一种自助终端设备人体靠近传感控制电路的制作方法

文档序号:13966028阅读:145来源:国知局

本实用新型涉及自助设备技术领域,更具体地说,涉及一种自助终端设备人体靠近传感控制电路。



背景技术:

自助终端设备是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。自助设备的出现和发展大大解脱了人力成本,同时减少了因人员操作引起的错误几率。因此,具有广阔的市场前景。

随着经济社会的不断发展,人们生活水平的日益提高,我国大多数城市和地区的生活水平已达到小康水平,人们的消费水平也不断提高,为了满足人们随时的消费活动,各大银行的营业厅外都设有方便办理存取款业务的自动取款机,其工作状态也一直处于24小时待命状态。但现有的自助取款机功能单一,不能自动区分有人办理业务和无人操作休眠或其他广告操作,已不能满足广大用户的需求。

经检索,中国专利号ZL 201220023105.5,授权公告日为2012年9月5日,发明创造名称为:具有自动照明功能的终端设备;该申请案的自动照明系统包含用于探测终端设备当前所处环境光照亮度的光照传感器,用于检测终端设备前是否有人的反射式红外传感器,用于照明终端设备的照明模块,以及用于接收光照传感器的信号和反射式红外传感器的信号以及向照明模块发送信号的控制模块。该申请案自动探测光照条件差并探测到有人靠近时点亮键盘和插卡口等终端设备上的照明设备,帮助使用者快速、便捷地使用自助终端设备。但该申请案只能在感应人体靠近时点亮终端设备外部的照明设备,并不能自动判断是否有人操作,自动切换机器工作状态,因此仍需进一步改进。

中国专利号ZL 201521015512.1,授权公告日为2016年4月27日,发明创造名称为:多功能自助取款机;该申请案包括显示屏和操作面板,操作面板设置在显示屏的下方,在操作面板上设置有按键区域,多功能自助取款机还包括摄像头、镜子、指纹识别器、红外线传感器、传声器和微处理器;摄像头设置在显示屏的正上方;镜子设置在显示屏的右上角;红外线传感器设置在按键区域的正下方;指纹识别器设置在操作面板上靠近按键区域的位置;传声器设置在显示屏的左上角;微处理器设置在自助取款机的内部,微处理器分别与摄像头、红外传感器、指纹识别器和传声器连接,微处理器还与自助存款机的控制电路连接。该申请案虽然可以通过指纹识别器、红外线传感器、传声器输入信号,控制显示屏切换界面,但自动化、智能化程度较低,用户体验效果差。



技术实现要素:

1.实用新型要解决的技术问题

本实用新型的目的在于解决现有自助终端设备一直处于24小时待命状态,不能自动区分有人办理业务和无人操作休眠,进而不能智能切换工作模式的问题,提供了一种自助终端设备人体靠近传感控制电路;使用本实用新型提供的传感控制电路,能够很好的解决目前自助设备实现智能切换工作模式的问题。

2.技术方案

为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:

本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,包括传感信号输入电路、数据控制处理电路、通讯控制转换电路、通讯输出电路、电源输入电路和电源稳压处理电路,所述的传感信号输入电路接收传感器输入的模拟信号,传感信号输入电路与数据控制处理电路电连接,传感信号输入电路将模拟信号输送数据控制处理电路,数据控制处理电路与通讯控制转换电路电连接,数据控制处理电路将接收的模拟信号数字化处理后输送通讯控制转换电路;所述的通讯控制转换电路与通讯输出电路电连接,通讯控制转换电路将得到的数字信号经通讯输出电路传送给自助终端设备主机,主机接收信号后切换工作模式;所述的电源输入电路经电源稳压处理电路为数据控制处理电路提供稳定工作电压。

更进一步地,所述的数据控制处理电路采用STC15F104E型数据控制处理芯片;所述通讯控制转换电路采用MAX232型通讯控制转换芯片;所述电源稳压处理电路采用LM7805型电源稳压处理芯片。

更进一步地,所述的传感信号输入电路包括传感器输入接口P1,三极管Q1、Q2、Q3,电阻R5、R6、R7、R8,其中,传感器输入接口P1的第5脚经电阻R5接电阻R6的一端和三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接数据控制处理芯片U1的P3.5脚;传感器输入接口P1的第6脚接三极管Q2的集电极,三极管Q2的发射极接高电压,三极管Q2的基极经电阻R7接三极管Q3的集电极,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的基极经电阻R8接数据控制处理芯片U1的P3.2脚。

更进一步地,所述的数据控制处理电路包括数据控制处理芯片U1、电阻R1、R2和R3,发光二极管D1、D2和D3;数据控制处理芯片U1的VCC脚外接相互并联的电阻R1、R2和R3,电阻R1接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极接数据控制处理芯片U1的P3.4脚;电阻R2接发光二极管D2的正极,发光二极管D2的负极接数据控制处理芯片U1的P3.5脚;电阻R3接发光二极管D3的正极,发光二极管D3的负极接数据控制处理芯片U1的P3.3脚;所述的数据控制处理芯片U1的Tx脚和Rx脚接通讯控制转换芯片U2的T1IN脚和R1OUT脚。

更进一步地,所述的电源稳压处理电路包括电源稳压处理芯片VR1,电解电容C14、C15,电容C16,电源稳压处理芯片VR1的Vin脚接12V直流电压,电源稳压处理芯片VR1的Vin脚和GND脚之间接电解电容C15,电源稳压处理芯片VR1的Vout脚和GND脚之间接电解电容C14,且Vout脚经电容C16接地,Vout脚同时与通讯控制转换芯片U2的VCC脚相连。

更进一步地,所述的传感器输入接口P1采用header8型输入接口;所述通讯输出电路的通讯输出接口P4采用header3型接口,程序烧录接口采用DB9接口。

3.有益效果

采用本实用新型提供的技术方案,与已有的公知技术相比,具有如下有益效果:

(1)本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,在自助终端设备上安装能够检测人体靠近的传感器,当有人靠近设备,并在设备有效探测范围内,传感器将有人靠近信号传递给数据控制处理电路,数据控制处理电路与通讯控制转换电路电连接,其将接收的模拟信号数字化处理后输送通讯控制转换电路,通讯控制转换电路将得到的数字信号经通讯输出电路传送给自助终端设备主机,主机接收信号后即可切换当前工作模式,达到自动智能切换目的,在现有自助终端设备24小时待命状态下,能自动区分有人办理业务和无人操作休眠,节省了能源,同时也提高了用户的服务体验;

(2)本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,其数据控制处理电路能够同时控制传感器输入指示灯D2、D3,和电源指示灯D1在不同情况下点亮,方便更加直观的了解自助终端设备的工作状况;

(3)本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,其采用STC15F104E型数据控制处理芯片、MAX232型通讯控制转换芯片和LM7805型电源稳压处理芯片,所用芯片性能稳定且购买成本低,性价比高,降低了整个传感控制电路的制造成本;

(4)本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,电路结构设计简单,便于控制,集成度高,具有很强的实用性。

附图说明

图1为本实用新型的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路的线路图。

具体实施方式

为进一步了解本实用新型的内容,结合附图和实施例对本实用新型作详细描述。

实施例1

本实施例的一种自助终端设备人体靠近传感控制电路,包括传感信号输入电路、数据控制处理电路、通讯控制转换电路、通讯输出电路、电源输入电路和电源稳压处理电路,所述的传感信号输入电路接收传感器输入的模拟信号,传感信号输入电路与数据控制处理电路电连接,传感信号输入电路将模拟信号输送数据控制处理电路,数据控制处理电路与通讯控制转换电路电连接,数据控制处理电路将接收的模拟信号数字化处理后输送通讯控制转换电路;所述的通讯控制转换电路与通讯输出电路电连接,通讯控制转换电路将得到的数字信号经通讯输出电路传送给自助终端设备主机,主机接收信号后切换工作模式;所述的电源输入电路经电源稳压处理电路为数据控制处理电路提供稳定工作电压。

本实施例中在自助终端设备上安装能够检测人体靠近的传感器,人体靠近是控制器的输入部分,人体靠近信号经一系列处理后主动传送给自助电脑主机。也即当有人靠近设备,并在设备有效探测范围内,传感器将有人靠近信号传递给数据控制处理电路,数据控制处理电路与通讯控制转换电路电连接,其将接收的模拟信号数字化处理后输送通讯控制转换电路,通讯控制转换电路将得到的数字信号经通讯输出电路传送给自助终端设备主机,主机接收信号后即可切换当前工作模式,达到自动智能切换目的,在现有自助终端设备24小时待命状态下,能自动区分有人办理业务和无人操作休眠,节省了能源,同时也提高了用户的服务体验。

下面结合图1对本实施例的传感控制电路设计进行具体介绍:

本实施例中数据控制处理电路采用STC15F104E型数据控制处理芯片作为核心处理芯片;通讯控制转换电路采用MAX232型通讯控制转换芯片;电源稳压处理电路采用LM7805型电源稳压处理芯片。传感信号输入电路的传感器输入接口P1采用header8型输入接口;通讯输出电路的通讯输出接口P4采用header3型接口,程序烧录接口采用DB9接口。所用芯片性能稳定且购买成本低,性价比高,降低了整个传感控制电路的制造成本。

其中,传感信号输入电路包括传感器输入接口P1(header8),三极管Q1、Q2、Q3,电阻R5、R6、R7、R8,其中,传感器输入接口P1的第5脚经电阻R5接电阻R6的一端和三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接数据控制处理芯片U1的P3.5脚;传感器输入接口P1的第6脚接三极管Q2的集电极,三极管Q2的发射极接高电压,三极管Q2的基极经电阻R7接三极管Q3的集电极,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的基极经电阻R8接数据控制处理芯片U1的P3.2脚。

数据控制处理电路包括数据控制处理芯片U1(STC15F104E)、电阻R1、R2和R3,发光二极管D1、D2和D3;数据控制处理芯片U1的VCC脚外接相互并联的电阻R1、R2和R3,电阻R1接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极接数据控制处理芯片U1的P3.4脚;电阻R2接发光二极管D2的正极,发光二极管D2的负极接数据控制处理芯片U1的P3.5脚;电阻R3接发光二极管D3的正极,发光二极管D3的负极接数据控制处理芯片U1的P3.3脚;所述的数据控制处理芯片U1的Tx脚和Rx脚接通讯控制转换芯片U2(MAX232)的T1IN脚和R1OUT脚。数据控制处理电路能够同时控制传感器输入指示灯D2、D3,和电源指示灯D1在不同情况下点亮,方便更加直观的了解自助终端设备的工作状况。

人体靠近模拟信号经传感器输入到数据控制处理芯片U1的P3.2脚(电平由高变低),U1芯片将变化信号经数字处理后由Tx脚和Rx脚传送给通讯控制转换芯片MAX232,通讯控制转换芯片MAX232将处理好的指令经通讯输出接口传送给设备主机。

所述的电源稳压处理电路包括电源稳压处理芯片VR1(LM7805),电解电容C14、C15,电容C16,电源稳压处理芯片VR1的Vin脚接12V直流电压,电源稳压处理芯片VR1的Vin脚和GND脚之间接电解电容C15,电源稳压处理芯片VR1的Vout脚和GND脚之间接电解电容C14,且Vout脚经电容C16接地,Vout脚同时与通讯控制转换芯片U2的VCC脚相连。

本实施例的整个电路由软件智能控制,有人靠近时主动上传十六进制数据;人体离开时主动上传十六进制数据,可以通过接收查询数据查询当前是否有人;通过接收数据指令使整个系统休眠,通过接收数据指令使整个系统复位。软件控制方便,硬件电路结构设计简单,集成度高,具有很强的实用性。

以上示意性的对本实用新型及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

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