CN210798540U - 一种基于红外扫描的紧急逃生系统 - Google Patents

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何广成
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Abstract

本实用新型提供的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,包括电源、逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、单片机U2、扫描矩阵、红外发射电路,所述电源与单片机连接,单片机与逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、扫描矩阵分别连接,扫描矩阵接收红外发射电路发出的红外线光束,采用具备红外发射功能的手机或其他具备红外发射功能的设备作为逃生装置门解锁钥匙,通过检测红外发射设备姿势轨迹来实现解锁逃生门,具有较高的经济效益和灵敏度,更加保证了安全性。

Description

一种基于红外扫描的紧急逃生系统
技术领域
本实用新型涉及一种基于红外扫描的紧急逃生系统。
背景技术
目前国家经济高速发展,现在的房子越来越多,虽然房子给居住的人们带来了舒适,但一直存在着极大的安全隐患。大多数的房子都是采用封闭式结构,窗户也是采用封闭式结构,导致房子里面发生火灾或其他事故时,如果没能第一时间打开门逃生,很多时候都会导致事故的进一步恶化,造成不可估量的后果。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种基于红外扫描的紧急逃生系统。
本实用新型通过以下技术方案得以实现。
本实用新型提供的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:包括电源、逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、单片机U2、扫描矩阵、红外发射电路,所述电源与单片机连接,单片机与逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、扫描矩阵分别连接,扫描矩阵接收红外发射电路发出的红外线光束。
所述单片机U2是STC89C52,且单片机U2的9脚与轻触开关S1的一端连接,轻触开关S1的另一端与电源连接,轻触开关S1两端并联电容C1,单片机U1的18脚、19脚分别连接晶振Y1的两端,晶振Y1两端分别与电容C2一端、电容C3一端连接,电容C2另一端、电容C3另一端分别接地,电源与地之间接有电阻R18,单片机U1的20脚接地,单片机U1的31脚接电源。
所述逃生装置报警电路包括三极管Q1、蜂鸣器U1、发光二极管LED1,所述三极管Q1集电极接地,三极管Q1基极与电阻R7一端连接,电阻R7另一端与单片机U2的1脚连接,三极管Q1射极与蜂鸣器U1的一个引脚、发光二极管LED1的负极分别连接,蜂鸣器U1的另一个引脚与发光二极管LED1的正极连接,发光二极管LED1正极与蜂鸣器U1引脚之间的节点接电源。
所述逃生装置门驱动电路包括三极管Q2、电磁阀K1,所述电磁阀K1的1脚接电源,电磁阀K1的2脚与三极管Q2的射极连接,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的基极与单片机U2的8脚连接。
所述扫描矩阵包括发光二极管D1~D16、电阻R1~R6、电阻R8~R9、电阻R11~R14、电阻R16~R20,所述发光二极管D1~D16的正极均接地,发光二极管D1~D8的负极与单片机U2的39脚~32脚分别连接,发光二极管D9~D16的负极分别与单片机U2的21脚、25脚、22脚、26脚、23脚、27脚、24脚、28脚连接;
发光二极管D1~D8的负极分别与电阻R1、R3、R5、R8、R2、R4、R6、R9一端连接,电阻R1~R6、电阻R8~R9的另一端均接电源;
发光二极管D9~D16的负极分别与电阻R19、R20、R16、R17、R13、R14、R11、R12一端连接,电阻R11~R14、电阻R16~R20的另一端均接电源。
本实用新型的有益效果在于:采用具备红外发射功能的手机或其他具备红外发射功能的设备作为逃生装置门解锁钥匙,通过检测红外发射设备姿势轨迹来实现解锁逃生门,具有较高的经济效益和灵敏度,更加保证了安全性。
附图说明
图1是本实用新型的连接示意图。
具体实施方式
下面进一步描述本实用新型的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。
如图1所示的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:包括电源、逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、单片机U2、扫描矩阵、红外发射电路,所述电源与单片机连接,单片机与逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、扫描矩阵分别连接,扫描矩阵接收红外发射电路发出的红外线光束。
单片机U2是STC89C52,且单片机U2的9脚与轻触开关S1的一端连接,轻触开关S1的另一端与电源连接,轻触开关S1两端并联电容C1,单片机U1的18脚、19脚分别连接晶振Y1的两端,晶振Y1两端分别与电容C2一端、电容C3一端连接,电容C2另一端、电容C3另一端分别接地,电源与地之间接有电阻R18,单片机U1的20脚接地,单片机U1的31脚接电源。
逃生装置报警电路包括三极管Q1、蜂鸣器U1、发光二极管LED1,所述三极管Q1集电极接地,三极管Q1基极与单片机U2的1脚连接,三极管Q1射极与蜂鸣器U1的一个引脚、发光二极管LED1的负极分别连接,蜂鸣器U1的另一个引脚与电阻R10一端连接,电阻R10另一端与发光二极管LED1的正极连接,电阻R10与蜂鸣器U1引脚之间的节点接电源。
逃生装置门驱动电路包括三极管Q2、电磁阀K1,所述电磁阀K1的1脚接电源,电磁阀K1的2脚与三极管Q2的射极连接,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的基极与电阻R15一端连接,电阻R15另一端与单片机U2的8脚连接。
扫描矩阵包括发光二极管D1~D16、电阻R1~R6、电阻R8~R9、电阻R11~R14、电阻R16~R20,所述发光二极管D1~D16的正极均接地,发光二极管D1~D8的负极与单片机U2的39脚~32脚分别连接,发光二极管D9~D16的负极分别与单片机U2的21脚、25脚、22脚、26脚、23脚、27脚、24脚、28脚连接;
发光二极管D1~D8的负极分别与电阻R1、R3、R5、R8、R2、R4、R6、R9一端连接,电阻R1~R6、电阻R8~R9的另一端均接电源;
发光二极管D9~D16的负极分别与电阻R19、R20、R16、R17、R13、R14、R11、R12一端连接,电阻R11~R14、电阻R16~R20的另一端均接电源。
系统工作原理:系统工作时候,通过单片机程序的编程预先设置好“姿势密码”,并将红外接收二极管D1~D16、电阻R11~R20构成4×4红外扫描矩阵,为了达到较好的姿势效果,将两个红外接收二极管设置为2厘米(即矩阵为6厘米的正方形),红外接收二极管安装在面板上。需要逃生装置门时候,按下红外发射设备按键并发出红外线光束,然后将光束在红外接收二极管矩阵上划动(其划动姿势无特殊要求),若单片机检测到的划动轨迹与设置的“姿势密码”一致,则单片机P1.7引脚输出低电平,电磁阀K1吸合,从而完成了该系统逃生装置门打开的功能,同时单片机P1.0引脚输出低电平,三极管Q1导通,蜂鸣器U1、发光二极管LED1工作,从而完成了该系统逃生装置报警电路的功能。

Claims (5)

1.一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:包括电源、逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、单片机U2、扫描矩阵、红外发射电路,所述电源与单片机连接,单片机与逃生装置门驱动电路、逃生装置报警电路、扫描矩阵分别连接,扫描矩阵接收红外发射电路发出的红外线光束。
2.如权利要求1所述的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:所述单片机U2是STC89C52,且单片机U2的9脚与轻触开关S1的一端连接,轻触开关S1的另一端与电源连接,轻触开关S1两端并联电容C1,单片机U1的18脚、19脚分别连接晶振Y1的两端,晶振Y1两端分别与电容C2一端、电容C3一端连接,电容C2另一端、电容C3另一端分别接地,电源与地之间接有电阻R18,单片机U1的20脚接地,单片机U1的31脚接电源。
3.如权利要求1所述的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:所述逃生装置报警电路包括三极管Q1、蜂鸣器U1、发光二极管LED1,所述三极管Q1集电极接地,三极管Q1基极与单片机U2的1脚连接,三极管Q1射极与蜂鸣器U1的一个引脚、发光二极管LED1的负极分别连接,蜂鸣器U1的另一个引脚与发光二极管LED1的正极连接,发光二极管LED1正极与蜂鸣器U1引脚之间的节点接电源。
4.如权利要求1所述的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:所述逃生装置门驱动电路包括三极管Q2、电磁阀K1,所述电磁阀K1的1脚接电源,电磁阀K1的2脚与三极管Q2的射极连接,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的基极与单片机U2的8脚连接。
5.如权利要求1所述的一种基于红外扫描的紧急逃生系统,其特征在于:所述扫描矩阵包括发光二极管D1~D16、电阻R1~R6、电阻R8~R9、电阻R11~R14、电阻R16~R20,所述发光二极管D1~D16的正极均接地,发光二极管D1~D8的负极与单片机U2的39脚~32脚分别连接,发光二极管D9~D16的负极分别与单片机U2的21脚、25脚、22脚、26脚、23脚、27脚、24脚、28脚连接;
发光二极管D1~D8的负极分别与电阻R1、R3、R5、R8、R2、R4、R6、R9一端连接,电阻R1~R6、电阻R8~R9的另一端均接电源;
发光二极管D9~D16的负极分别与电阻R19、R20、R16、R17、R13、R14、R11、R12一端连接,电阻R11~R14、电阻R16~R20的另一端均接电源。
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