CN113053049A - 一种预警式电线杆防撞墩及报警方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种预警式电线杆防撞墩及报警方法,其预警式电线杆防撞墩是在防撞墩本体上设置距离探测模块与声光报警模块,当有物体进入到预设的预警范围内后,距离探测模块则控制声光报警模块进行报警提醒,从而使得在夜间的可视性提高;同时,通过感光模块获取太阳能模块所产生的太阳能电压,并根据太阳能电压与预设的电压第一阈值进行比较,当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则说明太阳能获取效率较高,也即环境光线光照强度较高,从而可以控制声光报警模块停止闪光报警功能,只保留声音报警功能,从而使得在环境光线光照强度较高的情况下,只进行声音报警,而停止闪灯报警,从而解决了闪光灯造成电能浪费的技术问题。
Description
技术领域
本申请涉及电线杆防撞技术领域,尤其涉及一种预警式电线杆防撞墩及报警方法。
背景技术
通过近几年电力外力破坏情况统计发现,大量电线杆设置在人员车流密集的城乡结合区域,传统的电线杆采用的是普通水泥混凝土防撞墩以防止外力破坏,但是,其警示效果较差,特别是在夜间的可视性较差,无法起到应有的警示效果。
因此,市场上也出现了提高夜间可视性的预警防撞墩,如在预警防撞墩设置了闪光灯,其闪光灯在夜间可以起到很好的警示效果。
公开号为CN107988961B的中国发明专利公开了一种预警式电线杆防撞筒的报警方法,其采用多种传感器互相配合,能够根据检测到的信号提前做出预警。但是,该技术方案在发出闪光预警时,对于日照较高的白天,由于环境光线亮度很高,当开启闪光灯进行告警后,其告警效果不但不明显,同时,还造成了电能浪费,这就不利于环保和电能的有效使用。
发明内容
本申请提供了一种预警式电线杆防撞墩及报警方法,用于解决光线亮度很高的情况下,闪光灯造成电能浪费的技术问题。
有鉴于此,本申请第一方面提供了一种预警式电线杆防撞墩,包括防撞墩本体,所述防撞墩本体上设有距离探测模块、感光模块、太阳能模块、电源模块与声光报警模块;
所述距离探测模块用于检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,还用于当检测到有可疑物体进入到所述预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行报警提醒;
所述太阳能模块与所述电源模块电连接,用于产生太阳能电压从而为所述电源模块进行充电;
所述电源模块分别与所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块电连接,用于为所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块提供工作电压;
所述感光模块与所述太阳能模块电连接,用于获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,还用于当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止闪光报警功能;
所述声光报警模块用于根据所述距离探测模块发送的所述预警信号进行报警,还用于根据所述感光模块发送的所述停止闪光信号进行停止所述闪光报警功能。
优选地,所述距离探测模块包括热释电红外探头、数据处理子模块、傅里叶分析子模块和数据库子模块;
所述热释电红外探头上设有菲涅尔透镜,所述热释电红外探头用于获取所述预设的预警范围内的红外传感信号;
所述数据处理子模块用于对所述红外传感信号进行放大和滤波处理;
所述傅里叶分析子模块用于接收经所述数据处理子模块放大和滤波处理后的所述红外传感信号,还用于将所述红外传感信号转换为特征频谱信号,还用于将所述数据库子模块中预存的目标特征频谱信号与所述特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体;
所述数据库子模块用于存储目标特征频谱信号,所述目标特征频谱信号包括人体特征频谱信号和汽车特征频谱信号。
优选地,所述距离探测模块还包括放大器和调节子模块,所述放大器与所述热释电红外探头电连接,用于对所述红外传感信号进行放大处理;
所述调节子模块与所述放大器电连接,用于对所述放大器的放大倍数进行调节,从而调节所述热释电红外探头的灵敏度。
优选地,所述感光模块包括电压采集子模块和电压比较模块;
所述电压采集子模块与所述太阳能模块电连接,用于获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压;
所述电压比较模块与所述电压采集子模块电连接,用于接收所述电压采集子模块所采集的所述太阳能电压,还用于基于所述预设的电压第一阈值判断所述太阳能电压的大小,还用于当所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止闪光报警功能。
优选地,所述防撞墩本体上还设有电压检测模块、低压差线性稳压器、备用电池模组和备用电池充电模块,所述电压检测模块的输入端与所述电源模块的输出端电连接,所述电压检测模块的输出端与所述低压差线性稳压器的输入端电连接,所述低压差线性稳压器中设置的输入开关分别与所述电源模块和所述备用电池模组电连接,所述低压差线性稳压器的输出端分别与所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块电连接,所述备用电池充电模块与所述备用电池模组电连接;
所述备用电池充电模块用于为所述备用电池模组进行充电;
所述电压检测模块与用于获取所述电源模块输出的工作电压信号,还用于当所述工作电压信号低于预设的第二电压阈值时,则生成电源切换信号后发送至所述低压差线性稳压器中,从而控制所述输入开关将所述电源模块供电切换至由所述备用电池模组进行供电。
优选地,所述防撞墩本体的外壁沿圆周方向设有若干个反光膜,所述若干个反光膜之间间隔设置。
优选地,所述太阳能模块包括太阳能电池板。
第二方面,本发明还提供了一种基于上述的预警式电线杆防撞墩的报警方法,包括以下步骤:
通过太阳能模块产生太阳能电压从而为电源模块进行充电;
通过感光模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行停止闪光报警功能;
通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,当检测到有可疑物体进入到所述预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至声光报警模块中;
通过所述声光报警模块根据所述距离探测模块发送的所述预警信号进行报警。
优选地,所述距离探测模块包括热释电红外探头、数据处理子模块、傅里叶分析子模块和数据库子模块,所述热释电红外探头上设有菲涅尔透镜;则所述通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内的步骤具体包括:
通过所述热释电红外探头获取所述预设的预警范围内的红外传感信号;
通过所述数据处理子模块对所述红外传感信号进行放大和滤波处理;
通过所述傅里叶分析子模块接收经所述数据处理子模块放大和滤波处理后的所述红外传感信号后,将所述红外传感信号转换为特征频谱信号,然后,将所述数据库子模块中预存的目标特征频谱信号与所述特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体。
优选地,所述感光模块包括电压采集子模块和电压比较模块,所述电压采集子模块与所述太阳能模块电连接,所述电压比较模块与所述电压采集子模块电连接;则所述通过感光模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行停止闪光报警功能的步骤具体包括:
通过电压采集子模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压;
通过电压比较模块接收所述电压采集子模块所采集的所述太阳能电压后,基于所述预设的电压第一阈值判断所述太阳能电压的大小,当所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止所述闪光报警功能。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:
本发明提供了一种预警式电线杆防撞墩,在防撞墩本体上设置距离探测模块与声光报警模块,当有物体进入到预设的预警范围内后,距离探测模块则控制声光报警模块进行报警提醒,从而使得在夜间的可视性提高;同时,通过感光模块获取太阳能模块所产生的太阳能电压,并根据太阳能电压与预设的电压第一阈值进行比较,由于在环境光线光照强度较高的情况下,闪灯报警的效果不明显,而且还浪费电能,因此,当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则说明太阳能获取效率较高,也即环境光线光照强度较高,从而可以控制声光报警模块停止闪光报警功能,只保留声音报警功能,从而使得在环境光线光照强度较高的情况下,只进行声音报警,而停止闪灯报警,从而解决了闪光灯造成电能浪费的技术问题;
本发明还提供了一种基于上述预警式电线杆防撞墩的报警方法,其有益效果与上述一致,在此不再赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种预警式电线杆防撞墩的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种预警式电线杆防撞墩的另一结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种预警式电线杆防撞墩的距离探测模块的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种预警式电线杆防撞墩的感光模块的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种预警式电线杆防撞墩中备用电池的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种基于预警式电线杆防撞墩的报警方法的流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
为了便于理解,请参阅图1~2,本申请提供的一种预警式电线杆防撞墩,包括防撞墩本体1,防撞墩本体1上设有距离探测模块100、感光模块200、太阳能模块300、电源模块400与声光报警模块500;
距离探测模块100用于检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,还用于当检测到有可疑物体进入到预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至声光报警模块500中,从而控制声光报警模块500进行报警提醒;
太阳能模块300与电源模块400电连接,用于产生太阳能电压从而为电源模块400进行充电;
电源模块400分别与距离探测模块100、感光模块200和声光报警模块500电连接,用于为距离探测模块100、感光模块200和声光报警模块500提供工作电压;
感光模块200与太阳能模块300电连接,用于获取太阳能模块300所产生的太阳能电压,还用于当所获取的太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块500中,从而控制声光报警模块500停止闪光报警功能;
声光报警模块500用于根据距离探测模块100发送的预警信号进行报警,还用于根据感光模块200发送的停止闪光信号进行停止闪光报警功能。
声光报警模块500具体可采用声光报警器,同时,该声光报警器中的闪光报警功能与声音报警功能均是独立工作的,且可以相互切换工作。
可以理解的是,本发明在防撞墩本体1上设置距离探测模块100与声光报警模块500,当有物体进入到预设的预警范围内后,距离探测模块100则控制声光报警模块500进行报警提醒,从而使得在夜间的可视性提高;同时,通过感光模块200获取太阳能模块300所产生的太阳能电压,并根据太阳能电压与预设的电压第一阈值进行比较,由于在环境光线光照强度较高的情况下,闪灯报警的效果不明显,而且还浪费电能,因此,当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则说明太阳能获取效率较高,也即环境光线光照强度较高,从而可以控制声光报警模块500停止闪光报警功能,只保留声音报警功能,从而使得在环境光线光照强度较高的情况下,只进行声音报警,而停止闪灯报警,从而解决了闪光灯造成电能浪费的技术问题。
以下为本实施例的具体描述:
进一步地,参考图3,距离探测模块100包括热释电红外探头101、数据处理子模块102、傅里叶分析子模块103和数据库子模块104;
热释电红外探头101上设有菲涅尔透镜,热释电红外探头101用于获取预设的预警范围内的红外传感信号;
数据处理子模块102用于对红外传感信号进行放大和滤波处理;
傅里叶分析子模块103用于接收经数据处理子模块102放大和滤波处理后的红外传感信号,还用于将红外传感信号转换为特征频谱信号,还用于将数据库子模块104中预存的目标特征频谱信号与特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体;
数据库子模块104用于存储目标特征频谱信号,目标特征频谱信号包括人体特征频谱信号和汽车特征频谱信号。
可以理解的是,为了准确识别可疑物体,特别是人体和车辆为警示目标,同时,需过滤掉小动物或周边植物的摆动,可以通过在热释电红外探头101上设置菲涅尔透镜,基于涅尔透镜的分割方式,通过在不同的角度以及一定距离和温度下,采集红外传感信号,并通过傅里叶分析子模块103基于傅里叶变换将红外传感信号转换为特征频谱信号,再通过傅里叶分析子模块103将特征频谱信号与预存的目标特征频谱信号进行对比,从而精确的判断入侵人体、车辆或者动物等之间的判断,从而对可疑物体和非可疑物体进行区分,识别出可疑物体,降低了由非可疑物体引起的误报概率,实现了有效警示。
进一步地,参考图3,距离探测模块100还包括放大器105和调节子模块106,放大器105与热释电红外探头101电连接,用于对红外传感信号进行放大处理;
调节子模块106与放大器105电连接,用于对放大器105的放大倍数进行调节,从而调节热释电红外探头101的灵敏度。
进一步地,参考图4,感光模块200包括电压采集子模块201和电压比较模块202;
电压采集子模块201与太阳能模块300电连接,用于获取太阳能模块300所产生的太阳能电压;
电压比较模块202与电压采集子模块201电连接,用于接收电压采集子模块201所采集的太阳能电压,还用于基于预设的电压第一阈值判断太阳能电压的大小,还用于当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块500中,从而控制声光报警模块500停止闪光报警功能。
进一步地,参考图5,防撞墩本体1上还设有电压检测模块601、低压差线性稳压器602、备用电池模组603和备用电池充电模块604,电压检测模块601的输入端与电源模块400的输出端电连接,电压检测模块601的输出端与低压差线性稳压器602的输入端电连接,低压差线性稳压器602中设置的输入开关分别与电源模块400和备用电池模组603电连接,低压差线性稳压器602的输出端分别与距离探测模块100、感光模块200和声光报警模块500电连接,备用电池充电模块604与备用电池模组603电连接;
备用电池充电模块604用于为备用电池模组603进行充电;
电压检测模块601与用于获取电源模块400输出的工作电压信号,还用于当工作电压信号低于预设的第二电压阈值时,则生成电源切换信号后发送至低压差线性稳压器602中,从而控制输入开关将电源模块400供电切换至由备用电池模组603进行供电。
具体地,低压差线性稳压器602中的输入开关可采用双刀闸开关。
可以理解的是,在电压检测模块601获取到电源模块400所输出的工作电压信号后,对工作电压信号与预设的第二电压阈值进行比较,当工作电压信号低于预设的第二电压阈值时,则电源切换信号发送至低压差线性稳压器602中,从而控制输入开关将电源模块400供电切换至由备用电池模组603进行供电,同时,备用电池的充电可由备用电池充电模块604进行供电,具体而言,备用电池充电模块604可以采用太阳能供电或在电线杆上通过取电装置进行取电从而完成对备用电池模块的供电。
进一步地,本实施例中的电源模块400具体可采用可充电锂电池,太阳能模块300包括太阳能电池板。
进一步地,防撞墩本体1的外壁沿圆周方向设有若干个反光膜,若干个反光膜之间间隔设置。
可以理解的是,反光膜可以提高告警效果,在本实施例中,参考图1,具体为三个反光膜701、702、703。
以上为本发明提供的一种预警式电线杆防撞墩的实施例的详细描述,以下为本发明提供的一种基于上述实施例的预警式电线杆防撞墩的报警方法的实施例的详细描述。
为了方便理解,请参阅图6,本发明还提供了一种基于上述实施例的预警式电线杆防撞墩的报警方法,包括以下步骤:
S1:通过太阳能模块产生太阳能电压从而为电源模块进行充电;
S2:通过感光模块获取太阳能模块所产生的太阳能电压,当所获取的太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制声光报警模块进行停止闪光报警功能;
S3:通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,当检测到有可疑物体进入到预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至声光报警模块中;
S4:通过声光报警模块根据距离探测模块发送的预警信号进行报警。
可以理解的是,本发明在防撞墩本体上设置距离探测模块与声光报警模块,当有物体进入到预设的预警范围内后,距离探测模块则控制声光报警模块进行报警提醒,从而使得在夜间的可视性提高;同时,通过感光模块获取太阳能模块所产生的太阳能电压,并根据太阳能电压与预设的电压第一阈值进行比较,由于在环境光线光照强度较高的情况下,闪灯报警的效果不明显,而且还浪费电能,因此,当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则说明太阳能获取效率较高,也即环境光线光照强度较高,从而可以控制声光报警模块停止闪光报警功能,只保留声音报警功能,从而使得在环境光线光照强度较高的情况下,只进行声音报警,而停止闪灯报警,从而解决了闪光灯造成电能浪费的技术问题。
进一步地,距离探测模块包括热释电红外探头、数据处理子模块、傅里叶分析子模块和数据库子模块,热释电红外探头上设有菲涅尔透镜;则通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内的步骤具体包括:
通过热释电红外探头获取预设的预警范围内的红外传感信号;
通过数据处理子模块对红外传感信号进行放大和滤波处理;
通过傅里叶分析子模块接收经数据处理子模块放大和滤波处理后的红外传感信号后,将红外传感信号转换为特征频谱信号,然后,将数据库子模块中预存的目标特征频谱信号与特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体。
可以理解的是,为了准确识别可疑物体,特别是人体和车辆为警示目标,同时,需过滤掉小动物或周边植物的摆动,可以通过在热释电红外探头上设置菲涅尔透镜,基于涅尔透镜的分割方式,通过在不同的角度以及一定距离和温度下,采集红外传感信号,并通过傅里叶分析子模块基于傅里叶变换将红外传感信号转换为特征频谱信号,再通过傅里叶分析子模块将特征频谱信号与预存的目标特征频谱信号进行对比,从而精确的判断入侵人体、车辆或者动物等之间的判断,从而对可疑物体和非可疑物体进行区分,识别出可疑物体,降低了由非可疑物体引起的误报概率,实现了有效警示。
进一步地,感光模块包括电压采集子模块和电压比较模块,电压采集子模块与太阳能模块电连接,电压比较模块与电压采集子模块电连接;则步骤S2具体包括:
S201:通过电压采集子模块获取太阳能模块所产生的太阳能电压;
S202:通过电压比较模块接收电压采集子模块所采集的太阳能电压后,基于预设的电压第一阈值判断太阳能电压的大小,当太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制声光报警模块停止闪光报警功能。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种预警式电线杆防撞墩,其特征在于,包括防撞墩本体,所述防撞墩本体上设有距离探测模块、感光模块、太阳能模块、电源模块与声光报警模块;
所述距离探测模块用于检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,还用于当检测到有可疑物体进入到所述预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行报警提醒;
所述太阳能模块与所述电源模块电连接,用于产生太阳能电压从而为所述电源模块进行充电;
所述电源模块分别与所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块电连接,用于为所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块提供工作电压;
所述感光模块与所述太阳能模块电连接,用于获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,还用于当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止闪光报警功能;
所述声光报警模块用于根据所述距离探测模块发送的所述预警信号进行报警,还用于根据所述感光模块发送的所述停止闪光信号进行停止所述闪光报警功能。
2.根据权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述距离探测模块包括热释电红外探头、数据处理子模块、傅里叶分析子模块和数据库子模块;
所述热释电红外探头上设有菲涅尔透镜,所述热释电红外探头用于获取所述预设的预警范围内的红外传感信号;
所述数据处理子模块用于对所述红外传感信号进行放大和滤波处理;
所述傅里叶分析子模块用于接收经所述数据处理子模块放大和滤波处理后的所述红外传感信号,还用于将所述红外传感信号转换为特征频谱信号,还用于将所述数据库子模块中预存的目标特征频谱信号与所述特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体;
所述数据库子模块用于存储目标特征频谱信号,所述目标特征频谱信号包括人体特征频谱信号和汽车特征频谱信号。
3.根据权利要求2所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述距离探测模块还包括放大器和调节子模块,所述放大器与所述热释电红外探头电连接,用于对所述红外传感信号进行放大处理;
所述调节子模块与所述放大器电连接,用于对所述放大器的放大倍数进行调节,从而调节所述热释电红外探头的灵敏度。
4.根据权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述感光模块包括电压采集子模块和电压比较模块;
所述电压采集子模块与所述太阳能模块电连接,用于获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压;
所述电压比较模块与所述电压采集子模块电连接,用于接收所述电压采集子模块所采集的所述太阳能电压,还用于基于所述预设的电压第一阈值判断所述太阳能电压的大小,还用于当所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止闪光报警功能。
5.根据权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述防撞墩本体上还设有电压检测模块、低压差线性稳压器、备用电池模组和备用电池充电模块,所述电压检测模块的输入端与所述电源模块的输出端电连接,所述电压检测模块的输出端与所述低压差线性稳压器的输入端电连接,所述低压差线性稳压器中设置的输入开关分别与所述电源模块和所述备用电池模组电连接,所述低压差线性稳压器的输出端分别与所述距离探测模块、所述感光模块和所述声光报警模块电连接,所述备用电池充电模块与所述备用电池模组电连接;
所述备用电池充电模块用于为所述备用电池模组进行充电;
所述电压检测模块与用于获取所述电源模块输出的工作电压信号,还用于当所述工作电压信号低于预设的第二电压阈值时,则生成电源切换信号后发送至所述低压差线性稳压器中,从而控制所述输入开关将所述电源模块供电切换至由所述备用电池模组进行供电。
6.根据权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述防撞墩本体的外壁沿圆周方向设有若干个反光膜,所述若干个反光膜之间间隔设置。
7.根据权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩,其特征在于,所述太阳能模块包括太阳能电池板。
8.一种基于权利要求1所述的预警式电线杆防撞墩的报警方法,其特征在于,包括以下步骤:
通过太阳能模块产生太阳能电压从而为电源模块进行充电;
通过感光模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行停止闪光报警功能;
通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内,当检测到有可疑物体进入到所述预设的预警范围内时,则生成预警信号后发送至声光报警模块中;
通过所述声光报警模块根据所述距离探测模块发送的所述预警信号进行报警。
9.根据权利要求8所述的预警式电线杆防撞墩的报警方法,其特征在于,所述距离探测模块包括热释电红外探头、数据处理子模块、傅里叶分析子模块和数据库子模块,所述热释电红外探头上设有菲涅尔透镜;则所述通过距离探测模块检测是否有可疑物体进入到预设的预警范围内的步骤具体包括:
通过所述热释电红外探头获取所述预设的预警范围内的红外传感信号;
通过所述数据处理子模块对所述红外传感信号进行放大和滤波处理;
通过所述傅里叶分析子模块接收经所述数据处理子模块放大和滤波处理后的所述红外传感信号后,将所述红外传感信号转换为特征频谱信号,然后,将所述数据库子模块中预存的目标特征频谱信号与所述特征频谱信号进行对比,从而识别出可疑物体。
10.根据权利要求8所述的预警式电线杆防撞墩的报警方法,其特征在于,所述感光模块包括电压采集子模块和电压比较模块,所述电压采集子模块与所述太阳能模块电连接,所述电压比较模块与所述电压采集子模块电连接;则所述通过感光模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压,当所获取的所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块进行停止闪光报警功能的步骤具体包括:
通过电压采集子模块获取所述太阳能模块所产生的太阳能电压;
通过电压比较模块接收所述电压采集子模块所采集的所述太阳能电压后,基于所述预设的电压第一阈值判断所述太阳能电压的大小,当所述太阳能电压大于预设的电压第一阈值时,则生成停止闪光信号后发送至所述声光报警模块中,从而控制所述声光报警模块停止所述闪光报警功能。
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