多功能遥控电脑防盗报警器的制作方法

文档序号:11134580阅读:412来源:国知局
多功能遥控电脑防盗报警器的制造方法与工艺

本发明涉及一种电脑防盗报警器,尤其涉及一种多功能遥控电脑防盗报警器,属电脑应用与防盗技术领域。



背景技术:

目前用于电脑防盗的报警器,功能单一,对于下述情况现有技术无法同时满足用户需求:

1、能控制电脑按设定的时间自动关机,限制小孩用电脑的时长,防止小孩长期长时间使用电脑,导致上网、玩游戏成瘾影响学习;

2、能控制电脑按设定的时间自动开机、自动关机并循环工作;

3、能无线遥控电脑上锁,让电脑按启动键无法启动,防止他人私自启动电脑,窃取电脑内重要文件资料;

4、能无线遥控电脑开机、关机,可与无线遥控电脑上锁功能配合使用,当电脑上锁时,只能通过遥控器,遥控电脑开机;

5、能无线遥控电脑音量大小,在看视频或听音乐时无需靠近电脑,可远距离调节电脑音量大小;

6、能在电脑断电后自动布防,防止用户忘记布防,电脑被盗时报警功能失效;

因此,开发一种具备更多功能、更实用的电脑防盗报警器,具有极大的研究价值和经济效益。



技术实现要素:

本发明的目的在于:提供一种多功能遥控电脑防盗报警器,以克服现有技术功能单一,实用性不够强,不能很好满足用户需求的缺陷。

其技术方案是:一种多功能遥控电脑防盗报警器主要由遥控器和主机组成,

所述遥控器包括:LED、发射电路、单片机、稳压电路、S1,S2,S3,S4四个微动开关、Q1场效应管,C1,R1延时电路、电源;

所述遥控器上S1,S2,S3,S4四个微动开关任意开关按下时,Q1场效应管即导通,电源经Q1场效应管源极、漏极给稳压电路供电,稳压电路调节并稳定电 源电压给单片机、发射电路供电,单片机根据S1,S2,S3,S4四个微动开关不同组态,和开关按下时间长短来获取相应键值,再与单片机自身EEPROM内存储的机器编码组合产生遥控信号,遥控信号经发射电路发射,C1,R1延时电路,在S1,S2,S3,S4四个微动开关全部松开后,控制遥控器延时关机;

所述主机包括:微型计算机、电脑启动开关、限位开关、对码开关、震动传感器、压电蜂鸣器、驱动电路、语音芯片、锂电池、锂电池充电管理芯片、电源输入端口、分压电路2、接收电路、双声道电子音量调节芯片、音频输入端口、音频输出端口、电源检测端口、分压电路1、触发端口;

所述电源输入端口连接电脑+5V待机电源,给双声道电子音量调节芯片、接收电路、分压电路2、锂电池充电管理芯片供电;分压电路2将电脑+5V待机电源分压后传送至微型计算机,微型计算机通过判断分压电路2电平高低,从而判断电脑是处于上电还是断电状态;

锂电池充电管理芯片用于控制锂电池充电,锂电池给微型计算机、语音芯片、驱动电路供电;

所述语音芯片用于播报所述主机当前所执行的控制指令和系统运行状态;

所述驱动电路将微型计算机产生的模拟警笛信号,和语音芯片发出的语音信号功率放大,并驱动压电蜂鸣器发出语音和高分贝警笛声;

所述限位开关和震动传感器用于将所述主机从休眠状态唤醒和触发所述主机报警,其中限位开关在电脑机箱被拆开时触发所述主机报警,震动传感器在电脑被移动时触发所述主机报警;

所述触发端口连接电脑主板开关机触发线路,微型计算机通过触发端口向电脑主板发送触发信号控制电脑开机、关机;

所述电脑启动开关是电脑机身自带的启动开关,与微型计算机相连,当电脑启动开关按下时由微型计算机控制电脑是否开机或关机;

所述对码开关用于控制所述主机与所述遥控器对码;

所述接收电路用于接收所述遥控器发出的遥控信号,并送入微型计算机解码得到遥控器发出机器编码和键值,微型计算机通过储存解码得到的机器编码实现与所述遥控器对码,根据解码得到的键值执行相应的控制指令;

所述音频输入端口连接电脑音频输出端,所述音频输出端口连接电脑耳机插口,通过所述双声道电子音量调节芯片调节电脑音量大小;

所述电源检测端口连接电脑+5V或+12V电源,所述分压电路1将电脑+5V 或+12V电源分压后,传送至微型计算机,微型计算机通过判断分压电路1电平高低,从而判断电脑是处于开机还是关机状态;

采用上述技术方案后,本发明其有益效果是:

所述主机安装或集成于电脑内部之后,电脑即具备了震动报警和拆机报警双重防盗报警功能,所述主机可控制电脑开机、关机,所述主机又受所述遥控器发送遥控指令控制,用所述遥控器向所述主机发送遥控指令,即可远距离遥控电脑定时开机、定时关机、定时循环、遥控电脑即时开机、即时关机,遥控电脑音量大小,遥控电脑上锁,使电脑无法通过自身启动开关启动。

所述主机内语音芯片受微型计算机控制,可实时报播所述主机当前执行的遥控指令和系统运行状态,具备语音提示功能。

所述主机在电脑断电后可自动布防、自动休眠,自动布防可防止用户忘记布防导致电脑被盗时所示主机报警功能失效,自动休眠可降低系统功耗,这使得所述锂电池采用300MAH的容量,即可为所述主机提供长达1年以上的待机电源,所述主机处于休眠状态时,仍可由震动传感器发送传感信号,和限位开关弹起时唤醒并触发报警,所述主机在检测到电脑开机后,可自动关闭震动报警功能,防止电脑启动后内部硬件工作运转产生振动,引起误报,因此本发明所述主机不但节能,且防盗报警功能可靠性与准确度极高。

所述主机内锂电池充电,采用专用锂电池充电管理芯片进行管理,能有效防止锂电池因过充而损坏,极大的延长了所述主机锂电池使用寿命。

所述遥控器内采用单片机识别按键键值,智能程度高,使用4个微动开关即可控制发送多达11条遥控指令,遥控器结构简单,操作方便。

所述遥控器内采用稳压电路稳压供电,电源电压适应范围宽,遥控器工作稳定可靠。

所述遥控器在遥控指令发送完毕后,可进入休眠状态省电,避免了电池电量的浪费,有效延长了电池的使用寿命长。

本发明集合了多种功能于一体,并且工作稳定可靠、智能程度高、操作方便简单、节能省电、使用寿命长,可安装于台式电脑、电脑一体机、或集成于手提电脑内,无论是功能还是性能上,均优于现有技术,具备极大的生产价值和良好的经济效应。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

图1是本发明所述遥控器较佳实施例方框图。

图2是本发明所述主机较佳实施例方框图。

具体实施方式

一种多功能遥控电脑防盗报警器主要由图1所示的遥控器和图2所示主机组成。

其中图1所示的遥控器主要由LED(18)、发射电路(19)、单片机(20)、稳压电路(21)、S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)、Q1场效应管(23),C1,R1延时电路(24)、电源(25)组成。

图1所示的遥控器中S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)每个一端分别连接单片机I/0引脚,另一端与C1,R1延时电路(24)中C1与R1串联端和Q1场效应管(23)G极并联,C1,R1延时电路(24)中C1的另一端接电源负极,R1的另一端与Q1场效应管(23)的S极和电源(25)正极并联,S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)与C1,R1延时电路(24),Q1场效应管(23)组成遥控器开机电路,当S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)中任意开关按下时,Q1场效应管(23)的G极电位被拉低,使Q1场效应管(23)S极与D极导通,电源(25)正极通过Q1场效应管(23)S极与D极向稳压电路(21)供电,稳压电路(21)输出稳定的电源给发射电路(19)、单片机(20)供电,遥控器开机完成,LED(18)连接单片机(20)是遥控器的工作指示灯,单片机(20)在得电工作后控制LED(18)点亮,并根据S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)的不同组态和开关按下时间长短来获取相应的键值,再与单片机(20)自身EEPROM内存储的机器编码组合,产生遥控编码信号,不同的键值代表不同的遥控指令,每个遥控器使用不同的机器编码来区分,发射电路(19)与单片机(20)连接,用于发射单片机(20)合成的遥控编码信号,发射电路(19)可使用红外线发射电路或无线电发射电路,电源(25)可使用3.7V锂电池或4.5V至12V干电池。

图1所示遥控器中S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)可控制遥控器发射的遥控指令如下:

1、当短按所述遥控器微动开关S1不超过1秒在松开S1时,遥控器发射遥控电脑开机或关机指令;

2、当长按所述遥控器微动开关S1超过1秒时,遥控器发射遥控电脑上锁 或解锁指令;

3、当短按所述遥控器微动开关S2不超过1秒在松开S2时,遥控器发射遥控电脑定时开机或关机时间小时设置指令;

4、当短按所述遥控器微动开关S3不超过1秒在松开S3时,遥控器发射遥控电脑定时开机或关机时间分钟设置指令;

5、当同时长按所述遥控器微动开关S1和S2超过1秒时,遥控器发射遥控电脑定时循环开启或关闭指令;

6、当同时长按所述遥控器微动开关S2和S3超过1秒时,遥控器发射遥控电脑定时开机、定时关机设置时间清零指令;

7、当长按所述遥控器微动开关S2超过1秒时,遥控器发射遥控电脑音量加指令;

8、当长按所述遥控器微动开关S3超过1秒时,遥控器发射遥控电脑音量减指令;

9、当短按所述遥控器微动开关S4不超过1秒在松开S4时,遥控器发射播报所述主机设置与运行状态指令;

10、当长按所述遥控器微动开关S4超过1秒时,遥控器发射所述主机布防或撤防指令;

11、当同时长按所述遥控器微动开关S1和S4超过1秒时,遥控器发射所述主机智能布防开启或关闭指令;

当遥控指令发射完毕后,单片机(20)立即进入休眠模式省电,同时LED(18)熄灭,直到单片机(20)重新上电复位为止,但发送遥控电脑音量加、减指令除外。

由于短按S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)任一开关时,需在开关松开以后,遥控器才发送遥控指令,所以此时遥控器不能马上断电关机,仍需维持开机一段时间,此段时间长度由C1,R1延时电路(24)中C1与R1的取值决定,延时关机过程是,在S1,S2,S3,S4四个微动开关(22)全部松开以后,由于C1,R1延时电路(24)中C1两端的电压不能突变,电源(25)通过R1给C1充电需要一段时间,所以Q1场效应管(23)G极电位不会马上升高,遥控器不会立即断电关机。

其中图2所示的主机主要由微型计算机(1)、电脑启动开关(2)、限位开关(3)、对码开关(4)、震动传感器(5)、压电蜂鸣器(6)、驱动电路(7)、 语音芯片(8)、锂电池(9)、锂电池充电管理芯片(10)、电源输入端口(11)、分压电路2(12)、接收电路(13)、双声道电子音量调节芯片(14)、音频输出端口(15)、音频输入端口(16)、电源检测端口(17)、分压电路1(18)、触发端口(19)组成。电脑启动开关(2)、限位开关(3)、对码开关(4)、震动传感器(5)、驱动电路(7)、语音芯片(8)、锂电池(9)、分压电路2(12)、接收电路(13)、双声道电子音量调节芯片(14)分压电路1(18)、触发端口(19)与微型计算机(1)相连,语音芯片(8)又连接驱动电路(7),驱动电路(7)又连接压电蜂鸣器(6),锂电池(9)又连接锂电池充电管理芯片(10)、驱动电路(7)、语音芯片(8)、微型计算机(1),电源输入端口(11)又连接锂电池充电管理芯片(10)、分压电路2(12)、接收电路(13)、双声道电子音量调节芯片(14),双声道电子音量调节芯片(14)又连接音频输出端口(15)、音频输入端口(16),分压电路1(18)又连接电源检测端口(17)。

接收电路(13)可使用红外线接收电路或无线电接收电路。

微型计算机(1)由一块单片机或多块单片机相连组成。

双声道电子音量调节芯片(14)为IIC总线控制,8脚封装芯片,受微型计算机(1)控制。

所述主机内驱动电路(7)主要由1个升压电感、若干电阻、一个三极管或场效应管组成,驱动电路(7)有两个输入端,驱动功率分为两个等级,连接微型计算机(1)的输入端驱动功率为强等级,可使压电蜂鸣器(6)发出高分贝警笛声,连接语音芯片(8)的输入端驱动功率为弱等级,使所述压电蜂鸣器(6)发出的语音大小适中。

将电源输入端口(11)连接电脑+5VSB待机电源,用于给锂电池充电管理芯片(10)、分压电路2(12)、接收电路(13)、双声道电子音量调节芯片(14)供电,锂电池充电管理芯片(10)对锂电池(9)进行充电管理,防止锂电池(9)因过充电而损坏,驱动电路(7)、语音芯片(8)、微型计算机(1)又由锂电池(9)供电。

图2所示主机与图1所示遥控器对码过程:由于图1所示遥控器被使用不同机器编码区分,因此图2所示主机要先与图1所示遥控器对码才能执行遥控指令,当对码开关(4)按下超过1秒时,微型计算机(1)可进入对码程序,此时按下图1所示待对码遥控器内S1,S2,S3,S4四个微型开关(22)任意开关,向图2所示主机发送遥控信号,图2所示主机内接收电路(13)可接收图1所 示遥控器发出的遥控信号,接收到的遥控信号被送入微型计算机(1)解码,微型计算机(1)将遥控信号中的遥控器机器编码与遥控指令分开,遥控器机器编码被存入微型计算机(1)EEPROM内,微型计算机(1)可连续与多个遥控器依次对码,不同的遥控器机器编码被依次存入微型计算机(1)EEPROM内,如果对码操作停止5秒以上,微型计算机(1)可自动退出对码程序,对码完成。

图2所示主机接收与执行遥控指令过程:用图1所示遥控器向图2所示主机发送任一遥控指令,图2所示主机内接收电路(13)可接收图1所示遥控器发出的遥控信号,接收到的遥控信号被送入微型计算机(1)解码,微型计算机(1)将遥控信号中遥控器机器编码与遥控指令分开,接收到的遥控器机器编码,此时用于与微型计算机(1)EEPROM内储存的遥控器机器编号逐个比对,若有相同机器编码存在,则微型计算机(1)执行收到的遥控指令,微型计算机(1)根据接收遥控指令来控制图2所示主机布防、撤防、智能布防、上锁、解锁、定时开机、定时关机、定时循环、音量加、音量减,这些设置被存储于微型计算机(1)EEPROM内,微型计算机(1)在每次上电和复位后通过调取EEPROM内存储的设置值来初始化图2所示主机系统。

图2所示主机报警过程:图2所示主机安装或集成于电脑内部,用图1所示遥控器向图2所示主机重复发送布防或撤防指令,可使图2所示主机在布防与撤防状态间切换,当电脑发生盗窃行为,震动传感器(5)在受到振动时,可向微型计算机(1)发送感应信号,限位开关(3)安装于电脑内部适当位置,当电脑机箱盖被打开时限位开关(3)弹起,使与微型计算机(1)连接的引脚电平发生变化,微型计算机(1)在收到震动传感器(5)发出的感应信号,或检测到与限位开关(3)相连接的引脚电平发生变化后,判断图2所示主机是处于布防还是撤防状态,如处于布防状态,则微型计算机(1)产生模拟警笛信号经驱动电路(7)驱动,使压电蜂鸣器(6)发出高分贝警报声即时制止盗窃行为,如图2所示主机此时处于撤防状态,则微型计算机(1)无任何动作,图2所示主机不会报警。

图2所示主机控制电脑开机、关机过程:微型计算机(1)连接触发端口(19),触发端口(19)连接电脑主板开机、关机触发端口,微型计算机(1)先通过读取此端口电平状态,来判断电脑主板是高电平触发开关机,还是低电平触发开关机,如果此端口平时为高电平,则电脑主板为低平触发开关机,微型计算机(1)将此端口电平拉低并保持一段时间,即可控制该电脑开机或关机,如果此 端口电平时为低电平,则电脑主板为高电平触发开关机,微型计算机(1)将此端口电平拉高并保持一段时间,即可控制该电脑开机或关机。

图2所示主机识别电脑断电与上电状态过程:微型计算机(1)连接分压电路2(12),分压电路2(12)连接电源输入端口(11),电源输入端口(11)又与电脑+5VSB待机电源相连,当电脑上电即输出+5VSB待机电压,微型计算机(1)通过判断分压电路2(12)电平状态,即可判断电脑是处于上电还是断电状态,如果分压电路2(12)为低电平,则此时电脑是处于断电状态,如果分压电路2(12)为高电平,则此时电脑是处于上电状态。

图2所示主机识别电脑开机与关机状态过程;微计算机(1)连接分压电路1(18),分压电路1(18)连接电源检测端口(17),电源检测端口(17)又与电脑+5v或+12V电源相连,电脑开机即可输出+5v、+12V电源,微型计算机(1)通过判断分压电路1(18)电平状态,即可判断电脑是处于开机还是关机状态,如果分压电路1(18)为低电平,则此时电脑是处于关机状态,如果分压电路1(18)为高电平,则此时电脑是处于开机状态。

图2所示主机控制电脑定时开机、定时关机过程:用图1所示遥控器向图2所示主机发送定时设置指令,微型计算机(1)在收到遥控指令后,判断电脑是开机还是关机状态,如果电脑为开机状态,则此时微型计算机(1)设置定时关机时间,如果电脑为关机状态,则此时微型计算机(1)设置定时开机时间,定时时间设置完毕后,微型计算机(1)从零开始计时,当计时时间等于设置的定时开机或定时关机时间时,由微型计算机(1)控制电脑开机或关机。

图2所示主机控制电脑定时开机、关机循环工作过程:用图1所示遥控器向图2所示主机发定时循环指令,图2所示主机内微型计算机(1)在收到该指令后,开启定时循环,当上述定时开机或定时关机时间到达时,微型计算机(1)控制电脑开机或关机后,还会判断定时循环功能是否开启,如未开启,则此时设置的定时开机或定时关机时间被清除不再使用,如开启,则此时设置的定时开机或定时关机时间不会被清除,在电脑定时开机后,微型计算机(1)继续按上次设置的定时关机时间控制电脑定时关机,在电脑定时关机后,微型计算机(1)继续按上次设置的定时开机时间控制电脑定时开机,定时开机、定时关机交替循环工作。

遥控电脑上锁与解锁过程:用图1所示遥控器向图2所示主机发送遥控电脑上锁、解锁指令,图2所示主机内微型计算机(1)在收到该指令后,判断系 统当前是处于上锁还是解锁状态,如在上锁状态则此时微型计算机(1)执行解锁指令,如在解锁状态则此时微型计算机(1)执行上锁指令,电脑启动开关(2)为电脑自身的启动开关,本实施例将其改为连接图2所示主机内微型计算机(1),微型计算机(1)通过判断与电脑启动开关(2)相连引脚电平状态,从而判断电脑启动开关(2)是否按下,当电脑启动开关(2)按下时,如果图2所示主机处于上锁状态,则微型计算机(1)对电脑启动开关按下不予理会,电脑无法通过自身启动开关启动,当电脑启动开关(2)按下时,如果图2所示主机处于解锁状态,则此时可由微型计算机(1)控制电脑开机、关机。

遥控电脑开机、关机过程:用图1所示遥控器向图2所示主机发送遥控电脑开机或关机指令,图2所示主机内微型计算机(1)在收到该指令后,即可立即控制电脑开机、关机。

遥控电脑音量大小过程:音频输入端口(16)连接电脑音频输出端,音频输出端口(15)连接电脑耳机接口,电脑输出的双声道音频信号经音频输入端口(16)进入双声道电脑音量调节芯片(12),用图1所示遥控器向图2所示主机发送遥控电脑音量加、减指令,微型计算机(1)在收到该指令后根据指令,来调节双声道电子音量调节芯片(14)音量衰减值,从而实现音量调节,经过调节的音频信号从音频输出端口(15)输出,通过耳机接口连接音响设备播放。

图2所示主机智能布防工作过程:由于电脑开机后其内部光驱、硬盘、散热风扇的运转可能会引起振动,另外用户在使用电脑时也有可能会触动电脑,这些因数很有可能会触发图2所示主机系统报警,导致误报,此时可用图1所示遥控器向图2所示主机发送智能布防指令,微型计算机(1)在收到该指令后开启智能布防,此时微型计算机(1)可通过判断电脑是开机还是关机状态自动打开或关闭震动报警功能,当电脑开机时微型计算机(1)自动关闭震动报警,以防误报,当电脑关机后,微型计算机(1)又可自动开启震动报警,当电脑被断电,很有可能是盗窃行导致,则此时微型计算机(1)可自动执行一次布防指令,以保证图2所示主机是处于警备状态,防止用户撤防后忘记布防,在电脑被盗时报警功能失效。

图2所示主机休眠与唤醒过程:当图2所示主机内微型计算机(1)检测到电脑断电后可进入休眠模式省电,整机待机电流在微安级别,图2所示主机内锂电池(9)采用300MAH的容量,即可为主机提供,长达1年以上的待机电源,微型计算机(1)处在休眠状态时,仍可由电脑上电唤醒工作,可由震动传感器 发送感应信号、和限位开关弹起时,唤醒工作并触发报警。

图2所示主机语音功能工作过程:图2所示主机内语音芯片(8)存储的语音内容有:“开机、关机、上锁、解锁、定时、小时、分钟、1、2、3、4、5、6、7、8、9、拾、智能、布防、撤防、循环、离关机还有、系统状态、嘀”,用图1所示遥控器向图2所示主机发送遥控指令,图2所示主机内微型计算机(1)在收到该遥控指令后,根据遥控指令来控制语音芯片(8)播放相应的语音内容,语音内容可以单条播放也可以多条组合连续播放,语音芯片(8)输出的语音信号,经驱动电路(7)驱动,使压电蜂鸣器(6)发出的语音大小适中。

在本实施例中:用图1所示遥控器向图2所示主机发射,播报主机设置与运行状态指令,图2所示主机内微型计算机(1)在收到该指令后,判断系统设置与运行状态,假如图2所示主机系统是处于上锁、布防、定时1小时开机、定时1小时,拾分钟关机,定时循环状态,则微型计算机(1)控制语音芯片(8)播放:“系统状态、上锁、布防、定时1小时开机、定时1小时拾分钟关机、定时循环”的语音,告知用户系统当前设置与运行状态。

在本实施例中:当图2所示主机如有设置定时关机时间,并且离定时关机时间还剩5分钟时,微型计算机(1)控制语音芯片(8)播放:“嘀,离关机还剩5分钟”的语音,以提示用户做好电脑关机前的准备工作。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。

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