应用于智能家居监控系统电路图组合的设计方案

发布时间:2014-11-10 阅读量:1185 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】目前,人们开始更加注重家居环境的安全,伴随着人们需求的提高,基于智能化的实时监控系统应运面生。智能家居监控系统是用于本地和远程了解特定区域情况,保留录像备查,起着威慑、监督、取证和管理作用的网络系统。

智能家居监控系统电路图组合


1、实时时钟PCF8563

PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过CI2 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 PCF8563实时时钟芯片的工作电路如下:

智能家居监控系统电路图组合

其中,OSOI为振荡器输入,OSOC为振荡器输出,/INT为中断输出(开漏;低电平有效),ssV接地,SDA为串行数据I/O,SCL为串行时钟输入,CLKOUT为时钟输出(开漏), DDV为正电源。

2、煤气(烟雾)检测电路 煤气(烟雾)检测电路如图所示

智能家居监控系统电路图组合

集成比较器LM311的3号端恒输入5V电压,由于传感器输出电流与室内煤气(烟雾)浓度成比例关系,即I=kC(I为传感器输出电流,C为室内煤气浓度,k为比例常数),故可通过传感器和电位器1R将浓度转化为电压信号输入到LM311的2号端(即V=kC*1R) 。电压比较器可将模拟信号转换成二值信号。LM311是一种通用的集成比较器,开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其响应速度快,传输延迟时间短,而且可以直接把高电平信号输入给单片机。 由以上分析可知,可以调节电位器的阻值来调节室内报警浓度的上限制。

3.门磁检测报警电路门磁检测报警电路如下图:

 

门磁开关5C-31B可设置为常开型和常闭型。当设置为常开始时,开门不报警,关门报警;当设置为常闭型时,开门报警,关门不报警。

继电器控制电路 继电器控制电路如下图所示:

智能家居监控系统电路图组合

本电路所用的继电器型号为HJR-4102-L-12V,继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。 本电路中,当单片机输出口有信号时,继电器动触点2由与常闭触点3吸合跳变为与常开触点1吸合,此时,电路导通,轴流风机/电磁阀/热水器开始工作;当单片机输出口信号消失时,动触点又跳变为与常闭触点吸合,轴流风机/电磁阀/热水器停止工作。 二极管IN4007起保护晶体管9013的作用。当晶体管9013由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在9013的集电极与发射集之间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,从而避免击穿晶体管。

 

4、报警电路 报警电路如下图所示

智能家居监控系统电路图组合

当输入端P1.0有信号输入时,晶体管Q7基极产生电流,此时晶体管导通,在+5V电压下,蜂鸣器工作;当输入端P1.0没有信号输入时,此时由于Q7基极无电流,晶体管截止,蜂鸣器停止工作。

5、LCD接口电路 LCD是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次的图像。液晶显示屏上的每一个点都对应有控制器内的显示缓存RAM中的一个位,用户如果要点亮LCD屏上的某一个点时,实际上就是对该点所对应的显示RAM区中的某一个位进行置1操作,故可以通过编写程序来控制LCD的显示图像。 LCD的接口电路如下图所示:

智能家居监控系统电路图组合

6、铃流检测电路 铃流检测电路如下图所示:

该电路主要用于检测电话线上有无铃流信号,因为报警是通过家用电话实现的,所以必须检测此时电话线的状态。铃流信号的特点是:续4s,断1s,频率为450Hz。在此采用了集成锁相环LM567,以确保检测450Hz的信号。

7、DTMF发送电路 在此可以采用现成的DTMF芯片,但是如果采用专门的芯片就得还得加上附加电路,使成本又上升。鉴于C8051F340的内部有四个16位的定时/计数器,可以利用这一内部资源,采用脉宽调制—PWM实现DTMF通信。单片机PWM DTMF通信原理图如下:


智能家居监控系统电路图组合
综上所述,本文已为讲解智能家居监控系统电路图组合的设计,相信大家对智能家居监控系统电路图组合的设计的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

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