安防监控系统的制作方法

文档序号:11605453阅读:346来源:国知局
安防监控系统的制造方法与工艺

本实用新型涉及安防领域,特别涉及一种安防监控系统。



背景技术:

安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统。它能实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警信号输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录。目前传统的安防监控系统不仅设备繁多,操作复杂,更重要的是无法实时将入侵现场的信息及时通知事主,事后只能通过本地保存的监控图片或者录像进行查看或者报案,仍然会使用户造成损失。另外,安防监控系统中的供电电路由于不具有电路保护功能,造成供电安全性不高。



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,提供一种能实时获取报警信息和安防监控信息、用户能及时了解和获取被监控环境的状态、增加被监控环境的安全性、提高用户的体验、提高供电的安全性的安防监控系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种安防监控系统,包括微处理器、无线通讯模块、供电单元、存储模块、传感器单元、摄像头、音频功放电路、喇叭、麦克风、SIM卡接口电路和SIM卡,所述摄像头拍摄被监控区域的视频信息,并将所述视频信息通过所述无线通讯模块传送到所述微处理器,所述微处理器将所述视频信息传送到所述存储模块进行存储,所述无线通讯模块还将所述视频信息发送给所述智能手机,所述SIM卡通过所述SIM卡接口电路与所述无线通讯模块连接、用于存储用户的电话号码信息,所述传感器单元对所述被监控区域的环境进行监控并在检测到异常时向所述微处理器发送报警信号,所述微处理器将所述报警信号通过所述无线通讯模块以声光报警方式发送给所述智能手机,用户的语音信息通过所述智能手机发送给所述无线通讯模块,所述无线通讯模块将所述语音信息通过所述音频功放电路传送到所述喇叭进行播放,访客的语音信息依次通过所述麦克风和无线通讯模块发送到所述智能手机;所述供电单元与所述微处理器连接、用于供电;所述无线通讯模块为蓝牙模块、wifi模块、Zigbee模块或4G模块;

所述供电单元包括PWM控制器、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、电位器、第一电感和MOS管,所述第一二极管的阳极接220V交流电的一端,所述第一二极管的阴极分别与所述第一电容的一端、第二二极管的阴极、第二电容的一端、第二电阻的一端、第三二极管的阴极、第三电容的一端和供电输出端连接,所述第二二极管的阳极与所述第五电阻的一端连接,所述PWM控制器的PWMD引脚与所述电位器的一端连接,所述PWM控制器的RL引脚与所述电位器的滑动端连接,所述电位器的另一端与所述第一电阻的一端连接,所述第二电容的另一端和第二电阻的另一端均与所述PWM控制器的VIN引脚连接,所述PWM控制器的LD引脚与所述第三电阻的一端连接,所述PWM控制器的CS引脚分别与所述第四电阻的一端和MOS管的源极连接,所述第一电容的另一端、第五电阻的另一端、第一电阻的另一端、第三电阻的另一端、PWM控制器的GND引脚和第四电阻的另一端均接地,所述PWM控制器的GATE引脚通过所述第四电容与所述MOS管的栅极连接,所述MOS管的漏极分别与所述第三二极管的阳极和第一电感的一端连接,所述第一电感的另一端与所述第三电容的另一端连接。

在本实用新型所述的安防监控系统中,所述供电单元还包括第六电阻,所述PWM控制器的PWMD引脚通过所述第六电阻与所述电位器的一端连接。

在本实用新型所述的安防监控系统中,所述供电单元还包括第七电阻,所述MOS管的源极通过所述第七电阻与所述PWM控制器的CS引脚连接。

在本实用新型所述的安防监控系统中,所述供电单元还包括第八电阻,所述第八电阻的一端与所述第三二极管的阴极连接,所述第八电阻的另一端与所述供电输出端连接。

在本实用新型所述的安防监控系统中,所述传感器单元包括红外探测器、温湿度传感器和漏水传感器,所述红外探测器在检测到所述被监控区域有人出入时产生红外报警信号,并将所述红外报警信号传送到所述微处理器;所述温湿度传感器检测到所述被监控区域的温湿度达到设定的阈值时产生温湿度报警信号,并将所述温湿度报警信号传送到所述微处理器;所述漏水传感器检测到所述被监控区域发生漏水时产生漏水报警信号,并将所述漏水报警信号传送到所述微处理器,所述微处理器将收到的所述红外报警信号、温湿度报警信号或漏水报警信号通过所述无线通讯模块以声光报警的方式发送到所述智能手机。

实施本实用新型的安防监控系统,具有以下有益效果:由于设置有微处理器、无线通讯模块、供电单元、存储模块、传感器单元、摄像头、音频功放电路、喇叭、麦克风、SIM卡接口电路和SIM卡,摄像头拍摄被监控区域的视频信息,并将视频信息通过无线通讯模块传送到微处理器,微处理器将视频信息传送到存储模块进行存储,无线通讯模块还将视频信息发送给智能手机,SIM卡用于存储用户的电话号码信息,传感器单元对被监控区域的环境进行监控并在检测到异常时向微处理器发送报警信号,微处理器将报警信号通过无线通讯模块以声光报警方式发送给智能手机,无论用户身在何处,都可以及时了解和获取被监控环境的状态,同时由于供电单元设置了第五电阻和第四电容,第五电阻用于进行过流保护,第四电容用于防止PWM控制器与MOS管之间的干扰,所以其能实时获取报警信息和安防监控信息、用户能及时了解和获取被监控环境的状态、增加被监控环境的安全性、提高用户的体验、提高供电的安全性。

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为本实用新型安防监控系统一个实施例中的结构示意图;

图2为所述实施例中供电单元的电路结构示意图。

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。

在本实用新型安防监控系统实施例中,该安防监控系统的结构示意图如图1所示。图1中,该安防监控系统包括微处理器1、无线通讯模块2、供电单元3、存储模块4、传感器单元5、摄像头6、音频功放电路7、喇叭8、麦克风9、SIM卡接口电路10、SIM卡11和智能手机12,其中,摄像头6拍摄被监控区域的视频信息,并将拍摄的视频信息通过无线通讯模块2传送到微处理器1,微处理器1将该视频信息传送到存储模块4进行存储,无线通讯模块2还可以将该视频信息无线发送给智能手机12,SIM卡11通过SIM卡接口电路10与无线通讯模块12连接,SIM卡11用于存储用户的电话号码信息,无线通讯模块2通过查找SIM卡11上存储的用户的电话号码信息就可以与智能手机12进行通信。用户通过无线通讯模块2也可以随时发送控制指令访问存储模块4中存储的视频信息。该无线通讯模块2将摄像头6拍摄到的视频信息发送给智能手机12,这样用户就可以及时了解别监控区域的画面状态。

本实施例中,传感器单元5对被监控区域的环境进行监控,并在检测到异常时向微处理器1发送报警信号,微处理器1将该报警信号通过无线通讯模块2以声光报警方式发送给智能手机12。当有访客来访而用户不在家时,当摄像头6获取访客的信息后,通过无线通讯模块2将摄像头6拍摄的访客的照片信息实时传输给智能手机12,用户通过智能手机12与无线通讯模块2建立语音通话连接,用户的语音信息通过智能手机12发送给无线通讯模块2,无线通讯模块2将该语音信息通过音频功放电路7传送到喇叭8进行播放,访客的语音信息依次通过麦克风9和无线通讯模块2发送到智能手机12,从而实现语音通话功能;同时,用户也可以开启视频监控功能,在与访客进行语音通话的同时,通过摄像头6查看访客的现场画面信息,能极大地提高安防监控系统的实用性,同时还能提高用户得体验,本实用新型能实时获取报警信息和安防监控信息、用户能及时了解和获取被监控环境的状态、增加被监控环境的安全性、提高用户的体验。上述供电单元3与微处理器1连接、用于供电;上述无线通讯模块2可以为蓝牙模块、wifi模块、Zigbee模块或4G模块等。

图2为本实施例中供电单元的电路结构示意图。图2中,该供电单元3包括PWM控制器U1、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、电位器RP1、第一电感L1和MOS管Q1,其中,第一二极管D1的阳极接220V交流电的一端,第一二极管D1的阴极分别与第一电容C1的一端、第二二极管D2的阴极、第二电容C2的一端、第二电阻R2的一端、第三二极管D3的阴极、第三电容C3的一端和供电输出端Vo连接,第二二极管D2的阳极与第五电阻R5的一端连接,PWM控制器U1的PWMD引脚与电位器RP1的一端连接,PWM控制器U1的RL引脚与电位器RP1的滑动端连接,电位器RP1的另一端与第一电阻R1的一端连接,第二电容C2的另一端和第二电阻R2的另一端均与PWM控制器U1的VIN引脚连接,PWM控制器U1的LD引脚与第三电阻R3的一端连接,PWM控制器U1的CS引脚分别与第四电阻R4的一端和MOS管Q1的源极连接,第一电容C1的另一端、第五电阻R5的另一端、第一电阻R1的另一端、第三电阻R3的另一端、PWM控制器U1的GND引脚和第四电阻R4的另一端均接地,PWM控制器U1的GATE引脚通过第四电容C4与MOS管Q1的栅极连接,MOS管Q1的漏极分别与第三二极管D3的阳极和第一电感L1的一端连接,第一电感L1的另一端与第三电容C3的另一端连接。

其中,第五电阻R5为限流电阻,用于对第二二极管D2所在的支路进行过流保护,第四电容C4为耦合电容,用于防止PWM控制器U1和MOS管Q1之间的干扰,其能提高供电的安全性。

本实施例中,第一电容C1为高频滤波电容,可以对经整流滤波后变成直流电压Ui进行调整,为PWM控制器U1提供稳定的直流电源,通过调整电位器RP1对地阻值的大小,给PWM控制器U1的RL引脚一个信号电压,这样在PWM控制器U1的内部经过运算放大,在PWM控制器U1的GATE引脚就有一个恒定的电压输出,来改变给MOS管Q1的栅极电压的大小,从而改变输出电流的大小来达到要求,第三电阻R3为频率调节电阻,使工作频率在25~40khz范围内,性能达到要求,驱动电源在合理的工作状态下时,MOS管Q1的开关损耗也降低到最佳,从而降低了MOS管Q1的工作温度。

本实施例中,该供电单元3还包括第六电阻R6,PWM控制器U1的PWMD引脚通过第六电阻R6与电位器RP1的一端连接。第六电阻R6为限流电阻,用于对PWM控制器U1的PWMD引脚所在的支路进行过流保护,以更进一步提供电路的安全性。

本实施例中,该供电单元3还包括第七电阻R7,MOS管Q1的源极通过第七电阻R7与PWM控制器U1的CS引脚连接。第七电阻R7为限流电阻,用于对MOS管Q1的源极所在的支路进行过流保护。

本实施例中,供电单元3还包括第八电阻R8,第八电阻R8的一端与第三二极管D3的阴极连接,第八电阻R8的另一端与供电输出端Vo连接。第八电阻R8为限流电阻,用于第三三极管D3的阴极与供电输出端Vo之间的直流进行过流保护。

本实施例中,上述传感器单元5包括红外探测器、温湿度传感器和漏水传感器(图中未示出),其中,红外探测器用于监测被监控区域是否有人非正常出入,若红外探测器检测到被监控区域有人出入时,则产生红外报警信号,并将该红外报警信号传送到微处理器1;温湿度传感器检测到被监控区域的温湿度达到设定的阈值时,则产生温湿度报警信号,并将温湿度报警信号传送到微处理器1;漏水传感器检测到被监控区域发生漏水时则产生漏水报警信号,并将漏水报警信号传送到微处理器1,微处理器1将收到的红外报警信号、温湿度报警信号或漏水报警信号通过无线通讯模块2以声光报警的方式发送到智能手机12。用户通过智能手机12可以实时了解报警信息,并及时采取相应的安全措施,提高被监控区域的安全性,并且可以及时有效避免个人的损失。

总之,本实用新型能实时获取报警信息和安防监控信息、用户能及时了解和获取被监控环境的状态、增加被监控环境的安全性、提高用户的体验、提高供电的安全性,且供电单元3的电路结构简单,成本较低。

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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