CN203444602U - 周界智能安防系统 - Google Patents

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CN203444602U CN201320571536.XU CN201320571536U CN203444602U CN 203444602 U CN203444602 U CN 203444602U CN 201320571536 U CN201320571536 U CN 201320571536U CN 203444602 U CN203444602 U CN 203444602U
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capacitor
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Inventor
吴定会
孔飞
李意扬
沈艳霞
潘庭龙
赵芝璞
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江南大学
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Abstract

本实用新型涉及一种周界智能安防系统,它包括泄漏电缆报警系统、高压脉冲电子围栏报警系统、视频监控系统和监控中心;所述泄漏电缆报警系统包括泄漏电缆和探测主机;高压脉冲电子围栏报警系统包括高压脉冲电子围栏和控制主机;视频监控系统包括云台摄像机、传输线缆和视频采集装置;监控中心包括报警服务器、视频服务器、视频收集终端和显示墙;所述探测主机和控制主机通过zigbee网络与监控中心的报警服务器相连。其优点是:通过结合三大报警系统实现了报警服务器和视频服务器之间的数据联动;在信息传输上,采用低功耗、低复杂度和低成本的zigbee网络和光缆;系统在无入侵的情况下只开启泄漏电缆报警系统,节约了大量的电能。

Description

周界智能安防系统
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种智能化的电子防护系统,具体是一种周界智能安防系统。
背景技术
[0002] 随着经济社会的发展,安全越来越受到人们的关注和重视。人们往往在一些重要的地方加装安全防护设备。现有的安防设备通常使用具有单一功能的系统,往往需要在安全防护前端安装多套系统,不同功能的系统之间相互独立。在安全防护前端各自独立发挥各自的功能。各套系统的数据并不能实现互动和共享,这样往往会有漏报和数据不准确的情况,无法发挥安防系统的整体效率,同时也降低了安防系统的可靠性。
[0003] 在目前的安防系统中,多套安防系统往往是全天开启,这样是很浪费电能的。且现场设备及报警器的供电大多都是采用电网交流电直接供电的方式,但是在很多场合下,工厂会遇到停电的情况,这样安防监控系统的功能就无法实现了。
发明内容
[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术所存在的不足,提供一种周界智能安防系统,系统采取联动的方式,使各系统的数据能实现互动和共享;系统具有节约电能的功能,同时系统的供电除了采用电网供电,还增加了太阳能电池板与蓄电池组合供电。
[0005] 为实现上述的目的,本实用新型采用的技术方案为:所述周界智能安防系统包括泄漏电缆报警系统、高压脉冲电子围栏报警系统、视频监控系统和监控中心;所述泄漏电缆报警系统包括泄漏电缆和探测主机,泄漏电缆将报警信号通过有线传输给探测主机,探测主机连接报警器并通过有线连接第一 zigbee收发器;所述泄漏电缆按防区埋设,每个防区配置一台探测主机,每个防区的泄漏电缆连接到该防区的探测主机;
[0006] 所述高压脉冲电子围栏报警系统包括高压脉冲电子围栏和控制主机,高压脉冲电子围栏与控制主机通过有线相连,控制主机连接报警器并通过有线连接第二 zigbee收发器;每个防区的高压脉冲电子围栏安装在围墙上方,每个防区配置一台控制主机,并与该防区的高压脉冲电子围栏连接;
[0007] 所述视频监控系统包括云台摄像机、传输线缆和视频采集装置,每个防区安装一台云台摄像机,所述云台摄像机与视频采集装置相连,视频采集装置通过传输线缆与监控中心的视频收集终端相连;
[0008] 所述监控中心包括报警服务器、视频服务器、视频收集终端和显示墙,报警服务器连接有第三zigbee收发器,报警服务器与视频服务器通过网络相连,视频收集终端和显示墙分别与视频服务器相连;所述探测主机和控制主机通过zigbee网络与监控中心的报警服务器相连;
[0009] 所述泄漏电缆感测入侵,由探测主机计算出入侵发生处与探测主机之间的距离,同时将防区位置信息及报警信号传输至报警服务器;报警服务器接收防区位置信息及报警信号,触发打开电子地图并发送控制信号给高压脉冲电子围栏控制主机,开启高压脉冲电子围栏报警系统;当有入侵者翻越围栏时,会被高压脉冲击退,如果入侵者继续攀爬,就会 触发控制主机报警,并将报警信息传送至报警服务器;报警服务器分析报警信息并判断防 区,同时发送防区位置信息给视频服务器;视频服务器接收防区位置信息并发送控制命令 开启对应防区云台摄像机,调整摄像机的位置,对现场进行视频录像。
[0010] 进一步的,所述第一、第二、第三zigbee收发器采用STM32W108芯片。
[0011] 所述第一 zigbee收发器包括:第一 STM32W108芯片的34脚通过电阻R8接地并连 接光耦U3的输出端,第一 STM32W108芯片的47脚和48脚之间接电阻R7和晶振Y2,第一 STM32W108芯片的47脚通过电容C16接地,第一 STM32W108芯片的48脚通过电容C15接 地;第一 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹 配变压器T2次级的中心抽头并通过电容C14接地,第一 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹 配变压器T2次级的一端,第一 STM32W108芯片的4脚连接阻抗匹配变压器T2次级的另一 端,第一 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电感L4,阻抗匹配变压器T2初级的一端连接 滤波器filter2的输入端,阻抗匹配变压器T2初级的另一端接地,滤波器filter2的输出 端分别连接电容ClO —端和电容C12 —端,电容C12另一端通过电容Cll接地并连接电感 L3 一端,电感L3另一端连接天线E2并通过电容C9接地,电容ClO另一端连接射频同轴连 接器J2并通过电容C9接地,射频同轴连接器J2与天线E2匹配构成鞭状天线;光耦U3的 输入端连接所述探测主机产生的报警信号。
[0012] 所述第二 zigbee收发器包括:第二 STM32W108芯片的34脚通过电阻R5接地并连 接光耦U2的输出端,第二 STM32W108芯片的47脚和48脚之间接电阻R4和晶振Y1,第二 STM32W108芯片的47脚通过电容C7接地,第二 STM32W108芯片的48脚通过电容C8接地; 第二 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹配 变压器Tl次级的中心抽头并通过电容C6接地,第二 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹配 变压器Tl次级的一端,第二 STM32W108芯片的4脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的另一端, 第二 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电感L2,阻抗匹配变压器Tl初级的一端连接滤波 器filterl的输入端,阻抗匹配变压器T2初级的另一端接地,滤波器filterl的输出端分 别连接电容C4 一端和电容C5 —端,电容C5另一端通过电容C3接地并连接电感LI 一端, 电感LI另一端连接天线El并通过电容Cl接地,电容C4另一端连接射频同轴连接器Jl并 通过电容Cl接地,射频同轴连接器Jl与天线El匹配构成鞭状天线;光耦U2的输入端连接 所述控制主机产生的报警信号;第二 STM32W108芯片的40脚连接光耦Ul的输入正端,光耦 Ul的输入负端通过电阻R2接地,光耦Ul的输出端连接到所述控制主机的电源控制电路,报 警服务器接收报警信号并发送控制信号给第二 zigbee收发器,第二 STM32W108芯片分析控 制信号,并将控制信号通过通用I/O端口的40脚输出,再通过光电开关Ul传给所述控制主 机的电源控制电路,以控制打开高压脉冲电子围栏报警系统。
[0013] 所述泄漏电缆及探测主机、高压脉冲电子围栏及控制主机、云台摄像机,以及第一 zigbee收发器、第二 zigbee收发器、第三zigbee收发器的供电电源连接市电并连接带有太 阳能电池板的蓄电池,在正常情况下由蓄电池供电;当蓄电池电量低于设定值,自动切换到 市电供电。
[0014] 本实用新型的优点是:本实用新型通过结合泄漏电缆报警系统、视频监控系统和 高压脉冲电子围栏报警系统实现了报警服务器和视频服务器之间的数据联动,能精准地计算出报警位置、迅速准确看到报警区域的现场画面;在信息传输上,采用低功耗、低复杂度和低成本的zigbee网络和光缆,充分体现了系统的多介质传输;系统在无入侵的情况下只开启泄漏电缆报警系统,这给用户节约了大量的电能。
附图说明
[0015] 图1是本实用新型的整体布局示意图。
[0016] 图2是本实用新型安防系统的结构框图。
[0017] 图3是泄漏电缆探测系统结构示意图。
[0018] 图4是泄漏电缆报警信号采集zigbee节点电路原理图。
[0019] 图5是高压脉冲电子围栏报警信号采集及电源控制zigbee节点电路原理图。
具体实施方式
[0020] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。
[0021] 本周界智能安防系统是一种对工厂或小区设施防护或者威胁公众安全的突发事件进行监控和警报的现代安防系统。
[0022] 如图1所示,所述周界智能安防系统在安防区域设置:泄漏电缆100、高压脉冲电子围栏200、云台摄像机24和监控中心300。泄漏电缆100按防区埋设,每个防区配置一台探测主机11,高压脉冲电子围栏200按对应的防区安装在围墙的上方,并为每个防区配置一台控制主机21 ;云台摄像机24也是按防区安装,每个防区安装一台或多台云台摄像机24。
[0023] 如图2所示,本实用新型包括泄漏电缆报警系统、高压脉冲电子围栏报警系统、视频监控系统和监控中心几大部分。
[0024] 所述泄漏电缆报警系统包括泄漏电缆和探测主机11,泄漏电缆将报警信号通过有线传输给探测主机11,探测主机11连接声光报警器12并通过有线连接第一 zigbee收发器13 ;所述泄漏电缆按防区埋设,每个防区配置一台探测主机11,每个防区的泄漏电缆连接到该防区的探测主机11。
[0025] 所述高压脉冲电子围栏20报警系统包括高压脉冲电子围栏20和控制主机21,高压脉冲电子围栏20与控制主机21通过有线相连,控制主机21连接声光报警器12并通过有线连接第二 zigbee收发器13 ;每个防区的高压脉冲电子围栏20安装在围墙上方,每个防区配置一台控制主机21,并与该防区的高压脉冲电子围栏20连接。
[0026] 所述视频监控系统包括云台摄像机24、传输线缆和视频采集装置25,每个防区安装一台云台摄像机24,所述云台摄像机24与视频采集装置25相连,视频采集装置25通过传输线缆与监控中心的视频收集终端26相连。
[0027] 所述监控中心包括报警服务器15、视频服务器27、视频收集终端26和显示墙28,报警服务器15连接有第三zigbee收发器13,报警服务器15与视频服务器27通过网络相连,视频收集终端26和显示墙28分别与视频服务器27相连;所述探测主机11和控制主机21通过zigbee网络与监控中心的报警服务器15相连。所述视频收集终端26采用飞利浦公司的7130视频采集卡。
[0028] 所述泄漏电缆100感测入侵,由探测主机11计算出入侵发生处与探测主机11之间的距离,同时将防区位置信息及报警信号传输至报警服务器15 ;报警服务器15接收防区位置信息及报警信号,触发打开电子地图并发送控制信号给高压脉冲电子围栏控制主机21,开启高压脉冲电子围栏报警系统;当有入侵者翻越围栏时,会被高压脉冲击退,如果入侵者继续攀爬,就会触发控制主机21报警,并将报警信息传送至报警服务器15 ;报警服务器15分析报警信息并判断防区,同时发送防区位置信息给视频服务器27 ;视频服务器27接收防区位置信息并发送控制命令开启对应防区云台摄像机24,调整摄像机的位置,对现场进行视频录像。
[0029] 泄漏电缆探测主机11、高压脉冲电子围栏控制主机21、zigbee收发器13以及云台摄像机24的供电在正常情况下采用太阳能电池板和蓄电池组合供电。白天天气晴朗的时候太阳能电池板接收光能,然后将光能转换为电能存储在蓄电池中,由蓄电池对安防系统进行供电,当在夜晚或者阴雨天的时候,如蓄电池的电量低于15%,系统自动切换到交流电网供电。
[0030] 如图3所示是泄漏电缆感测入侵的示意图,包括系统主机11、泄漏电缆100和末端端接电阻40。工作原理如下:用于发射的泄漏电缆向外耦合信号,另一根泄露电缆用于接收耦合到的信号,发射电缆周围将会形成稳定的电磁场,当入侵发生时稳定的电磁场会发生扰动,紧接着该扰动信号将被送至探测主机11中进行处理,利用数字混频低通滤波法对信号不连续性(探测到入侵发生时信号会发生不连续)进行检测,然后利用基于到达时间的定位方法计算出入侵发生处与探测系统之间的距离,然后将防区位置信息及报警信号传输给报警服务器,并发送控制信号给声光报警器。
[0031] 如图4所示是第一 zigbee收发器13,即泄漏电缆信号采集zigbee节点原理图,它包括:射频单片机、电源部分、复位部分、晶振部分,射频部分与信号采集部分。射频单片机采用STM32W108芯片,电源由2节1.5V AAA干电池提供,复位部分包括R6、S2、C13,晶振部分包括Y2、C15、C16、R7,信号采集部分包括R8、U3,射频部分包括E2、C9、C11、C12、C14、L3、L4、filter2、T2。其中,第一 STM32W108芯片的34脚通过电阻R8接地并连接光耦U3的输出端,第一 STM32W108芯片的47脚和48脚之间接电阻R7和晶振Y2,第一 STM32W108芯片的47脚通过电容C16接地,第一 STM32W108芯片的48脚通过电容C15接地;第一 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹配变压器T2次级的中心抽头并通过电容C14接地,第一 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹配变压器T2次级的一端,第一 STM32W108芯片的4脚连接阻抗匹配变压器T2次级的另一端,第一 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电感L4,阻抗匹配变压器T2初级的一端连接滤波器filter2的输入端,阻抗匹配变压器T2初级的另一端接地,滤波器filter2的输出端分别连接电容ClO一端和电容C12 —端,电容C12另一端通过电容Cll接地并连接电感L3 —端,电感L3另一端连接天线E2并通过电容C9接地,电容ClO另一端连接射频同轴连接器J2并通过电容C9接地;光耦U3的输入端连接所述探测主机产生的报警信号。射频同轴连接器J2与天线E2匹配构成鞭状天线,该鞭状天线发射与接收电磁波的性能优越。
[0032] 具体工作过程如下:射频单片机通电按照设定的程序开始工作,当有人入侵泄漏电缆100时,探测主机11感测入侵产生报警,并将报警信号通过光耦U3传输至射频单片机通用I/O 口 PC3端,射频单片机对报警信号进行处理,然后将报警信号通过射频部分发送给报警服务器15。[0033] 如图5所示是第二 zigbee收发器,即高压脉冲电子围栏报警信号采集及电源控制 zigbee节点原理图,它包括射频单片机、电源部分、射频部分、复位部分、晶振部分,信号采 集部分和控制信号输出部分。射频单片机采用STM32W108芯片,电源由2节1.5V AAA干电 池提供,复位部分包括R1、C2、S1,晶振部分包括Y1、C7、C8、R4,信号采集部分包括R5、U2,射 频部分包括E1、Cl、C3、C5、C6、L1、L2、filterl、Tl,控制信号输出部分包括R2、R3、Ul。其 中,第二 STM32W108芯片的34脚通过电阻R5接地并连接光耦U2的输出端,第二 STM32W108 芯片的47脚和48脚之间接电阻R4和晶振Yl,第二 STM32W108芯片的47脚通过电容C7接 地,第二 STM32W108芯片的48脚通过电容C8接地;第二 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、 8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的中心抽头并通过电容C6 接地,第二 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的一端,第二 STM32W108芯片 的4脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的另一端,第二 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电 感L2,阻抗匹配变压器Tl初级的一端连接滤波器filterl的输入端,阻抗匹配变压器T2初 级的另一端接地,滤波器filterl的输出端分别连接电容C4 一端和电容C5—端,电容C5另 一端通过电容C3接地并连接电感LI 一端,电感LI另一端连接天线El并通过电容Cl接地, 电容C4另一端连接射频同轴连接器Jl并通过电容Cl接地,射频同轴连接器Jl与天线El 匹配构成鞭状天线;光耦U2的输入端连接所述控制主机产生的报警信号;第二 STM32W108 芯片的40脚连接光耦Ul的输入正端,光耦Ul的输入负端通过电阻R2接地,光耦Ul的输 出端连接到所述控制主机的电源控制电路,报警服务器接收报警信号并发送控制信号给第
二 zigbee收发器,第二 STM32W108芯片分析控制信号,并将控制信号通过通用I/O端口的 40脚输出,再通过光电开关Ul传给所述控制主机的电源控制电路,以控制打开高压脉冲电 子围栏报警系统。
[0034] 具体工作过程如下:射频单片机通电按照设定的程序开始工作,当有人破坏高压 脉冲电子围栏20时,控制主机21感测入侵产生报警,并将报警信号通过光耦U2传输至射 频单片机通用I/O 口 PC3端,射频单片机对报警信号进行处理,然后将报警信号通过射频 部分发送至报警服务器;图4中泄漏电缆探测主机产生的报警信号传给报警服务器15,报 警服务器15接收报警信号并发送控制信号给高压脉冲电子围栏报警信号采集及电源控制 zigbee节点的射频单片机,射频单片机分析控制信号,并将控制信号通过通用I/O端口的 PCO 口输出,然后再通过光耦Ul传给控制主机的电源控制电路,控制打开高压脉冲电子围 栏报警系统。
[0035] 以下是整个安防系统的一个工作过程演示:当有人入侵泄漏电缆100时,泄漏电 缆100将感测信号传输至探测主机11,探测主机11计算出入侵发生处与探测主机之间的距 离,同时触发报警,并将防区位置信息及报警信号通过Zigbee收发器13传输给报警服务器 15,探测主机11同时发送控制信号给声光报警器12,触发现场声光报警,阻吓入侵者,报警 服务器15接收防区位置信息及报警信号,触发打开电子地图并发送控制信号给高压脉冲 电子围栏控制主机21,开启高压脉冲电子围栏报警系统,当有入侵者翻越围栏时,就会被高 压脉冲电子围栏20上的高压脉冲击退,如果入侵者继续攀爬,就会触发控制主机21报警, 控制主机21发送控制信号给声光报警器12,并将报警信息传送至报警服务器15,报警服务 器15分析报警信息并判断防区,将防区位置信息发送给视频服务器27,视频服务器27接 收防区位置信息,发送控制命令开启对应防区云台摄像机24,调整云台摄像机24的位置,对现场进行视频录像。云台摄像机24采集报警点的实时现场图像传输至监控中心的视频服务器27上,视频监控服务器27将该报警点的实施现场图像显示在监控中心的显示墙28上;值班人员通过对监控图像的辨认,判断是自然因素造成的报警还是人为入侵造成的报警,如果是多次自然因素造成报警,则值班人员调整报警参数设置,避免再次因自然因素误报。如果是人为入侵则安排人员前往现场处理。
[0036] 本实用新型能够实现全天候监测,还可以根据历史报警信息的统计,指导工作人员在特定时间重点防范某些区域,根据需要做出合理的人员配备和调整。

Claims (5)

1.周界智能安防系统,其特征是,包括:泄漏电缆报警系统、高压脉冲电子围栏报警系统、视频监控系统和监控中心;所述泄漏电缆报警系统包括泄漏电缆和探测主机,泄漏电缆将报警信号通过有线传输给探测主机,探测主机连接报警器并通过有线连接第一 zigbee收发器;所述泄漏电缆按防区埋设,每个防区配置一台探测主机,每个防区的泄漏电缆连接到该防区的探测主机; 所述高压脉冲电子围栏报警系统包括高压脉冲电子围栏和控制主机,高压脉冲电子围栏与控制主机通过有线相连,控制主机连接报警器并通过有线连接第二 zigbee收发器;每个防区的高压脉冲电子围栏安装在围墙上方,每个防区配置一台控制主机,并与该防区的高压脉冲电子围栏连接; 所述视频监控系统包括云台摄像机、传输线缆和视频采集装置,每个防区安装一台云台摄像机,所述云台摄像机与视频采集装置相连,视频采集装置通过传输线缆与监控中心的视频收集终端相连; 所述监控中心包括报警服务器、视频服务器、视频收集终端和显示墙,报警服务器连接有第三zigbee收发器,报警服务器与视频服务器通过网络相连,视频收集终端和显示墙分别与视频服务器相连;所述探测主机和控制主机通过zigbee网络与监控中心的报警服务器相连。
2.如权利要求1所述周界智能安防系统,其特征是,所述第一、第二、第三zigbee收发器采用STM32W108芯片。
3.如权利要求1所述周界智能安防系统,其特征是,所述第一 zigbee收发器包括:第一 STM32W108芯片的34脚通过电阻R8接地并连接光耦U3的输出端,第一 STM32W108芯片的47脚和48脚之间接电阻R7和晶振Y2,第一 STM32W108芯片的47脚通过电容C16接地,第一 STM32W108芯片的48脚通过电容C15接地;第一 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹配变压器T2次级的中心抽头并通过电容C14接地,第一 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹配变压器T2次级的一端,第一 STM32W108芯片的4脚连接阻抗匹配变压器T2次级的另一端,第一 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电感L4,阻抗匹配变压器T2初级的一端连接滤波器f ilter2的输入端,阻抗匹配变压器T2初级的另一端接地,滤波器filter2的输出端分别连接电容ClO—端和电容C12—端,电容C12另一端通过电容Cll接地并连接电感L3 —端,电感L3另一端连接天线E2并通过电容C9接地,电容ClO另一端连接射频同轴连接器J2并通过电容C9接地,射频同轴连接器J2与天线E2匹配构成鞭状天线;光耦U3的输入端连接所述探测主机产生的报警信号。
4.如权利要求1所述周界智能安防系统,其特征是,所述第二 zigbee收发器包括:第二 STM32W108芯片的34脚通过电阻R5接地并连接光耦U2的输出端,第二 STM32W108芯片的47脚和48脚之间接电阻R4和晶振Y1,第二 STM32W108芯片的47脚通过电容C7接地,第二 STM32W108芯片的48脚通过电容C8接地;第二 STM32W108芯片的I脚、2脚、5脚、8脚、10脚、15脚、39脚、45脚、46脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的中心抽头并通过电容C6接地,第二 STM32W108芯片的3脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的一端,第二 STM32W108芯片的4脚连接阻抗匹配变压器Tl次级的另一端,第二 STM32W108芯片的3脚4脚之间连接电感L2,阻抗匹配变压器Tl初级的一端连接滤波器f ilterl的输入端,阻抗匹配变压器T2初级的另一端接地,滤波器filterl的输出端分别连接电容C4 一端和电容C5—端,电容C5另一端通过电容C3接地并连接电感LI 一端,电感LI另一端连接天线El并通过电容Cl接地, 电容C4另一端连接射频同轴连接器Jl并通过电容Cl接地,射频同轴连接器Jl与天线El 匹配构成鞭状天线;光耦U2的输入端连接所述控制主机产生的报警信号;第二 STM32W108 芯片的40脚连接光耦Ul的输入正端,光耦Ul的输入负端通过电阻R2接地,光耦Ul的输出端连接到所述控制主机的电源控制电路,报警服务器接收报警信号并发送控制信号给第二 zigbee收发器,第二 STM32W108芯片分析控制信号,并将控制信号通过通用I/O端口的 40脚输出,再通过光电开关Ul传给所述控制主机的电源控制电路,以控制打开高压脉冲电子围栏报警系统。
5.如权利要求1所述周界智能安防系统,其特征是,所述泄漏电缆及探测主机、高压脉冲电子围栏及控制主机、云台摄像机,以及第一 zigbee收发器、第二 zigbee收发器、第三 zigbee收发器的供电电源连接市电并连接带有太阳能电池板的蓄电池,在正常情况下由蓄电池供电;当蓄电池电量低于设 定值,自动切换到市电供电。
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