本發明屬于紅外報警控制領域,尤其涉及一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統。
背景技術:
隨著社會的發展和人民生活水平的提高,人們對于生活環境的安全性要求日益提高。安全可靠的報警系統已經開始進入商場、店鋪、銀行等重要單位或公共場合,甚至有些家庭也安裝了報警系統。報警系統在保障公共、個人財產安全的同時,其性能之好壞也愈發顯得重要。目前市場上的熱釋電紅外報警系統功能較為單一,不能更好地起到安全防護的作用,不能更好地應付諸如斷電等突發情況。
技術實現要素:
本發明所要解決的技術問題是針對背景技術的不足提供了一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統。
本發明為解決上述技術問題采用以下技術方案:
一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統,包含數據采集終端以及與其通過無線網連接的多個移動監控終端;所述數據采集終端包含紅外檢測模塊、數據處理模塊、GSM模塊、攝像頭模塊、存儲器模塊、時鐘模塊、報警模塊、無線通信模塊和供電模塊,所述紅外檢測模塊、GSM模塊、攝像頭模塊、存儲器模塊、時鐘模塊、報警模塊、無線通信模塊和供電模塊分別與數據處理模塊連接;所述供電模塊包含家用電源模塊、光伏電源模塊、交流適配器、蓄電池,所述家用電源模塊通過交流適配器連接蓄電池,所述光伏電源模塊與蓄電池連接,所述蓄電池與數據處理模塊連接,所述移動監控終端包含控制器模塊以及與其連接的顯示模塊和數據傳輸模塊。
作為本發明一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統的進一步優選方案,所述紅外檢測模塊包含發光二極管、紅外接收管、第一電阻、第二電阻、電解電容;發光二極管的正極連接第一電阻的一端,第一電阻的另一端分別連接紅外接收管的發射極和電解電容的一端,電解電容的另一端接地,紅外接收管的集電極分別連接第二電阻的一端和CMOS圖像采集模塊的輸入端,第二電阻的另一端、發光二極管的負極分別接地。
作為本發明一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統的進一步優選方案,所述數據處理模塊采用芯片型號為SPCE061A的微處理器。
作為本發明一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統的進一步優選方案,所述數據采集終端還包含一模數轉換器,所述紅外檢測模塊通過模數轉換器連接控制器模塊。
作為本發明一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統的進一步優選方案,所述GSM模塊采用西門子公司的TC35系列GSM芯片TC35i。
作為本發明一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統的進一步優選方案,所述無線通信模塊包含DSP模塊以及與其連接的無線發射器。
本發明采用以上技術方案與現有技術相比,具有以下技術效果:
1、本發明由紅外檢測模塊對人體體溫檢測進而判斷是否有陌生人人闖入,通過低功耗的無線通信模塊將信號經由無線傳感器網絡傳向移動監控終端,當時檢測到有人進入時控制器模塊發出報警信號并通過GSM模塊發送短信通知戶主,及時避免了財產損失;
2、本發明的數據采集終端設有攝像頭模塊、存儲器和時鐘模塊可以將攝像頭拍攝的畫面實時存儲,便于后期查詢;
3、本發明采用了高性能的微處理器SPCE061A為核心實現了一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統,經過實際測試,該系統具有較強的網絡通信能力、高實時性、通信快速可靠的特點,具有很高的實用價值;
4、本發明把光伏電源與家用電源相結合,再加上物聯網技術,有效的節約了能源,并且有效的解決了不能更好地起到安全防護的作用,不能更好地應付諸如斷電等突發情況。
附圖說明
圖1是本發明的系統結構原理圖;
圖2是本發明數據采集終端的結構原理圖;
圖3是本發明數據采集終端紅外檢測模塊的電路圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發明的技術方案做進一步的詳細說明:
如圖1所示,一種防斷電的智能家居遠程防盜報警系統,包含數據采集終端以及與其通過無線網連接的多個移動監控終端;所述數據采集終端通過紅外檢測模塊對人體體溫檢測進而判斷是否有陌生人人闖入,通過低功耗的無線通信模塊將信號經由無線傳感器網絡傳向移動監控終端,當時檢測到有人進入時控制器模塊發出報警信號并通過GSM模塊發送短信通知戶主,及時避免了財產損失。
如圖2所示,所述數據采集終端包含紅外檢測模塊、數據處理模塊、GSM模塊、攝像頭模塊、存儲器模塊、時鐘模塊、報警模塊、無線通信模塊和供電模塊,所述紅外檢測模塊、GSM模塊、攝像頭模塊、存儲器模塊、時鐘模塊、報警模塊、無線通信模塊和供電模塊分別與數據處理模塊連接;所述供電模塊包含家用電源模塊、光伏電源模塊、交流適配器、蓄電池,所述家用電源模塊通過交流適配器連接蓄電池,所述光伏電源模塊與蓄電池連接,所述蓄電池與數據處理模塊連接,所述移動監控終端包含控制器模塊以及與其連接的顯示模塊和數據傳輸模塊;所述GSM模塊用于發送信息至戶主手機,所述攝像頭模塊用于實時拍攝室內監控區域圖片及影像,所述存儲器模塊用于實時存儲攝像頭拍攝的圖片及影像,所述時鐘模塊用于記錄時間。通過低功耗的無線通信模塊將信號經由無線傳感器網絡傳向移動監控終端。所述無線通信模塊包含DSP模塊以及與其連接的無線發射器。所述數據采集終端還包含一模數轉換器,所述紅外檢測模塊通過模數轉換器連接控制器模塊。
本發明的數據采集終端采用太陽能電池和家用220 V電源的雙供電方式。當有家用電時,通過直流低壓繼電器巧妙斷開太陽能電池;當家用電斷開時,太陽能電池充當電源,采用光伏發電系統和家用電源的雙電源系統供應能源的方法,不僅環保節能,而且使安全可靠性提高,太陽能電池通過太陽能智能充電器連接太陽能板,充電器在陽光充足時為電池充電,充滿電池時自動斷開充電。在充足太陽是充電電流能達到1 A以上,完全滿足電路需要。
如圖3所示,所述紅外檢測模塊包含發光二極管、紅外接收管、第一電阻、第二電阻、電解電容;發光二極管的正極連接第一電阻的一端,第一電阻的另一端分別連接紅外接收管的發射極和電解電容的一端,電解電容的另一端接地,紅外接收管的集電極分別連接第二電阻的一端和CMOS圖像采集模塊的輸入端,第二電阻的另一端、發光二極管的負極分別接地。
GSM模塊:模塊采用無線撥號傳輸模塊,由報警控制主機通過RS232串口連接手機撥號器,按預定程序撥出用戶手機號碼。
本系統使用的是西門子公司的TC35系列GSM芯片TC35i與GSM2/2兼容、雙頻(GSM900/GSM1800)、RS 232數據接口,TC35i由供電模塊(AS IC)、閃存、ZIF連接器、天線接口等六部分組成。該模塊及射頻電路和基帶與一體,向用戶提供標準的AT命令接口,為數據、語音、短消息和傳真提供快速、可靠、安全的傳輸。警鈴報警電路采用一個簡單高效的三極管放大電路,連接蜂鳴器或者可以選用大功率100 dB以上的報警鈴。
本發明的數據處理模塊采用采用芯片型號為SPCE061A的微處理器:所述微控制器模塊采用芯片型號為SPCE061A的微處理器, 本發明采用了高性能的微處理器SPCE061A為核心實現了一種智能建筑的網絡化消防報警監控系統,經過實際測試,該系統具有較強的網絡通信能力、高實時性、通信快速可靠的特點,具有很高的實用價值。
SPCE061A微處理器是凌陽科技公司所生產的16位μ'nSPTM微處理器,內部采用總線結構。主要參數有:工作電壓(CPU)VDD為2.4~3.6 V,(I/O)VDDH為2.4~5.5 V;時鐘:0.32~49.152 MHz;內置2 KBSRAM和32 KB FLASH;2個16位可編程定時器/計數器(可自動預置初始計數值);2個10位DAC(數/模轉換)輸出通道;32位I/O位通用可編程輸入/輸出端口;14個中斷源可來自定時器A/B時基,2個外部時鐘源輸入,鍵喚醒;中斷系統支持10個中斷向量及10余個中斷源,具有低電壓復位(LVR)功能和低電壓監測(LVD)功能,內置在線仿真電路ICE接口,具有保密能力,具有Watch Dog功能,μ'nSPTM的指令系統提供具有較高運算速度的16位×16位乘法運算指令和內積運算指令,為其應用增添了DSP功能。
SPCE061A具有很高的計算速度,這對于實時操作系統是極為重要的。對于SPCE061A,傳統的微處理器硬件和軟件的開發已被簡化,不再需要在線仿真。其SPCE061A大容量FLASH及SRAM,內建以太網接口,可直接通過網絡實現監控;具備UART接口,可使各種串行設備快速進行網絡連接。SPCE061A微處理器的軟件開發平臺ICE集編程、編譯、鏈接、調試、下載于一體,并有完善的TCP/IP協議棧,支持全功能UART通信,配備各種I/O驅動函數庫。
本技術領域技術人員可以理解的是,除非另外定義,這里使用的所有術語(包括技術術語和科學術語)具有與本發明所屬領域中的普通技術人員的一般理解相同的意義。還應該理解的是,諸如通用字典中定義的那些術語應該被理解為具有與現有技術的上下文中的意義一致的意義,并且除非像這里一樣定義,不會用理想化或過于正式的含義來解釋。
以上實施例僅為說明本發明的技術思想,不能以此限定本發明的保護范圍,凡是按照本發明提出的技術思想,在技術方案基礎上所做的任何改動,均落入本發明保護范圍之內。上面結合附圖對本發明的實施方式作了詳細說明,但是本發明并不限于上述實施方式,在本領域普通技術人員所具備的知識范圍內,還可以再不脫離本發明宗旨的前提下做出各種變化。