MCS51产品指令系统,32个可编程I/0口,2个l6位定时、计数器,6个中断源,可编程串行UART通道。
表格一为WDCS主机在89C51各个外界端口连接。
在4x4键盘原理是利用列固定输出与行读入的电压值,来当作该键键值。
如当某一个按键被触发时,所对应的行跟列会导通,列固定端输出低电位,然后再去读回行的电压值,哪一行的电压值低,表示该键被按下,解码的公式为按键值=列×4+行。
表格2为4x4键盘的输入引脚和对应位置。
在EEPPROM93C46作为存储密码,并且在电源消失后仍要能记录。
2.1.2WDCS服务器硬件架构WDCS服务器的硬件设备,我们可以使用一般的Pc或者Notebook来完成,操作系统选择Windows版本,必须同时拥有Bhetootll与mEE 802.1 1等两种硬件装置。
2.1.3WDCS 客户端硬件架构WDCS客户端(遥控器)硬件要求可以跟为两种类型,一种是使用PDA,另外一种为PC 或者Notebook,不仅可以利用有线网络来使用,也可以利用Bluetooth与区域网等无线网络通讯技术作为连线,因此需要有Bluetooth Module与Wireless LANCard等其中一种硬件设备。
2.2 WDCS的软件架构介绍WDCS的软件架构。
也将分为三个部分来说明。
第一部分为WDCS主机主体架构,第二部分为WDCS服务器与WDCS主机的控制架构。
第三部分为WDCS服务器与WDCS客户端的通讯架构。
使用汇编语言作为开发WDCS主机主体架构的开发语言。
流程图如一。
图1 WDCS主机的主程序流程图WDCS的基本架构分成四步。
第一步是基本的系统运作,包含系统环境及初始值设定等。
第二步是计时器发生中断。
负责传送或接收信息。
第三步是判断输入输出的信息是否正确。
第四步是负责开门动作。
输入方面该系统提供4x4键盘作为输入设备,包含9个数字键、2个方向键、3个功能键,使用者可使用这些键选择功能表单。
以及输人与修改用户名和密码,并控制继电器做开门关门的动作,进而达到门禁的目的。
,WDCS主机提供了五项功能的选择:Keyboard主要功能是让用户经由终端键盘或者本机键盘输入密码。
首先以方向键选择到Keyboard后按下Enter键,在输入User Name和Password,如输入正确则开门,并送回信息到LCD显示屏与WDCS服务器,如输入错误系统会分别要求重新输入。
CardReader功能是让用户经由读卡头刷卡输入密码。
首先以方向键选择到CardReader后安下Enter键。
在输入User Name和Card.如输入正确则门禁会打开。
并回送讯息到LCD显示屏与WDCS服务器。
如输入错误系统分别会要求重新输入和重新刷卡。
Set User P/W(Password)功能是修改使用的密码。
首先以方向键选择到Set User P/W后按下Enter 键,在输入User Name.如果正确则继续输入New User P/W和再输入确认New User P/W一次。
如输入无误则成功更改新的密码并回送信息到LCD显示屏与WDCS服务器。
如输入错误系统分别会要求重新输入User Name和Set New User P 。
Set CardNo.功能是让用户设定新卡号码,首先以方向键选择到Set CardNo.后按下Enter键。
再输入UserName.如果正确则继续输入New Card No.和在刷入确认New Card No.一次,如刷入或刷入错误。
系统分别会要求重新输入User Name和重新Set CardN0_o最后Set User Name功能是设定用户的名称,首先以方向键选择到Set User Name后按下Enter键。
再输入User Nam e.如果正确则继续设定New User Name和再输入确认New User Name一次。
如输入无误则成功设定New User Name并回送信息到LCD显示屏与WDCS服务器如输入错误系统分别会要求重新输入User Nam e和Set New User Name。
图2 WDCS主机提供的五项功能第二部分是WDCS服务器与WDCS主机的控制建构。
首先将WDCS主机启动。
然后WDCS服务器开启已安装服务器版本程序。
并启动RS232口连接到WDCS,即可下达指令与输入User Name和User Password.在WDCS主机即会回传成功登入或者错误信息到WDCS服务器。
第三部分是WDCS服务器与WDCS客户端的通讯架构。
在WDCS服务器启动已安装好的服务器的程序。
并启动R232通信口与Winsock服务器。
等待WDCS客户端连线。
客户端须指定服务器IP位置或者服务器名称及服务器的端口号。
才可以连线到服务器,并进行下达指令与输入User Name和UserPassword.在WDCS主机会回传成功登录或者错误信息至WD—CS服务器。
3 系统的整合与测试系统的整合与测试分为三个步骤,第一个步骤是WDCS服务器与WDCS主机的连接,第二个步骤是WDCS客户端与WDCS服务器的连接,第三个步骤是将前面这两种系统整合与测试。
3.1第一步首先为了测试WDCS服务器与WDCS主机部分的效果,使用一台笔记本电脑当作WDCS服务器并安装WDCS服务器Windows版本程序,利用笔记本上的USB口,以R232的通讯技术作为两端设备的连接,因为此笔记本电脑上没COM El,所以使用了一条USB转R232线,功能用来将USB口转成9Pin COM 口在连接到WDCS主机的UART Port。
当两端设备就绪后就启动WDCS服务器上的程序,并打开程序的通讯口。
3.2第二个步骤WDCS服务器与WDCS客户端为了测试此部分的效果:使用两台笔记本电脑当作是WDCS 服务器与WDCS PC客户端,并安装WDCS服务器Windows版本程序和WDCS PC客户端Windows 版本程序,在WDCS服务器装置Bluetooth Dongol和Wireless IEEE802.1lb的网络卡。
在WDCSPC客户端,装置Wireless IEEE802.1lb的网络卡或者网线,同时使用两台PDA当作是WDCS客户端分别安装WDCS客户端Windows CE版本程序,并在其中一台启动蓝牙模块和在另一台PDA上安装Wireless IEEE 802.1 lb网卡。
首先在WDCS服务器装好Bluetooth Dongol、Wireless IEEE802.1lb的网卡、WDCS服务器Windows版本程序,并启动Microsoft Ac—tiveSynczTool,同时开放在WDCS服务器上的门禁系统程序,设定好LocalPort,并启动门禁系统程序。
开启WDCS客户端,其中一台PDA启动蓝牙模块后必须以MicrosoftActiveSynczTool方式与WDCS服务器做蓝牙通信协议同步。
然后与其他WDCS客户端,开启门禁系统程序,设定好要连上终端WDCS服务器的Ip与Port。
3.3第三个步骤是系统整合与测试系统,此步骤主要是结合前面两种系统WDCS客户端与WDCS服务器的网络连接,WDCS服务器与WDCS主机的系统连接,在WDCS客户端与服务可以网络连线,且WDCS 服务器也可以控制WDCS主机的情况下,所以依照程序上操作步骤进行,首先将测试用户由WD—cs服务器控制WDCS主机,达到门禁通行、功能切换与更改用户名及密码。
步骤如下:用户先确定是要登录还是要使用更改功能。
如欲登录须确定以何种方式登录,方式又两种,由1Key—board方式登录者和由2Insercard方式登录者。
4 结束语本文作者创新点:通过设计了一套全方位完整的无线门禁系统,以89C51的微处理器作为门禁控制主机,并利用手持嵌人式系统(PDA)作为开发平台。