一种多种门级联的防卫门控制器的制作方法

文档序号:15961478发布日期:2018-11-16 22:46阅读:388来源:国知局

本实用新型属于门禁系统控制领域,具体涉及一种多种门级联的防卫门控制器。



背景技术:

门禁控制系统,是基于身份验证的控制系统。它运用到身份识别,信号处理,组合电路逻辑等一系列现代控制技术。国外门禁系统起步较早,技术相对成熟,现代门禁控制系统的使用普及度也较高。

目前,我国信息技术飞速发展,人们正感受着高科技带来的极大方便和益处。但随着科技的发展,也带来了许多不安全的方面,例如利用高科技手段进行盗窃,于是人们开始思考如何把科技发展的成果带到安全防范上。目前我国大部分门禁系统只能对防卫门进行简单的开关控制,还没有形成对门状态、控制、安全等全方位实时显示控制的系统。这种简单的控制确实可以满足低要求场合安全和控制的基本需求。但是在某些要求较高的特殊场合,就不得不采用更为安全的控制系统来代替了。



技术实现要素:

发明目的:本实用新型旨在特出场合提供人员出入控制管理方法。利用开门人员输入按键组合信号,对其身份进行验证,结合组合逻辑电路,只有在满足逻辑顺序时,防卫门才可开启,从而控制防卫门的开启关闭,以达到安全管理人员进出特定区域的目的。

发明内容:本本实用新型提出一种多种门级联的防卫门控制器,基于组合逻辑电路的出入管理控制系统,通过组合按键对输入信号进行采集,利用数字芯片进行身份验证和逻辑判断,防卫门只有在身份合法,逻辑顺序正确时才会被开启,利用延时模块控制开门时间,且只有在所有门都关闭时,任一门才允许开启,具有防尾随的功能。

为实现上述技术效果,本实用新型提出的技术方案为:

一种多种门级联的防卫门控制器,包括:电源模块、逻辑判断模块和至少一个控制支路,每个控制支路控制一个防卫门的开启或关闭,而每个防卫门均包括外门和内门;其中,

电源模块为电路中其他模块供电;

各控制支路分别与逻辑判断模块相连,逻辑判断模块的输出端分别连接用于控制各防卫门开启或关闭的继电器;控制支路包括:开门按键组合模块、译码器、延时器;开门按键模块包括外门按键模块和内门按键模块,外门按键模块的输出端与译码器相连,译码器的输出端及内门按键模块的输出端均与延时器的输入端相连,延时器输出端与逻辑判断模块的输入端相连;

用户通过外门按键模块向译码器输入外门密码,当密码正确时,译码器触发延时器,使得延时器输出外门有效信号至逻辑判断模块,逻辑判断模块根据外门有效信号先打开外门;同时,延时器持续输出该有效信号一段时间,该段时间内,用户通过内门按键模块向延时模块输入内门密码,当密码正确时,延时器输出内门有效信号至逻辑判断模块,逻辑判断模块根据内门有效信号打开内门并同时关闭外门。

进一步的,所述控制支路中还包括第一耦合模块;第一耦合模块连接在开门按键组合模块和译码器之间。

进一步的,所述逻辑判断模块与各继电器之间还设置有第二耦合模块。

进一步的,所述第一、第二耦合模块是型号为EL2501的耦合器芯片。

进一步的,所述译码器型号是74LS138。

进一步的,所述延时模块为555定时器。

有益效果:

1.本实用新型将组合逻辑电路进行控制,价格低廉,电路稳定,针对性强。

2.本实用新型使用延时模块对外门和内门的开门时间进行控制,具有防尾随的功能。

附图说明

图1是本实用新型的原理框图;

图2是实施例的电源模块电路图;

图3是实施例的输入组合按键模块电路图;

图4是实施例的光耦模块电路图;其中,图4(a)为第1至10个光耦支路的电路图,图4(b)为第11至15个光耦支路的电路图,图4(c)为第16至20个光耦支路的电路图;

图5是实施例的译码器电路图;

图6是实施例的延时器电路图;

图7是实施例的逻辑判断模块电路图;

图8是实施例的输出模块原理图;

图9是实施例的声光提示电路的电路图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施对本实用新型进行详细说明。

图1为本实用新型的原理框图。为实现本实用新型的功能,下面通过一个实施例来具体说明,该实施例包括:电源模块、输入组合按键模块、光耦模块、译码器、延时器、逻辑判断模块、输出模块、声光提示模块,各模块的电路结构图如图2至9所示。

电源模块的电路图如图2所示,由220V市电经过变压器降压,桥式整流电路整流和电容滤波电路滤波后,经过7805稳压,输出直流5V电压,用做数字芯片和各个模块的工作电压,同时为超级电容电池充电,而当电源模块出现故障时,超级电容电池代替电源模块的作用,为数字芯片和各模块供电。

输入组合按键模块的电路结构如图3所示,其功能相当于一个密码输入键盘,本实施例中,整个系统控制4个防卫门,按键E1S1、E1S2、E1S3、E1S4,按键E2S1、E2S2、 E2S3、E2S4,按键E3S1、E3S2、E3S3、E3S4和按键E4S1、E4S2、E4S3、E4S4分别控制 1个防卫门的外门开启,按键IS1,IS2,IS3和IS4分别控制对应防卫门的内门开启。按键的信号输入端FE1A0,FE1A1,FE1A2,IN1,FE2A0,FE2A1,FE2A2,IN2,FE3A0,FE3A1, FE3A2,IN3,FE4A0,FE4A1,FE4A2,IN4分别与光耦U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7, U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U18,U19,U20的2号输入引脚相连。

光耦模块的电路结构如图4所示,使用光电耦合芯片EL2501隔离数字芯片与外部信号的直接联系,减少外部干扰对数字芯片的影响。光耦U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7, U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U18,U19,U20的4号输出引脚分别与U21,U22,U23,U24的1,2,3,4号引脚相连。

译码器的电路结构如图5所示,译码器74LS138对输入信号进行译码,在组合按键中需要按下的按键同时按下时,对应于74LS138的8个输出口就会有其中一个输出信号,而只有此输出端口连接逻辑判断模块。

延时器的电路结构如图6所示,由555定时器组成了延时1分钟防卫门关闭电路,当输入信号到来时,555定时器输出信号,并把此输出信号保持1分钟,在一分钟后防卫门才可以关闭,防止进入者忘记关门而有非法人员尾随。

逻辑判断模块的电路结构图如图7所示,由74LS24和74LS08组成。当需要任一防卫门开启时,必须确保其他三个门是关闭状态,在满足条件时才对防卫门开启。74LS27 的1A、1B、1C,2A、2B、2C,3A、3B、3C端口分别与U25,U26,U27,U28的3号输出端按满足逻辑条件相连。

输出模块的电路结构图如图8所示,74LS08的1Y,2Y,3Y输出信号分别与U30, U31,U32的2号输入引脚相连,U25的3号输出引脚与U29的2号的输入引脚相连。信号经光耦隔离后,在经过继电器控制门的开启与关闭。

声光提示模块的电路图如图9所示,声音和灯光的输入信号来自第一道防卫门的开启信号,当第一道防卫门被开启时,提示相关人员有人开门,相关人员可以对开启人员进行察看。

本实施例采用组合逻辑电路,虽然只是采用简单的按键组合进行身份验证,但由于是四道防卫门,因此具有一定的防盗能力,而每一次第一道防护门的开启都会触发声光模块的警告提示,让相关人员进行识别,再加上逻辑防尾随,使得防卫门在管理上具有很强的安全性。当按键组合信号正确时,信号经光耦和74LS138处理后触发555定时器,使得555定时器输出有效信号,然后由输出模块驱动第一道防卫门的开启,由于555定时器使得此输出信号维持1分钟,进入人员有足够的时间进入第二道,在开启第二道防卫门时,必须等待第一道关闭,这样既防止人员离开时忘记关门,也防止有人员尾随。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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