基于云平台的物联智能安防系统的制作方法

文档序号:12651605阅读:299来源:国知局
基于云平台的物联智能安防系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及安防领域,特别涉及一种基于云平台的物联智能安防系统。



背景技术:

随着生活水平的不断提高,人们对物联网安防也越来越重视。但现在的安防系统都具有很多局限性,例如,安防系统中的监测单元如何配置,如何安放,各种探测数据如何有效传递给使用者、如何报警、如何反应等,难以实现对图像信息采集、传送、显示、远程操作处理,增加使用成本,且安全检测性能低,容易导致安防系统的错报误报,多重操作,撤防步骤繁琐,不利于人们的使用操作。另外,安防系统的中的电源模块通常功耗过大,不能对输入电压进行有效控制,电源模块中也没有保护措施,造成安防系统存在安全隐患。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能及时对使用环境的安全性进行探测、及时发出警报、实现对请求者的安防监控、实现远程控制操作、能降低电路的功耗、提高安防系统的安全性的基于云平台的物联智能安防系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种基于云平台的物联智能安防系统,包括摄像头、烟雾传感器、温度传感器、红外传感器、请求按键、微处理器、声光报警模块、电源电路、显示屏、无线通讯模块和移动终端,所述摄像头采集请求者的图像信息并将其传送到所述微处理器,所述烟雾传感器与所述微处理器连接、用于检测物联网设备周围的烟雾浓度值,所述温度传感器与所述微处理器连接、用于检测所述物联网设备使用环境的温度值,所述红外传感器与所述微处理器连接、用于通过检测红外线的变化来判断请求者是否进入安防区域,当所述请求者进入所述安防区域时,所述微处理器控制所述声光报警模块以声音和发光的方式进行报警,所述显示屏与所述微处理器连接、用于显示所述请求者的图像信息、检测的烟雾浓度值、检测的温度值和所述红外传感器检测的所检测的红外线的变化数据,所述请求者通过按下所述请求按键将请求信息发送到所述微处理器,所述微处理器将所述请求信息通过所述无线通讯模块发送到所述移动终端,所述电源电路与所述微处理器连接、用于为所述基于云平台的物联智能安防系统进行供电;

所述电源电路包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、第六MOS管、第七MOS管、第一反相器、第二反相器、第一电阻和第一电容,所述第一MOS管的源极连接信号输入端,所述第一MOS管的栅极分别与所述第一电阻的一端、第一电容的一端和开关控制端连接,所述第二MOS管的栅极与所述第一电容的另一端连接,所述第二MOS管的源极分别与所述第一MOS管的漏极和第三MOS管的漏极连接,所述第一电阻的另一端与所述第一反相器的输入端连接,所述第一反相器的输出端与所述第三MOS管的栅极连接,所述第二MOS管的漏极分别与所述第四MOS管的漏极和第五MOS管的漏极连接,所述第四MOS管的栅极与所述第二反相器的输出端连接,所述第四MOS管的源极分别与所述第五MOS管的栅极、第六MOS管的源极和第七MOS管的源极连接,所述第五MOS管的源极与所述第七MOS管的漏极连接,所述第六MOS管的栅极分别与所述第七MOS管的栅极和微处理器的一个引脚连接,所述第六MOS管的漏极分别与所述第二反相器的输入端和微处理器的另一端连接。

在本实用新型所述的基于云平台的物联智能安防系统中,所述电源电路还包括第二电容和第三电容,所述第三MOS管的漏极通过所述第二电容与所述第一MOS管的漏极连接,所述第二MOS管的漏极通过所述第三电容与所述第四MOS管的漏极连接。

在本实用新型所述的基于云平台的物联智能安防系统中,所述电源电路还包括第四电容和第五电容,所述第四MOS管的源极通过所述第四电容分别与所述第五电容的一端和第五MOS管的栅极连接,所述第五电容的另一端与所述第七MOS管的源极连接。

在本实用新型所述的基于云平台的物联智能安防系统中,所述电源电路还包括第二电阻和第三电阻,所述第六MOS管的栅极通过所述第三电阻与所述微处理器的一个引脚连接,所述第六MOS管的漏极通过所述第二电阻与所述微处理器的另一个引脚连接。

在本实用新型所述的基于云平台的物联智能安防系统中,所述电源电路还包括第六电容,所述第六MOS管的栅极通过所述第六电容与所述第七MOS管的栅极连接。

在本实用新型所述的基于云平台的物联智能安防系统中,所述无线通讯模块为蓝牙模块、wifi模块、Zigbee模块或GPRS模块。

实施本实用新型的基于云平台的物联智能安防系统,具有以下有益效果:由于采用摄像头、烟雾传感器、温度传感器、红外传感器、请求按键、微处理器、声光报警模块、电源电路、显示屏、无线通讯模块和移动终端,方便信号的处理传送,有效对使用环境的安全性进行及时探测,当请求者进入安防区域时及时发出警报,起到很好的警示提醒作用,实现对请求者的安防监控,操作和使用方便,实现远程控制操作;电源电路包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、第六MOS管、第七MOS管、第一反相器、第二反相器、第一电阻和第一电容,采用简单的晶体管及反相器,可以降低电路的功耗,采用第一电阻可以进行过流保护,采用第一电容可以防止第一MOS管和第二MOS管之间的干扰,所以其能及时对使用环境的安全性进行探测、及时发出警报、实现对请求者的安防监控、实现远程控制操作、能降低电路的功耗、提高安防系统的安全性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型基于云平台的物联智能安防系统一个实施例中的结构示意图;

图2为所述实施例中电源电路的电路结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型基于云平台的物联智能安防系统实施例中,该基于云平台的物联智能安防系统的结构示意图如图1所示。图1中,该基于云平台的物联智能安防系统包括摄像头1、烟雾传感器2、温度传感器3、红外传感器4、请求按键5、微处理器6、声光报警模块7、电源电路8、显示屏9、无线通讯模块10和移动终端11,其中,摄像头1采集请求者的图像信息,并将采集的图像信息传送到微处理器6,微处理器6将该图像信息传送到显示屏9进行显示。微处理器6用于分析和处理各设备发送的数据,并将其转换和发送,以便实现信号的处理传送。

烟雾传感器2与微处理器6连接、用于检测物联网设备周围的烟雾浓度值,以便于判断该物联网设备使用环境的安全性。温度传感器3与微处理器6连接、用于检测物联网设备使用环境的温度值,并将检测的温度值发送到微处理器6,红外传感器4与微处理器6连接、用于通过检测红外线的变化来判断请求者是否进入安防区域,当请求者进入安防区域时,微处理器6控制声光报警模块7以声音和发光的方式进行报警,显示屏9与微处理器6连接、用于显示请求者的图像信息、检测的烟雾浓度值、检测的温度值和红外传感器检测的所检测的红外线的变化数据,另外,当上述烟雾传感器2、温度传感器3和红外传感器4检测的数据超出设定数值时,微处理器6也会控制声光报警模块7发出警报,以便起到提醒作用。

请求者通过按下请求按键5将请求信息发送到微处理器6,微处理器6将请求信息通过无线通讯模块10发送到移动终端11,可以通过移动终端11实现远程控制操作。电源电路8与微处理器6连接、用于为该基于云平台的物联智能安防系统进行供电。本实施例中,移动终端11可以是智能手机或平板电脑等。上述无线通讯模块10可以为蓝牙模块、wifi模块、Zigbee模块或GPRS模块等。

图2为本实施例中电源电路的电路结构示意图,图2中,电源电路8包括第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第四MOS管Q4、第五MOS管Q5、第六MOS管Q6、第七MOS管Q7、第一反相器A1、第二反相器A2、第一电阻R1和第一电容C1,其中,第一电阻R1为限流电阻,用于对第一反相器A1的输入端所在的支路进行过流保护,第一电容C1为耦合电容,用于防止第一MOS管Q1和第二MOS管Q2之间的干扰。

本实施例中,第一MOS管Q1的源极连接信号输入端IN,第一MOS管Q1的栅极分别与第一电阻R1的一端、第一电容C1的一端和开关控制端EN连接,第二MOS管Q2的栅极与第一电容C1的另一端连接,第二MOS管Q2的源极分别与第一MOS管Q1的漏极和第三MOS管Q3的漏极连接,第一电阻R1的另一端与第一反相器A1的输入端连接,第一反相器A1的输出端与第三MOS管Q3的栅极连接,第二MOS管Q2的漏极分别与第四MOS管Q4的漏极和第五MOS管Q5的漏极连接,第四MOS管Q4的栅极与第二反相器A2的输出端连接,第四MOS管Q4的源极分别与第五MOS管Q5的栅极、第六MOS管Q6的源极和第七MOS管Q7的源极连接,第五MOS管Q5的源极与第七MOS管Q7的漏极连接,第六MOS管Q6的栅极分别与第七MOS管Q7的栅极和微处理器6的一个引脚连接,第六MOS管Q6的漏极分别与第二反相器A2的输入端和微处理器6的另一端连接。本实用新型方便信号的处理传送,能对使用环境的安全性进行及时探测,当请求者进入安防区域时能及时发出警报,起到很好的警示提醒作用,能实现对请求者的安防监控,操作简单方便,实现远程控制操作。同时由于电源电路8采用简单的晶体管及反相器,这样就能降低电路的功耗。因此,该实用新型能及时对使用环境的安全性进行探测、及时发出警报、实现对请求者的安防监控、实现远程控制操作、能降低电路的功耗、提高安防系统的安全性。

本实施例中,电源电路8还包括第二电容C2和第三电容C3,第三MOS管Q3的漏极通过第二电容C2与第一MOS管Q1的漏极连接,第二MOS管Q2的漏极通过第三电容C3与第四MOS管Q4的漏极连接。其中,第二电容C2和第三电容C3均为耦合电容,第二电容C2用于防止第一MOS管Q1和第二MOS管Q2之间的干扰,第三电容C3用于防止第二MOS管Q2、第四MOS管Q4和第五MOS管Q5之间的干扰。

本实施例中,电源电路8还包括第四电容C4和第五电容C5,第四MOS管Q4的源极通过第四电容C4分别与第五电容C5的一端和第五MOS管Q5的栅极连接,第五电容C5的另一端与第七MOS管Q7的源极连接。其中,第四电容C4和第五电容C5均为耦合电容,第四电容C4和第五电容C5用于防止第四MOS管Q4、第五MOS管Q5、第六MOS管Q6和第七MOS管Q7之间的干扰。

本实施例中,该电源电路8还包括第二电阻R2和第三电阻R3,第六MOS管Q6的栅极通过第三电阻R3与微处理器6的一个引脚连接,第六MOS管Q6的漏极通过第二电阻R2与微处理器6的另一个引脚连接。第二电阻R2和第三电阻R3均为限流电阻,第二电阻R2用于对第六MOS管Q6的漏极和微处理器6之间的支路进行过流保护,第三电阻R3用于对第六MOS管Q6的栅极和微处理器6之间的支路进行过流保护。

本实施例中,电源电路8还包括第六电容C6,第六MOS管Q6的栅极通过第六电容C6与第七MOS管Q7的栅极连接。第六电容C6为耦合电容,用于防止第七MOS管Q7的栅极和微处理器6之间的干扰。

当微处理器6的一个引脚输出高电平时,第六MOS管Q6导通,第七MOS管Q7截止;当微处理器6的另一个引脚输入低电平时,第五MOS管Q5导通,第四MOS管Q4截止,输出端输出正常电压;当微处理器6的另一个引脚输入高电平时,第五MOS管Q5截止,第四MOS管Q4导通,第二反相器A2、第六MOS管Q6和第四MOS管Q4组成正反馈为第五MOS管Q5的栅极提供高电平,第五MOS管Q5截止,使得输出端没有电压输出。通过微处理器6的两个引脚输出高电平或低电平,对输出端的输出电压进行控制,这样就可以降低电路的功耗。

总之,由于采用摄像头1、烟雾传感器2、温度传感器3、红外传感器4、请求按键5、微处理器6、声光报警模块7、电源电路8、显示屏9、无线通讯模块10和移动终端11,方便信号的处理传送,有效对使用环境的安全性进行及时探测,当请求者进入安防区域时及时发出警报,起到很好的警示提醒作用,实现对请求者的安防监控,操作和使用方便,实现远程控制操作;电源电路8采用简单的晶体管及反相器,可以降低电路的功耗,采用第一电阻R1可以进行过流保护,采用第一电容C1可以防止第一MOS管Q1和第二MOS管Q2之间的干扰,所以其能及时对使用环境的安全性进行探测、及时发出警报、实现对请求者的安防监控、实现远程控制操作、能降低电路的功耗、提高安防系统的安全性。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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