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单片机红外线防盗报警系统设计 第2页

更新时间:2010-5-7:  来源:毕业论文
单片机红外线防盗报警系统设计 第2页
第一章 系统设计依据和原则
防盗报警系统通常由:探测器(又称报警器)、传输通道和报警控制器三部分构成。
报警探测器是由传感器和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,是由电子和机械部件组成的装置 。
1.报警探测器按工作原理主要可分为红外报警探测器、微波报警探测器、被动式红外/微波报警探测器、玻璃破碎报警探测器、振动报警探测器、超声波报警探测器、激光报警探测器、磁控开关报警探测器、开关报警探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类。
    2.报警探测器按工作方式可分为主动式报警探测器和被动式报警探测器。
    3.报警探测器按探测范围的不同又可分为点控报警探测器、线控报警探测器、面控报警探测器和空间防范报警探测器。
    除了以上区分以外,还有其他方式的划分。在实际应用中,根据使用情况不同,合理选择不同防范类型的报警探测器,才能满足不同的安全防范要求。本设计的名称为“红外防盗报警器”。这是一种新型多功能防盗报警器,该设计的实物将有功能扩展性好,硬件配置先进等优点。此套报警系统对防范盗窃和追捕盗窃犯,有着重要的实用意义。该设计的完成主要由两个因素驱动,其一,满足消费需求的程度和领先性;其二,科学技术的发展。该设计主要有以下几个特点:
1.由于防盗报警系统用途的特殊性,这就需要防盗报警系统不断改进其功能以应对盗贼层出不穷的盗窃手段。在设计时,充分考虑这一问题,使得系统的功能有着很好的扩展性,可以针对不同的场合,进行系统的改进。
2.在设计时,考虑到实际现场环境和用户的安全防范要求。
3.具有防拆动、防破坏功能。当报警探测器受到破坏、人为将其传输线短路或断路时,均能产生报警信号输出。
4.具有一定的抗干扰能力,可以防止各种误报现象的发生,例如:防宠物和小动物骚扰、抗因环境条件变化而产生的误报干扰等。
5.系统的灵敏度和可靠性很高。
第二章  使用说明
一、安装要求
1、安装时应避免红外对射报警器靠近冷热源,如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷气机等,避免直对门窗;
2、红外对射报警器对所防护的范围应可直视,不能有障碍物;
3、红外对射报警器应与墙面成90度的夹角,此时探测距离最远。
二、使用方法
1、接收部分用6V电源,发射部分用9V电源
2、将报警器的发射与接收部分对准,打开电源开关,指示灯灭,则说明发射与接收已经对准,用手挡一下发射管或接收管,能报警则说明报警器可以工作然后离开监视区域
三、注意事项
在开机时开机时指示灯暗、报警声响变小和红外防盗报警器误报率较高时,一般是电压不足,此时应该更换电池。
四、技术参数
1、电源:发射部分9V,接收部分6V
2、待机电流:接收部分≤100uA
3、报警电流:接收部分≤150mA
4、报警声响度:1米范围内不小于80DB
5、探测距离:0.5米左右
 第三章     红外线
3.1   红外线简介
3.1.1红外线
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。红外线具有:1.有热效应2.穿透云雾的能力强因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm 之间。工作原理 总图1是红外线直射式防盗报警器的发射部分电路图。“555'’时基集成电路A1与外围元件构成了自激多谐振荡器,其振荡频率约为30kHz,占空比为1:10…远红外线的功能简介
3.1.2红外辐射
红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波(电磁辐射)。1666年,英国物理学家I.牛顿发现,太阳光经过三棱镜后分裂成彩色光带──红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。1800年,英国天文学家F.W.赫歇耳在用水银温度计研究太阳光谱的热效应时,发现热效应最显著的部位不在彩色光带内,而在红光之外。因此,他认为在红光之外存在一种不可见光。后来的实验证明,这种不可见光与可见光具有相同的物理性质,遵守相同的规律,所不同的只是一个物理参数──波长。这种不可见光称为红外辐射,又称红外光、红外线。
   17~18世纪,许多物理学家认为,光(包括红外光和紫外光)具有波动的性质,有一定的传播速度,波长是它的特征参数并可以测量。可见光的彩色不同,反映了它们的波长不同。紫光的波长最短,红光的波长最长,红外辐射的波长则更长,紫外光的波长比紫光更短。1864年,英国物理学家J.C.麦克斯韦从理论上总结了当时已有的电磁学规律,提出了存在电磁波的可能性,它的传播速度可用纯电学量计算出来。后来的实际测量证明,其传播速度就是光速。因而猜想,光波就是电磁波。1887年,德国科学家H.R.赫兹用实验证实了这一猜想。已知带电体受到扰动就发射出电磁波。扰动越强烈,发射出电磁波的能量就越大,波长就越短。

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