报警系统设计
酒店火灾自动报警系统如何设计

酒店火灾自动报警系统如何设计关键信息项:1、火灾探测器的类型与布局名称:____________________________数量:____________________________安装位置:____________________________2、报警装置的设置类型:____________________________位置:____________________________3、控制系统的功能与性能控制方式:____________________________响应时间:____________________________4、供电与备用电源供电方式:____________________________备用电源容量:____________________________5、系统的维护与检修计划维护周期:____________________________检修内容:____________________________11 系统设计原则111 可靠性原则火灾自动报警系统应具备高度的可靠性,能够在火灾发生的初期准确、及时地检测到火灾信号,并发出报警。
采用成熟、稳定的技术和设备,确保系统在长期运行中的稳定性和可靠性。
112 灵敏性原则系统应能够对不同类型和规模的火灾迅速做出响应,探测器的灵敏度应符合相关标准和规范的要求,确保在火灾初期就能及时发现火情。
113 兼容性原则系统的各个组成部分应具有良好的兼容性,能够相互协调工作,同时应便于与其他消防设备和系统进行集成和联动。
114 易于维护原则设计应考虑系统的维护和管理方便性,便于设备的更换、维修和保养,降低系统的维护成本和停机时间。
12 火灾探测器的选择与布局121 探测器类型根据酒店的不同区域和功能,选择合适的火灾探测器类型,如感烟探测器、感温探测器、火焰探测器等。
在客房、走廊等区域,优先选用感烟探测器;在厨房、锅炉房等高温环境,应选用感温探测器或复合型探测器。
火灾报警器系统方案设计

火灾报警器系统方案设计随着社会的快速发展和建筑数量的增加,火灾风险也不可避免地增加了。
为了确保人们生命财产的安全,火灾报警器系统成为一个必要且重要的设备。
本文将从系统组成、功能需求、技术选型以及应用场景等方面进行探讨,旨在设计一套高效稳定、适应性强的火灾报警器系统。
一、系统组成火灾报警器系统主要由传感器、中央处理单元(CPU)、声光报警装置以及监控与管理软件等构成。
传感器负责对环境参数进行实时检测,并将采集到的数据发送给CPU;CPU根据接收到的数据进行分析与判断,并触发声光报警装置发出相应的警示信号;监控与管理软件则可以远程监控并管理整个系统。
二、功能需求1. 监测功能:火灾报警器系统需要能够实时监测室内温度、烟雾浓度、气体泄露等相关参数,并能够准确地识别是否存在火灾风险。
2. 报警功能:当系统检测到火灾风险时,需要能够及时触发声光报警装置,向周围的人员发出警示信号,以便迅速疏散。
3. 远程监控与管理功能:系统应具备远程监控和管理的能力,管理员可以通过手机或电脑远程实时查看各个区域的状态,并对系统进行设置和维护。
三、技术选型1. 传感器选择:针对不同参数的检测需求,需要选用多种类型的传感器。
比如温度传感器、光电式烟雾传感器、气体泄漏传感器等。
选择稳定性好、响应时间快、误报率低的产品。
2. CPU选择:CPU应具备较高的计算能力和存储空间,并支持高效数据处理。
同时要考虑功耗和成本等因素,选用市场上性价比较高的产品。
3. 声光报警装置选择:声光报警装置需具备较大声音输出和强光闪烁功能,确保在紧急情况下能够有效地引起人们的注意。
4. 监控与管理软件选择:软件需要具备友好易懂的界面设计和丰富实用的功能模块。
同时要结合实际需求选用适当的网络通信协议和数据库技术。
四、应用场景火灾报警器系统广泛应用于住宅楼、商业建筑、工厂车间等各种场所。
以住宅楼为例,该系统可安装在公共通道和每个单元门口,通过多个传感器检测烟雾浓度和温度变化,在发生火灾时及时发出报警,并向物业管理人员发送警报短信,确保居民能够迅速撤离并通知消防部门进行救援。
监控及报警系统设计方案

监控及报警系统设计方案一、引言在当今社会,安全问题日益突出,监控及报警系统成为重要的安全设施之一、本文将介绍一种基于现有科技手段的监控及报警系统设计方案,旨在提高安全防护能力,减少安全风险。
二、系统需求分析1.实时监控:系统需能实时监控被保护区域,捕捉到不符合预设规则的异常行为,如入侵、拆除设备等。
2.录像存档:系统需将监控画面实时录像并存档,以便事后查看分析。
3.报警通知:系统需能及时报警并将报警信息发送给相关人员,包括安保人员、警务部门等。
4.远程监控:系统需支持远程监控,使用户能够通过网络查看监控画面和录像。
5.数据分析:系统需能对监控数据进行分析,提供统计数据和报表,辅助管理决策。
1.硬件设备:系统主要包括监控摄像头、录像设备、传感器、报警设备等。
使用高清晰度的监控摄像头,能够获取更清晰的图像,提高监控的效果。
使用高性能的录像设备,能够实现实时录像和存储大容量的录像数据。
应根据需要选择适当数量的传感器和报警设备,如红外传感器、门磁传感器等,以提高报警准确性。
2.软件平台:为了满足系统需求,需要开发相应的软件平台。
软件平台需要具备以下功能:(1)监控画面实时显示:软件平台需能够实时接收并显示监控画面,同时支持多路视频画面显示,方便用户同时查看多个监控点。
(2)异常检测和报警:软件平台需能对监控画面进行实时分析,检测出异常行为,并触发相应的报警。
可以采用图像识别算法、行为分析算法等进行异常检测。
(3)录像存档和回放:软件平台需实现监控画面录像并存档的功能,同时提供录像回放功能,方便用户事后查看监控数据。
(4)远程监控:软件平台需支持远程监控功能,用户可通过手机、平板电脑等终端设备实时查看监控画面和录像。
(5)数据分析和报表:软件平台需对监控数据进行分析,生成统计数据和报表,提供给管理者作为决策参考。
3.网络和通信:四、系统实施方案1.硬件安装:根据系统需求,将监控摄像头、录像设备、传感器和报警设备等进行布设,确保监控范围和灵敏度达到要求。
消防工程师如何进行火灾警报和报警系统的设计

消防工程师如何进行火灾警报和报警系统的设计消防工程师在进行火灾警报和报警系统的设计时,需要充分考虑建筑物的特点、火灾的可能风险以及相关法规标准,以确保安全和有效的火灾警报和报警系统的运行。
下面将从系统设计原则、装置选型、布线与配置等方面,介绍消防工程师进行火灾警报和报警系统设计的注意事项。
一、系统设计原则(1)可靠性:火灾警报和报警系统设计应具备高度可靠性,确保在火灾发生时能够及时、准确地发出警报,以便进行人员疏散和灭火。
(2)适用性:根据建筑物的类型、性质和使用情况,设计人员应选择适合的火灾警报和报警系统,如声光报警器、手动报警按钮、烟雾感应器等。
(3)覆盖范围:火灾警报和报警系统应能覆盖整个建筑物,包括各个房间、走廊、楼梯等重要区域,确保人员在任何位置都能接收到警报信号。
(4)易操作性:火灾警报和报警系统的操作要简单、方便,用户能够迅速进行警报启动或取消,以免误报或延误处理时间。
二、装置选型(1)声光报警器:声光报警器是最常用的火灾警报设备之一,可通过声音与闪光灯联动的方式,提醒人们发生火灾,并促使他们采取适当的行动。
(2)手动报警按钮:手动报警按钮一般安装在建筑物的紧急出口、电梯厅、楼梯间等易于发现且方便操作的位置,供人员在发现火灾时紧急按压以触发报警装置。
(3)烟雾感应器:烟雾感应器能够及时检测到烟雾,并通过火警控制器发出声光报警信号,可用于监测建筑物内的火灾情况。
(4)温度感应器:温度感应器能够监测室内温度的变化,一旦温度升高到设定的阈值,便会触发报警系统。
三、布线与配置(1)布线方案:在进行火灾警报和报警系统的设计时,需要合理规划设备的布线,确保信号传输的可靠性和稳定性,同时避免出现盲区。
(2)配置调整:配置调整是为了适应建筑物的特殊需求,如对于某些易产生误报的区域,可以通过调整报警触发的灵敏度或布置特殊的感应器来解决。
(3)备用电源:为了防止断电等特殊情况下火灾警报系统无法正常工作,需要为系统安装备用电源,保证系统的长时间运行。
火灾自动报警系统设计

火灾自动报警系统设计首先,火灾自动报警系统主要由三个部分组成:感知器件、控制器和执行器。
感知器件用于检测火灾或烟雾信号,可以包括烟雾探测器、温度传感器等。
控制器用于接收感知器件的信号并处理,可以根据信号的类型判断是否发出警报并启动灭火设施。
执行器则是根据控制器的指令进行相应的操作,例如启动喷水系统、喷雾系统等。
其次,设计火灾自动报警系统需要考虑以下几个方面。
1.火灾检测:选择合适的感知器件进行火灾或烟雾信号的检测。
烟雾探测器可以通过检测空气中的烟雾颗粒来判断是否有火灾发生。
温度传感器则可以根据环境温度的变化来判断是否有火灾。
在选择感知器件时,需要考虑其检测的准确性和稳定性。
2.警报方式:设计合适的警报方式来提醒人们火灾的发生。
可以采用声光报警器、呼叫报警器等多种方式进行警报。
在选择警报方式时,需要考虑其声音大小、闪光灯亮度等因素,以提高人们对火灾的察觉度。
3.系统可靠性:设计稳定可靠的控制器和执行器,以确保系统能够正常工作。
控制器需要具备处理复杂信号的能力,并且能够在短时间内做出反应。
执行器需要具备高效的灭火能力,并且能够在控制器的指令下迅速启动。
4.灭火设施:根据需要选择合适的灭火设施,例如喷水系统、喷雾系统等。
在选择灭火设施时,需要考虑其灭火效果、适用范围等因素,以保证对火灾的快速响应和有效控制。
5.系统监控:设计合适的系统监控手段,可以通过物联网技术将火灾自动报警系统与其他系统进行连接,实时监测系统的运行状态。
当系统出现故障或异常时,可以及时进行修复,以确保系统的正常工作。
最后,火灾自动报警系统的设计需要根据具体场合和需求进行调整和完善。
例如,在高层建筑中,可以设置多层次的感知器件和控制器,以提高系统的覆盖范围和反应速度。
在大型工厂中,可以将火灾自动报警系统与其他安全设备进行集成,形成一个整体的安全管理系统。
总的来说,火灾自动报警系统设计涉及到多个方面,需要根据具体情况进行综合考虑。
只有在系统的感知、控制和执行各个环节都得到合理设计和有效配合的情况下,才能确保火灾自动报警系统的准确性和可靠性,从而更好地保护人们的生命财产安全。
火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案设计背景:火灾是一种常见的灾害,给人们的生命和财产带来巨大的损失。
为了提高火灾的预警和报警的效率和准确性,设计一个火灾自动报警系统是非常必要的。
火灾自动报警系统能够及时发现火灾,迅速采取措施进行灭火,保护人员的生命安全和减少财产损失。
系统设计方案:1.系统结构和组成:-火灾探测器:采用可靠的烟雾探测器和温度探测器,能够及时、准确地检测到火灾的发生。
-系统控制中心:负责接收和处理探测器发送的信号,判定是否发生火灾并采取相应措施。
-报警装置:包括声光报警器和短信通知装置,当系统控制中心发现火灾时,及时报警,同时发送短信通知相关人员。
-外部设备:包括灭火器、喷淋系统等,用于灭火。
2.功能需求:-火灾检测:系统需要能够准确、快速地检测火灾。
烟雾探测器和温度探测器应能实时感知火灾的存在。
-报警通知:系统控制中心接收到火灾信号后,应立即启动报警装置,包括声光报警器和短信通知装置,通知相关人员消防部门等。
-系统自动控制:系统控制中心应具备自动控制灭火设备的功能,在检测到火灾后,自动启动灭火装置,进行灭火处理。
-远程监控:系统可以通过互联网和移动设备实时监控,并能够接收报警信息和视频等。
3.技术选型:-火灾探测器:选择高精度、快速响应的烟雾探测器和温度探测器。
-系统控制中心:采用先进的嵌入式系统,具备快速响应和自动控制的能力,能够接收和处理大量的火灾信号。
-报警装置:选择具有高声音和明亮光线的声光报警器,同时配备短信通知装置,可以确保报警信息及时传达给相关人员。
-外部设备:根据不同场所和需求选择合适的灭火器和喷淋系统,确保能够及时有效地灭火。
4.系统特点和优势:-自动化:系统能够自动监测、报警和控制,无需人工干预,减少人为因素对火灾预警和处理的影响。
-可靠性:采用先进的火灾探测器和系统设备,具备高可靠性和稳定性,能够及时准确地发现火灾。
-快速响应:系统具备快速响应的能力,能够在火灾发生时迅速报警和采取措施,最大程度地减少火灾对人员生命和财产的损失。
别墅报警系统设计方案
别墅报警系统设计方案一、引言别墅报警系统是一种通过各种感应器、控制器和报警器等组成的系统,用于保护别墅免受入侵、火灾和其他紧急情况的侵害。
本设计方案旨在为别墅业主提供一个高效可靠的报警系统,以确保别墅的安全和保护业主以及其财产的安全。
二、系统需求1.入侵侦测:系统能够感应到任何潜在的非法入侵,并向用户发送警报信息。
2.火灾侦测:系统具备检测火焰和烟雾的能力,并在火灾发生时及时发出警报。
3.视频监控:系统应配置摄像头,实时监控别墅的各处,将监控信息发送给用户。
4.客户端控制:用户能够通过手机APP或电脑端远程监控和控制报警系统。
6.备份措施:系统需要有备用电源,以防止停电时无法正常工作。
三、系统设计1.入侵侦测为了满足入侵侦测的需求,系统将安装红外线传感器、门窗磁感应器等感应器,并配备中央控制器和警报器。
当感应器检测到异常时,将向中央控制器发送信号,中央控制器触发警报器发出警报,并向用户发送警报信息。
2.火灾侦测为了满足火灾侦测的需求,系统将安装火焰探测器和烟雾探测器。
当探测器检测到火焰或烟雾时,将向中央控制器发送信号,中央控制器触发警报器并向用户发送警报信息。
此外,系统还应配置喷水系统,以控制火势的扩散。
3.视频监控为了实现视频监控功能,系统将配置摄像头,安装在别墅的关键区域,如入口、花园等。
摄像头可通过局域网或互联网与中央控制器连接,在控制器上实时显示监控画面。
用户可以通过手机APP或电脑端远程查看监控画面,并在需要时截取或录制视频。
4.客户端控制系统将开发手机APP和电脑端的用户界面,用户可以通过这些界面远程监控和控制报警系统。
用户可以随时查看摄像头画面,接收警报信息,控制警报器的开关,及时对接收到的信息做出反应。
5.报警通知6.备份措施为了保证系统的连续运行,在系统设计中将配置备用电源,如UPS或发电机组。
备用电源将在停电时自动切换为电池供电,以确保系统的正常运行。
四、安装与维护1.安装系统的安装将由专业技术人员完成。
报警系统方案
1.传感器
选择符合国家标准的传感器,具有稳定性好、误报率低等特点。
2.通信设备
选用具有合法资质的通信设备,确保报警信息传输的稳定性和安全性。
3.处理设备
选择高性能、低功耗的处理设备,保证报警系统的实时性和可靠性。
4.存储设备
选用大容量、高可靠性的存储设备,确保报警记录的完整保存。
五、实施与验收
-报警设备安装规范,符合国家相关标准。
-提供合法合规的验收报告。
六、培训与售后服务
1.培训
-对用户和管理人员进行报警系统操作和维护培训。
-确保用户熟练掌握报警系统的使用方法。
2.售后服务
-提供全方位的售后服务,包括设备维修、技术支持等。
-设立客户服务热线,及时解答用户问题。
七、总结
本报警系统方案旨在为用户提供一个合法合规、高效可靠的安全保障体系。通过严谨的设备选型、合理的系统设计、严格的施工和验收标准,以及完善的培训与售后服务,为我国公共及个人安全贡献力量。希望本方案能为构建和谐安全的社会环境提供有力支持。
1.施工要求
-按照设计方案进行施工,确保报警系统的稳定性和可靠性。
-严格遵守施工规范,确保施工安全。
2.验收标准
-报警系统各项功能正常运行,符合设计方案要求。
-报警设备安装规范,符合国家相关标准。
-报警系统具备合法合规的验收报告。
六、培训与售后服务
1.培训
-对用户进行报警系统的使用培训,确保用户能够熟练操作。
-对管理人员进行系统维护培训,提高系统管理水平。
2.售后服务
-提供完善的售后服务,包括设备维修、技术支持等。
-设立客户服务热线,及时解决用户问题。
本方案旨在为用户提供一套合法合规、稳定可靠的报警系统,以提高用户的安全防范能力,为构建和谐安全的社会环境贡献力量。
火灾自动报警系统方案设计
火灾自动报警系统方案设计【一级标题:火灾自动报警系统方案设计】【引言】在当今社会,火灾事故的发生频率较高,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。
为了有效地减少火灾事故对人们的伤害和损失,设计一个完善的火灾自动报警系统是至关重要的。
本文将从系统组成、工作原理、技术选型等方面进行探讨,旨在提供一个可靠、高效的火灾自动报警系统方案。
【二级标题1:系统组成】现代火灾自动报警系统主要由感烟探测器、温度传感器、声光报警装置以及中央监控台等组成。
其中,感烟探测器用于检测空气中的烟雾颗粒;温度传感器则可以实时监测环境温度变化;声光报警装置可以通过发出声音和闪烁灯光的方式提醒周围人员发生火灾。
同时,所有设备都与中央监控台相连,便于操作人员实时监控火灾情况,并采取相应措施。
【二级标题2:工作原理】该火灾自动报警系统的工作原理如下:首先,感烟探测器通过感知空气中的烟雾颗粒,当检测到一定浓度的烟雾时,会触发报警信号;同时,温度传感器也会监测环境温度的变化,并在超过设定阈值时发出警报。
接下来,中央监控台接收到报警信号后,会立即启动声光报警装置并发送信号给消防部门。
消防部门收到信号后,将派遣人员前往事故现场进行灭火和救援工作。
【二级标题3:技术选型】为了保证火灾自动报警系统的稳定性和可靠性,在选择具体技术方案时需要考虑以下几个关键因素:1.噪音干扰抑制能力:由于火灾常伴有高噪音环境,需要选择具备较好噪音干扰抑制能力的传感器以确保系统正常工作。
2.多通道数据采集能力:系统需要具备多通道数据采集功能,以达到对多个区域同时监测和及时响应发生火灾事件。
3.信息传输方式:可以考虑使用无线传输技术,提高系统的灵活性和覆盖范围,并减少对布线等基础设施的依赖。
4.数据处理与分析能力:系统需要具备较强的数据处理与分析能力,可以实时监测数据并进行智能分析,提高火灾预警的准确性。
【结论】设计一个完善的火灾自动报警系统方案至关重要。
通过合理选择系统组成、明确工作原理和精细选型所需技术,可以保证该系统在发生火灾时能够迅速响应并采取相应措施。
火灾报警系统程序设计方案
火灾报警系统程序设计方案设计方案:火灾报警系统程序设计方案简介:随着城市建设的不断发展,火灾防控成为了一个重要的问题。
火灾报警系统提供了预警和监测功能,能够及时发现火灾并采取相应措施,保护人民生命财产安全。
本文将围绕火灾报警系统的程序设计展开论述。
一、需求分析1. 实时监测:设计一个具备实时监测功能的程序,能够检测到环境中的烟雾浓度以及温度变化等指标,并在达到预设阈值时及时报警。
2. 报警通知:当检测到火灾危险或其他异常情况时,系统能够通过手机短信、声音告警等方式及时通知相关人员。
3. 数据存储与分析:对监测到的数据进行记录和存储,并提供数据分析功能,帮助用户了解火灾发生前后的环境变化。
二、整体架构设计1. 传感器模块:使用温湿度传感器和光电传感器等多个传感器来实现对环境参数的监测。
2. 控制单元:负责传感器数据采集、处理以及报警判定等功能,并控制报警装置的启动。
3. 报警装置:包括声音告警装置和联网模块,用于发出报警信号以及将信息传达给相关人员。
4. 数据存储与分析模块:负责数据记录、存储和分析,提供历史数据查询和趋势分析功能。
三、程序设计详解1. 传感器数据采集与处理在设计中,需要使用适当的编程语言与传感器进行通信,并实时获取温湿度以及光照强度等数据。
可以采用循环或中断方式进行数据采集,并对采集到的原始数据进行滤波、校验和转换等处理操作,得到准确可靠的测量结果。
2. 报警判定算法基于监测到的环境参数,应设计合理的报警判断算法来判断是否发生火灾危险。
可以参考经验规则或者机器学习算法,在不同条件下设置相应的阈值,当环境参数超过预设阈值时触发报警。
3. 报警通知功能当系统检测到火灾危险时,需要通过短信、声音告警或者其他形式及时通知管理人员或消防部门。
在设计中,应设置相应的报警装置和通信模块,并编写程序实现自动发送报警通知。
4. 数据存储与分析设计合理的数据存储结构,将监测到的数据进行记录和存储。
可以使用数据库或文件系统等方式来持久化保存数据。
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报警系统
摘要:本文设计了一种基于DTMF 技术的单片机进行远程控制的智能家庭防盗报警器,该系统能利用现有的公共电话网络随时实现异地监控家中的情况,并且家中发生危险情况时能及时将信息传递给主人,具有方便、安全的优点。
1 引言
随着我国国民经济的快速发展, 人民生活水平的提高, 人们对家庭住房的防盗、防劫、防火设备的重视程度也在不断提高, 所以现代社会有更多的人需要对偷盗、抢劫、火灾、煤气泄漏等事故进行监测和报警。
为了有效的保证居民的生命财产安全, 我们设计了一款智能家庭防盗报警系统。
该系统是利用无处不在的电话网络进行监控,将AT89S51单片机、ISD4000集成语音芯片、HT1602 液晶显示驱动芯片及集成电路组成的双音多频拨号电路等有机地结合在一起, 构成一种功能先进、实用、成本低廉的家庭智能防盗报警器。
2 电路组成框图和基本工作原理
2.1 电路组成框图
智能家庭防盗报警系统是由无线发送/ 接受模块、报警模块、键盘模块、液晶显示模块、语音模块、DTMF解/ 编码模块等构成, 系统硬件总体框图如图1 所示。
图1 系统硬件总体框图
2.2 电路基本工作原理介绍
当家中发生警情时, 此时家中设定的无线模块或者其他传感器模块会发出异常信号给单片机, 单片机接受到信号后立即发出现场声光报警信号来威慑侵入者, 同时将单片机自动拨打预先存储在
24C02中的电话号码给主人或者小区物业报警, 以便及时采取防盗措施避免财产损失。
当主人在异地想*家中的情况或者遥控家中的电器的开关时, 只需要拨打家中的固定电话号码, 因为该报警系统的电话接口是并联在电话机上的, 若铃声响五次后无人接通(具体次数可由软件设定),则该报警系统就自动模拟摘机, 在主人输入预定的密码后, 就可以*家中的动静以及控制家中电器的关、断。
当主人在家无须设防时, 该报警系统还可以显示时钟、温度等等, 还可以设定起床闹铃等多重功能, 这些都可以结合软件和相关芯片
来实现。
3 系统部分电路功能介绍
3.1 MCU模块
MCU 器件采用ATMEL公司生产的AT89S51 芯片,如图2 所示。
AT89S51 是一个低功耗,高性能CMOS 8 位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000 次的Flash只读程序存储器,具有高密度、非易失性存储技术的特点, 芯片内集成了
通用8位中央处理器和ISP Flash 存储单元。
图2 MCU 模块电路图
3.2 无线模块
无线模块主要是是处理红外、无线信号。
包括门窗磁报警模块、火灾探测模块、有害气体探测模块等传感器模块。
在这里主要讲解门窗磁报警模块, 门窗磁探测器选用无线门磁,由一块永磁体和门磁主体(内部有一个常开型的干簧管)两部分组成,其无线接受模块的传感器应用电路图如3 所示。
图3 无线门磁接受模块传感器电路图
H1 是一个干簧管,当门闭合时,H1 吸合,C1 两端点位相同,Q1 截止,Q2 也截止;当门打开时,干簧管触点打开,有一个电流流过Q1 的发射极、R32(和H12 并联)、C1、R31、地,使得Q2 饱和导通,输出低电平0 给单片机, 发出报警信号。
3.3 报警模块
P3.2(INT0)连接防盗探测器,用来检测盗情,如果盗情发生,触发外部中断0,MCU 接到报警信号以后, 开始启动LED 等闪烁报警,同
时启动100dB 的声音报警,来震慑入室的小偷, 同时把信号送给电话模块, 告诉主人或者报警中心有小偷入室。
3.4 液晶显示模块
液晶显示模块采用LCD1602 来实现,主要功能是用来显示时间、日期、家里的温度、以及报警的时候显示报警的类型等功能。
图4 液晶显示电路图
3.5 语音模块
语音模块的采用ISD4000 芯片,其连接电路图见图5 所示。
图5 语音芯片连接电路图
3.6 DTMF编码/解码模块
报警器电路与用户电话机共用一条电话线。
选用HT9200B做DTMF 编码器,HT9170做DTMF 解码器,其应用电路图见图6 和图7 。
图6 HT9200B 电路图
图7 HT9170B电路图
给HT9200B 提供确定的4 位二进制数(比如电话号码),从
D0--D3 输入,就可从13 脚输出相应的DTMF 信号, 并将DTMF 信号送到电话线上, 实现自动拨号功能;HT9170 的功能主要是将输入的
DTMF 信号变换为相应的二进制数,解码远程电话按键信号,传送到单片机,实现远程控制。
DTMF(Dual Tone Multi Frequency),即双音多频信令, 基本
上在全世界范围内使用在按键式电话机上,一个D T M F 信号由两个频率的音频信号叠加构成。
其中D T M F 信号与电话按键关系见图8 所示。
图8 DTMF 信号与电话按键关系图
3.7 电话接口模块
电话接口模块包括振铃检测电路、摘机控制电路以及回铃检测电路。
振铃检测是指当振铃一定次数(比如5 次,可由软件设定)后,若无人接听,则由主人输入密码,密码输入正确后,则由单片机自动模拟摘机,以查看家里的情况,若密码连续3 次输入不正确则强行挂机。
图9 振铃检测电路图
振铃检测电路电路图见图9 所示,25Hz 的交流振铃信号经过整流以后,再经过稳压,送入光电耦合器,再输出方波信号给单片机的外部中断0,用软件判别振铃信号。
模拟摘机检测电路电路图见图10 所示。
该电路利用三极管来模拟电话摘机。
当Q 4 基级为低电平时, Q 3的集电极和发射机断开,为挂机状态;电平时当Q4 基级为高电平时,Q3 的集电极和发射机饱和导通, 为摘机状态, 于是电话信号送入。
图10 模拟摘机检测电路图
而回铃音、忙音、线路错误音等电话进程音是载波为450Hz 的
信号,各种信号不同的只是调制的周期、占空比不同,所以对这些信号的检测是检测450Hz 的信号的周期和占空比。
该电路利用锁相环
LM567构成检测电路(LM567 的中心频率调为450Hz),当输入信号为450Hz 时候,LM567 输出低电平, 送入单片机利用软件区别各种信号, 其检测电路见图11 所示。
图11 回铃音检测电路图
4 程序流程图介绍
本课题总体流程图如图1 2 所示。
图12 总程序流程图
在这里着重说说主循环模块的流程图,见图13 所示。
图13 主循环流程图
5 结束语
本系统采用电话网络进行通信, 无须重新布线、方便、无电磁污染、环保、成本低;该系统经过调试,运行稳定可靠, 具有很好的实用价值。