CN105678934A - 一种博物馆文物防盗监控系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种博物馆文物防盗监控系统,包括主控CPU、超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器,所述主控CPU分别连接超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器。本发明博物馆文物防盗监控系统采用单片机作为核心控制元件,利用超声波进行区域化监控,只要有人进入监控区域就会触发系统发出声光报警,同时开启摄像头,还具有计时关闭的功能,有效减少系统的损耗,因此具有成本低、功能多样和使用寿命长的优点。
Description
技术领域
本发明涉及一种防盗监控电路,具体是一种博物馆文物防盗监控系统。
背景技术
博物馆是典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,其内的藏品对国家和人民群众具有重要的意义,如何保藏好其内的藏品是博物馆建设的核心。大型的博物馆,其内的藏品防盗系统非常完善,但结构复杂,需专业人员安装与维护,且造价高,长期不间断工作,导致其使用寿命低,而中、小型博物馆由于场地、经费等的限制,无法安装结构复杂、成本高的保全系统,因此目前我们国家的许多中、小型博物馆多是用人员看守藏品,这样就存在着许多人为弊端,如工作人员的疏忽使藏品丢失或工作人员监守自盗等。
发明内容
本发明的目的在于提供一种博物馆文物防盗监控系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种博物馆文物防盗监控系统,包括主控CPU、超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器,所述主控CPU分别连接超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器;
所述超声波接收电路包括超声波换能器A、芯片IC1和电阻R1,电阻R1的一端连接电阻R8、电位器RP1的一个固定端和电源VCC,电阻R1的另一端连接电阻R2、超声波换能器A和芯片IC1的引脚3,超声波换能器A的另一端连接电阻R2的另一端、电容C1、电容C2、电容C3、电阻R9和二极管D2的阴极,电容C1的另一端连接电阻R3,电阻R3的另一端连接电阻R4和芯片IC1的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC1的引脚4和芯片IC2的引脚3,电容C2的另一端连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电阻R6和芯片IC2的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC2的引脚4和二极管D1的阴极,二极管D1的阳极连接电阻R7,电阻R7的另一端连接电容C3的另一端、电阻R8的另一端和芯片IC3的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R9的另一端和芯片IC3的引脚3,芯片IC3的引脚4连接电阻R10和输出信号输出端OUT,电阻R10的另一端连接二极管D2的阳极,所述芯片IC1、芯片IC2和芯片IC3的型号均为LM321。
作为本发明的优选方案:所述主控CPU选用AT89系列单片机。
作为本发明的优选方案:所述声光报警电路由发光二极管和高响度喇叭组成。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明博物馆文物防盗监控系统采用单片机作为核心控制元件,利用超声波进行区域化监控,只要有人进入监控区域就会触发系统发出声光报警,同时开启摄像头,还具有计时关闭的功能,有效减少系统的损耗,因此具有成本低、功能多样和使用寿命长的优点。
附图说明
图1为博物馆文物防盗监控系统的系统框图;
图2为超声波接收电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1、2,一种博物馆文物防盗监控系统,包括主控CPU、超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器,所述主控CPU分别连接超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器;
所述超声波接收电路包括超声波换能器A、芯片IC1和电阻R1,电阻R1的一端连接电阻R8、电位器RP1的一个固定端和电源VCC,电阻R1的另一端连接电阻R2、超声波换能器A和芯片IC1的引脚3,超声波换能器A的另一端连接电阻R2的另一端、电容C1、电容C2、电容C3、电阻R9和二极管D2的阴极,电容C1的另一端连接电阻R3,电阻R3的另一端连接电阻R4和芯片IC1的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC1的引脚4和芯片IC2的引脚3,电容C2的另一端连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电阻R6和芯片IC2的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC2的引脚4和二极管D1的阴极,二极管D1的阳极连接电阻R7,电阻R7的另一端连接电容C3的另一端、电阻R8的另一端和芯片IC3的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R9的另一端和芯片IC3的引脚3,芯片IC3的引脚4连接电阻R10和输出信号输出端OUT,电阻R10的另一端连接二极管D2的阳极,所述芯片IC1、芯片IC2和芯片IC3的型号均为LM321。
主控CPU选用AT89系列单片机。声光报警电路由发光二极管和高响度喇叭组成。
本发明的工作原理是:超声波发射器内部的芯片AD8950发出的超声波被图2中的超声波换能器A接收,超声波接收电路的前置级由IC1、IC2组成两级高增益放大器,预先对超声波接收换能器A所接收的超声波反射信号进行两级放大。放大输出信号经二极管D1检波后,进入由C3和R7组成的滤波电路,旁路掉超声区域内环境瞬时噪声(杂波)和超声波基频,只取出反射信号的负电平。该负电平送至由IC3组成的比较器反相输入端,与正相端基准电平比较后,输出正脉冲。也即将不太规则的反射信号,整形成很规整的触发脉冲信号,同时发光二极管D1点亮,该脉冲信号传输到主控CPU中,主控CPU通过其内部的编码、译码器对输入信号进行处理,并且打开声光报警电路和微型摄像头,一方面发出声光报警,另一方面记录监控画面信息,同时计时器开启工作,如果只是误触发,整个系统经过一段时间后自动关闭,达到节能省电和减少设备损耗的目的。
Claims (3)
1.一种博物馆文物防盗监控系统,包括主控CPU、超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器,其特征在于,所述主控CPU分别连接超声波发射器、超声波接收电路、电源模块、声光报警模块、微型摄像头和计时器;
所述超声波接收电路包括超声波换能器A、芯片IC1和电阻R1,电阻R1的一端连接电阻R8、电位器RP1的一个固定端和电源VCC,电阻R1的另一端连接电阻R2、超声波换能器A和芯片IC1的引脚3,超声波换能器A的另一端连接电阻R2的另一端、电容C1、电容C2、电容C3、电阻R9和二极管D2的阴极,电容C1的另一端连接电阻R3,电阻R3的另一端连接电阻R4和芯片IC1的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC1的引脚4和芯片IC2的引脚3,电容C2的另一端连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电阻R6和芯片IC2的引脚1,电阻R4的另一端连接芯片IC2的引脚4和二极管D1的阴极,二极管D1的阳极连接电阻R7,电阻R7的另一端连接电容C3的另一端、电阻R8的另一端和芯片IC3的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R9的另一端和芯片IC3的引脚3,芯片IC3的引脚4连接电阻R10和输出信号输出端OUT,电阻R10的另一端连接二极管D2的阳极,所述芯片IC1、芯片IC2和芯片IC3的型号均为LM321。
2.根据权利要求1所述的一种博物馆文物防盗监控系统,其特征在于,所述主控CPU选用AT89系列单片机。
3.根据权利要求1所述的一种博物馆文物防盗监控系统,其特征在于,所述声光报警电路由发光二极管和高响度喇叭组成。
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