电子密码锁的电路设计说明

上传人:l**** 文档编号:136931538 上传时间:2020-07-03 格式:DOCX 页数:37 大小:657.14KB
返回 下载 相关 举报
电子密码锁的电路设计说明_第1页
第1页 / 共37页
电子密码锁的电路设计说明_第2页
第2页 / 共37页
电子密码锁的电路设计说明_第3页
第3页 / 共37页
电子密码锁的电路设计说明_第4页
第4页 / 共37页
电子密码锁的电路设计说明_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《电子密码锁的电路设计说明》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子密码锁的电路设计说明(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、概 述随着人们对安全的重视和科技的发展,许多电子智能锁(指纹识别、IC卡辨认)已在国外相继面世。但是这些产品的特点是针对特定的指纹和有效卡,只能适用于要求的箱、柜、门等。而且指纹识识别器若在公共场所使用存在容易机械损坏,IC卡还存在容易丢失、损坏等特点。加上其成本较高,一定程度上限制了这类产品的普及和推广。鉴于目前的技术水平与市场的接收程度,电子密码锁是这类电子防盗产品的主流。随着科技的发展,单片机已不是一个陌生的名词,它的出现是近代计算机技术发展史上的一个重要里程碑,因为单片机的诞生标志着计算机正式形成了通用计算机系统和嵌入式计算机系统两大分支。单片机单芯片的微小体积和低的成本,可广泛地嵌入

2、到如玩具、家用电器、机器人、仪器仪表、汽车电子系统、工业控制单元、办公自动化设备、金融电子系统、舰船、个人信息终端及通讯产品中,成为现代电子系统中最重要的智能化工具。本文所涉及的是市场占有率最高的是MCS51系列,因为世界上很多知名的IC生产厂家都生产51兼容的芯片。到目前为止,MCS51单片机已有数百个品种,还在不断推出功能更强的新产品。本设计是基于单片机的密码锁设计方案,根据要求,给出了该单片码锁的硬件电路和软件程序,同时给出了单片机型号的选择、硬件设计、软件流程图、单片机存储单元的分配、汇编语言源程序及详细注释等容。 单片微型计算机(SingleChipMicrocomputer)简称单

3、片机(MCU)。它是在一块片上集成了中央处理单元(CPU)、振荡器电路、只读存储器(ROM)、随机存取存器(RAM)、并行串行IO接口、可编程定时器计数器等,有的甚至包含了AD转器。总之,这么一块小小的单片机芯片,就相当于一台微型计算机,它具有体积小、量轻、单一电源、低功耗、功能强、价格低廉、运算速度快、抗干扰能力强、可靠性等特点。1974年,美国仙童(Fairchild)公司生产出世界上第一块单片机,短短几十的时间,单片机如雨后春笋一般,大量涌现出来。目前,已经出现了4位、8位和16单片机,甚至32位超大规模集成电路单片机也已问世,性能也在不断地提高。国从80年代起开始了单片机的热潮,二十多

4、年过去了,单片机从研究所走出来,为与日常生活中的一个不可缺少的部件。早些时候单片机种类稀少,开发工具奇缺。35、8048、Z80等在现在主流市场上基本已没有踪影,用汇编语言开发产品的艰苦工作也逐步被C语言取代。硬件方面日趋多样化,4位、8位、16位、32位等型号共同并存,在不同的领域存在,如家电、玩具、工业设备、仪器、通讯。价格也从几元到几百元不等。每一种单片都有它所擅长的领域,如PIC系列较多用于机、玩具,51系列较多用于设备控制和仪器,DSP较多用于DVD、通讯等。软件方面发展主要为汇编语言、C语言、嵌入式操作系统。速度、稳定性特别要求的场合较多采用汇编语言和C语言,如电机控制,UPS控制

5、、信号处理等。功能复杂、容较多的系统多采用嵌入式操作系统,如PDA、电子词典、游戏机等。以后的发展中,各类型号的单片机种类会进一步增加,而开发工具和过程会逐步趋向于统一,软件和硬件差别会更加难以区分。设计中的单片机采用的是AT89C52单片机,包含了128字节和256字节RAM、32条I/O口线、3个16位定时/ 计数器、6输入4优先级嵌套中断结构、1个串行I/O口(可用于多机通信I/O 扩展或全双工UART)以及片振荡器和时钟电路。具体引脚参数说明看下:管脚名称方向引脚说明VssI地VccI电源:提供掉电.空闲.正常工作电压P0.0-0.7I/OP0口:P0口是开漏双向口,可以写为1使其状态

6、为悬浮用作高阻输入。P0也可以在访问外部程序存储器时作地址的低字节,在访问外部数据存储器时作数据总线,此时通过部强上拉输出1 P1.0-1.7I/OP1口:P1口是带部上拉的双向I/O口向P1口写入1时,P1口被部上拉为高电平 可用作输入口。当作为输入脚时被外部拉低的P1口会因为部上拉而输出电流。P1口第2 功能 :T2(P1.0):定时/ 计数器2 的外部计数输入/ 时钟输出T2EX(P1.1): 定时/ 计数器2 重装载/ 捕捉/ 方向控制P2.0-2.7I/OP2口:P2 口是带部上拉的双向I/O口向P2口写入1时,P2口被部上拉为高电平,可用作输入口。当作为输入脚时被外部拉低的P2口会

7、因为部上拉而输出电流。在访问外部程序存储器和外部数据时分别作为地址高位字节和16位地址,此时通过部强上拉传送1。当使用8位寻址方式访问外部数据存时,P2口发送P2特殊功能寄存器的容P3.0-3.7I/OP3口:P3口是带部上拉的双向I/O口,向P3口写入1时,P3口被部上拉为高电平,可用作输入口。当作为输入脚时被外部拉低的P3口会因为部上拉而输出电流。P3口还具有以下特殊功能:RxD(p3.0):串行输入口 TxD(P3.1):串行输出口INT0(P3.2):外部中断0INT1(P3.3):外部中断 T0(P3.4):定时器0 外部输入T1(P3.5):定时器1 外部输入WR(P3.6):外部

8、数据存储器写信号RD(P3.7):外部数据存储器读信号RSTI复位:当晶振在运行中只要复位管脚出现2个机器周期高电平即可复位,部有扩散电阻连接到Vss,仅需要外接一个电容到Vcc 即可实现上电复位。ALEO地址锁存使能:在访问外部存储器时,输出脉冲锁存地址的低字节,在正常情况下,ALE输出信号恒定为1/6 振荡频率。并可用作外部时钟或定时注意每次访问外部数据时一个ALE脉冲将被忽略。ALE可以通过置位SFR的auxlilary.0 禁止。置位后ALE只能在执行MOVX 指令时被激活。PSENO程序存储使能:当执行外部程序存储器代码时,PSEN 每个机器周期被激活两次,在访问外部数据存储器时PS

9、EN无效,访问部程序存储器时PSEN 无效。XTAL1I晶体1:反相振荡放大器输入和部时钟发生电路输入XTAL2I/O晶体2:反相振荡放大器输出第2章 系统总体方案设计方案一:采用数字电路控制。其原理方框图如图11所示。图11 数字密码锁电路方案采用数字密码锁电路的好处就是设计简单。用以74LS112双JK触发器构成的数字逻辑电路作为密码锁的核心控制,共设了9个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键,若按下干扰键,键盘输入电路自动清零,原先输入的密码无效,需要重新输入;如果用户输入密码的时间超过40秒(一般情况下,用户不会超过40秒,若用户觉得不便,还可以修改)电路将报警

10、80秒,若电路连续报警三次,电路将锁定键盘5分钟,防止他人的非法操作。电路由两大部分组成:密码锁电路和备用电源(UPS),其中设置UPS电源是为了防止因为停电造成的密码锁电路失效,使用户免遭麻烦。密码锁电路包含:键盘输入、密码修改、密码检测、开锁电路、执行电路、报警电路、键盘输入次数锁定电路。方案二:采用一种是用以AT89C51为核心的单片机控制方案。利用单片机灵活的编程设计和丰富的IO端口,及其控制的准确性,其原理如图12所示。 输入错误锁定键盘矩阵键盘控制 89C51 延时报警控制电路 单片机AT24C02掉电存储 开锁控制电路串口显示电路 指示电路图12单片机控制方案通过比较以上两种方案

11、,单片机方案有较大的活动空间,不但能实现所要求的功能而且能在很大的程度上扩展功能,而且还可以方便的对系统进行升级,所以我们采用后一种方案。本方案采用一种是用以89C51为核心的单片机控制方案。利用单片机灵活的编程设计和丰富的I/O端口,及其控制的准确性,实现基本的密码锁功能。初步设计思路如下:输入密码用矩形键盘,包括数字键和功能键。LED数码管显示输入密码,用74LS247驱动数码管发光显示数码,用74LS138控制各位显示器分时进行显示。用发光二极管代替开锁的电路,发光表示开锁。输入密码错误次数超过3次,系统报警。打开电源后,显示器显示“000000”,设原始密码为“123456”,只要输入

12、此密码便了开门。这样可预防停电后再来电时无密码可用。按“C”键,清除显示器为“000000”。欲重新设定密码,先输入密码在案“*”。输入密码,再按“D”键。若密码与设定密码相同,则开门。否则显示器清为“000000”。软件的设计主要包括键盘键值的读取,LED显示程序,密码比较程序和报警程序。第3章 硬件电路设计3.1 键盘电路设计使用矩阵键盘,所以本设计就采用行列式键盘,同时也能减少键盘与单片机接口时所占用的I/O线的数目,在按键比较多的时候,通常采用这样方法。其原理如图3.1 图3.1 矩阵键盘每一条水平(行线)与垂直线(列线)的交叉处不相通,而是通过一个按键来连通,利用这种行列式矩阵结构只

13、需要N条行线和M条列线,即可组成具有NM个按键的键盘。在这种行列式矩阵键盘非键盘编码的单片机系统中,键盘处理程序首先执行等待按键并确认有无按键按下的程序段。当确认有按键按下后,下一步就要识别哪一个按键按下。对键的识别通常有两种方法:一种是常用的逐行扫描查询法;另一种是速度较快的线反转法。对照图3.1所示的44键盘,说明线反转个工作原理。首先辨别键盘中有无键按下,有单片机I/O口向键盘送全扫描字,然后读入行线状态来判断。方法是:向行线输出全扫描字00H,把全部列线置为低电平,然后将列线的电平状态读入累加器A中。如果有按键按下,总会有一根行线电平被拉至低电平从而使行线不全为1。判断键盘中哪一个键被

14、按下使通过将列线逐列置低电平后,检查行输入状态来实现的。方法是:依次给列线送低电平,然后查所有行线状态,如果全为1,则所按下的键不在此列;如果不全为1,则所按下的键必在此列,而且是在与零电平行线相交的交点上的那个键。具体的功能设计如表3.1:表3.1 按键功能按 键键 名功 能 说 明19键数 字 键输 入 密 码* 键重 设 密 码 键设 定 新 密 码D键确 定 键比 较 密 码# 键清 除 键使 显 示 器 清 零3.2 LED显示电路本系统设计的显示电路是为了给使用者以提示而设置的。本系统的显示采用串行显示的方式,只使用单片机的一个串行口,利用74LS247驱动数码管发光显示数码和74LS138控制位选信号,就可以完成单片机的显示功能,显示电路的电路原理图如图3.2所示。用P0.0P0.3接74LS247的A,B,C,D四端口,74LS247的输出口接LED的七段显示;而P0.4P0.6接74LS

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作范文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号