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400-****-875智能鎖在設計過程中應用有許多的關鍵技術,比如線路復用技術、電流監視技術、數據通訊及預處理技術,本篇文章就來分析一下智能鎖在設計過程中的這三種關鍵技術。
1、線路復用技術
智能監控器和電子鎖具異地放置,智能監控器供給電子鎖具所需的電源并接收其發送的報警信息和狀態信息。如果采用通信線路和供電線路分開的方式,勢必要增加電纜芯數,安全隱患增加。本文采用了線路復用技術,僅用一根二芯電纜,實現了供電和信息的傳輸。
在發送端,電子鎖具通過脈沖變壓器T將調制好的數據信號升壓后發送出去;在接收端,脈沖變壓器T將接收到的數據信號降壓后送解調器,以減少載波信號在傳輸過程中的損耗。為了減少通信和供電之間的相互干擾,對扼流圈L、耦合電容C的選擇要綜合考慮。
設載波頻率fo=400kHz,為了保證絕大部分信號能量傳輸到接收端,取L=33.7μHC1=0.047μF。
2、電流監視技術
為了防止通信線路的人為破壞和電磁執行器因某種原因造成流過電磁線圈的電流過大而燒毀線圈,本文在智能密碼鎖設計中采用電流監視技術。
電流監視器采用MAXIM公司生產的電流/電壓轉換芯片MAX471。該芯片能將被測電流I轉化成對地輸出電壓U,且有測量范圍大、精度高、輸出電壓U和被測電流I成正比等特點。
電流監視器輸出電壓送A/D轉換器,單片機通過讀取A/D轉換結果,獲知線路中電流的變化情況,通過分析及時發現異常,發出報警信號。
3、數據通訊與預處理技術
智能監控器接收鎖具發來的狀態信息(其中包括鎖具的開啟、關閉、第一次密碼錯、第二次密碼錯、第三次密碼錯等)、流過電磁執行器線圈的電流值,并讀取該時刻通訊線路的供電電流值,三者結合起來構成一個數據塊,其中操作狀態占1個字節,供電電流占2個字節,線圈電流占2個字節。
智能監控器在與電子鎖具通信過程中,始終處于接收狀態。為了提高通信可靠性,本文在通信協議中采用重復發送的方式,電子鎖具對每一組數據重復發送5次,智能監控器接收到這組數據后,采用大數譯碼定律糾錯,保證了數據接收的準確性。
另外為了節約內存需對接收到的數據采用預處理技術,即每接收到一個數據后,首先將該數據與設定的門限值比較,如果大于門限值,則發出超限報警;如果小于門限值,則將該數據與當日接收到的同類數據比較,保留較大者。這樣每天存儲的數據為同類數據中的最大值。
這三種關鍵技術能夠有效提高智能鎖的安全性和可靠性,每把智能鎖都要嚴格按照這些關鍵技術的標準進行設計,如果有技術控的朋友可以詳細了解。
文章:智能鎖技術—基于生物識別的智能鎖技術分析
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