电子智能门锁控制系统设计
酒店业中的智能门锁系统设计与实现

酒店业中的智能门锁系统设计与实现随着信息技术的快速发展,智能门锁系统已经成为酒店业的一个重要组成部分。
智能门锁系统不仅可以提升酒店的安全性和管理效率,还可以提供更便捷的入住体验。
本文将探讨酒店业中智能门锁系统的设计与实现,从技术、安全性和用户体验等角度进行分析。
一、智能门锁系统的设计原理智能门锁系统是通过电子技术、通信技术和物联网技术实现的。
它将传统的机械锁和钥匙替换为电子锁和智能卡或手机等智能设备。
智能门锁系统的设计原理包括以下几个方面:1. 门锁控制模块:门锁控制模块是智能门锁系统的核心部件,它负责管理门锁的开关状态和安全权限。
通过密码输入、刷卡、指纹识别、人脸识别等方式,将门锁的状态从开启转为关闭或反之。
2. 通信模块:智能门锁系统需要与管理平台和用户设备进行通信。
通信模块可以采用WIFI、蓝牙、ZigBee等无线通信技术或者以太网等有线通信技术,实现与外部系统的联动和数据传输。
3. 数据存储模块:智能门锁系统需要存储大量的用户信息、权限设置和开锁记录等数据。
数据存储模块可以采用闪存、SD卡、云存储等方式,保证数据的安全性和可靠性。
4. 电源供给模块:智能门锁系统需要稳定的电源供给,以保证系统的正常运行。
电源供给模块可以采用电池、光伏发电、市电等方式,实现长时间的供电。
二、智能门锁系统的安全性设计在酒店业中,智能门锁系统的安全性至关重要。
以下是智能门锁系统安全性设计的几个关键因素:1. 加密技术:智能门锁系统需要采用高强度的加密算法,确保通信过程中数据的机密性和完整性。
通过对用户数据和开锁记录等敏感信息进行加密,可以有效防止黑客攻击和信息泄露。
2. 双因素认证:除了密码、刷卡等传统的用户认证方式,智能门锁系统还可以引入双因素认证,提高系统的安全性。
例如,在用户刷卡之后需要输入密码或进行指纹识别,以确保用户身份的准确性。
3. 远程监控与报警:智能门锁系统可以通过视频监控、声音感应以及门锁状态的远程监控,及时发现异常情况并进行报警。
基于stm32的智能门锁毕业设计

基于STM32的智能门锁毕业设计一、系统整体设计基于STM32的智能门锁系统主要由STM32微控制器、锁体机构、传感器与报警模块、蓝牙通信模块、电源管理与续航以及人机交互界面等部分组成。
整个系统以STM32微控制器为核心,通过传感器检测门的状态和识别用户身份,控制锁体机构的开闭,实现智能门锁的基本功能。
二、STM32微控制器选型与电路设计在智能门锁系统中,STM32微控制器是核心控制单元,负责接收和处理来自各模块的信号,并根据处理结果控制锁体机构的动作。
根据系统需求,选择适当型号的STM32微控制器,并设计相应的电路,包括电源电路、晶振电路、复位电路等。
三、锁体机构设计锁体机构是智能门锁的重要组成部分,负责实现门的开闭动作。
在设计时,需要考虑锁体的结构、材料、传动方式等因素,以确保其安全可靠、易于安装和维护。
同时,需要结合STM32微控制器的控制信号,设计相应的驱动电路和执行机构。
四、传感器与报警模块传感器与报警模块用于检测门的状态和识别用户身份。
常见的传感器包括门磁传感器、指纹识别传感器、面部识别传感器等。
报警模块则包括声光报警器、警报器等。
根据系统需求,选择适当的传感器和报警模块,并进行相应的电路设计和信号处理。
五、蓝牙通信模块蓝牙通信模块用于实现智能门锁与手机等设备的通信,方便用户进行远程控制和操作。
在设计中,需要考虑蓝牙通信的稳定性、传输速度和安全性等因素,并选择适当的蓝牙芯片和模块进行硬件设计和软件编程。
六、电源管理与续航智能门锁需要长时间稳定运行,因此电源管理和续航能力十分重要。
在设计时,需要考虑电源的稳定性和可靠性,选择适当的电源芯片和电池类型。
同时,需要考虑系统的功耗优化和管理,以保证续航能力的持久性和可靠性。
七、人机交互界面人机交互界面是用户与智能门锁进行交互的界面,需要设计简洁明了、易于操作和使用。
常见的人机交互界面包括LCD显示屏、LED指示灯等。
在设计中,需要考虑界面的布局、显示效果和操作流程等因素,以提高用户体验和使用便捷性。
智能家居智能门锁系统设计指南

智能家居智能门锁系统设计指南智能家居智能门锁系统的设计在现代生活中起着至关重要的作用。
本文旨在为读者提供一份详尽的指南,介绍智能门锁系统的设计原则、技术特点以及应用场景,帮助读者全面了解和应用智能家居智能门锁系统。
一、智能门锁系统概述智能门锁系统是一种基于现代科技的安全措施,通过应用自动识别技术和网络通信技术,实现了门锁的智能化、便捷化和安全化。
相比传统的物理钥匙锁,智能门锁系统具有更高的安全性和便利性。
二、智能门锁系统的设计原则1. 安全性原则:智能门锁系统的首要原则是确保用户的安全。
系统应采用先进的身份验证技术,如指纹识别、人脸识别、密码等,以确保只有授权用户能够进入。
此外,智能门锁系统还应具备防撬、防破坏等安全功能。
2. 便利性原则:智能门锁系统的设计应考虑用户的便捷体验。
在身份验证过程中,系统应追求高速识别和响应,避免用户等待时间过长。
同时,系统应支持多种开锁方式,并能与其他智能家居设备进行联动,提供个性化的智能化体验。
3. 可扩展性原则:智能门锁系统的设计应具备一定的可扩展性,以满足用户不断变化的需求。
系统应支持远程管理和远程控制,能够通过手机App等方式远程开启或关闭门锁。
此外,系统还应兼容不同的通信协议和智能家居平台,为用户提供更多的选择和扩展空间。
三、智能门锁系统的技术特点1. 身份验证技术:智能门锁系统通常采用指纹识别、人脸识别、密码等方式对用户进行身份验证。
指纹识别和人脸识别技术已经相对成熟,能够准确识别用户身份。
密码作为备用方式,需要用户记住或输入特定的密码才能开锁。
2. 网络通信技术:智能门锁系统通过无线网络与用户的智能手机或智能家居控制中心进行通信。
系统通常支持Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等通信协议,使用户可以随时随地远程控制门锁。
3. 联动控制技术:智能门锁系统可以与其他智能家居设备进行联动控制,实现更多智能化的功能。
例如,当用户验证成功后,门锁可以自动解锁,同时智能家居系统可以根据用户设定的场景进行自动调节,如开启照明系统等。
基于NBIoT的智能门锁及其管控系统设计

基于NBIoT的智能门锁及其管控系统设计智能门锁和管控系统是近年来出现的一种智能安全产品,主要利用物联网技术,通过远程控制,实现门锁的开关和管控。
NBIoT技术是一种新型的低功耗广域物联网通信技术,其特点是具有低功耗、宽覆盖、大容量等优势,非常适用于智能门锁和管控系统的设计。
智能门锁的设计方案应考虑到以下几个方面:1、门锁开闭方式:传统门锁开闭方式是通过钥匙进行操作,而智能门锁可以通过蓝牙、WIFI、指纹等多种方式进行开闭操作。
2、门锁功能:智能门锁可以具备密码、指纹、人脸识别等多种检测方式,可以实现安全门禁管控、远程开锁等功能。
3、门锁安全性:智能门锁的安全性能对于居民来说是至关重要的,设计方案需考虑到远程开锁、密码泄露等情况,加强智能门锁的安全性。
4、门锁便捷性:智能门锁的设计方案应该为用户提供更便捷的服务体验,比如语音控制、APP远程控制等。
对于智能门锁管控系统的设计,主要应包含如下几方面:1、门禁管理:设计方案应具有完善的门禁管理系统,包括通行记录、权限分配、访客管理等功能。
2、管理员设置:管理员需要对智能门锁进行管理,可以通过门禁管理系统进行权限分配、用户添加和删除等操作。
3、远程管控:管理员可以通过APP或网页等远程控制门锁的开闭和管控。
4、报警提示:智能门锁管控系统需要具备报警提示功能,当出现异常行为时,可以通过短信或APP推送、声音等方式进行提示。
总而言之,智能门锁和管控系统的设计方案需要保证其安全可靠、使用便捷,同时具有远程控制和管控功能。
基于NBIoT的智能门锁和管控系统的应用,将会提高居民的生活质量,为城市安全带来可靠保障。
智能门锁控制系统的设计与实现

智能门锁控制系统的设计与实现智能家居系统是近年来普及的新兴领域,其中之一的关键技术就是智能门锁控制系统。
这种系统利用数字技术和传感器技术,将门锁变成具有智能化、网络化、信息化特点的数字产品。
本文将探讨智能门锁控制系统的设计与实现。
一、系统需求分析1. 功能需求智能门锁控制系统需要满足以下基本的功能需求:(1) 智能识别:对于用户身份的识别,比如刷脸、输入密码、使用指纹等方式。
(2) 远程控制:用户可以通过手机等设备,远程开关门锁。
(3) 安全保障:当出现非法开锁或暴力撬门等情况时,系统需要及时发出报警。
2. 性能需求智能门锁控制系统的性能需求主要包括以下几个方面:(1) 稳定性:系统需要在各种环境条件下保持良好的稳定性。
(2) 可靠性:门锁需要对不同类型的锁具,有良好的适应性,能够安全、可靠地打开和关闭。
(3) 安全性:系统需要在各种情况下保护用户的安全,比如防拆、防盗、防暴力开锁等。
二、系统设计1. 系统架构设计智能门锁控制系统的基本结构是由门锁主体、管理服务平台、门锁控制器和门禁处理器四个组成部分构成的。
其中,门锁主体负责实现开关门锁功能,管理服务平台用于远程控制和管理门锁系统,门锁控制器和门禁处理器用于控制门锁的开闭、身份识别等操作。
2. 系统功能设计根据上述需求分析,智能门锁控制系统需要实现以下功能:(1) 身份识别功能:利用人脸识别、密码输入、指纹等多种方式,对用户身份进行识别。
(2) 远程控制功能:用户可以通过手机等设备,远程控制门锁的开闭。
(3) 报警功能:当出现非法开锁或暴力撬门等情况时,系统需要及时发出报警。
(4) 安全性:门锁需要对不同类型的锁具,有良好的适应性,能够安全、可靠地打开和关闭。
(5) 数据统计功能:对开锁记录进行统计和分析,提供用户的历史记录查询。
三、系统实现1. 系统硬件实现智能门锁控制系统包括门锁主体、门禁处理器、门锁控制器等多个硬件组成部分。
门锁主体采用电控锁具,可实现开锁、关锁等功能。
面向物联网的智能门锁系统设计与实现

面向物联网的智能门锁系统设计与实现智能物联网技术的快速发展,给人们的生活带来了许多便利。
智能家居作为物联网的重要应用领域之一,对于人们的家庭生活也带来了诸多便捷。
而门锁系统作为智能家居中的重要组成部分,其性能和可靠性也变得越来越关键,这也成为了智能家居行业中的重要研究方向之一。
本文将以面向物联网的智能门锁系统设计与实现为主题,从硬件和软件两个方面展开探讨,介绍相关技术及其实现方法。
一、硬件设计1. 门锁模块智能门锁系统的核心就是门锁模块,其要求具有较高的安全性能和可靠性。
门锁模块的设计包括物理结构和控制系统设计两部分。
在物理结构设计方面,要确保门锁模块的结构紧凑,安装简便且不易被撬开,能够承受一定的外力。
在控制系统设计方面,门锁模块需要具备一定的智能化,可以通过指定的控制方式进行解锁、关闭等操作,同时还要具有良好的反馈机制,及时反映门锁状态。
2. 摄像头模块随着人们对于家庭安全的要求越来越高,摄像头模块也成为了智能门锁系统的重要组成部分。
摄像头模块主要负责采集门前的图像,实现门禁管理。
摄像头模块的设计要考虑到采集图像的清晰度和稳定性,以及与门锁系统的衔接方式。
3. 通讯模块智能门锁系统需要与互联网或者移动设备进行连接,因此通讯模块也是关键的组成部分。
通讯模块可以选择WIFI、蓝牙或者ZigBee等无线通讯方式,也可以选择有线方式进行通讯。
通讯模块的设计需要考虑到通讯速率和稳定性,同时还要兼顾设备成本和电源消耗等因素。
二、软件设计1. 应用层设计门锁系统的应用层可以选择运行在云端或者本地,其主要负责智能门锁的控制、数据采集、分析和呈现等功能。
应用层设计要考虑到系统的安全性、灵活性和易用性等因素。
2. 数据管理层设计数据管理层是智能门锁系统的重要组成部分,它需要管理系统所采集的各种数据,如开锁记录、用户信息、设备状态等。
数据管理层设计要考虑到数据的安全性、可靠性和扩展性。
3. 通讯层设计通讯层主要负责智能门锁系统与移动设备、云端服务器之间的数据交互和控制指令传输等。
智能家居中的智能门锁控制系统设计与实现

智能家居中的智能门锁控制系统设计与实现随着科技的不断发展,智能家居逐渐深入人们的生活中。
智能家居的核心是智能家居控制系统,而今天我想分享的是智能家居中的智能门锁控制系统设计与实现。
一、智能门锁的概念智能门锁是一种具有智能化,远程控制等功能的门锁,它能够实现人脸识别系统、密码输入、声音识别等多种控制方式。
智能家居的一个重要组成部分就是智能门锁,它不仅能够提高家庭安全性,还能方便人们的生活。
二、智能门锁控制系统的概述智能门锁控制系统是智能家居中的一个重要组成部分,它能够提高门锁的保护性,提高居民的生活品质。
在智能门锁控制系统中,门锁作为节点与智能家居控制系统联系起来,当智能家居控制系统接收到用户的指令后,可以通过门锁控制系统实现门锁的开启和关闭。
三、智能门锁控制系统的设计智能门锁控制系统的设计需要考虑到多个方面,包括用户需求、系统可靠性、门锁类型等。
下面我们将从以下几个方面进行具体讨论。
1. 网络通信模块设计在智能门锁控制系统中,网络通信模块是一个必不可少的组成部分。
网络通信模块应该能够实现门锁与智能家居控制系统间的实时通讯。
同时,它还应当支持多种网络通信方式,例如 Wi-Fi,蓝牙等,以便于用户方便的实现远程门锁控制。
2. 用户身份认证系统设计在智能门锁控制系统中,门锁的安全性是需要得到充分保障的。
因此,用户身份认证系统设计是这个系统中的一个重要组成部分。
用户身份认证系统应该包括多种身份认证方法,例如人脸识别,密码输入,指纹识别,声音识别等。
这些方法的选用应当考虑到其准确度、安全性、易用性等方面。
3. 数据存储模块设计在智能门锁控制系统中,数据存储模块是非常重要的一个组成部分,它应当能够用于存储门锁的开启和关闭记录,用户身份和权限等信息。
同时,为了保证数据的安全性,数据存储模块应当支持数据备份和数据加密功能。
四、智能门锁控制系统的实现智能门锁控制系统的实现可以分为软件实现和硬件实现两个方面。
1. 软件实现在软件实现中,我们可以使用现成的智能家居系统平台,例如小米、天猫、华为等,通过其提供的 API 接口和 SDK 开发包实现门锁控制功能。
智能家居智能门锁控制系统设计与实现

智能家居智能门锁控制系统设计与实现随着现代科技的不断发展,越来越多的人开始将智能家居作为生活中的一部分。
智能家居可以通过网络连接和控制家居设备,让生活更加便利和舒适。
其中,智能门锁控制系统是智能家居设备的一个重要组成部分。
在这篇文章中,我们将详细介绍智能门锁控制系统的设计和实现。
一、智能门锁的需求随着城市人口的不断增加,社会治安问题也日益突出。
很多人为了安全起见,在家里安装了门锁,但是传统的门锁存在一些问题。
例如,钥匙可能会被遗忘或者丢失,容易被别有用心的人利用。
此外,传统的门锁只能通过物理钥匙进行开锁,对于一些身体不便的人来说,使用不太方便。
为了解决这些问题,智能门锁应运而生。
智能门锁结合了现代科技和安全技术,可以通过手机、密码、指纹等方式进行开锁。
借助智能门锁控制系统,用户可以随时随地控制门锁的开启和关闭,提高了生活的便利性和安全性。
二、智能门锁控制系统的设计原理智能门锁控制系统主要由门锁、控制器、用户终端和服务器组成。
下面我们将对每个部分进行详细介绍。
门锁:智能门锁主要仍然是由传统的门锁改良而来。
门锁内部增加了电路元件及相应的接口,使得门锁可以通过控制器进行网络连接,并实现开锁和锁定功能。
控制器:控制器是智能门锁控制系统的核心。
它可以实现对门锁的远程控制和运行管理,协调门锁和用户终端之间的通信。
控制器还有一个重要的功能就是对用户权限设置管理,通过控制器可以对不同用户设置不同的权限级别。
用户终端:用户终端主要由手机终端和电脑终端两种形式存在。
借助用户终端,用户可以实现对门锁的控制和管理。
用户接入智能门锁控制系统后,可以通过手机终端或电脑终端来管理自己的门锁。
用户通过网络控制门锁的开启和关闭,并进行密码或指纹的管理。
服务器:服务器是智能门锁控制系统的核心。
它位于门锁和用户终端之间,负责数据传输,接收和处理门锁的状态信息和用户操作指令。
同时,服务器还具有数据存储和权限管理等功能。
三、智能门锁控制系统的实现在实现智能门锁控制系统之前,我们需要先了解一些基本的编程知识,如服务器端的PHP编程、移动端的Android编程等。
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电子智能门锁控制系统设计
摘要:随着电子智能化的日益发展,市场上出现了各种电子门锁,加强其控制
系统的设计,不仅能够为业主和用户带来便利,也能够进一步完善安防系统。
本
文通过对门锁控制系统的研究,希望能够为这方面的技术改进提供借鉴。
关键词:电子门锁;门锁控制系统;控制系统设计
1电子智能门锁控制系统的设计
1.1硬件设计
1.1.1总体设计
1.1.1.1电子验证部分设计
在电子锁中,指纹锁占了这个家用类别的大概有70%以上,所以说到电子锁
人们就会不约而同地想到指纹锁。
对于指纹识别一般会分有光学式指纹识别与半
导体指纹识别。
光学指纹识别在生活中最常见的就是我们上班的考勤机,那种会
发光的就是光学指纹识别,它的识别原理是通过CMOS采集头拍照的方式去识别
指纹,价格稍微比较便宜,但被复制的机率稍大,安全性相对来说没有那么高,
现在一般用在旧款色与低价的门锁上。
半导体指纹识别主要是通过半导体指纹传
感器利用电容、电场(也即我们所说的电感式)、温度、压力的原理实现指纹图
像的采集。
无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导
体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指
平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到不同的数值汇总,就完成了指
纹的采集。
半导体指纹识别指纹被复制的机率大大降低,可以防止假指纹,安全
性对不光学指纹识别来说有了很大的提升,所以目前主流与高端的指纹锁都采用
半导体指纹识别。
当然指纹复制也不是那么容易的,正常情况下不是我们刻意用
手指去倒模做一个指纹模板出来去识别的话,其他场合都是很难捕捉的,指纹算
法会做对假指纹进行过滤,所以指纹识别验证方面目前来说还是比较安全可靠的。
密码键盘有分传统的机械实体按键与电容式按键,为了锁看上去比较美观大气,
目前市场上基本上都采用电容式触摸按键为主。
门锁都设置了错误输入密码达到
一定次数会报警并锁定键盘一定的时间,防止小偷通过试探密码开门。
非接触式RF卡采用全球唯一的UID,门锁与卡片之间采用无线射频的同时方式,通信过程
采用三重防碰撞加密认证,安全性高。
1.1.1.2电路控制部分设计
电路控制系统部分主要由单片机控制系统为主要核心。
单片机控制系统类似
于一台微信电脑,负责掌控于控制整个电子门锁的工作。
由于电子门锁绝大部分
都是使用电池供电的方式工作的,所以低功耗设计对于门锁来说是非常关键的。
单片机负责控制各部分在不工作的时候进入低功耗休眠或者断电状态,以保持电
池的续航能力。
电子验证部分通过验证后发信号到单片机部分,单片机部分负责
控制语音与灯光提示部分告诉用户验证结果,然后通过电机驱动电路控制电机转
动以达到通过电子电路打开机械的方式实现开门。
开门后单片机还要检测这个门
锁是否已经打开,打开成功后,要重新把门锁上,以保证其他人不能尾随进去。
同时单片机部分还包含显示单元,系统实时时钟单元,存储芯片单元等。
显示单
元采用OLED显示屏,负责人机交换界面的显示,验证开门时可以显示LOGO与ID 号,同时在系统设置注册与登记的时候,显示菜单方便用户操作。
实时时钟主要
用于开门记录的时间,记录什么时间有人使用何种方式操作门锁,以便需要时进
行查询。
系统存储单元负责记录系统各种参数,系统登记的用户数量、密码、卡
片ID、开门记录等都一一记录下来,存储器一般采用可读写,断电后仍能保留数
据的储存芯片,实现在发生断电时,数据不丢失。
门锁的单片机而且自带开门狗
复位功能,在受到干扰时死机时可以实现自动重启,保证系统的正常工作。
1.1.1.3锁体控制部分设计。
锁体控制设计部分要保留原来机械钥匙与门内依然可以开启的方式,同时加
入电子控制的方式也可以实现对门锁机械部分的开启。
电子门锁保留了原来机械
锁的传统部分,机械开启部分在任何时候都是可以实现开门的,以防电子部分出
现故障时作为一个后备的开启方式。
电子控制部分在收到信号后,驱动控制锁体
的电机,联动锁体里面的机械部分,实现对门锁的开启。
一些智能的锁体控制部
分还包含检测锁体是否开启成功,电机转动是否到位,门是否有被卡住等。
现在
市场上锁体控制部分主流分2种,一种是半自动的,一种是全自动的。
半自动的
锁体主要是通过离合器的方式实现对锁体的控制,一般半自动的锁体都必须要带
一个把手,在验证通过后,开门时需要转动把手开门。
全自动锁体是模拟了拧钥
匙的方式,通过电机的方式实现类似于钥匙转动的机械方式,直接把门锁打开,
不需要拧动把手。
半自动锁体是比较传统的电子锁体,经过已经市场多年的验证,全自动锁体属于比较新的技术,所以稳定性想对半自动锁体来说稍低,需要经过
一段时间的磨合与调整。
全自动去掉了转动把手的部分,对于门锁的设计外观上
比较时尚,所以颇受用户的青睐,可能是成为以后市场的一种发展趋势。
1.2电子智能门锁身份识别系统硬件设计与开发
1.2.1系统硬件总体结构
智能锁设备的构造主要包括门锁控制芯片、身份识别模块(身份证识别模块、IC卡识别模块、密码按键识别模块)、电压适配模块、门锁电机驱动模块等。
门锁控制芯片为STM32L051单片机系列低功耗处理器,休眠状态下电流为1微安,大大的提高电池的续航能力。
身份识别模块包括身份证识别模块、IC卡识别模
块和按键识别模块,身份识别模块把识别到的信息传送给门锁控制芯片,门锁控
制芯片判断身份信息是否正确,然后向声音、灯光提醒模块和电机驱动模块发出
相应控制信息。
管理员通过密码按键模块管理用户身份信息,包括注册和注销用
户来管理用户开门进入的权利。
1.2.2主控芯片系统电路
智能锁设备中,STM32L051单片机是门锁主控芯片,芯片所开发的程序控制
着智能锁的工作,通过IIC和UART接口与外围部分通信,芯片接收、处理
并识别身份识别模块传来的身份信息,然后控制声、光提示模块与用户互动,控
制电机驱动模块开启门锁。
1.2.3电压适配模块
电压适配模块用于给门锁电路的各个模块和STM32供电。
门锁正常工作时由
4节1.5V五号电池串联供电。
电源部分采用2路HT7833稳压芯片降压到3.3V,
一路提供主控MCU与存储器等芯片使用,另外一路提供读卡芯片与WiFi模块等
大电流部分使用。
HT7833输出电流达到500毫安,能够持续的为系统提供稳定的电压与电流。
HT7833静态功耗非常低,静态电流为2微安,大大的降低电系统的功耗,提高电池的续航能力。
1.2.4密码按键识别模块程序设计与开发
密码键盘识别模块程序用于实现密码识别开锁、用户身份账号注册与注销功能。
程序运行后,系统初始化外部中断接口和IIC通信端口,并设置密码按键
模块以中断模式读取键值。
当有密码输入时,若是管理员密码,管理员按键选择是注册用户还是注销账户,若是注册账户,需要刷ID卡、IC卡或键入密码操作,每次操作完成后,以“#”键结束,再重复操作一次,若两次编号一致,输入注册编号(存储账号于相应位置)以“#”结束,提示注册完成,若两次不一致发出警告提示;若是注销用户,管理员输入要注销的编号,并以“#”键结束;若两次编号一致,则提示注销完成,若两次不一致则发出警告提示。
若输入为用户密码则执行开锁程序;若输入也不是用户密码则发出警告提示。
2结束语:
总之,目前智能化在我国诸多领域运用,提升了各领域的技术水平。
电子门锁系统中的智能化运用,能够使门锁系统安全更高,为人们带来良好的体验。
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