CN102136177A - 免布线红外栅栏报警系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种免布线红外栅栏报警系统。它包括多根红外栅栏、电子地图、中心控制器和中心计算机;红外栅栏之间采用红外数据通讯,无需电缆连线;红外栅栏与中心控制器采用RS485总线相连,中心控制器分别与电子地图和中心计算机相连;中心控制器接收红外栅栏报警后上告中心计算机,并控制电子地图显示具体报警地址;整个红外栅栏内所有红外栅栏之间采用红外数据双向传输方式,可以有效避免太阳辐射等干扰,栅栏之间不需要额外布线实现数据传输和供电,实现完全免布线的智能红外栅栏;该新型免布线红外栅栏报警系统可广泛适用于有周界防范需要的所有场所。
Description
技术领域
本发明涉及安全防范领域,特别是涉及一种用于周界防范报警的免布线红外栅栏报警系统。
背景技术
在普通住宅小区、别墅住宅区、企事业单位、工厂、仓库、变电站、水厂、电厂、学校,司法系统的看守所、监狱,以及机场、军事基地、政府机构、重点文物保护单位等场所都需要周界安全防范和入侵报警系统。
对于民用周界防范报警系统而言,普遍采用的是红外探测技术,需要根据周界围栏进行电源线和数据线的铺设,具有线材资源浪费的特点。同时,传统红外探测技术采用单侧发送和单侧接收的红外接收发送技术,容易受到太阳光辐射干扰,引起误报等缺点。
新能源的应用和数字调制解调技术为本发明提供了可行条件。
发明内容
本发明的目的是要解决的已有技术存在的问题,提供一种免布线红外栅栏报警系统,具有太阳能供电、布线少,抗太阳辐射等特点。
为解决上述技术问题,本发明的新型免布线红外栅栏报警系统,包括多根红外栅栏、电子地图、中心控制器和中心计算机;相邻的红外栅栏之间采用红外数据通讯,无需电缆连线;布列于外侧的一个红外栅栏与中心控制器采用RS485总线相连,中心控制器分别与电子地图和中心计算机相连;中心控制器接收红外栅栏报警后上告中心计算机,并控制电子地图显示具体报警地址;中心计算机可以发布远程控制指令到具体红外栅栏,实现远程报警确认和报警防区布撤防操作;每根红外栅栏内装有主控板, 主控板的正反面都布局有多组红外接收解调电路和红外数字调制发射电路,用于实现通讯数据和报警监测数据的调制解调红外收发;主控板上设有微处理器,用于实现红外数据通讯与分析、报警判断和联动输出控制,当红外通讯传输通道双向同时出现隔断,立即判断为报警;主控板上设有继电器,报警联动控制输出用于驱动主控板上的继电器实现警灯等报警联动;主控板上设有按键,用于实现每根红外栅栏的地址设定;主控板上设有指示灯,用于显示当前工作状态;主控板上设有RS485通讯接口,用于实现报警和查询数据于中心控制器的数据通讯;
每根红外栅栏都配套有采用太阳能电池板与蓄电池联合供电系统,用于实现红外栅栏的供电;
整个红外栅栏内所有红外栅栏之间采用红外数据双向传输方式,可以有效避免太阳辐射等干扰,栅栏之间不需要额外布线实现数据传输和供电,实现完全免布线的智能红外栅栏。
本发明与现有技术相比较,具有以下显而易见的突出实质性特点和显著优点:
本发明报警信息的分析是通过红外通讯传输通道的数据进行智能判断,当红外通讯数据出现双向同时出现隔断,立即判断为报警;当出现某些通道单向阻断时,判断为太阳辐射干扰,并把信息通过可通讯通道恢复给相邻栏栅,进而数据捷联传递给中心控制器。
本发明的免布线红外栅栏报警系统环境适应性强,节省资源,实现方便,能适应各种复杂地形环境,广泛适用于有周界防范需要的所有场所。
附图说明
图1是本发明的免布线红外栅栏报警系统一实施例结构图。
图2是本发明的免布线红外栅栏主控板一实施例结构图。
具体实施方式
本发明的优选实施例结合附图详述如下:
实施例一:
如图1所示,本免布线红外栅栏报警系统中,每根红外栅栏(10)(根据安装位置不同分为单侧红外栅栏10A、10B和中间红外栅栏10M)内装有主控板(1)(根据安装位置不同的红外栅栏内主控板分为1A、1B、1M), 中间红外栅栏(10M)内的主控板(1M)的正反面都布局有多组红外接收解调电路(202)和红外数字调制发射电路(201),用于实现通讯数据和报警监测数据的调制解调红外收发;单侧红外栅栏(10A、10B)内的主控板(1A、1B)的单面布局有多组红外接收解调电路(202)和红外数字调制发射电路(201),用于实现通讯数据和报警监测数据的调制解调红外收发;
每根红外栅栏(10)都配套有采用太阳能电池板(2)与蓄电池(8)联合供电系统,用于实现红外栅栏(10)的供电;
红外栅栏(10)之间采用红外数据通讯,无需电缆连线;
红外栅栏(10B或10A)与中心控制器(3)采用RS485总线相连;
中心控制器(3)分别与电子地图(5)和中心计算机(4)相连;中心控制器(3)接收红外栅栏(10)报警后上告中心计算机(4),并控制电子地图(5)显示具体报警地址;中心计算机(4)可以发布远程控制指令通过中心控制器(3)到具体红外栅栏(10),实现远程报警确认和报警防区布撤防操作,同时实现报警记录的存储与检索;
整体而言,整个红外栅栏内所有红外栅栏(10)之间采用红外数据双向传输方式,可以有效避免太阳辐射等干扰,栅栏之间不需要额外布线实现数据传输和供电,实现完全免布线的智能红外栅栏;
报警信息的分析是通过红外通讯传输通道的数据进行智能判断,当红外通讯数据出现双向同时出现隔断,立即判断为报警;当出现某些通道单向阻断时,判断为太阳辐射干扰,并把信息通过可通讯通道恢复给相邻栏栅,进而数据捷联传递给中心控制器(3)。
实施例二:
本实施例与实施例一基本相同,特点之处如下:
如图2所示,本免布线红外栅栏报警系统中,主控板(1)由微处理器(101)ATmega8L、通讯接口电路(301)SP3485、红外接收解调电路(202)、红外数字调制发射电路(201)、指示灯电路(102)、按键(103)、继电器联动输出电路(104)、电源控制调整电路(105)等组成。
所述微处理器(101),采用美国Atmel公司的ATmega8L微处理器,内含模拟-数字转换器、具有内嵌EEPROM存储器和内置RC振荡时钟电路,含全双工硬件串口,可实现与上位机通讯。所述处理器(101)的信号脚RXD、TXD和PD2分别连接通讯接口(301),实现RS485通讯;所述处理器(101)的信号脚PD3~PD6与红外接收解调电路(202)的信号输出脚相连,用于实现红外数据接收;所述处理器(101)的信号脚PB0~PB3与红外数字调制发射电路(201)相连,用于实现红外数据发送;所述处理器(101)的信号脚PA0~PA5与指示灯电路(102)相连,用于指示红外栅栏的运行状态和地址;所述处理器(101)的信号脚PB7、PB6与按键(103),用于实现地址等设置功能;所述处理器(101)的信号脚PB4、PB5与继电器联动输出电路(104),用于实现报警联动继电器输出控制;所述处理器(101)的信号脚PD7与电源控制调整电路(105)相连,用于实现电源状态监测。
所述微处理器(101),用于实现红外数据通讯与分析、报警判断和联动输出控制,当红外通讯传输通道双向同时出现隔断,立即判断为报警;
所述通讯接口(301)SP3485是一个RS485接口芯片,连接处理器(101)实现通讯功能。
以上通过具体实施方式对本发明进行了详细的说明,但这些并非构成对本发明的限制。在不脱离本发明原理的情况下,本领域的技术人员还可做出许多变形和改进,这些也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种免布线红外栅栏报警系统,其特征在于,包括多根红外栅栏(10)、电子地图(5)、中心控制器(3)和中心计算机(4),其特征在于:
1)相邻的红外栅栏(10)之间采用红外数据通讯,无需电缆连线;
2)布列于外侧的一个红外栅栏(10B)与中心控制器(3)采用RS485总线相连;
3)中心控制器(3)分别与电子地图(5)和中心计算机(4)相连;
4)每根红外栅栏(10)内装有一个主控板(1);
5)每根红外栅栏(10)都配套有采用太阳能电池板(2)与蓄电池(8)联合供电系统,用于实现红外栅栏的供电;
整个红外栅栏内所有红外栅栏之间采用红外数据双向传输方式,可有效避免太阳辐射干扰,栅栏之间不需要额外布线实现数据传输和供电,实现完全免布线的智能红外栅栏。
2.如权利要求1所述的免布线红外栅栏报警系统,其特征在于:主控板(1)的正反面都布局有多组红外接收解调电路(202)和红外数字调制发射电路(201),用于实现通讯数据和报警监测数据的调制解调红外收发。
3.如权利要求1所述的免布线红外栅栏报警系统,其特征在于:主控板(1)上设有微处理器(101),用于实现红外数据通讯与分析、报警判断和联动输出控制,当红外通讯传输通道出现隔断,立即判断为报警;联动控制输出用于驱动主控板(1)上的继电器实现警灯报警联动。
4.如权利要求1所述的免布线红外栅栏报警系统,其特征在于:主控板(1)上设有拨码开关,用于实现每根红外栅栏的地址设定;主控板上设有指示灯,用于显示当前工作状态。
5.如权利要求1所述的免布线红外栅栏报警系统,其特征在于:主控板(1)上设有RS485通讯接口,用于实现报警信息和查询数据与中心控制器(3)的数据通讯。
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