门禁系统设计方案
门禁及监控系统方案设计

门禁及监控系统方案设计一、设计目标:本门禁及监控系统旨在提供高效可靠的门禁控制和安全监控功能,以确保企业或机构的安全和管理效率,并且提供远程访问和数据存储功能。
二、系统组成:本系统主要由门禁设备、监控摄像头、控制中心、数据库服务器、WEB服务器和远程访问终端等组成。
1.门禁设备:门禁设备安装在进出口处,采用高度可靠的身份识别技术(如指纹、人脸识别等),并配备感应器、报警装置等,以确保只有授权人员才能进入指定区域。
2.监控摄像头:监控摄像头安装在各个关键区域,如入口、出口、办公区等,以实时监控人员和物品的活动情况,并记录图像和视频。
3.控制中心:控制中心负责对门禁和监控设备进行集中管理、监控和操作,可以实时查看门禁记录、监控画面,并进行报警处理和数据分析。
4.数据库服务器:数据库服务器用于存储门禁和监控数据,包括人员信息、门禁记录、监控记录等,以备后续查询和分析使用。
5.WEB服务器:WEB服务器提供远程访问门禁和监控系统的界面,用户可以通过网络随时随地查看门禁记录、监控画面和报警信息,进行远程操作和管理。
6.远程访问终端:远程访问终端可以是电脑、手机、平板等设备,用户通过安装相应的软件或浏览器访问WEB服务器,实现对门禁和监控系统的远程访问和操作。
三、系统功能:1.门禁功能:提供多种身份验证方式,如指纹、人脸识别等,可灵活设置权限并支持多种时间段和日期的访问控制;记录和存储人员进出记录,并生成相应报表;配备报警装置,支持异常事件的报警和处理;支持远程开门控制,方便管理员进行远程操作。
2.监控功能:实时监控各个关键区域的视频画面,并录制存储;支持多路视频画面显示,并提供多种布局方式;配备报警装置,支持异常事件的报警和处理;支持远程查看摄像头画面和回放录像。
3.控制中心功能:提供集中管理和监控所有门禁和监控设备的功能;实时查看门禁记录、监控画面和报警信息;进行报警处理和数据分析;支持远程操作和管理。
门禁系统方案设计(一)2024

门禁系统方案设计(一)引言:门禁系统是一种通过电子技术实现对特定区域或建筑物的出入人员进行控制和管理的系统。
本文将详细介绍门禁系统的方案设计,包括系统概述、硬件设计、软件设计、安全性设计和用户管理设计。
正文:一、系统概述1.1 系统目标:明确门禁系统的设计目标,如提高安全性、便捷性等。
1.2 系统功能:阐述门禁系统应具备的基本功能,如开门、记录出入等。
1.3 系统结构:介绍门禁系统的整体结构,包括硬件设备和软件模块等。
1.4 系统流程:详细描述系统的工作流程,从人员验证到门禁控制的全过程。
1.5 系统需求:列举门禁系统的功能、性能和安全方面的具体需求。
二、硬件设计2.1 读卡器选择:根据场景需求选择合适的读卡器类型,如IC 卡、ID卡、指纹等。
2.2 门禁控制器选择:研究并选择适合门禁系统的控制器,考虑其扩展性和稳定性等因素。
2.3 电源系统设计:设计门禁系统的稳定供电系统,包括备用电源等。
2.4 门禁传感器:选择合适的门禁传感器,如门磁、红外感应器等。
2.5 门禁设备安装:说明门禁设备的安装位置和注意事项,如高度、角度等。
三、软件设计3.1 用户界面设计:设计友好的用户界面,方便用户进行操作和管理。
3.2 数据库设计:建立门禁系统的数据库结构,包括存储用户信息和事件数据等。
3.3 人员验证算法:设计高效可靠的人员验证算法,如身份证验证、指纹比对等。
3.4 门禁记录管理:设计有效的门禁记录管理模块,用于记录和查询出入信息。
3.5 报警处理设计:设置报警处理策略,如非法入侵、开门超时等报警处理方式。
四、安全性设计4.1 身份验证安全性:加密传输用户信息,防止信息被窃取或篡改。
4.2 数据存储安全性:采用安全的数据存储方案,确保数据的机密性和完整性。
4.3 设备安全性:加强设备的物理安全,防止设备被拆除或擅自操作。
4.4 安全策略制定:制定完善的安全策略,如权限管理、密码策略等。
4.5 安全漏洞修复:定期对系统进行安全漏洞扫描和修复,确保系统的安全性。
智能门禁系统设计方案

-读卡器:支持多种识别方式(如RFID、指纹、人脸识别等)。
-电子锁:选用耐用、响应迅速的锁具。
-监控摄像头:高清、低照度,具备夜视功能。
2.数据传输
-根据现场条件选择合适的网络传输技术,确保数据安全。
3.数据处理与分析
-数据库:选用成熟可靠的数据库管理系统。
三、系统设计
1.系统架构
本方案采用分层设计,分为前端设备层、传输层、数据处理层和应用层。
(1)前端设备层:包括门禁控制器、读无线网络,实现前端设备与数据处理层之间的数据传输。
(3)数据处理层:对前端设备采集的数据进行存储、处理和分析。
(4)应用层:为用户提供操作界面和业务应用,包括权限管理、访客管理、报警处理等功能。
3.技术选型
(1)前端设备:采用高性能的门禁控制器、读卡器、摄像头等设备。
(2)传输网络:根据实际需求选择有线或无线网络,确保数据传输的稳定性和安全性。
(3)数据处理:采用专业的数据处理软件,实现对门禁数据的存储、处理和分析。
(4)应用系统:采用成熟稳定的门禁管理系统,可根据需求进行定制开发。
四、合法合规性
二、设计目标
1.安全性:确保人员和财产的安全,防止未经授权的人员随意进入。
2.合法合规:遵循我国相关法律法规,确保系统设计、施工和运维符合标准。
3.实用性:系统操作简便,易于维护,满足日常使用需求。
4.扩展性:系统具备良好的扩展性,可随时根据需求升级和扩展功能。
5.高效性:提高工作效率,减少人力成本。
第2篇
智能门禁系统设计方案
一、引言
鉴于当前社会对安全性能要求的不断提升,智能门禁系统已成为各类场所确保人员和财产安全的必要手段。本方案旨在为某单位设计一套详细、合规、高效的智能门禁系统,旨在提升安全防护水平,同时兼顾用户体验和系统可扩展性。
小区门禁系统设计方案书

小区门禁系统设计方案书一、项目概述随着社会的发展和人们生活水平的提高,小区的安全管理越来越受到重视。
门禁系统作为小区安全管理的重要组成部分,能够有效地控制人员和车辆的进出,提高小区的安全性和管理效率。
本方案旨在为_____小区设计一套先进、可靠、实用的门禁系统,满足小区居民对安全和便捷的需求。
二、需求分析1、人员管理需求小区内居住着不同类型的居民,包括业主、租户、访客等。
需要对各类人员进行分类管理,确保只有授权人员能够进入小区。
2、车辆管理需求小区内的车辆需要进行登记和管理,实现车辆的自动识别和进出控制,同时要考虑临时车辆的停放和收费管理。
3、安全防范需求门禁系统应具备防范非法入侵、盗窃等安全事件的能力,能够及时报警并记录相关信息。
4、便捷性需求居民和访客在进出小区时应能够方便快捷地通过门禁,避免繁琐的操作和长时间的等待。
三、系统设计原则1、可靠性系统应具备高可靠性,能够稳定运行,避免出现故障导致小区安全失控。
2、安全性采用先进的加密技术和身份验证方式,确保系统的安全性和数据的保密性。
3、实用性系统功能应符合小区实际管理需求,操作简单易懂,便于管理人员和居民使用。
4、开放性系统应具备良好的开放性和兼容性,能够与其他安防系统进行集成。
5、可扩展性考虑到小区未来的发展和需求变化,系统应具有良好的可扩展性,便于后续升级和功能扩充。
四、系统组成1、门禁控制主机负责整个门禁系统的控制和管理,处理人员和车辆的身份验证信息,控制门禁设备的开关。
2、读卡器用于读取居民和访客的身份识别卡信息,包括IC卡、ID卡、指纹识别等。
3、门禁控制器接收读卡器传来的信息,并与门禁控制主机进行通信,执行开门或关门的指令。
4、电子门锁安装在小区出入口、单元门等位置,实现门的开关控制。
5、车辆识别系统包括车牌识别摄像头、车辆道闸等设备,实现车辆的自动识别和进出控制。
6、管理软件用于对门禁系统进行参数设置、人员和车辆信息管理、数据查询和统计等操作。
2024年小区门禁管理系统方案范本

2024年小区门禁管理系统方案范本
在当今社会,随着科技的不断发展,小区门禁管理系统越来越受到人们的关注和重视。
随着人口的增长和社会安全的重要性,小区门禁管理系统不仅仅是为了实现进出管理的便利,更是为了保障居民的生命财产安全。
因此,设计一套智能化、高效率、安全可靠的小区门禁管理系统至关重要。
首先,在设计小区门禁管理系统时,需要考虑到系统的整体架构和功能需求。
系统应该具备远程控制、实时监控、报警功能等基本功能,同时还应当具备智能化的识别技术,如人脸识别、指纹识别、二维码扫描等,以提高系统的安全性和便利性。
其次,小区门禁管理系统还需要考虑到系统的扩展性和可靠性。
在设计系统时,应该考虑到不同规模的小区可能存在差异,要设计出灵活可扩展的系统,以应对不同规模小区的需求。
同时,在系统设计中应考虑到网络连通性和稳定性,以保证系统的长期可靠运行。
另外,小区门禁管理系统应当融合人性化设计,使居民能够方便快捷地进出小区。
例如,可以设置远程开门功能,让居民可以通过手机或其他设备轻松开启大门;还可以设置访客预约功能,让居民可以提前为来访的客人办理进出手续,提高小区的管理效率和安全性。
总之,2024年的小区门禁管理系统方案应当借鉴先进科技成果,以实现智能化、高效率、安全可靠的管理目标,同时注重系统的扩展性和可靠性,融合人性化设计,为居民提供更好的生活环境和安全保障。
通过不断创新和完善,小区门禁管理系统将会成为小区管理的重要利器,为社区居民创造更加便捷、安全的生活环境。
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公司门禁系统方案

4.电控锁:采用电磁锁、电机锁等,具有安全性高、可靠性强的特点。
5.传输设备:采用有线或无线传输方式,确保数据安全、稳定传输。
五、实施计划
1.前期调研:了解公司内部安全需求,确定门禁点数量和位置。
2.设备采购:根据设备选型,进行供应商筛选和设备采购。
-报警系统:在发生非法入侵、设备故障等情况时,立即启动报警机制。
3.技术特点
-高可靠性:系统采用冗余设计,确保关键组件的高可用性。
-高安全性:采用加密技术,保障数据传输和存储的安全性。
-易维护性:模块化设计,便于日常维护和故障排查。
-灵活性:系统可按需扩展,支持新技术的无缝集成。
四、设备选型
1.核心控制器:选择具有高处理能力、大容量存储、稳定运行的产品。
(2)稳定性强:选用高品质设备,确保系统长期稳定运行。
(3)易维护性:系统采用标准化接口,便于设备更换和维护。
(4)扩展性:根据公司发展需求,可随时扩展门禁点数量和功能。
四、设备选型
1.中央控制单元:选用具有高性能、大容量存储、稳定运行的产品。
2.前端控制器:具备较强的数据处理能力和通信能力,适应各种恶劣环境。
3.硬件维护:对损坏的设备进行维修或更换,确保系统稳定运行。
4.数据备份:定期对门禁数据进行备份,防止数据丢失。
5.用户支持:为用户提供技术支持和咨询服务,解决用户在使用过程中遇到的问题。
本方案旨在为公司提供一个合法合规的门禁系统解决方案,确保公司内部安全与便捷。在实施过程中,需严格遵循相关法律法规,确保系统高度可靠、稳定运行。希望本方案能为公司的发展提供有力支持。
(3)读卡器:识别员工身份,支持多种识别方式。
门禁管理系统设计方案

门禁管理系统设计方案1. 引言门禁管理系统是指通过科技手段实现对人员进出特定区域的控制和管理的系统,广泛应用于企事业单位、学校、医院、小区等场所。
本文将分析门禁管理系统的需求,并提供一个设计方案,以满足实际应用的要求。
2. 系统需求分析门禁管理系统的主要需求包括以下几个方面:2.1 人员身份验证门禁系统需要准确识别人员的身份,以确保只有授权人员可以进出特定区域。
可采用多种身份验证方式,例如卡片识别、指纹识别、人脸识别等技术。
2.2 准确记录进出记录门禁系统需要准确记录人员的进出时间和地点,以提供后期查询和审核功能。
系统应具备快速记录和存储数据的能力,并能与其他管理系统进行数据交互。
2.3 安全管理门禁系统需要保证数据的安全性和系统的稳定运行。
系统应具备防护措施,防止外部攻击和非法入侵。
同时,应定期备份数据,以防数据丢失或损坏。
2.4 灵活的权限管理门禁系统需要支持多种权限管理模式,以适应不同地点和人员的需求。
管理员应具备灵活的权限调整和授权功能,以便根据实际情况进行设置和管理。
3. 系统设计方案3.1 系统结构门禁管理系统可以分为三个主要组成部分:人员身份验证模块、数据存储和管理模块、系统控制和权限管理模块。
三个模块之间可以通过网络进行通信和数据交互。
3.2 人员身份验证模块人员身份验证模块是门禁系统的核心部分,可以根据实际需求采用多种身份验证方式。
例如,通过刷卡识别,人脸识别或指纹识别等方式对人员进行身份验证,并将验证结果传输给数据存储和管理模块。
3.3 数据存储和管理模块数据存储和管理模块负责接收并存储验证模块传输过来的数据,并提供数据查询和审核功能。
系统可以使用数据库管理系统进行数据的存储和管理,同时建立索引以提高数据的查询效率。
3.4 系统控制和权限管理模块系统控制和权限管理模块负责控制门禁设备的运行和权限的管理。
管理员可以通过该模块对系统进行配置和管理,并根据实际需要设置人员的权限。
同时,该模块还可以提供报警和监控功能,及时发现并处理异常情况。
教学楼门禁设计方案范本

一、项目背景随着我国教育事业的快速发展,学校教学楼的规模不断扩大,学生和教职工人数日益增多。
为了保障校园安全,提高教学楼的出入管理效率,本方案针对教学楼门禁系统进行设计。
二、设计目标1. 实现教学楼出入口的智能化管理,提高出入效率;2. 加强校园安全管理,防止非法入侵;3. 方便教职工和学生,提高校园生活质量;4. 系统可扩展性强,便于后期升级和扩展。
三、设计方案1. 门禁系统组成(1)门禁控制器:负责门禁系统的数据处理、控制和管理;(2)读卡器:用于读取卡片信息,与门禁控制器进行通信;(3)卡片:用于身份验证,可以是IC卡、RFID卡等;(4)出门按钮:方便教职工和学生快速出门;(5)报警器:在非法入侵或异常情况下发出警报;(6)摄像头:实时监控教学楼出入口,确保校园安全。
2. 门禁系统工作流程(1)教职工和学生携带卡片进入教学楼;(2)读卡器读取卡片信息,发送至门禁控制器;(3)门禁控制器根据卡片信息进行身份验证,验证成功后,控制电控锁打开门禁;(4)教职工和学生通过电控锁进入教学楼;(5)系统自动记录教职工和学生的出入信息,便于查询和管理。
3. 门禁系统功能(1)权限管理:设置不同级别的权限,限制不同人员进入特定区域;(2)实时监控:实时监控教学楼出入口,确保校园安全;(3)历史记录查询:查询教职工和学生的出入记录,便于分析和管理;(4)报警处理:在非法入侵或异常情况下,及时发出警报,并记录报警信息;(5)远程控制:通过远程终端,实现对门禁系统的实时监控和管理。
四、系统特点1. 智能化:采用先进的门禁技术,实现智能化管理;2. 安全性:严格把控权限管理,防止非法入侵;3. 易用性:操作简单,方便教职工和学生使用;4. 可扩展性:系统可扩展性强,便于后期升级和扩展。
五、实施计划1. 现场勘查:了解教学楼实际情况,确定门禁系统安装位置;2. 系统设计:根据现场勘查结果,设计门禁系统方案;3. 硬件采购:采购门禁控制器、读卡器、卡片等硬件设备;4. 系统安装:进行门禁系统的安装和调试;5. 培训使用:对教职工和学生进行门禁系统使用培训;6. 系统维护:定期对门禁系统进行维护,确保系统稳定运行。
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门禁系统设计设计内容:1.门禁系统的硬件设计;2.门禁系统的软件设计。
设计目标:1.通过RFID技术,验证射频门禁卡的合法性,控制电子门锁的开启;2.门禁卡信息进行管理。
系统功能:1.卡片的使用模式:采用13.56MHz非接触式物联网射频卡;2.刷卡开门:用户进入门禁管制区域时需刷卡,读卡器读取信息后,将信息传输到主机,主机首先判断信息是否合法,如合法则发出开门指令,不合法则发出报警,同时记录用户刷卡事件;3.管理控制;对控制器的记录进行收集管理,可增加、删除、更新用户信息;4.记录存储;系统可将门禁控制器运行产生的所有用户刷卡事件、报警时间等进行记录;5.报警功能:如发生控制器异常、非法卡开门等事件时系统发出报警信号。
门禁系统设计框图读卡器:读射频卡信息。
按键模块:注册通行卡。
按下设置键,把工作模式切换到注册模式后,刷卡并显示卡号自动注册。
注册完成后液晶显示注册完成。
再次刷这张IC 卡时,就能开门。
注销通行卡(清除存储器的卡号数据)按下设置键,把工作模式切换到注销模式后,刷卡并显示自动注销,就把存储里保存的卡号数据清除。
清除数据后,IC 卡已经处于注销状态一. 硬件设计内容(系统硬件电路图设计)1.各模块选用的硬件介绍刷卡模块、单片机模块、继电器模块、按键模块以及蜂鸣器模块组成。
其用高频读卡器模块FM1702,能读写荷兰Philips公司的Mifare非接触式射频卡,读卡距离约10cm。
控制模块采用STC89C52单片机,它具有8K可编程 Flash 存储器。
单片机与读卡器通信是采用SPI通信。
1.1 STC89C52单片机介绍控制的核心选用STC89C52。
其主要性能如下:1. STC89C52单片机与MCS-51单片机产品能够兼容2. 在系统内可编程Flash存储器8K字节3.擦写周期可达到100000次4.程序存储器可做到三级加密5.可编程I/O口线数量达到32个6.总共有三个16位计数器7.中断源的数目达到了8个8.单片机具有全双工UART串行通道9.不启动是能耗低10.停电以后中断可复位(1)功能特性描述该STC89C52单片机作为低功耗、高性能CMOS的8位微控制器,系统可编程Flash 存储器拥有8K。
运用Atmel 公司独特的高密度难丢失存储器技术制造,与工业上的80C51 产品说明可以和引脚完全的兼容。
单片机上Flash做到程序存储器在系统中可以编程,大众化编程器也可进行编程。
在单片机的芯片上,有8 位 CPU 和在系统可编程Flash,做到了 STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、极为有效的的解决方案。
(2)引脚图如下:图1.1 STC89C52引脚图(3)引脚介绍:VCC :接电源GND:接地P0 口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。
作为输出口,每位能驱动8个TTL逻辑电平。
对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。
当访问外部程序和数据存储器时, P0口也被作为低8位地址/数据复用。
在这种模式下,P0具有内部上拉电阻。
在 flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。
程序校验时,需要外部上拉电阻。
P1 口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动 4 个TTL 逻辑电平。
对 P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。
作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。
在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
表1.1 P0口第二功能P2 口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动 4 个TTL 逻辑电平。
对 P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。
作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR)时,P2 口送出高八位地址。
在这种应用中,P2 口使用很强的内部上拉发送 1。
在使用8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。
在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,p2 输出缓冲器能驱动 4 个TTL 逻辑电平。
对 P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。
作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
P3口亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。
在flash编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
表1.2 P3口第二功能表1.3 P3口第二功能RST: 复位输入。
晶振工作时,RST脚持续2 个机器周期高电平将使单片机复位。
看门狗计时完成后,RST 脚输出 96 个晶振周期的高电平。
特殊寄存器AUXR(地址 8EH)上的DISRTO位可以使此功能无效。
DISRTO默认状态下,复位高电平有效。
ALE/PROG:地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低 8 位地址的输出脉冲。
在flash编程时,此引脚(PROG)也用作编程输入脉冲。
在一般情况下,ALE 以晶振六分之一的固定频率输出脉冲,可用来作为外部定时器或时钟使用。
然而,特别强调,在每次访问外部数据存储器时,ALE脉冲将会跳过。
如果需要,通过将地址为8EH的SFR的第0位置“1”, ALE操作将无效。
这一位置“1”,ALE仅在执行 MOVX 或MOVC指令时有效。
否则,ALE将被微弱拉高。
这个 ALE使能标志位(地址为8EH的SFR的第0位)的设置对微控制器处于外部执行模式下无效。
PSEN:外部程序存储器选通信号(PSEN)是外部程序存储器选通信号。
当AT89S52从外部程序存储器执行外部代码时,PSEN在每个机器周期被激活两次,而在访问外部数据存储器时,PSEN将不被激活。
EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。
为使能从0000H 到FFFFH的外部程序存储器读取指令,EA必须接GND。
为了执行内部程序指令,EA应该接VCC。
在flash编程期间,EA也接收12伏VPP 电压。
XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。
XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。
1.2 FM1702高频读卡器模块介绍性能参数:1、输入电压:5~5.5V2、输入电流:刷卡电流<25mA3、通讯方式:SPI4、有效刷卡高度:3-10cm(视天线、卡和周围环境而不同)5、使用环境:-25~70 摄氏度6、尺寸:95.8*54.3 (单位:mm)1.3 Mifare射频卡介绍本设计中采用的射频卡为Mifare射频卡,其核心是PHILIPS公司的Mifare1IC S50系列微芯片。
卡片上无源,工作时的电源能量由卡片读写器天线发送无线电载波信号祸合到卡片上天线而产生电能,一般可达2V以上,供卡片上IC工作。
工作频率13.56MHZ。
Mifare的主要指标容量为8K位EEPROM分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位每个扇区有独立的一组密码及访问控制每张卡有唯一序列号,为32位具有防冲突机制,支持多卡操作无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次工作频率:13.56MHZ通信速率:106KBPS读写距离:10mm以内(与读写器有关)(1)卡与读写器的通讯①复位应答 Mifare卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的,当有卡片进入读写器的操作范围时,读写器以特定的协议与它通讯,从而确定该卡是否为M1射频卡,即验证卡片的卡型。
②防冲突机制当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张进行操作,未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡,该过程会返回被选卡的序列号。
③选择卡片选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。
④三次互相确认选定要处理的卡片之后,读写器就确定要访问的扇区号,并对该扇区密码进行密码校验,在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。
(在选择另一扇区时,则必须进行另一扇区密码校验。
)(2)系统的工作方式为:STC89C52控制FM1702,驱动天线对Mifare卡进行读写操作;然后根据所得的数据对其他接口器件,如和上位PC机之间进行通信,把数据传给上位机。
与上位机的通信采用RS485通信模块,通信距离能够达到1200米左右。
整个系统由5V电源供电。
(3)工作原理:系统数据存储在无源Mifare中。
读写器的主要任务是传输能量给Mifare 卡,并建立与之的通信。
单片机控制MF RC500,将其接收到的信号通过RS485传送给上位PC机。
然后等待上位机传回的信号,确定是否控制执行器开门,还是报警。
2 STC89C52的电路连接本系统中, STC89C52电路连接图如下图2.2所示,采用SPI通信方式进行连接,与FM1702模块芯片的数据总线相连。
P0口的一部分端口线与FM1702sl芯片的控制总线相连,在电源和地之间加上一个排阻,上电如果初始化成功,则提示可以刷卡,如初始化失败,则一直停留在初始化界面。
图2.2刷卡模块接口原理图图2.3 STC89C52接线图3 LCD12864液晶显示屏的介绍LCD12864液晶显示屏是带中文字库的128X64 是一种具有4 位/8 位并行、2 线或3 线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192 个16*16 点汉字,和128 个16*8 点ASCII 字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。
可以显示8×4 行16×16 点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。
由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
3.1显示屏模块模块连接电路图图3.4显示屏模块连接图单片机与显示屏的接口电路部分:液晶显示屏的数据接口线与单片机的P1口相连,P0.0,P0.1,P0.2用于使能和控制对液晶屏的读写等操作。
4 AT 24C02介绍AT24C02是低电压工作的2K位串行电可擦除制度存储器,内部组织为256个字节,每个字节8位,该芯片被广泛应用于低电压及低消耗的工商业领域。