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红外报警器毕业论文
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1绪论
随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。
现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。
由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。
为了防止各种偷盗和暴力事件的发生和危害,确保大厦的安全,生命和财产不受损害,智能保安系统的设置是必要的。
随着科技的发展,新的犯罪手段对保安系统也提出了新的要求,在信息时代的今天,对钱、财物、人身安全的保护是一方面,而对储存在计算机里的大量的重要文件、数据,更需要保护。
在一个智能化大厦内,不仅对外部人员要防范,对内部人员也需要加强治理;对某些重要的地点、物品,以及重要的人物也需要非凡的保护。
因此,对现代化的大厦,需要设置多层次、立体化的保安系统。
防盗报警器的作用防盗报警系统就是用探测器对建筑物内外重点区域、重要地点布防,在探测到非法入侵者时,信号传输到报警控制器:
声光报警,显示地址,有关值班人员接到报警后,根据情况采取措施,以控制事态的发展。
智能建筑的防盗报警系统,负责建筑内各个点、线、面和区域的侦测任务。
它一般由探测器、区域控制器和报警控制中心三部分组成。
(1)探测器
探测器负责探测人员的非法入侵,有异常情况发出声光报警,同时向区域报警器发送信息。
光束遮断式探测器:
目前用得较多得是红外对射式,它由红外线发射器和接收器组成。
当罪犯跨越门窗或其它防护区时,遮断红外光而引发报警。
为确保此类探测器的准确需配置频率和相位鉴别电路。
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2产品的整体设计及原理
2.1设计原理
这一台红外线防盗报警器。
具有以下特点:
用当今最流行的AT89C2051单片机控制,体积小,成本低;用红外线收发管进行检测,安装隐蔽,不易被发现;探测信号采用脉冲信号,节能且抗干扰;当有人试图闯入室内时,能自动进行声光报警。
现将该报警器原理如下。
2.1.1硬件电路
可将该电路分为以下三个部分
a)电源电路。
220V交流市电经变压器T降压,桥式整流器D1整流,电解电容C7滤波,三端稳压器78L05稳压,最后得到整机要求的+5V稳定直流电源。
b)单片机系统。
U1为AT89C2051单片机。
C1,R0,R1和复位按钮RESET组成手动电平复位和上电自动复位电路;C2,C3以及晶振JT1组成时钟电路;C4,C5为+5V电源滤波电容。
U2为CMOS6反相器CC4069,起驱动作用。
VD1~VD6为红外发射管,其负极端接与P1口,P1口设置为输出状态,当P1口为“0”时,VD1~VD6发红外光。
VD7~VD12为红外接收管,当接收到红外光时导通,+5V电源通过VD7~VD12加到反相器CC4069的输入端,经反相为低电平,这时P3.0~P3.5为低电平。
发射管和接收管分别安装在门和窗口的适当位置,当有人闯入时遮挡了红外线,接收管截止,反相器输入端为低电平,这时U1的P3.0~P3.5为高电平。
当在一定时间内检测到位于不同位置的光束被遮挡时,则由P3.7口输出报警信号(高低电平间隔1S的脉冲信号)。
驱动声光报警电路,进行声光报警,直至按复位按钮RESET或电源开关S1。
由于红外收发管之间没有遮挡时为正常,有遮挡时为异常,则当P1口输出00H时,P3口的正
。
常状态数据为00H
c)声光报警电路。
555定时器U4,扬声器BY,普通红色发光二极管VD13等组成声光报警电路。
其中555定时器接成了一个低频多谐振荡器,其控制电压输入端5脚与单片机AT89C2051的P3.7脚相连,受P3.7脚输出的高低电平间隔1S的脉冲信号控制。
当P3.7为高电平时控制电压Uco较高,阈值电压U(=Uco)和U(=1/2Uco)T+T-也较高;当P3.7为低电平时U和U也较低。
当U较高时,电容C9充、放电的电压T+T-T+
幅度较大,因而振荡频率较低。
反之,当U较低时,电容C9充、放电过程中电压变T+
化幅度较小,充、放电过程完成得较快,故振荡频率较高。
即当P3.7=1时,555输出
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脉冲的振荡频率较低;当P3.7=0时,555输出脉冲的振荡频率高。
该输出脉冲经过隔
直电容C8加到扬声器上,扬声器将交替发出高、低不同的两种叫声。
同时,P3.7脚
输出的高低电平间隔1S的脉冲信号经电阻R8加到红色发光二极管VD13上,VD13将
闪烁发光。
达到声光同时报警的效果。
硬件电路原理图见附录。
元件参数见表2.1。
表2.1元件列表
元件名元件类型元件参数
Y1晶振6.0M
VD1~VD6红外线发射管
VD7~VD12红外线接收管
U274LS04
U2274LS04
U0274LS04
U?
274LS04
UU74LS04
UU2274LS04
U1AT89C2051
U378L05
U4555
T变压器
S1电键开关
R0电阻270
R1电阻1K
R2~R7电阻10K
R8电阻470
R9电阻10K
R10电阻110K
LS1扬声器
F1保险丝0.5A
D1桥式整流器
C1电容20u
C2电容30p
C3电容30p
C4电容470u
C5电容0.1u
C6电容0.33u
C7电容2000u
C8电容30u
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C9电容0.01u2.1.2软件设计
我们的目标是,当检测到有人闯入时就由P3.7口输出高低电平间隔1S的脉冲信号去驱动声光报警电路,产生声光报警。
这可通过使P3.7口每隔1S取反一次实现。
而1S时间可通过让定时器T0(工作于定时方式1)重复定时100ms十次实现。
用工作寄存器R1作循环计数器,初值为10(0AH)。
采用中断方式编程,整个软件由主程序和中断服务程序两部分构成。
a)主程序主要功能是对系统进行初始化和对系统进行监视。
看是否有人闯入。
其程序流程图如图2.1所示。
开始
系统初始化
NO有人闯入,
YSE
启动定时
等待时间到
NO时间到吗,
YSE
转报警程序
图2.1程序流程图
程序清单如下:
ORG0000H
AJMPMAIN;转向主程序
ORG000BH;定时器T0中断入口
LJMPBJ;转向中断服务程序
ORG0030H
MAIN:
MOVSP,#50H;设置堆栈栈底
MOVR1,#0AH;设置循环计数器初值
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MOVP3,#00H;设置P3口为正常状态
MOVP1,#00H;使VD1~VD6发红外光
MOVTMOD,#01H;设T0为定时方式1
MOVTH0,#3CH;设置定时100ms初值
MOVTL0,#0B0H
SETBEA;CPU开中断
SETBET0;定时器0允许中断
JS:
MOVA,P3;监视是否有人闯入
CJNEA,#00H,LP
AJMPJS
LP:
SETBTR0;启动T0定时100ms
SJMP$;等待定时100ms完成b)中断服务程序。
主要功能是判断定时1S是否完成,从而决定是否对P3.7口取
反。
其程序流程图如图2.2所示。
保护现场
重设定时初值
NO1S到吗,
YSE
P3.7取反
恢复现场
中断返回
图2.2中断服务程序流程图
程序清单如下:
ORG0060H
BJ:
PUSHAcc;现场保护
PUSHPSW
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MOVTH0,#3CH;重设定时初值
MOVTL0,#0B0H
DJNZR1,FH;1S未到返回
MOVR1,#0AH;重设计数器初值
CPLP3.7;P3.7口取反
FH:
POPPSW;恢复现场
POPAcc
RETI;中断返回
END
2.2电路主要原件介绍
2.2.1CC4069------六反相器
a)简要说明
CC4069是由六个COS/MOS反相器电路组成,此器件主要用作通用反相器,即用
于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中。
CC4069提供了14引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料
双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
推荐工作条件:
电源电压范围„„„„3V,15V
输入电压范围„„„„0V,VDD
工作温度范围:
M类„„„„,55?
125?
E类„„„„.,40?
85?
极限值:
电源电压„...,0.5V,18V
输入电压„„,0.5V~VDD+0.5V
输入电流„„„„„.?
10mA
储存温度„„„„,65?
150?
b)认识CMOS六反相器CC4069
CC4069是一种CMOS集成电路,内部含有六个反相器,它们的输入分别用1A—6A
Y,A表示,输出分别用1Y—6Y表示,逻辑表达式。
外引线排列如图4所示。
引出端
符号:
1A,6A数据输入端,VDD正电源,Vss地,1Y,6Y数据输入端
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V6ADD6Y5Y5A4A4Y
121411981310
111
CC4069
111
5476123
1A2Y1Y3A2AV3YSS
图2.3CC4069外引线排列图
在该设计中由于在prtel元件库中没有该器件及其封装所以采用了六个比较常见的74LS04反相器代替它,实现了相同的效果,但占用的体积较大,不利于集成。
2.2.2AT89C2051单片机
a)程序保密
89C2051设计有2个程序保密位,保密位1被编程之后,程序存储器不能再被编程除非做一次擦除,保密位2被编程之后,程序不能被读出。
软硬件的开发b)
89C2051可以采用下面2种方法开发应用系统。
1)由于89C2051内部程序存贮器为Flash,所以修改它内部的程序十分方便快捷,只要配备一个可以编程89C2051的编程器即可。
调试人员可以采用程序编辑-编译-固化-插到电路板中试验这样反复循环的方法,对于熟练的MCS-51程序员来说,这种调试方法并不十分困难。
当做这种调试不能够了解片内RAM的内容和程序的走向等有关信息。
2)将普通8031/80C31仿真器的仿真插头中P1.0,P1.7和P3.0,P3.6引出来仿真205T,这种方法可以运用单步、断点的调试方法,但是仿真不够真实,比如,2051的内部模拟比较器功能,P1口、P3口的增强下拉能力等等。
c)性能价格比
1)与80C31系统相比较
如果需要构成一个80C31的最小系统的话,除了CPU之外,至少需要一片27C64,而系统的有效引脚和89C2051基本相同。
从元器件的成本,电路板的面积和加密性来看,使用89C2051都是合算的。
2)与PIC单片机比较
目前,国内小型的单片机全胜较多的有PIC系列,89C2051与PIC相对应芯片比较有如下特点:
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89C2051的价格高于PIC的OTP型号,但大大低于PIC的EPROM型,89C2051片内不含WatchDog,这是89C2051的不足之处,中断系统堆栈结构、串等通讯笔定时器系统都大大强于PIC系统。
由于PIC芯片中无标准串等口,所以在单片机的联网应用上面,PIC不太适合。
与PIC相比2051更适合于较复杂的应用场合,适合一些软件需要多次修改的应用。
d)应用
就目前中国市场的情况来看,89C2051有很大的市场。
其原因有下列几点:
1)2051采用的是MCS51的核心,十分容易为广大用户所接受;2)2051内部基本保持了80C31的硬件I/O功能;3)2051的Flash存贮器技术,可重复擦/写1000次以上,容易解闷调试手段;4)更适合小批量系统的应用,容易实现软件的升级。
89C2051适合于家用电器控制,分布式测控网络,I/O量不足不是很大的应用系统。
3硬件电路的PCB设计流程
用PROTEL99设计电路板的基本流程如下:
a)电路板设计的先期工作
1)、利用原理图设计工具绘制原理图,并且生成对应的网络表。
2)、手工更改网络表将一些元件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网络上,没任何物理连接的可定义到地或保护地等。
将一些原理图和PCB封装库中引脚名称不一致的器件引脚名称改成和PCB封装库中的一致。
b)画出自己定义的非标准器件的封装库,将自己所画的器件都放入一个自己建立的PCB库专用设计文件。
c)设置PCB设计环境和绘制印刷电路的板框含中间的镂空等
1)、进入PCB系统后的第一步就是设置PCB设计环境,包括设置格点大小和类型,光标类型,板层参数,布线参数等等。
2)、规划电路板,主要是确定电路板的边框,包括电路板的尺寸大小等等。
d)、打开所有要用到的PCB库文件后,调入网络表文件和修改零件封装。
这一步是非常重要的一个环节,网络表是PCB自动布线的灵魂,也是原理图设计与印象电路板设计的接口,只有将网络表装入后,才能进行电路板的布线。
在原理图设计的过程中,ERC检查不会涉及到零件的封装问题。
因此,原理图设计时,零件的封装可能被遗忘,在引进网络表时可以根据设计情况来修改或补充零件的封装。
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e)布置零件封装的位置,也称零件布局
Protel99可以进行自动布局,运行"Tools"下面的"AutoPlace"。
布线的关键是布局,多数设计者采用手动布局的形式。
用鼠标选中一个元件,按住鼠标左键不放,拖住这个元件到达目的地,放开左键,将该元件固定。
注意:
零件布局,应当从机械结构散热、电磁干扰、将来布线的方便性等方面综合考虑。
先布置与机械尺寸有关的器件,并锁定这些器件,然后是大的占位置的器件和电路的核心元件,再是外围的小元件。
f)根据情况再作适当调整然后将全部器件锁定
板上有重的器件或较大的接插件等受力器件边上也应加固定螺丝孔,有需要的话可在适当位置放上一些测试用焊盘,最好在原理图中就加上。
g)布线规则设置
布线规则是设置布线的各个规范(象使用层面、各组线宽、过孔间距、布线的拓朴结构等部分规则,可通过Design-Rules的Menu处从其它板导出后,再导入这块板)这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
选Design-Rules一般需要重新设置以下几点:
1)、安全间距(Routing标签的ClearanceConstraint)它规定了板上不同网络的走线焊盘过孔等之间必须保持的距离。
2)、走线层面和方向(Routing标签的RoutingLayers)
3)、走线线宽(Routing标签的WidthConstraint)它规定了手工和自动布线时走线的宽度。
整个板范围的首选项一般取0.2-0.6mm,另添加一些网络或网络组(NetClass)的线宽设置,如地线、+5伏电源线、交流电源输入线、功率输出线和电源组等。
4)、敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的PolygonConnectStyle)用ReliefConnect方式导线宽度ConductorWidth取0.3-0.5mm4根导线45或90度。
其余各项一般可用它原先的缺省值。
h)自动布线和手工调整
1)、点击菜单命令AutoRoute/Setup对自动布线功能进行设置
选中除了AddTestpoints以外的所有项。
2)、点击菜单命令AutoRoute/All开始自动布线
3)、对布线进行手工初步调整
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i)切换到单层显示模式下(点击菜单命令Tools/Preferences,选中对话框中Display栏的SingleLayerMode)将每个布线层的线拉整齐和美观。
手工调整时应经常做DRC,因为有时候有些线会断开而你可能会从它断开处中间走上好几根线,快完成时可将每个布线层单独打印出来,以方便改线时参考,其间也要经常用3D显示和密度图功能查看。
最后取消单层显示模式,存盘。
j)如果器件需要重新标注可点击菜单命令Tools/Re-Annotate并选择好方向后,按OK钮。
并回原理图中选Tools-BackAnnotate并选择好新生成的那个*.WAS文件后,按OK钮。
原理图中有些标号应重新拖放以求美观,全部调完并DRC通过后,拖放所有丝印层的字符到合适位置。
k)对所有过孔和焊盘补泪滴
补泪滴可增加它们的牢度,但会使板上的线变得较难看。
l)放置覆铜区
将设计规则里的安全间距暂时改为0.5-1mm并清除错误标记,选Place-PolygonPlane在各布线层放置地线网络的覆铜(尽量用八角形,而不是用圆弧来包裹焊盘。
m)最后再做一次DRC
选择其中ClearanceConstraintsMax/MinWidthConstraintsShortCircuit
Constraints和Un-RoutedNetsConstraints这几项,按RunDRC钮,有错则改正全部正确后存盘。
n)Email或拷盘给加工厂家,注明板材料和厚度、数量、加工时需特别注意之处等。
o)产生BOM文件并导出后编辑成符合公司内部规定的格式。
p)将边框螺丝孔接插件等与机箱机械加工有关的部分(即先把其它不相关的部分选中后删除),导出为公制尺寸的AutoCADR14的DWG格式文件给机械设计人员。
q)整理和打印各种文档。
如元器件清单、器件装配图(并应注上打印比例)、安装和接线说明等。
生成的PCB图如图3.1所示:
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图3.1PCB图
4报警器电路PCB设计要点
4.1电磁兼容设计
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。
因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。
电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。
4.1.1PCB布局
印制电路板大小要适中,过大时印制线条长,阻抗增加,不仅抗噪声能力下降,成本也高;过小,则散热不好,同时易受临近线条干扰。
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在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。
如原理图所示晶振和555定时器输入端都易产生噪声,要相互靠近些。
易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路,如有可能,应另做电路板,这一点十分重要设计要求归结如下:
a)对低电平模拟电路和数字逻辑电路要尽可能地分离。
有助于降低线路板内部的串扰、公共阻抗耦合和辐射发射。
b)在线路板上有模拟电路的情况。
把数字电路和模拟电路分开,有条件时将数字电路和模拟电路安排在不同层内。
如果一定要安排在同层;可采用开沟、加接地线条、分隔等方法补救。
模拟的和数字的地、电源都要分开,不能混用。
数字信号有很宽的频谱,是产生干扰的主要来源。
c)数字电路的电磁兼容设计中要考虑的是数字脉冲的上升沿和下降沿所决定的频带宽而不是数字脉冲的重复频率。
方形数字信号的印制板设计带宽定为1,πtr,通常要考虑这个带宽的十倍频。
d)时钟电路和高频电路是主要的干扰和辐射源,一定要单独安排、远离敏感电路。
e)要建立分布参数的概念,高于一定频率时,任何金属导线都要看成是由电阻、电感构成的器件。
所以,接地引线具有一定的阻抗并且构成电气回路,不管是单点接地还是多点接地,都必须构成低阻抗回路进入真正的地或机架。
25mm长的典型的印制线大约会表现15nH到20nH的电感,加上分布电容的存在,就会在接地板和设备机架之间构成谐振电路。
f)接地电流流经接地线时,会产主传输线效应和天线效应。
当线条长度为1,4波长时,可以表现出很高的阻抗,接地线实际上是开路的,接地线反而成为向外辐射的天线。
g)接地板上充满高频电流和干扰场形成的涡流,因此,在接地点之间构成许多回路,这些回路的直径(或接地点间距)应小于最高频率波长的1/20。
专用零伏线和VCC的走线宽度应?
1mm。
要为模拟电路专门提供一根零伏线。
h)单面或双面板的电源线和地线应尽可能靠近,最好的方法是电源线布在印制板的一面,而地线布在印制板的另一面,上下重合,这会使电源的阻抗为最低。
另外,整块印制板上的电源和地线要呈“井”字分布,以便使布线的电流达到均衡。
i)印制线路设计中还要特别注意电流流过电路中的导线环路尺寸,因为这些回
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路就相当于正在工作中的小天线,随时随地向空间进行辐射。
特别是要注意时钟部分的走线,因为这部分是整个电路中工作频率最高的。
信号走线要尽量短,因为它们是典型的发射天线;晶振要尽量靠近IC,且布线要较粗;晶振外壳接地;PCB板上的线宽不要突变,导线不要突然拐角。
j)为了减少平行走线时的串扰,必要时可增加印刷线条间的距离;或在走线之间有意识地安插一根零伏线,作为线条之间的隔离;如有可能,在PCB板的接口处加RC低通滤波器或EMI抑制元件(如磁珠、信号滤波器等),以消除连接线的干扰;但是要注意不要影响有用信号的传输;PCB板的信号接口要尽可能多地分配一些零伏线的连接脚,并均匀地将信号线分开。
k)设计印制板时经常要在电路上加电容器来满足数字电路工作时要求的电源平稳和洁净度。
电路中的电容可分为退耦电容、旁路电容和容纳电容三类。
退耦电容用来滤除高频器件在电源板上引起的辐射电流,为器件提供一个局域化的直流,还能减低印制电路中的电流冲击的峰值。
旁路电容能消除高频辐射噪声。
噪声能限制电路的带宽,产主共模干扰。
平滑或容纳电容是用来解决开关器件工作时电源电压会产生突降的问题。
l)设计中最重要的是确定电容量和接入电容的地点。
电容器的自谐振频率是决定电容设计的关键参数。
电容器有引出线,就会给电容器附加了固有的电感和电阻,考虑这些因素,实际的电容可看成由电阻、电感、电容组成的串联谐振电路。
因此,实际电容器都有自谐振频率,在自谐振频率以下,电容器呈电容性;高于自谐振频率时,电容器呈电感性,阻抗随频率增高而增大,使旁路作用大大下降。
4.1.2PCB布线
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。
PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
布线的方式也有两种:
自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。
必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先
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