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电路图集锦:智能家居安防设计有妙招!

时间:10-24 来源:电子发烧友网整合 点击:

  智能家居火了,安全问题随之衍生,备受人们关注。鉴此,电子发烧友网整合了部分基于安防的智能家居设计电路图,并有专业技术编辑进行点评,欢迎共同交流探讨。

  基于Cortex-M3微处理器的智能家居监控终端电路模块设计

  智能家居系统的组成和结构的基础上,提出了通过Intemet网络对家用电器和安防设备进行远程监控的方法。给出了基于Cort-ex-M3微处理器的智能家居控制终端的硬件设计方案和实现方法,介绍了控制终端软件实现的原理和流程。设计了一款内嵌Zig-bee模块的PDA以方便用户在室内对家用电器进行控制。该系统结构简单、安全可靠、性价比高,具有广阔的应用前景。

  Zigbee模块电路

  在RF收发器上,选用了Chipcon公司的 CC2420射频收发器,它实现Zigbee协议的物理层(PHY)及媒体访问控制层(MAC),具备65,000个节点通道并可随时扩充,以及低耗电、 250kbps传输速率、快速唤醒时间、CSMA-CA通道状态侦测等特性。CC2420可以通过 4线SPI总线(SI、SO、SCLK、CSn)设置芯片的工作模式,并实现读/写缓存数据,读/写状态寄存器等。通过控制FIFO和FIFOP管脚接口的状态可设置发射/接收缓存器。在数据传输过程中CSn必须始终保持低电平。另外,通过CCA管脚状态的设置可以控制清除通道估计,通过SFD管脚状态的设置可以控制时钟/定时信息的输入。

  Zigbee模块的电路原理图如图3所示:

  电子发烧友技术编辑点评:ARM公司的Cortex-M3是一个速度快、功耗低、价格便宜的32位内核,能很好地实现控制以及以太网接入等功能。选用NXP的具有Cortex-M3内核的LPC1769作为主控器件,采用ENC28J60作为网络接口器件来设计以太网接入器是比较合适的。

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一起来聊聊安防的那些事儿吧。
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本文选自电子发烧友网10月《智能安防特刊》EE DESIGN栏目,转载请注明出处!
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  家居防盗报警无线中央控制系统电路设计

  单片机最小系统:是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。下面给出一个51单片机的最小系统电路图:

  复位电路:

  (1)由电容串联电阻构成,由图并结合"电容电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定。典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位。一般教科书推荐C 取10u,R取10K。原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平。至于如何具体定量计算,可以参考电路分析相关书籍。

  (2) 晶振电路:典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口通讯的场合)/12MHz(产生精确的uS级时歇,方便定时操作),在本电路中,取12M。

  (3) 单片机:一片AT89S51/52或其他51系列兼容单片机。对于31脚(EA/Vpp),当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外部ROM的0000H开始执行。

  AT89C51单片机的共40个引脚功总共40个脚,电源用2个(Vcc和GND),晶振用2个,复位1个,EA/Vpp用1个,剩下还有34个。 29脚PSEN,30脚ALE为外扩数据/程序存储器时才有特定用处,一般情况下不用考虑,这样,就只剩下32个引脚,它们是:

  P0端口P0.0 - P0.7共8个;

  P1端口P1.0 - P1.7共8个;

  P2端口P2.0 - P2.7共8个;

  P3端口P3.0 - P3.7共8个;

  稳压直流电源

  设计为5V直流稳压电源给系统供电,AC220市电经220V~9V变压器变压,然后经桥式整流电路,再经电容滤波电路,经7805稳压管稳压,再进行二次滤波,输出较稳定的5V电压,给本系统供电。

  电子发烧友技术编辑点评:利用单片机设计了无线接收系统,并把接收到的无线电信号分析计算,传给PC机作为显示终端,利用VB设计了友好的人机界面,实现下位机的状态显示和对其控制。

  基于物联网技术的智能家居控制系统电路设计

  智能安防及远程监控

  智能安防系统主要由各种报警传感器(人体红外、烟感、可燃气体等)及其检测、处理模块组成。入侵检测报警电路及其他火灾、燃煤气泄漏报警电路类似,其中入侵检测报警框图及电路如图4所示。

  接口电路

图4中,DTMF(双音多频)收发电路如图5(a)所示,其核心芯片为

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