CN105507643A - 车位锁自动启锁系统及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

一种车位锁自动启锁系统及其控制方法,控制器的输入端经过控制电路与距离传感器连接,输出端与升降机构连接,在控制器经过距离传感器检测上方的车辆情况,在汽车离开时,发出控制信号,升起升降机构;本系统结构简单,利用红外传感器检测车位锁上车辆的停放情况,在检测到车辆离开后便自动升起车位锁,控制简单,且可有效防止用户漏操作,使其车位被占用;在车位锁处于开启状态时,电源芯片U1不为距离传感器供电,可有效节省能源;本控制方法步骤合理,可在检测到车辆离开后立即开启车位锁,延时、循环计数检测的引入,可有效防止车位锁误操作,避免不必要的损失。

Description

车位锁自动启锁系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及停车设备领域,具体涉及一种车位锁自动启锁系统及其控制方法。
背景技术
目前市面上有众多电动车位锁,当车主驾车离开时,都需要用遥控器或其它手段将车位锁启锁(升起),起到车位管控,不能别人占用车位的目的;因此对于车位主来说十分不便,既耽误时间,又因为经常忘记启锁车位锁未升起而导致车位被别人占用情况。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出一种结构简单,操作方便,可在检测到车辆离开后自动升起车位锁的车位锁自动启锁系统,具体技术方案如下:
一种车位锁自动启锁系统,设置有控制器(1),该控制器(1)的输入端经过控制电路(2)与距离传感器(3)连接,输出端与升降机构(4)连接,其中距离传感器(3)为红外线传感器或者超声波传感器;
所述控制电路(2)包括电源芯片U1和电源芯片U2,所述电源芯片U1和电源芯片U2的正端均与电源正端相连,负端均接地,其中所述电源芯片U1的输出端与所述距离传感器(3)的电源正端连接,控制端与所述控制器(1)的控制端连接,所述电源芯片U2的输出端串接电阻R7和R6后与所述控制器(1)的输入端连接,所述距离传感器(3)的输出端接在所述电阻R7和R6之间。
本系统是这样实现,控制器(1)的控制端发出控制信号,使其电源芯片U1输出5V电源为距离传感器(3)供电,当距离传感器(3)检测到上方车辆离开,发出低电平,或者将输出端接地,电源芯片U2的输出端为3.3V,在距离传感器(3)发出低电平或者接地时,将拉低电阻R6端的电压,此时,控制器(1)检测到低电平,这发出控制信号,开启车位锁。
上述车位锁自动启锁系统的控制方为:采用以下步骤,
步骤一:开始状态;
步骤二:检测车位锁状态,开锁状态则回到步骤一,闭锁状态则进入步骤三;
步骤三:延时T1;
步骤四:开启距离传感器供电;
步骤五:延时T2;
步骤六:检测距离传感器输出电平;
步骤七:延时T3;
步骤八:检测距离传感器电平;
步骤九:循环至少2次步骤八,检测次数未达到,则进入步骤七,达到,则进入步骤十;
步骤十:判断高低电平,不全为低电平,则进入步骤三,全为低电平,则进入步骤十一;
步骤十一:退出循环,发出开启车位锁信号;
步骤十二:进入步骤一。
未更好的实现本控制方法,可进一步为:
所述延时T1为一分钟,延时T2为10ms,延时T3为1ms。
所述步骤九中,循环步骤八的次数为5次。
本发明的有益效果为:本系统结构简单,利用红外传感器检测车位锁上车辆的停放情况,在检测到车辆离开后便自动升起车位锁,控制简单,且可有效防止用户漏操作,使其车位被占用;在车位锁处于开启状态时,电源芯片U1不为距离传感器供电,可有效节省能源;本控制方法步骤合理,可在检测到车辆离开后立即开启车位锁,延时、循环计数检测的引入,可有效防止车位锁误操作,避免不必要的损失。
附图说明
图1为本发明的结构框图;
图2为本发明中控制电路的电路图;
图3为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
如图1所示:一种车位锁自动启锁系统,设置有控制器1该,该控制器1为单片机,控制器1的输入端经过控制电路2与距离传感器3连接,输出端与升降机构4连接;
如图2所示:所述控制电路2包括电源芯片U1和电源芯片U2,所述电源芯片U1的正电源端串接保险管后与蓄电池的正端连接,电源芯片U2的正端串接二极管D1后蓄电池的正电源相连,电源芯片U1和电源芯片U2负端均接地,其中所述电源芯片U1的输出端串接电阻R10后与所述距离传感器3的电源正端连接,控制端与所述控制器1的控制端连接,所述电源芯片U2的输出端串接电阻R7和R6后与所述控制器1的输入端连接,该电阻R7和R6之间还连接有电阻R3和电阻R4,该电阻R3的另一端与电源芯片U1的输出端连接,电阻R4的另一端接地,所述距离传感器3的输出端接在所述电阻R7和R6之间,该距离传感器3的输出端为常开开关,在距离传感器3检测到上方有车辆时,常开开关闭合,并接地。
如图3所示:车位锁自动启锁系统的控制方法,采用以下步骤,
步骤一:开始状态;
步骤二:检测车位锁状态,开锁状态则回到步骤一,闭锁状态则进入步骤三;
步骤三:延时一分钟
步骤四:开启距离传感器供电;
步骤五:延时10ms;
步骤六:检测距离传感器输出电平;
步骤七:延时1ms;
步骤八:检测距离传感器电平;
步骤九:循环5次步骤八,检测次数未达到,则进入步骤七,达到,则进入步骤十;
步骤十:判断高低电平,不全为低电平,则进入步骤三,全为低电平,则进入步骤十一;
步骤十一:退出循环,发出开启车位锁信号;
步骤十二:进入步骤一。

Claims (4)

1.一种车位锁自动启锁系统,其特征在于:设置有控制器(1),该控制器(1)的输入端经过控制电路(2)与距离传感器(3)连接,输出端与升降机构(4)连接;
所述控制电路(2)包括电源芯片U1和电源芯片U2,所述电源芯片U1和电源芯片U2的正端均与电源正端相连,负端均接地,其中所述电源芯片U1的输出端与所述距离传感器(3)的电源正端连接,控制端与所述控制器(1)的控制端连接,所述电源芯片U2的输出端串接电阻R7和R6后与所述控制器(1)的输入端连接,所述距离传感器(3)的输出端接在所述电阻R7和R6之间。
2.根据权利要求1所述车位锁自动启锁系统的控制方法,其特征在于:采用以下步骤,
步骤一:开始状态;
步骤二:检测车位锁状态,开锁状态则回到步骤一,闭锁状态则进入步骤三;
步骤三:延时T1;
步骤四:开启距离传感器供电;
步骤五:延时T2;
步骤六:检测距离传感器输出电平;
步骤七:延时T3;
步骤八:检测距离传感器电平;
步骤九:循环至少2次步骤八,检测次数未达到,则进入步骤七,达到,则进入步骤十;
步骤十:判断高低电平,不全为低电平,则进入步骤三,全为低电平,则进入步骤十一;
步骤十一:退出循环,发出开启车位锁信号;
步骤十二:进入步骤一。
3.根据权利要求2所述车位锁自动启锁系统的控制方法,其特征在于:所述延时T1为一分钟,延时T2为10ms,延时T3为1ms。
4.根据权利要求2所述车位锁自动启锁系统的控制方法,其特征在于:所述步骤九中,循环步骤八的次数为5次。
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