一种智能锁的控制电路
技术领域
本发明涉及锁具技术领域,特别是涉及单片机控制技术,通过对开锁信号、传感器、微动开关产生的电信号进行采样,从而作出对应的开锁和上锁操作的一种智能锁的控制电路。
背景技术
目前的锁具主要有传统机械锁和新型智能锁,而现在市面上的智能锁主要有密码锁和指纹锁。传统机械锁的旋转内轴上有一排孔,里面放有小铜柱,而与内轴配合的锁体上也有相应的一排小孔,也放了一排铜柱,内轴上的铜柱比较短,所以内壁上的铜铸插入了内轴内,使内轴不能转动,当对应的钥匙插入时,铜柱和钥匙上的齿接触,形成一个有规律的曲线,按照不同的高度将小铜柱顶起,使内壁上的铜柱恰好离开内轴,即可旋转了,如果不是正确的钥匙插入,则不能将所有的铜柱同时顶起到可旋转位置,只要有一个没有到达指定位置,则必然卡住内轴旋转,不能打开,旋转后带动卡销即可将锁打开。新型智能锁只需要录入指纹、人脸、及密码,新型智能锁里面的程序会记录好录入的数据,当有感应到外界有数据输入时,程序会自动比对,如果比对正确则向智能锁里的电机发送指令,开启智能锁。家用智能锁里面的程序会记录好录入的数据,当有感应到外界有数据输入时,程序会自动比对,如果比对正确则向智能锁里的电机发送指令,开启智能锁。指纹密码锁缺点是某些人或某些群体的指纹指纹特征少,难成像;每一次使用指纹时都会在指纹采集头上留下用户的指纹印痕,而这些指纹痕迹存在被用来复制指纹的可能性;稳定性和耐用性没有机械密码强;很多指纹识别由于技术和成本的限制,并不能实现湿手解锁。密码解锁缺点是需要经常换密码来保障安全性,但是这样又会导致经常想不起来密码;即使是虚位密码,如果照着原样输入的话还是可以打开门的。现有智能锁结构主要采用电机带动门闩模式的,其技术缺陷是电机的驱动系统始终连接门闩,故障率较高,一方面影响锁具使用,另一方面使用寿命较短,所述一种智能锁的控制电路能够控制一种智能锁并解决上述问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种智能锁的控制电路,能够控制一种智能锁,利用单片机控制技术,通过对开锁信号、传感器、微动开关产生的电信号进行采样,从而作出对应的开锁和上锁操作,通过指静脉技术控制电机的开关,电机驱动锁舌伸缩机构,避免了电机与门闩直接连接,既延长了锁具的使用寿命,又提高了智能锁的安全性。
本发明所采用的技术方案是:
智能锁包括锁壳、底板、侧板、面板、卡扣、拉板、固定板、卡板、推板、卡槽板、锁舌板、电机固定件、齿条板、斜舌、固定件、固定销、电机缓冲销、拨叉、拨套、电磁块、卡板销、电路板、电机、电磁感应件、斜齿轮、齿轮推块、卷簧和扭簧,电磁块安装于门框边缘,门上还安装有指静脉识别头,电机为直流电机,电机、电磁感应件、指静脉识别头和电路板之间均具有导线连接,锁壳、底板和侧板上均分别具有若干安装孔或槽、定位柱或定位销,锁壳和底板能够围成一腔体,侧板竖直紧贴于腔体的左侧面,锁舌板连接有平行的四个锁舌,四个锁舌能够同时伸出侧板外,斜舌能够伸出侧板外,定义锁舌板向左移动时四个锁舌伸出侧板外、向右移动时四个锁舌缩入腔体;固定板通过底板上的定位销来定位和固定,固定板呈上阶梯和下阶梯的阶梯形,固定板的作用是固定,固定板的下阶梯延伸到腔体内的下部,腔体内的下部具有卡扣、固定件、电机固定件、固定销、电机缓冲销、电机、电磁感应件、斜齿轮、齿轮推块和扭簧,电机缓冲销自带弹簧,齿轮推块由齿轮和推块组成并具有中心轴,推块连接于齿轮幅的上面,电磁感应件位于贴近门框上电磁块的位置,电机缓冲销和电机安装于电机固定件的上面,固定销连接于固定板的下阶梯上面,能够缓冲电机的轴向小位移带来的移动,固定件位于电机输出轴处,输出轴顶端连接斜齿轮,斜齿轮与齿轮推块的齿轮能够啮合,卡扣位于固定电机输出轴和固定销的上面;腔体内的上部具有拨叉、拨套和卡板销,拨套带有弹簧,卡板销带有弹簧;面板安装于拨叉和拨套的上方并连接于固定板,扭簧的两端分别抵接于拉板和固定件,电路板位于固定销和卡扣的上方;拨叉连接门把手,拨叉具有旋转轴I,拨叉能绕旋转轴I旋转,拨套具有旋转轴II,拨套能绕旋转轴II旋转,推板具有固定轴,推板能绕固定轴旋转,锁舌板底部在四个锁舌的对边一侧具有方形定位柱;在腔体内的中部偏上位置处具有四层结构,固定板上阶梯所在的位置为第一层,卡板所在的位置为第二层,锁舌板所在的位置为第三层,卡槽板和齿条板所在的位置为第四层;卡板销的两端分别连接于卡板和锁舌板,卷簧一端安装于锁舌板底部的方形定位柱上、另一端连接于齿条板,拉板的一端铰接于斜舌的根部、另一端具有限位块,拉板位于齿轮推块的上方,拉板的上面具有透槽,透槽与齿轮推块的中心轴垂直滑动连接;卡板上具有透孔I,透孔I与底板上的定位销配合,卡板上具有若干卡槽,卡槽能够与齿轮推块的推块配合;锁舌板上具有透孔II,透孔II与底板上的定位销配合,锁舌板的一侧具有若干齿槽,齿槽能够与齿轮推块的推块配合;卡槽板与锁舌板之间通过三个沉头螺钉相连接,卡槽板和齿条板均具有若干孔和卡齿,齿条板通过一个定位销和一个卡槽连接于锁舌板的底部,齿条板的卡齿能够与齿轮推块的推块配合,齿条板的一端具有挡板,并能够与推板相配合,使推板带动斜舌一起向右移动,并在卷簧的作用下复位;卡槽板的下面具有推板,推板的一端具有两个头,一个头与拨叉抵接、另一个头是推板柱,推板的另一端与铰接于斜舌根部的拉板一端连接。
一种智能锁的控制电路包括开锁信号接口、IO口保护电路、传感器I、微处理器、传感器II、微动开关、传感器III接口、传感器III、电机驱动模块、电机接口、电源接口、5V稳压电路、3.3V稳压电路、9V电压源和导线,传感器I、传感器II和传感器III为相同的传感器,传感器III为外接并连接于传感器III接口,开锁信号接口能够获取开锁信号,电机接口连接电机;开锁信号接口、IO口保护电路和微处理器依次连接,传感器I、传感器II、微动开关和传感器III接口分别连接于微处理器,电机接口、电机驱动模块和微处理器依次连接,电源接口、5V稳压电路、3.3V稳压电路和微处理器依次连接,电机驱动模块连接9V电压源,5V稳压电路的输入端连接9V电压源、输出端为5V电压,3.3V稳压电路的输入端为5V电压、输出端为3.3V电压,传感器I、传感器II、传感器III接口和微处理器分别均连接3.3V电压。
在上锁状态时,微处理器处于等待外接的生物识别发出的开锁信号状态中,开锁信号经过电路触发微处理器作出开门动作,微处理器对电机驱动模块发出电机转动命令的信号,并控制电机转动,智能锁的机械结构触发微动开关,并告知微处理器开锁动作已进行,当机械结构运动至指定位置时,传感器II触发到位信号,锁舌打开,门离开门框;当门打开后,传感器III对微处理器发出信号,提示门已打开,斜舌弹出;若开锁时电机是正转,则上锁时电机为反转,当关门时,微动开关和传感器III产生的联动信号触发微处理器进入关门动作,电机反转,通过微处理器对传感器I信号的判断,直到门完全进入门框。
电源接口获取9V电压源,供给5V稳压电路用于一级稳压,同时供给电机驱动模块以驱动电机;经一级稳压后的5V电源再经3.3V稳压电路作为二级稳压,稳定后的3.3V电源供给传感器I、传感器II、传感器III接口和微处理器;开锁信号接口上的开锁信号、传感器I、传感器II、传感器III和微动开关产生的信号均由微处理器判断处理,控制电机完成开关锁动作。
通过电路板上的传感器I、传感器II和外接的传感器III,能够进行开启状态及开关锁动作的智能判断,从而实现,开锁时,先开四个锁舌,再开斜舌,当门不被打开,斜舌不伸出,当门离开门框开启后,斜舌伸出;关门时,无需其他控制信号,由传感器I和传感器II自动判断门已关闭,并自动伸出斜舌和四个锁舌。
锁门时,当把门关上,斜舌伸出锁上,电磁感应件感应到门框上的电磁块,电机旋转1圈实现二级锁紧,其具体过程是电磁感应件发出信号,通过电路板系统中的预设程序触发电机旋转1/4圈时,电机带动斜齿轮转动,驱使齿轮推块转动,齿轮推块的推块先碰到第二层的卡板并将其顶开,齿轮推块的推块再配合到第三层锁舌板的齿槽中,而后电机再旋转3/4圈,使锁舌板向左移动,四个锁舌分二级完全伸出侧板外,当齿轮推块的推块与锁舌板的齿槽无接触时,卡板在卡板销弹簧的作用下复位。
电动开门时,手指头放入门上的指静脉识别头,指静脉识别头获得指静脉信号,驱动电机反转1圈实现四个锁舌二级缩回,电机再旋转1/4圈,斜舌缩回,当电磁块脱离电磁感应件后,电机再转1/4圈,斜舌14伸出恢复常态,其具体过程是指静脉信号与储存在电路板系统中的样本进行比对,99.999%样本特征相符,电路板给出一个驱动电机反转的信号,电机带动斜齿轮反转,驱使齿轮推块转动,电机先转1圈,使锁舌板向右移动,四个锁舌完全缩回,电机再旋转1/4圈,齿轮推块的推块与齿条板的卡齿相配合,齿条板向右移动,使得齿条板的挡板与推板的推板柱相配合,推板带动拉板和斜舌向右移动,斜舌缩回,当齿轮推块的推块与齿条板的卡齿无接触时,拉板在扭簧的作用下复位,同时斜舌复位,齿条板在卷簧的作用下复位。
把手开门时,扭转门把手带动拨叉转动,在拨套和弹簧的作用下,拨叉绕旋转轴I旋转,拨叉的另一端与推板抵接,使推板绕固定轴转动,推板的另一端带动拉板,使拉板带动斜舌一起向右移动,开门。
本发明的有益效果是:
本发明利用单片机控制技术,通过对开锁信号、传感器、微动开关产生的电信号进行采样,从而作出对应的开锁和上锁操作,通过电磁感应锁门,通过指静脉识别头开门,通过指静脉技术控制电机的开关,电机驱动锁舌伸缩机构,避免了电机与门闩直接连接,既延长了锁具的使用寿命,又提高了智能锁的安全性。
附图说明
下面结合本发明的图形进一步说明:
图1是智能锁外观示意图;
图2是四层结构侧面示意图;
图3是腔体内部示意图之一;
图4是腔体内部示意图之二;
图5是腔体内部示意图之三;
图6是腔体内部示意图之四;
图7是腔体内部示意图之五;
图8是腔体内部示意图之六;
图9是四层结构轴测图之一;
图10是四层结构轴测图之二;
图11是四层结构轴测图之三;
图12是四层结构轴测图之四;
图13是本发明示意图;
图14是微处理器放大示意图。
图中,1.锁壳,2.底板,3.侧板,4.面板,5.卡扣,6.拉板,7.固定板,7-1.上阶梯,7-2.下阶梯,8.卡板,9.推板,10.卡槽板,11.锁舌板,11-1.锁舌,12.电机固定件,13.齿条板,14.斜舌,15.固定件,16.固定销,17.电机缓冲销,18.拨叉,19.拨套,20.电磁块,21.卡板销,22.电路板,23.电机,24.电磁感应件,25.斜齿轮,26.齿轮推块,27.卷簧,28.扭簧,29.开锁信号接口,30.IO口保护电路,31.传感器I,32.微处理器,33.传感器II,34.微动开关,35.传感器III接口,36.传感器III,37.电机驱动模块,38.电机接口,39.电源接口,40. 5V稳压电路,41. 3.3V稳压电路。
具体实施方式
如图1是智能锁外观示意图,反映锁壳1、底板2、侧板3、斜舌14、电磁块20和连接于锁舌板11上面的平行的四个锁舌11-1,锁壳1、底板2和侧板3上均分别具有若干安装孔或槽、定位柱或定位销,锁壳1和底板2能够围成一腔体,侧板3竖直紧贴于腔体的左侧面,腔体内安装有面板4、卡扣5、拉板6、固定板7、卡板8、推板9、卡槽板10、锁舌板11、电机固定件12、齿条板13、固定件15、固定销16、电机缓冲销17、拨叉18、拨套19、卡板销21、电路板22、电机23、电磁感应件24、斜齿轮25、齿轮推块26、卷簧27和扭簧28,锁舌板11连接有平行的四个锁舌11-1,四个锁舌11-1能够同时伸出侧板3外,斜舌14能够伸出侧板3外,电磁块20安装于门框边缘,门上还安装有指静脉识别头,定义锁舌板11向左移动时四个锁舌11-1伸出侧板3外、向右移动时四个锁舌11-1缩入腔体。
如图2是四层结构侧面示意图,反映固定板7、卡板8、锁舌板11和卡槽板10的依次位置关系,固定板7呈上阶梯7-1和下阶梯7-2的阶梯形,固定板7的作用是固定,在腔体内的中部偏上位置处具有四层结构,固定板7上阶梯7-1所在的位置为第一层,卡板8所在的位置为第二层,锁舌板11所在的位置为第三层,卡槽板10和齿条板13所在的位置为第四层。
如图3是腔体内部示意图之一,反映固定板7上阶梯7-1所在的第一层,可见卡板8所在的第二层,固定板7通过底板2上的定位销来定位和固定,四层结构位于腔体内的中部偏上位置处,固定板7的下阶梯7-2延伸到腔体内的下部,腔体内的下部具有卡扣5、固定件15、电机固定件12、固定销16、电机缓冲销17、电机23、电磁感应件24、斜齿轮25、齿轮推块26和扭簧28,电机23为直流电机,电机缓冲销17自带弹簧,齿轮推块26由齿轮和推块组成并具有中心轴,推块连接于齿轮幅的上面,电磁感应件24位于贴近门框上电磁块20的位置,电机缓冲销17和电机23安装于电机固定件12的上面,固定销16连接于固定板7的下阶梯7-2上面,能够缓冲电机的轴向小位移带来的移动,固定件15位于电机23输出轴处,输出轴顶端连接斜齿轮25,斜齿轮25与齿轮推块26的齿轮能够啮合,卡扣5位于固定电机23输出轴和固定销16的上面;腔体内的上部具有拨叉18、拨套19和卡板销21,拨叉18连接门把手,拨叉18具有旋转轴I,拨叉18能绕旋转轴I旋转,拨套19具有旋转轴II,拨套19能绕旋转轴II旋转,拨套19带有弹簧,卡板销21带有弹簧,卡板销21的两端分别连接于卡板8和锁舌板11。
如图4是腔体内部示意图之二,反映在图3基础上安装有面板4、拉板6和电路板22时的状况,电机23、电磁感应件24、指静脉识别头和电路板22之间均具有导线连接,面板4安装于拨叉18和拨套19的上方并连接于固定板7,扭簧28的两端分别抵接于拉板6和固定件15,电路板22位于固定销16和卡扣5的上方,拉板6的一端铰接于斜舌14的根部、另一端具有限位块,拉板6位于齿轮推块26的上方,拉板6的上面具有透槽,透槽与齿轮推块26的中心轴垂直滑动连接。
如图5是腔体内部示意图之三,反映卡板8所在的第二层,即在图4基础上除去了面板4、拉板6、固定板7、斜舌14和电路板22后的示意图,卡板8上具有透孔I,透孔I与底板2上的定位销配合,卡板8上具有若干卡槽,卡槽能够与齿轮推块26的推块配合。
如图6是腔体内部示意图之四,反映锁舌板11所在的第三层,即在图5基础上除去了卡板8后的示意图,锁舌板11具有平行的四个锁舌11-1,四个锁舌11-1能够同时伸出侧板3外;锁舌板11上具有透孔II,透孔II与底板2上的定位销配合,锁舌板11的一侧具有若干齿槽,齿槽能够与齿轮推块26的推块配合。
如图7是腔体内部示意图之五,反映卡槽板10所在的第四层,即在图6基础上除去了锁舌板11后的示意图,卡槽板10与锁舌板11之间通过三个沉头螺钉相连接,卡槽板10和齿条板13均具有若干孔和卡齿,齿条板13的卡齿能够与齿轮推块26的推块配合,齿条板13的一端具有挡板,卡槽板10的下面具有推板9。
如图8是腔体内部示意图之六,反映卡槽板10下面的推板9,推板9的一端具有两个头,一个头与拨叉18抵接、另一个头是推板柱,推板9的另一端与铰接于斜舌14根部的拉板6一端连接,推板9具有固定轴,推板9能绕固定轴旋转;拉板6的一端铰接于斜舌14的根部、另一端具有限位块,拉板6的上面具有透槽,透槽与齿轮推块26的中心轴垂直滑动连接。
如图9是四层结构轴测图之一,反映第一层的固定板7、第二层的卡板8和第三层的锁舌板11,反映推板9和卡板销21的位置。
如图10是四层结构轴测图之二,反映第二层的卡板8、第三层的锁舌板11和第四层的卡槽板10,反映推板9和卡板销21的位置。
如图11是四层结构轴测图之三,反映第三层的锁舌板11的底部,齿条板13通过一个定位销和一个卡槽连接于锁舌板11的底部,锁舌板11底部在四个锁舌11-1的对边一侧具有方形定位柱,齿条板13的一端具有挡板,并能够与推板9相配合,使推板9带动斜舌14一起向右运动,并在卷簧27的作用下复位。
如图12是四层结构轴测图之四,反映第三层的锁舌板11和第四层的卡槽板10、齿条板13,卷簧27一端安装于锁舌板11底部的方形定位柱上、另一端连接于齿条板13。
如图13是本发明示意图,一种智能锁的控制电路包括开锁信号接口29、IO口保护电路30、传感器I31、微处理器32、传感器II33、微动开关34、传感器III接口35、传感器III36、电机驱动模块37、电机接口38、电源接口39、5V稳压电路40、3.3V稳压电路41、9V电压源和导线,开锁信号接口29能够获取开锁信号,电机接口38连接电机23,开锁信号接口29、IO口保护电路30和微处理器32依次连接,传感器I31、传感器II33、微动开关34和传感器III接口35分别连接于微处理器32,传感器I31、传感器II33和传感器III36为相同的传感器,传感器III36为外接并连接于传感器III接口35,电机接口38、电机驱动模块37和微处理器32依次连接,电源接口39、5V稳压电路40、3.3V稳压电路41和微处理器32依次连接,电机驱动模块37连接9V电压源,5V稳压电路40的输入端连接9V电压源、输出端为5V电压,3.3V稳压电路41的输入端为5V电压、输出端为3.3V电压,传感器I31、传感器II33、传感器III接口35和微处理器32分别均连接3.3V电压。
如图14是微处理器放大示意图,传感器I31连接于微处理器32的H1端,传感器II33连接于微处理器32的H2端,传感器III接口35连接于微处理器32的H3端,电机驱动模块37连接于微处理器32的MF和MB端,IO口保护电路30连接于微处理器32的LOCK端,微动开关34连接于微处理器32的Lim端,3.3V稳压电路41连接于微处理器32的VDDA端。
一种智能锁的控制电路包括开锁信号接口29、IO口保护电路30、传感器I31、微处理器32、传感器II33、微动开关34、传感器III接口35、传感器III36、电机驱动模块37、电机接口38、电源接口39、5V稳压电路40、3.3V稳压电路41、9V电压源和导线,传感器I31、传感器II33和传感器III36为相同的传感器,传感器III36为外接并连接于传感器III接口35,开锁信号接口29能够获取开锁信号,电机接口38连接电机23;开锁信号接口29、IO口保护电路30和微处理器32依次连接,传感器I31、传感器II33、微动开关34和传感器III接口35分别连接于微处理器32,电机接口38、电机驱动模块37和微处理器32依次连接,电源接口39、5V稳压电路40、3.3V稳压电路41和微处理器32依次连接,电机驱动模块37连接9V电压源,5V稳压电路40的输入端连接9V电压源、输出端为5V电压,3.3V稳压电路41的输入端为5V电压、输出端为3.3V电压,传感器I31、传感器II33、传感器III接口35和微处理器32分别均连接3.3V电压。
在上锁状态时,微处理器32处于等待外接的生物识别发出的开锁信号状态中,开锁信号经过电路触发微处理器32作出开门动作,微处理器32对电机驱动模块37发出电机23转动命令的信号,并控制电机23转动,智能锁的机械结构触发微动开关34,并告知微处理器32开锁动作已进行,当机械结构运动至指定位置时,传感器II33触发到位信号,锁舌打开,门离开门框;当门打开后,传感器III36对微处理器32发出信号,提示门已打开,斜舌14弹出;若开锁时电机23是正转,则上锁时电机23为反转,当关门时,微动开关34和传感器III36产生的联动信号触发微处理器32进入关门动作,电机23反转,通过微处理器32对传感器I31信号的判断,直到门完全进入门框关闭。
电源接口39获取9V电压源,供给5V稳压电路40用于一级稳压,同时供给电机驱动模块37以驱动电机23;经一级稳压后的5V电源再经3.3V稳压电路41作为二级稳压,稳定后的3.3V电源供给传感器I31、传感器II33、传感器III接口35和微处理器32;开锁信号接口29上的开锁信号、传感器I31、传感器II33、传感器III36和微动开关34产生的信号均由微处理器32判断处理,控制电机23完成开关锁动作。
通过电路板22上的传感器I31、传感器II33和外接的传感器III36,能够进行开启状态及开关锁动作的智能判断,从而实现,开锁时,先开四个锁舌11-1,再开斜舌14,当门不被打开,斜舌14不伸出,当门离开门框开启后,斜舌14伸出;关门时,无需其他控制信号,由传感器I31和传感器II33自动判断门已关闭,并自动伸出斜舌14和四个锁舌11-1。
锁门时,当把门关上,斜舌14伸出锁上,电磁感应件24感应到门框上的电磁块20,电机23旋转1圈实现四个锁舌11-1二级锁紧,其具体过程是电磁感应件24发出信号,通过电路板22系统中的预设程序触发电机23旋转1/4圈时,电机23带动斜齿轮25转动,驱使齿轮推块26转动,齿轮推块26的推块先碰到第二层的卡板8并将其顶开,齿轮推块26的推块再配合到第三层锁舌板11的齿槽中,而后电机23再旋转3/4圈,使锁舌板11向左移动,四个锁舌11-1分二级完全伸出侧板3外,当齿轮推块26的推块与锁舌板11的齿槽无接触时,卡板8在卡板销21弹簧的作用下复位。
电动开门时,手指头放入门上的指静脉识别头,指静脉识别头获得指静脉信号,驱动电机23反转1圈实现四个锁舌11-1二级缩回,电机23再旋转1/4圈,斜舌缩回,当电磁块20脱离电磁感应件24后,电机23再转1/4圈,斜舌14伸出恢复常态,其具体过程是指静脉信号与储存在电路板22系统中的样本进行比对,99.999%样本特征相符,电路板22给出一个驱动电机23反转的信号,电机23带动斜齿轮25反转,驱使齿轮推块26转动,电机23转1圈时,使锁舌板11向右移动,四个锁舌11-1完全缩回,电机23再旋转1/4圈,齿轮推块26的推块与齿条板13的卡齿相配合,齿条板13向右移动,使得齿条板13的挡板与推板9的推板柱相配合,推板9带动拉板6和斜舌14向右移动,斜舌14缩回,当齿轮推块26的推块与齿条板13的卡齿无接触时,拉板6在扭簧28的作用下复位,同时斜舌14复位,齿条板13在卷簧27的作用下复位。
把手开门时,扭转门把手带动拨叉18转动,在拨套19和弹簧的作用下,拨叉18绕旋转轴I旋转,拨叉18的另一端与推板9抵接,使推板9绕固定轴转动,推板9的另一端带动拉板6,使拉板6带动斜舌14一起向右移动,开门。