防盗报警器的设计

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毕业设计-家用防盗门防盗报警器的设计

毕业设计-家用防盗门防盗报警器的设计

毕业设计-家用防盗门防盗报警器的设计毕业设计家用防盗门防盗报警器的设计1 绪论1.1选题的依据及意义区管理最为重要的内容之一是确保住宅、住户安全。

现代居住的格局,邻里之间的来往越来越少,家庭生活隐密性、封闭性越来越强。

所以说,小区的安防系统和智能管理系统是现代化小区管理不可缺少的有机组成部分。

考虑设备成本与集中管理的需要,可将周界报警探测系统、住宅联网报警系统加以集成和综合,构成综合防范体系。

由此,居民住宅应当设置安全防范报警系统,对盗窃、入室抢劫等做到早发现、早报警,通过社会力量和科技手段来提高家庭抵御各种意外情况的能力。

传统的防盗门窗越来越不能满足人们日常防范的要求,因此人们迫切需要一种智能型的家庭安全防范报警系统。

对市场上出现的各种报警装置进行了研究之后,发现利用单片机实现报警具有体积小、价格低、集成度高等突出优点,利用单片机来开发防盗系统能使系统易于操作,且花费较小,因而具有广泛的应用性。

1.2研究概况及发展趋势随着社会的发展,人们的活动、居住区域越来越大,安全问题越显重要。

简洁、经济型报警器成为家庭所需。

我国家用安防系统相对国外来讲,是有较大差距的。

现在一般居民住宅的主要防盗措施仅限于防盗窗、防盗门,虽有一定的防盗作用,在灾害发生的情况下,使逃生更加困难。

另外,小区安全措施不足;居民安全意识有待增强;安全防范系统也急需普及。

家用防盗系统近几年来在全球以及在中国的快速发展是信息技术发展寻找更广阔的市场结合点的必然结果,是IT 产业向传统住宅产业以及人们生活渗透的必然结果。

家用防盗系统建设目标是向人们提供“方便快捷的信息通信、安全舒适的住宅环境、高效便利的物业管理”。

发展家用防盗系统是住宅产业现代化的必然选择。

家用防盗系统按智能技术开发的功能和作用的不同,小区中报警系统应用一般体现在探测智能、监控智能和抗干扰智能三个主要方面。

目前欧美已有一些国家正在大力研究无线防盗探测报警系统,随着时间的推移,这种产品在我国也会发展成为主流。

基于单片机的防盗报警器的设计

基于单片机的防盗报警器的设计

参考文献
【 1 ] 蔡传 俊 .浅谈 智 能建 筑 与建 筑 电 气技 术
[ ¨.科技信 息 ( 科 学教研 ) , 2 0 0 7 ( 2 0 ) .
[ 2 】 龙 惟定 . 试论 建筑节能的科学发展 观 [ J ] . 建筑科 学 . 2 0 0 7 ( 0 2 ) .
建筑物内的微 电子设备应根据所在地 区雷暴 等 情 况较 多 , 会造成 设计修 改通知集 单增加 , 配
本低廉,而且性能稳定可靠 ,比较适合 门窗防
盗使用。
本 系统采 用 A T 8 9 C 5 1单片 机作 为核心 元 件 ,其 内部包含 中央 处理器 、R OM、R AM、 定时 / 计 数 器、 中断 系统 、I / o接 口等 部件 , 由地址总线 、数据总线和控制 总线把它们连接
P o we r E l e c t r o n i c s・ 电力电子
基于单片机的防盗报 警器的设 计
文/ 王 建 珍
图 1防盗报 警器总框 图
格实惠的防盗报警器来保护 自己的财产 。而 目 前市场上销售的防盗报警器有 的价格 昂贵 ,有 的体积 大,有 的可靠性差 。本设计 采用 5 l 单
行 中 电缆 过 热 、发 生 危 险 的现 象 。
错误 。电气设备 的上下级容量配合是相当严格 的, 若不 符合技术 要求 , 势必造 成系统 运行不 合理、供 电可靠性差 , 埋下事故的隐患。
6 结 束 语
当前 智能 建筑 不仅 在数 量上 大增 ,而且 将智能建筑逐步从单体 向区域化,城市化方 向
中国瑞林 工程 技 术有 限公 司 江西省 南 昌市
3 3 0 03 1
就满 足不 了有关专业功能的要求 。甲方 、监理 方应对现场 的配 电箱按设计修改通知单逐一核 对, 纠 正开关容量偏 大或偏小、 回路数 不够的

防盗报警器设计毕业论文

防盗报警器设计毕业论文

目录摘要 (3)引言 (3)1 方案讨论 (4)1.1 方案一 (4)1.2 方案二 (4)1.3 方案比较 (5)2 原理说明 (6)3 单元电路 (7)3.1 倍频振荡器电路 (8)3.2 隔离振荡器电路 (8)3.3高频放大输出电路 (9)3.4 报警音效电路 (9)3.5 电源电路 (10)4 元件选择 (11)5 元件清单 (12)6 电路总图 (14)7 仿真分析 (15)8 心得体会 (17)9参考文献 (18)1 摘要本次课设主要完成了无线防盗报警器的电路设计工作。

电路的主要功能是当房间被撬开时,电路能发射出高频载波信号,此信号可通过FM调频收音机接收。

主要方法是利用振幅调制的原理,将石英晶体产生的信号经八倍放大后做为高频载波,用报警音效对其进行调制。

在课设中,由于仿真软件条件限制,没能仿真出最终结果。

但是经过科学的理论分析可得出,此电路是能够完成实验任务的。

家庭自动化系统是适应生活对家庭功能逐渐增长的需求起来的一个系统,该系统的、构成和配置因国度、家庭的实力、家庭的知识结构以及个人喜好的不同而不同。

因此,家庭自动化系统的配置与住宅小区的定位(安置型、实用型、舒适型还是豪华型)以及住户的类型比例(经济实力、知识结构等)有着密切的关系。

引言在当今高速发展的中,人们对自身所处的环境越来越关心,居家安全已成为当今小康之家优先考虑的。

当您上班家中无人,或者仅有老人孩子在家,或者您晚上在家熟睡,您必须确保家庭成员和财产的绝对安全。

,众多住宅小区的安防防犯主要倚靠安装防盗窗、防盗门以及人工防犯。

这样不仅有碍美观,不符合防火的要求、而且不能有效地防止坏人的侵入。

现在全国都在开展建设安全文明的小区活动,提出取消防盗网,“走出牢笼”的口号。

因此为配合捷报花园的现代化管理,担当起整个小区的安全保卫,给住户一个安全舒适的居住环境,本方案提供一套技术先进、性能完善的AURINE家庭报警系统,组成小区内的智能安全防范系统。

基于STC89C51单片机的防盗报警器设计

基于STC89C51单片机的防盗报警器设计

基于STC89C51单片机的防盗报警器设计引言随着社会的发展,犯罪率不断上升,家庭和企业的安全问题也日益突出。

人们对防盗报警器的需求也越来越大。

本文将基于STC89C51单片机,设计一款简单而有效的防盗报警器,用于家庭和小型企业的安全防护。

一、设计原理1.红外传感器我们采用的防盗报警器主要使用了红外传感器,其工作原理是通过检测物体反射的红外线来进行监测。

当有人或物体在红外传感器的范围内移动时,红外传感器就能够感知到,并通过信号输出告知单片机。

2.声光报警当红外传感器检测到有人或物体移动时,单片机会触发声光报警器,发出大声的警报声,并同时启动LED灯进行闪烁。

3.单片机控制STC89C51单片机是一种经典的单片机芯片,具有强大的功能和稳定的性能。

我们将利用其IO口和定时器等功能,实现对红外传感器和声光报警器的控制。

二、硬件设计1.电路设计我们采用了经典的红外传感器模块和声光报警器作为主要的硬件组件。

在电路设计中,需要连接红外传感器模块的输出引脚和STC89C51单片机的IO口,同时连接声光报警器的控制引脚和单片机的IO口。

2.电源设计由于红外传感器模块和声光报警器都需要供电,因此我们需要设计一个合适的电源电路来为这些硬件组件提供电力支持。

一般可以采用直流电源供电,需要注意保证稳定的电压输出。

1.程序架构在软件设计中,我们将采用C语言来编写单片机的程序。

首先需要进行IO口的初始化设置,然后通过定时器来进行对红外传感器的检测,一旦有信号输出,就触发声光报警器。

2.程序逻辑具体的程序逻辑包括:首先进行初始化设置,然后进入主循环,不断检测红外传感器的信号,并根据信号的变化来控制声光报警器的工作。

当红外传感器检测到有人或物体移动时,触发报警器工作,同时记录报警的次数,并输出相应的警报信息。

四、调试测试1.电路调试首先需要进行电路的连接和布线,保证各个硬件模块之间能够正常通信。

然后需要进行电源供电测试,确保各个硬件模块都能够正常工作。

家庭防盗报警方案设计报告

家庭防盗报警方案设计报告

家庭防盗报警方案设计报告一、引言家庭防盗报警系统是一种以实现家庭安全为目标的智能化设备,它通过各种感知器设备,如门窗传感器、红外线传感器等,监控家庭环境并在发生异常情况时及时报警,有效地提高了家庭的安全性。

本报告将设计一个家庭防盗报警方案,保障家庭成员的人身及财产安全。

二、系统架构设计1.主要设备-门窗传感器:安装在家庭的门窗上,用于监控门窗的开关状态。

-红外线传感器:安装在家庭的关键区域,如入口门廊、客厅等,用于检测突然出现的人体热源。

-摄像头:安装在家庭的关键区域,如入口门廊、走廊等,用于实时监控家庭环境。

-报警器:安装在家庭的显眼位置,如客厅墙壁上,用于发出警报声。

2.系统工作流程-当门窗传感器检测到门窗被打开时,系统开始录像,并发送报警信息到用户的手机上。

-当红外线传感器检测到突然出现的人体热源时,系统开始录像,并发送报警信息到用户的手机上。

-用户在手机上收到报警信息后,可以通过手机APP实时查看家庭摄像头的视频画面,并采取相应措施。

三、具体方案设计1.门窗传感器安装-门窗传感器应安装在家庭的每个门窗上,并与主控制面板进行连接。

-门窗传感器的位置应选择在门窗通常被人开关的地方,如门把手附近。

-门窗传感器应设置为高灵敏度状态,只要门窗开启角度达到一定值就会触发报警。

2.红外线传感器安装-红外线传感器应安装在家庭的关键区域,如入口门廊、客厅等。

-红外线传感器应放置在高于一般人高度的位置,以避免被家庭成员或宠物误触发。

-红外线传感器应设置为适度灵敏,以便及时发现异常情况。

3.摄像头安装-摄像头应安装在家庭的关键区域,如入口门廊、走廊等。

-摄像头应设置为广角或全景模式,以覆盖更大的监控范围。

-摄像头应连接到云端服务器,以便用户可以通过手机APP实时查看视频画面。

4.报警器设置-报警器应安装在家庭的显眼位置,如客厅墙壁上。

-报警器应设置为高声模式,以吸引周围人的注意力。

-报警器应与主控制面板进行连接,当报警触发时发出警报声。

家庭防盗报警器系统设计(本科毕业论文)

家庭防盗报警器系统设计(本科毕业论文)

家庭防盗报警器系统设计(本科毕业论文)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录1 绪论 (1)1。

1 家庭报警器的发展现状及其系统构成与分类 (1)1.2 设计要求与研究内容 (4)2 总体方案设计 (5)2。

1 系统的功能要求 (5)2。

2 总体设计方案 (6)2.3 系统相关技术 (6)3 报警器硬件设计 (14)3.1 主机电路设计 (14)3。

2 热释电红外传感器 (17)3.3 TC35 短信息收发模块 (18)3.4 电平转换芯片MAX232 (20)3.5 蜂鸣器电路 (21)3。

6 数码管显示电路 (21)4 系统软件设计 (24)4。

1 程序语言设计 (24)4.2 报警系统的程序设计 (27)4.3 TC35通信程序设计 (29)结论 (32)致谢 (33)参考文献 (34)附录 (33)1 绪论1。

1 家庭报警器发展现状及其系统构成与分类1。

1。

1 家庭防盗报警器的发展从上世纪初,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。

防盗报警器课程设计

防盗报警器课程设计

防盗报警器 课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解防盗报警器的基本工作原理,掌握相关的电子电路知识。

2. 学生能了解并描述防盗报警器的主要组成部分及其功能。

3. 学生能掌握基本的电路连接和测试方法,了解安全使用电子设备的重要性。

技能目标:1. 学生能够独立完成防盗报警器的组装和调试,培养动手操作能力。

4. 学生能够运用所学知识解决实际电路问题,具备一定的创新和改进能力。

5. 学生通过小组合作,提高沟通与协作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对科学技术的兴趣,激发探索精神和创新意识。

2. 学生通过学习,增强安全意识,关注生活中的安全问题。

3. 学生在小组合作中,学会尊重他人意见,培养团队精神和责任感。

分析课程性质、学生特点和教学要求,将目标分解为以下具体学习成果:1. 学生能够解释防盗报警器的工作原理,并绘制出相应的电路图。

2. 学生能够正确组装并调试出一个简易的防盗报警器,完成电路连接和功能测试。

3. 学生能够针对实际使用场景,提出防盗报警器的改进措施,并进行讨论。

4. 学生在小组合作中,积极参与讨论和操作,展现出良好的沟通、协作和团队精神。

二、教学内容本课程教学内容围绕防盗报警器的设计与制作展开,依据课程目标,选择以下内容:1. 电子电路基础知识:认识电路元件,理解电路的基本连接方式,掌握电路图的阅读与绘制。

2. 防盗报警器工作原理:介绍防盗报警器的基本工作原理,包括传感器、信号处理、报警输出等环节。

3. 防盗报警器主要组成部分:学习并了解防盗报警器的各个组成部分,如红外传感器、蜂鸣器、电池等。

4. 电路组装与调试:学习如何正确组装防盗报警器,进行电路连接、测试及调试。

5. 实际应用与改进:结合生活场景,分析防盗报警器的实际应用,讨论并设计改进措施。

教学内容安排和进度:第一课时:电子电路基础知识,认识电路元件,学习电路基本连接方式。

第二课时:防盗报警器工作原理,分析并理解报警器各环节的作用。

防盗报警系统的毕业设计

防盗报警系统的毕业设计

防盗报警系统的毕业设计防盗报警系统的毕业设计引言:在当今社会,随着科技的不断发展,人们对于安全问题的关注也越来越重要。

尤其是对于住宅和商业场所来说,防盗报警系统已经成为了一种必需品。

本文将以防盗报警系统的毕业设计为主题,探讨其设计原理、功能和实施过程。

一、设计原理防盗报警系统的设计原理主要包括传感器、控制器和报警器三个部分。

传感器用于感知周围环境的变化,如门窗的开关状态、人体的移动等。

控制器负责接收传感器的信号,并进行处理和判断,当发生异常情况时,控制器会触发报警器发出警报。

二、功能1. 实时监控:防盗报警系统能够实时监控住宅或商业场所的安全状况。

通过安装多个传感器,系统可以全方位地感知周围环境的变化,并及时将信息传输给控制器进行处理。

2. 报警功能:当系统监测到异常情况时,如有人非法入侵、窗户被破坏等,控制器会立即触发报警器发出警报。

这样可以及时提醒用户并吓退潜在的入侵者。

3. 远程控制:现代的防盗报警系统还具备远程控制的功能。

用户可以通过手机或电脑等设备远程操控系统,实时查看监控画面、设置报警参数等,提高了系统的便利性和灵活性。

三、实施过程1. 硬件选型:在进行防盗报警系统的毕业设计时,首先需要选择适合的硬件设备。

根据设计要求和预算,选择传感器、控制器、报警器等设备,并确保它们之间的兼容性。

2. 系统设计:在硬件选型完成后,需要进行系统的整体设计。

包括传感器的布置位置、控制器的逻辑设计、报警器的音量和声音类型等。

设计过程中需要考虑到不同环境下的使用需求,如室内、室外的区别等。

3. 硬件连接:将选好的硬件设备按照设计要求进行连接。

这包括传感器与控制器的连接、控制器与报警器的连接等。

在连接过程中要注意保持良好的电气接触和信号传输。

4. 软件编程:对于防盗报警系统的毕业设计,还需要进行软件编程。

根据控制器的型号和功能,编写相应的程序代码,实现传感器信号的接收和处理,以及报警器的触发。

5. 测试和调试:完成硬件连接和软件编程后,需要对系统进行测试和调试。

汽车防盗报警器的设计

汽车防盗报警器的设计

汽车防盗报警器的设计汽车防盗报警器是一种安装在汽车上的装置,它具有监控汽车安全并在发生盗窃时发出警报的功能。

设计一个高效可靠的汽车防盗报警器,需要考虑多个因素,包括灵敏度、报警方式、电源供应、安装便捷等。

以下是一个汽车防盗报警器的设计方案。

1.灵敏度设计:汽车防盗报警器应具备较高的灵敏度,能够及时捕捉到任何异常情况。

为了实现灵敏度设计,可以采用以下几个方法:-使用感应器:采用震动感应器或红外线感应器来监测汽车周围的活动情况。

当有人或物体接近或触碰汽车时,感应器就会立即触发报警器发出警报。

-使用声音感应器:安装一个声音传感器,当听到玻璃被敲击、车门被撬动或车窗被破坏等声音时,报警器将发出警报。

2.报警方式设计:汽车防盗报警器的报警方式应该能够迅速吸引周围人们的注意,同时也能有效地吓退潜在的盗贼。

以下是几种常见的报警方式:-声音报警:报警器发出高频或响亮的警报声,持续一段时间,以吸引人们的注意。

-闪光报警:报警器通过闪烁强光或者使用激光瞄准来吸引人们的注意,并同时发出警报声。

-远程报警:报警器可以通过手机应用或其他通信手段将警报信息发送给车主,让车主能够及时得知车辆被盗的情况。

3.电源供应设计:汽车防盗报警器需要一个稳定可靠的电源供应,以确保长时间的工作。

以下是几种常见的电源供应方式:-车辆电池供电:将报警器接入到车辆电池供电系统中,以确保报警器可以持续工作。

同时,报警器应具备低电量警报功能,当车辆电池电量过低时发出警报提示车主。

-独立电池供电:为报警器设计一个独立的电池供电系统,这样报警器可以在车辆电源被断开时仍然工作。

同时,独立电池应配备充电功能,以确保其长时间使用的可靠性。

4.安装便捷性设计:汽车防盗报警器的安装应该尽量简单方便,以减少用户的使用难度。

以下是几种常见的安装便捷性设计方法:-无线安装:采用无线报警器,不需要连接到车辆电脑系统或其他线路上,只需粘贴或固定在汽车内部,方便安装和卸载。

防盗报警器的课程设计

防盗报警器的课程设计

防盗报警器的课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解防盗报警器的基本工作原理,掌握相关电子元件的功能和使用方法。

2. 使学生了解防盗报警器的设计流程,掌握电路图的绘制和解读技巧。

3. 帮助学生掌握防盗报警器各部件的安装与调试方法。

技能目标:1. 培养学生运用电子元件设计简单防盗报警系统的能力。

2. 培养学生通过合作、探究、实践的方式解决实际问题的能力。

3. 提高学生的动手操作能力和创新能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣和热情,激发学生学习科学技术的积极性。

2. 培养学生团队合作精神,学会倾听、尊重他人意见,共同完成任务。

3. 增强学生的安全意识,提高防范盗抢的社会责任感。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程目标旨在通过防盗报警器的设计与制作,将理论知识与实际应用相结合,提高学生的实践能力和创新能力。

通过分解课程目标为具体的学习成果,为后续的教学设计和评估提供明确的方向。

二、教学内容本课程教学内容紧密结合课程目标,选取以下内容:1. 电子元件基本知识:电阻、电容、二极管、三极管等电子元件的功能、符号及使用方法。

2. 防盗报警器工作原理:介绍红外传感器、蜂鸣器、继电器等关键部件的作用及整个报警系统的联动机制。

3. 电路图绘制与解读:学习电路图的基本表示方法,解读防盗报警器的电路图。

4. 设计与制作:分组进行防盗报警器的设计,按照电路图进行元件连接和安装,完成报警器制作。

5. 调试与优化:对制作完成的防盗报警器进行调试,发现问题并进行优化改进。

教学内容依据以下教学大纲安排:第一课时:电子元件基本知识学习,了解防盗报警器的工作原理。

第二课时:学习电路图的绘制与解读,分组进行初步设计。

第三课时:动手制作防盗报警器,学习元件连接和安装技巧。

第四课时:对报警器进行调试,针对问题进行优化。

教学内容与课本相关章节紧密关联,确保学生所学知识的科学性和系统性。

同时,注重实践操作,提高学生的动手能力。

防盗报警器设计课程设计

防盗报警器设计课程设计

防盗报警器设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解防盗报警器的基本工作原理和电路组成,掌握相关电子元器件的功能和作用。

2. 使学生掌握防盗报警器的安装、调试与维护方法,了解安全防范知识。

技能目标:1. 培养学生运用电子技术设计简单电路的能力,提高动手实践操作技能。

2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,学会运用所学知识解决实际生活中的安全问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子科技的兴趣,激发创新意识,增强学习动力。

2. 培养学生关注社会安全问题,提高安全意识,树立正确的价值观。

3. 培养学生团队协作精神,学会分享、交流,增进同学间的友谊。

课程性质:本课程为实用电子技术课程,结合学生年级特点,注重理论与实践相结合,培养学生的动手能力和创新能力。

学生特点:学生具备一定的电子基础知识,对电子制作感兴趣,动手能力强,但安全意识相对薄弱。

教学要求:结合课程性质、学生特点和教学目标,采用项目式教学,引导学生主动参与,注重实践操作,提高学生的综合能力。

在教学过程中,将目标分解为具体的学习成果,以便进行教学设计和评估。

二、教学内容1. 电子元器件认知:介绍防盗报警器中常用的电子元器件,如电源、开关、传感器、放大器、报警器等,让学生了解其功能、特性及应用。

2. 防盗报警器工作原理:讲解防盗报警器的工作原理,包括传感器检测、信号放大、报警触发等过程。

3. 电路设计:指导学生根据防盗报警器的工作原理,设计简单的电路图,并进行电路搭建。

4. 安装与调试:教授防盗报警器的安装方法,指导学生进行实际操作,并学会调试设备,确保其正常工作。

5. 维护与故障排除:介绍防盗报警器的日常维护方法,教授学生如何识别和排除常见故障。

6. 安全防范知识:结合实际案例,讲解安全防范知识,提高学生的安全意识。

教学内容安排与进度:第一课时:电子元器件认知第二课时:防盗报警器工作原理第三课时:电路设计第四课时:电路搭建与安装第五课时:调试与故障排除第六课时:安全防范知识讲解与实践教材章节关联:《电子技术》第四章:传感器及其应用《电子技术》第五章:放大器电路《电子制作实践》第三章:电路设计与搭建教学内容注重科学性和系统性,结合教材章节,使学生在掌握防盗报警器相关知识的同时,提高动手实践能力。

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计一、市场需求分析随着城市化进程的不断加快,住宅小区、商业建筑、工业园区等场所的数量不断增加,人口密度也在不断增加,因此防火防盗安全问题备受关注。

随着科技的进步,人们对安全产品的要求也在不断提高,要求安全产品具有更高的精准监控功能,能够提前发现可能的安全隐患。

市场对于具有精准监控功能的防火防盗报警器需求量不断增加。

二、设计目标1. 具有高精度的监控能力,能够实时监控周围环境的情况,发现异常情况并及时报警。

2. 具有智能识别功能,能够区分人员、动物和其他物体,减少误报情况的发生。

3. 具有远程监控功能,可以通过手机或电脑等终端设备实时监控报警器的情况,提供更加便利的管理方式。

4. 具有高度的稳定性和可靠性,能够在不同环境条件下正常工作,并且具有一定的防破坏能力。

5. 具有灵活的扩展性,能够满足不同场所和需求的安装要求,提供多样化的解决方案。

三、设计方案1. 高精度监控能力的实现采用先进的传感器技术和图像识别算法,实现对周围环境的高精度监控。

通过红外传感器、烟雾传感器、气体传感器等多种传感器的组合使用,可以实时监测环境温度、气体浓度、烟雾等情况,及时发现潜在的火灾风险。

利用图像识别算法,实现对周围物体的智能识别,可以区分人员、动物和其他物体,减少误报率。

通过与互联网的连接,实现对报警器的远程监控。

用户可以通过手机App或电脑客户端等终端设备,随时随地实时监控报警器的情况,接收报警信息,并能够对报警器进行远程操作,提高管理的便利性。

3. 稳定性和可靠性的保障采用高质量的传感器和设备组件,确保报警器在不同环境条件下的稳定运行。

在设计结构上加入防水防尘和防破坏的功能,提高报警器的可靠性和安全性。

4. 灵活的扩展性设计报警器的结构和接口具有一定的灵活性,可以根据不同场所和需求进行自由组合和扩展。

可以满足不同场所对于防火防盗安全的多样化需求,提供个性化的解决方案。

四、设计实施1. 采用先进的传感器技术和图像识别算法,结合云计算技术实现对周围环境的高精度监控,实现远程监控功能。

(整理)防盗报警器的设计

(整理)防盗报警器的设计

第一章绪论单片机现在已越来越广泛地应用于智能仪表、工业控制、日常生活等很多领域,可以说单片机的应用已渗透到人类的生活、工作的每一个角落,这说明它和我们每个人的工作、生活密切相关,也说明我们每个人都有可能和有机会利用单片机去改造你身边的仪器、产品、工作与生活环境。

防盗报警系统是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。

防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。

一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,使于迅速采取应急措施。

防盗报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。

传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。

本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大,并且易于扩展。

本此设计的多无线防盗报警器包括数据解码电路、中央控制单元、数字显示单元、报警电路和电源电路等模块。

应用到AT89C2051、LM386、7805、变压器等器件。

整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好。

数据处理的任务由单片机完成。

附加实现一些智能控制功能,赋予报警系统更强大和完整的功能,以满足人们对安全报警的需求。

第二章系统整体设计2.1设计方案论证多路无线防盗报警器的组成:多路无线防盗报警器主要无线人体探测器、无线遥控手柄、无线接收电路、数据解码电路、中央控制单元、数字显示单元、报警电路和电源电路等部分组成。

其框图如下:图2-1 多路防盗报警器系统框图根据前面所述的各单元电路的设计情况,综合考虑后整机电路图设计如下:图2-2 整机电路图要求如下:1)设计一套防盗报警系统要求有一台主机,在收到警情信号后能发出报警声,同时能显示出出现警情的具体位置;人体探测器与主机间的信号传递采用无线的型式;可以人为操作遥控器对主机进行设防与撤防的操作;在同一区域范围内能有多套系统同时工作而相互间不影响。

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计

具有精准监控功能的防火防盗报警器设计防火防盗报警器是一种用于监测室内环境变化并在发生火灾或盗窃时发出警报的设备。

随着科技的发展,现代的防火防盗报警器不仅具有基本的警报功能,还具备了精准的监控和智能化的特点。

本文将介绍具有精准监控功能的防火防盗报警器的设计原理和特点。

一、设计原理1. 传感器技术传感器是防火防盗报警器中最核心的部件之一,它可以感知环境中的温度、烟雾、气体、声音等变化。

通过传感器技术,防火防盗报警器可以实现对室内环境的精准监控。

传感器的种类和性能将直接影响到报警器的监控精度和灵敏度。

2. 数据处理和分析防火防盗报警器通过传感器采集到的数据进行处理和分析,以确定是否存在火灾或盗窃风险。

现代的报警器采用了先进的数据处理算法和人工智能技术,可以对环境数据进行精确的分析,提高了监控的准确性和稳定性。

3. 远程监控和联动具有精准监控功能的防火防盗报警器还具备远程监控和联动的特点。

通过无线通讯技术,报警器可以与手机、电脑等设备实现远程连接,用户可以随时随地通过手机App或网页查看室内环境的监控数据。

而且,在报警器发生警情时,还能够与安防摄像头、门禁系统等设备进行联动,对潜在的危险进行及时处理。

二、特点1. 精准监控具有精准监控功能的防火防盗报警器可以对室内环境进行精确的监测,不仅可以实时感知温度、烟雾等参数的变化,还能够通过数据处理和分析技术判断潜在的火灾或盗窃风险,大大提高了监控的准确性和灵敏度。

2. 智能化管理现代的报警器具备了智能化管理的特点,通过与手机、电脑等设备连接,用户可以随时查看监控数据,还能够设置监控区域、报警规则等参数,实现对室内环境的智能化管理。

三、应用场景1. 家庭环境在家庭环境中,具有精准监控功能的防火防盗报警器可以对室内环境进行全天候监测,当发生火灾或盗窃风险时及时发出警报,提醒用户采取相应的应对措施,保障家庭安全。

2. 商业场所在商业场所如店铺、仓库等地方,报警器的精准监控功能能够帮助店主实时监测室内环境,及时发现火灾或盗窃行为,减少财产损失。

触摸式防盗报警器的设计[1].

触摸式防盗报警器的设计[1].

设计题目:触摸式防盗报警器一、设计任务与要求1)设计一个简单的触摸式防盗报警器,以起到触摸防盗报警的功能。

2)该防盗报警器,适用于仓库、住宅等地的防盗报警。

3) 防盗路数可根据需要任意设定。

4) 一旦小偷触摸报警器,该报警器通过扬声器发出报警声响。

二、电路原理分析与方案设计1.1总体方案设计题目要求设计一个触摸式防盗报警系统,整个系统可以划分为几个模块。

首先为电源模块,考虑到我所使用的芯片电压为4.5伏,所以可采用先通过桥堆整流,然后滤波,选用比较常用的电源稳压芯片7805便可以得到实验所需要的4.5v电压。

其次为单稳态触发模块,用来控制输出的电压,以驱动报警集成电路。

最后为三声模拟声报警集成电路,可直接驱动扬声器发声。

可产生三种不同的模拟报警声响,是制作各种报警器的良好声源。

模块框图如图2.1所示。

图2.11.2.1电路原理:触摸式防盗报警器的电路见图2-1。

A1中与非门I和Ⅱ组成了单稳态触发器,A2与R2、B组成了模拟音响发生器。

平时,与非门Ⅱ输出高电平,经与非门Ⅲ接成的反相器后变为低电平,所以A2无电不工作,整机静态电流仅几个μA。

当人体碰到触摸电极M时,人体从周围空间感应到的杂波信号经VD整流在与非门I 的一个输入端a获得负脉冲信号,使单稳态电路翻转进入暂态,与非门Ⅱ的输出端突变为低电平,经与非门皿反相后输出高电平,使A2得电工作,B即发出“伍一呜一”警报声。

当暂态时间一过,单稳态电路恢复稳态,A2就停止工作,警报声消失。

本电路的暂态时间由RICI时间常数决定,约20s左右。

即每触摸一次M,B发警报声20s左右;再次触碰,再次发声。

如要延长暂态(报警)时间,可加大R1或C1;反之应减小R1或C1数值。

1.2.2触摸式防盗报警器电路原理图如下图2.2 触摸式防盗报警器电路原理图1.2.3电路说明此触摸报警器,具有电路简单、制作容易,性能稳定、可靠等特点。

1.2.4总体方案分析:本设计利用与非门和KD9561四声模拟声电路设计并制作触摸式防盗报警装置。

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一、引言
在当今社会,经济迅速的发展着,人们的生活水平和自身素质也在不断的提高。

在这样一个快的时代,自动化系统能带给人们很大的帮助。

人们不断去尝试各种新兴产品,希望能够进一步简化我们的生活模式。

即使安全问题一直在被改善,仍然还有不少不法分子存在。

许多小区不但有专门的治安管理团队,更是引进了自动化报警器进行多重防护。

可是在市场上我们看到,大部分报警装置都有着昂贵的价格,像是专门适用于一些高档场所,但是家家户户都需要保证自身及财产安全,若是能设计出一种针对普通家庭用户,并且性能优、适用简易、持久耐用的报警器,一定会是全社会的福音。

因为人的肉眼是看不见红外线光的,安装在一个隐蔽的地方,秘密进行工作,该设备就可以在不法分子不发觉的情况下完成检测报警。

图1硬件电路总框图
在硬件部分的设计中包含如下部分:由红外传感器等组成的控制电路部分、51系列的单片机以及报警电路部分。

其设计原理如上图1。

本设计以STC89C52单片机作为信号处理器,以C语言编程。

红外探头在监控范围内收集信号并送至处理器中。

在单片机内部处理过后,向报警电路发送控制信号,驱动蜂鸣器、LED灯等进行入侵报警。

总电路原理图如下图2所示:
图2总电路原理图
1.元器件清单
2.信号采集处理模块
图3信号处理模块
感应器接收信号后,信号由2号管脚传入,经一系列放大筛选后,以最终信号启动定时器改变其延时周期并送至单片机内处理。

这个电路中多个电容起到定时器的辅助作用。

如图3中的1
位,这种状态才可以解除。

(2)单片机部分
1.单片机系统图
4V~5.5V,故通常接入5伏的直流电源中。

电源的
20脚,VSS上。

出,以备单片机在启动的过程中出现错误,正常进入工作状态。

若启动时发现程序出错,或是受到外界干扰,这时便可以启动复位电路重启程序。

复位可由自动和手动两种方式启用。

为了方便展示本设计,这里选择外接一个复位键。

如是电路中的电位不够高,加上一个上拉电阻即可。

时钟电路在本报警系统中也起着至关重要的作用,它就好像是单片机中的主动脉直接掌握着单片机运行的起停节奏。

它也有另外一个名字叫做振荡电路。

时钟电路工作时将一个正弦波信号送至单片机内,这个信号的相关数值十分关键,单片机运行时的速度直接由它决定。

其中,该单片机内部的反向输入为XTAL1,反向输出为XTAL2,这样具有反向放大功能的电路可配置成片内振荡器。

若是想要使用外部的时钟源,来驱动其他元器件,应该跳过反向输出端不接。


个机器周期由六个状态周期组成,而每个状态周期又包含了两个振荡周期。

故而一个机器周期有十二个振荡周期。

比如电路中接了一个振荡频率为12MHZ的振荡器,该振荡器的振荡周期就是1/12us。

2.按键控制电路
分则是手动编写输入单片机内部给各个组成部分发出信号的程序。

该装置根据上文中的工作原理、硬件结构分析、防盗报警装置的功能特性等可得知主程序工作流程图如上图7。

2.程序的编写
在这个电路中,程序的编写流程如图8所示。

C51系列单片机的forWindows、forDOS因其集成开发环境的特性,故而它们都可独自完成编译连接、调试仿真的工作,是一个完整的程序编写调试系统。

程序的编写者可以是用本身的IDE或者自行选择的其他编辑器来对C语音或是其他汇编源文件进行编译。

式文件。

其中应注意,保存时程序若是采用C语言编写的,文件必须以*.c格式文件保存,若程序以汇编语言编写则将文本存成*.asm格式文件。

2.程序的调试
将编写的程序写入单片机内部,按下白色复位按钮,黄灯闪烁并且复位键指示灯亮。

选择报警模式。

按下紧急报警按钮(左1),红色指示灯闪烁并且蜂鸣器发声,黄色灯若是感应到人体所出的红外线亮,无信号则灭。

若需要解除紧急报警状态,按下停止键(左3)报警停止。

按下布防报警按钮(左2),绿色指示灯闪烁且蜂鸣器不发声,系统经设定的20s后开启布防模式,布防模式中绿色指示灯长亮,若人体进入红外探测头监控范围,传感器立刻输送一个信号至单片机进入报警模式:红色指示灯闪烁、黄指示灯长亮、蜂鸣器发声进行报警,当
人体离开监控范围报警自动解除,同样的布防报警模式也可以通过停止键(左3)解除。

排针侧按钮可单独使蜂鸣器发声。

图9为报警器报警并感应到人体辐射的红外线。

图9程序调试图
(4)硬件调试及调试中遇到的问题
完成硬件电路的焊接后,首先用肉眼观察元器件的位置焊接是否准确,有无虚焊,对电路板进行一些适当的修改。

接着使用万用表进行测试,仔细检查各个元器件的通断情况,是否在焊接的过程中存在损坏元器件的情况,同样也要检查各个焊线、电源线、接电线的通断情况,是否存在短路。

在以上操作后,给该系统进行通电测试。

电路通电后,检查接固定电平的端子的电平是否
接近于0
警装置的隐蔽性、实时性、高效性以及稳定性可满足大部分场所的需要,帮助人们远离不法分子,生活更安稳。

我相信在未来的生活中,方便实用的报警器必定会得已广泛的应用。

经历了此次毕业设计,我本人学习到了很多宝贵的经验与知识,接触了一些之前未曾接触的知识领域让我非常开心。

在做之前,一直觉得多看书看资料就不会太难,然而在设计的过程中却常常被一些不起眼的小问题卡主,再要解决这一问题,也浪费了不少宝贵的时间。

这使我懂得做事和学习都要细致,看似简单的问题也要踏实的看一遍,亲手做一遍,以后我会更加注意这方面。

很庆幸通过本次设计深深的体会到自己的不足之处,让自己在未来的工作还有生活中少走些弯路,能够更快的适应新的环境。

同时它也培养了我独立思考、以及动手能力。

我知道工作应该是一项充满热情的事业,以后我也将以饱满的精神和吃苦耐劳的品质去应对。

在此谢谢指导老师的谆谆教诲,以及在此次毕业设计中,帮助过我的所有人。

参考文献
[1]汪德彪MCS-51单片机原理及接口技术,2014(1)
[2]王金斗等电力电子技术及应用,2013(1)
附件一:程序源代码
#include<reg52.h>
#defineunncharunsignedchar
#defineuuuintunsignedint
#defineaj_ioP1
unncharaj_can;
sbitfm=P2^3;
sbithongled=P2^2;
{
if((aj_io&0x07)==0x07)
aj_value++;
else
aj_value=0;
if(aj_value>=5)
{
aj_value=0;
aj_new=1;
}}
else
{if((aj_io&0x07)!=0x07)
aj_value++;
else
aj_value=0;
if(aj_value>=5)
{
aj_value=0;
aj_new=0;
}}
aj_can=20;
if((aj_new==0)&&(aj_old==1)) {
switch(aj_io&0x07)
{
}
unncharfg_alarm;
unncharfg_bufang;
unncharfg_bufang_en;
uuuintfg_value;
voidhongwai_dis()
{
if(fg_alarm==1)
{
hongled=~hongled;
fm=~fm;
{
greenled=~greenled;
}
if(fg_bufang==1)
{
greenled=0;
if(hw==1)
{
fg_alarm=1;
}}}
voidaj_with()
{if(aj_can==1)
{
fg_alarm=1;
}
fg_value=0;
P2=0xff;
}}
voidmain()
{
dingshichushi();
while(1)
{
aj();
yellowled=~hw; if(aj_can<10)
{aj_with();
{
fg_300ms=0;
hongwai_dis();
}}}
voiddingshi0()interrupt1 {
staticuuuintvalue;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
value++;
if(value%6==0)
{
fg_300ms=1;
}
if(fg_bufang_en==1)。

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