无线可视对讲门禁图像通信的设计与实现

发布者:Bby1978最新更新时间:2011-02-23 来源: 现代电子技术 关键字:无线可视  对讲  门禁  图像  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  现阶段中小城市居民楼单元入口大多数是敞开着的,这方便了居民的进出,也给居民的生活带来了诸多的不便和不安定因素。例如:任何人都可随意进入居民楼道内,在居民楼道内随处都能看到贴于墙上或楼梯台阶上的各类纸质广告,这既影响了楼道内的卫生,也影响了楼道的美观。可视对讲门禁系统能够实现住户对访客图像的识别和双向通话的功能,

  正好解决了居民生活的诸多不便,已经成为小区住宅中不可缺少的配套设施。目前的可视对讲门禁系统大多是有线系统,虽然具有传输容量大,可靠性高等优点,但是有线系统也有其不可避免的缺点,其灵活性差,安装成本高,施工难度大和维修困难。无线可视对讲门禁系统能够随意安放,即装即用,省去了布线、凿洞的麻烦,也不会影响装修环境与室内美观。人们在房间的任何位置都可以利用无线遥控自动开锁,避免了必须到指定位置开启的不便。因此,研究无线可视对讲门禁系统取代有线可视对讲门禁系统具有深远的实践意义和较高的学术价值,可以解决现实生活中的实际问题。

  目前,国外对无线可视对讲门禁系统的研究正在蓬勃发展中,其中典型的代表有摩托罗拉设计的最新款GB3188。该机以出众的整体设计与优异的性能价格比为众多商家,特别是给物业管理、酒店服务业、建筑业以及制造业等行业的用户带来了高效简便的通行管理解决方案,但不足之处是该系统没有涉及到图像的传输。国内对无线可视对讲门禁系统的研究主要朝着无线可视方向进军。北京工业大学崔振硕士设计的无线可视对讲门禁系统,能在同一信道中兼容传输模拟信号和数字信号,节省了一套无线收发设备,降低了成本。但是,图像信号和声音信号采用模拟信号传输,只有呼叫信号、开锁信号、报警信号采用数字信号传输,导致音质和图像质量不佳,而且有干扰信号。浙江工业大学孟利民教授设计的无线可视对讲门禁系统,实现了声音信号的数字传输,但是图像信号还是采用模拟信号传输,因此图像质量不佳。本文设计了一种楼宇无线可视对讲电路,该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到50~200 m的无线传输距离。该设计优点是在单张拍摄的基础上,获得图像的连续显示,它真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。

1 整体设计方案

  系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SRWF进行数据和命令的传输。该通信模型属于一对多的通信模式。 

  主控制器的主控芯片为AT89C51,通过键盘获得访问的房间号码,确认后,单片机会控制打开视频采集芯片和缓冲芯片进行工作,并在设定的通信波特率的情况下,通过串口通信,由单片机把数据送给数字传输电路,数字传输电路再通过无线信道把数据发送出去。从控制器的主控芯片也使用AT89C51,通过数字传输电路接收主控器的控制信息和数据信息,对接收到的数据进行分类,若是主机发送过来的通信地址信号,从控制器会读取振铃音存储电路里的数据,从而发出振铃音。接下来开始接收视频信号,并通过LCD显示电路显示出来,用户可通过按键控制电路决定是否与主控器进行进一步通话。

2 硬件电路设计

  2.1 主控制器的电路设计

  主控制器电路由单片机AT89C51、键盘扫描电路、驱动及数码显示电路、看门狗电路、无线数传电路等几部分组成。主控制器系统的硬件电路原理。

  其工作流程如下:先通过键盘扫描电路扫描用户的按键信息,以便获得从机的通信地址,并将按键信息通过4个LED显示出来,以便用户清楚获知自己要访问的从机地址。用户可以通过键盘上的增值、减值、重输,确认修改其输入值。当用户按下确认键的时候,主机存贮此时的从机地址,并开启视频芯片采样视频信号,同时把从机地址通过无线数字传输芯片SRWF发送出去。收到从机的应答信号和准备就绪信号后,主机在设定的波特率下开始发送数据。每发1帧数据就等待从机的应答信号,同时对每帧数据都发送校验帧,以确保数据传输的准确无误。

  2.1.1 键盘扫描电路

  键盘扫描部分采用4×4键盘,通过P1口设置扫描电平,先置P1口的低4位中某一位为零,然后读取P1口高4位的电平。P1口的低一位置零即给列线置低,若在P1口的高4位监测到某位为零,则通过行列的位置即可知道按键的部位,在按键过程中存在抖动问题,解决方法有硬件编码键盘和软件编码方式,鉴于成本考虑和AT89C51的高性能考虑本设计采用软件编码方式实现扫描,键盘扫描电路如图2所示。

  2.1.2 LED显示电路

  LED显示电路采用动态显示方式显示,由74LS248 BCD译码芯片和74LS138译码器组成。采用74LS248的目的是为了节省I/O口资源,以便控制更多的外围芯片。LED的段选数据由通过74LS248译码过来的段选码决定,位选数据由74LS138译码产生。工作的时候首先把按键的值转换为BCD码,再送入P0口的第4位,但是对P0口时整体复制会破坏位选口的数据。此时需进行P0口数据的修正,通过或逻辑运算把位选数据也送入P0口的第4位和第5位,再把修正好的数据送给P0口,此时既有段选数据又有位选数据。要使显示的数据不闪,则需要利用人眼的视觉暂留性,将每个数据显示之间的时间延时控制在10 ms以内,这样显示的数字才不闪。

  2.1.3 视频获取及数传电路

  视频获取电路由CAMERA 0V 7620芯片和IDT7205组成,采用该组合方法是因为视频获取的数据量都比较大,但单片机的工作频率比较低。如果直接搭配则二者不能正常接收。因此,增加缓冲芯片IDT7205,这样通过单片机控制其工作来达到数据量和单片机的匹配,只有单片机允许接收时才使能IDT7205。如果单片机监测到视频芯片的VSYN上跳后,就会在P0.7口输出1,从而开始控制IDT7205从视频芯片获取数据。SRWF模块在使用之前要进行无线信道、接口类型、接口速率、接口参数等的设定,在设置完成后便可以进行数据传输,当模块收到单片机发来的第1个数据后自动进行无线网络连接及数据同步等工作,因此第1个数据将在5个字节时间延迟后从接收方串口输出,如图2所示。

 [page] 

  2.2 分控制器的电路设计

  分控制器也采用AT89C51单片机作为微处理器,分控制器系统的外围接口电路由晶振、LCD图像显示电路、按键开锁电路、看门狗电路、通信接口电路、存储器等组成。分控制器系统的硬件电路。  

  它的工作过程是:初始化其接收波特率,并一直处于信息监测状态,当收到地址帧时,就与本身的地址相对比,若不同,则丢弃此帧数据继续检测。若相同,则读取AT24C02芯片存储的乐曲编码,通过P2.1口来控制喇叭发出乐曲音,从而告诉用户,有访客请求进入楼宇。当用户按下键盘上的接听键时,单片机会把从无线数字传输模块接收过来的数据送P0口进行液晶显示。房主看到液晶上的图像时,若认识访客,则按键开锁;若不认识访客,则按挂机键,结束视频通话。视频显示电路的主要工作芯片为TFT6448B。TFT6448B自带数据锁存器,不需要扩展锁存芯片,在选中TFT6448B后,通过往TFT6448B的相应行、列、控制、数据寄存器中写入数据,即可实现单片机AT89C51对TFT6448B的控制显示。

3 软件设计

  主机由AT89C51单片机充当,从机为AT89C51单片机。主机与从机的数据通信波特率定为9 600 B,每个从机都有惟一的地址号,用来区分各从机。单片机的数据通信由串口完成,定时器T1为波特发生器,数据传送格式为1位起始位,8位数据位,1位停止位,1位可编程位(T-B8)。工作方式:将定时器T1设置为方式2,串口设置为工作方式3。

  该系统的通信协议是:所有从机的SM2位置1,处于接收地址帧状态,主机发送一地址帧,其中第8位是地址,第9位是地址/数据的区分标志,该位置1表示该帧为地址帧。所有从机接收到地址帧后,都将接收的地址与本机的地址比较,对于地址相符的从机,使自己的SM2位置O,并把本机地址发回主机作为应答;对于地址不符的从机,仍保持SM2=1,对主机后发来的数据帧不予理睬。从机发送数据结束后,要发送一帧校验和,并置第9位为1,作为从机数据传送结束的标志。主机接收数据时,先判断数据接收标志RB8。若RB8=1,表示数据传送结束,并比较此帧校验和,若正确,则回送正确信号00H,命令该从机复位;若出错,则发送信号OFFH,命令该从机重发数据。若接收帧RB8=0,则将数据存到缓冲区,并准备接受下一帧信息。主机接收到从机的应答地址后,确认地址是否相符,如果地址不符,则发复位信号;如果地址相符,则清TB8=0,开始发送数据。从机收到复位命令后回到监听地址状态,否则开始接受数据和命令。

4 系统仿真

  在Proteus的ISIS 7.1sp2软件环境下画出电路原理图,接下来就是将设计的程序在Keil C51μVision2开发集成环境上编译成机器语言,进入Proteus的ISIS,鼠标左键点击菜单“Debug”,选中“use romote debuger monitor”,便可实现KeilC与Proteus的连接调试。首先在Proteus中双击单片机AT89C51,将KeilC下编程生成的.HEX文件导入到AT89C51中,可在Proteus中单击全速仿真运行按钮,进行现象查看,能清楚地观察到芯片上每一个引脚的电平变化,红色代表高电平,蓝色代表低电平;如果现象不正确,则在KeilC中单步调试程序,并在Proteus观察现象,哪一步不正确,则对该段的程序进行修改,调试直到仿真完全成功为止。

  依次按下扫描键盘上的3个按钮,待3个按钮全部输入后,会在数码管上显示刚才所按的数据,按照按下的顺序显示数字,该数字表示要访问的房间号码,如504表示要访问504房间的主人。

  在Proteus里用LM4229代替设计中的TFT6448B芯片。仿真的目:用来获得图像显示的编码方式和液晶的单色位图显示功能。LM4229通过CDWRITE READ三个引脚的电平来确定是读数据还是读状态,或者是写数据还是写命令。其数据引脚为8位,可以与单片机进行直接的数据交换,P2口为液晶显示的控制端。  

5 结语

  该可视对冲电路采用了以单片机AT89C51为核心,以SRWF-1,CAMERA OV 7620,IDT7205等为外围芯片的设计。文中给出了硬件电路图及主程序流程图,阐述了软硬件设计过程中对关键技术的处理。该电路完全可以满足图像信号的连续采集,无线传输图像信号,显示单色位图,振铃呼叫的楼宇无线可视对讲电路的实用要求。本文的创新点在于把低速单片机应用于数据量大的图像信号采集和图像短距离无线传输上。在设计中,图像信号的实时性处理将成为以后需要努力研究的方向。


关键字:无线可视  对讲  门禁  图像  通信 引用地址:无线可视对讲门禁图像通信的设计与实现

上一篇:盘点西方隐形武器技术 隐形斗篷功能强劲
下一篇:基于神经网络的自主吸尘机器人混合视觉研究

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56

51单片机教程第6讲_串行口通信
STC51单片机一般带有1个串口,有的带有2个串口,串口一般用于下载程序和串口通信。串口通信特别适合控制设备,所以工控机的电脑上一般都带有串口。 51单片机的串口引脚为P3.0引脚与P3.1引脚,分别是RXD和TXD引脚。串口通信可以用于单片机和其它芯片通信或者单片机之间通信或者单片机与电脑通信。串口通信一般都是交叉连接。标准的串口有9个引脚,我们一般情况下,只用RXD TXD GND,剩下的引脚都是通信控制引脚,在以前用于控制电话机,现在已经基本上不用了。所以我们的51单片机上只保留了RXD和TXD。 串口通信的协议非常简单。如果单片机上的串口不够用,还可以用任意两个引脚模拟串口通信。 一般情况,我们用带有起始位的8位串口协议。
[单片机]
STM8L 串口通信波特率异常
串口配置 2400/9600/57600/115200 波特率出现异常 使用16M时钟的时候,2400和115200不正常,乱码,但是在这中间频率又是好的;修改时钟才能适应不同时钟频率。。。;看寄存器配置是完全没有问题的。 经过分析,是因为在配置串口波特率的时候BBR1,BBR2的配置顺序有问题引起的。 解决方法: 确保先配置BBR2再配置BBR1,否则会出现波特率异常 USART1- BBR2 = XXXXX; USART1- BBR1 = XXXXX;
[单片机]
科普:你用的手机上都用到了什么通信调制技术
无线通信的频谱有限,分配非常严格,相同带宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多「调变技术」(Modula TI on)与「多任务技术」(Mul TI plex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通信技术的发明,那么在我们的手机里,是什么组件负责替我们处理这些技术的呢? 无线通信的频谱有限,分配非常严格,相同带宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多「调变技术」(Modula TI on)与「多任务技术」(Mul TI plex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通信技术的发明,那么在我们的手机里,是什么组件负责替我们处理这些技术的呢?   调变技
[网络通信]
基于Zynq的JPEG图像压缩系统设计
简介:介绍了基于Zynq平台实现的JPEG图像压缩系统。该系统利用Zynq片上AXI总线实现了ARM与FPGA核间高吞吐率的数据交互操作,并结合了ARM和FPGA在嵌入式系统开发中各自的优势,对软硬件功能的实现进行了明确的划分。通过具体的实验测试,本系统的通用性及高效性得到了验证,并且该系统可方便地移植到不同的实际应用中。 引言 随着多媒体技术以及通信技术的迅猛发展,高质量数字图像的应用越来越广泛,然而未经压缩的数字图像的数据量非常大,势必会给图像的存储和传输都带来很大的困难,因此对数字图像的有效压缩是不可或缺的。在现有图像压缩编码技术中,静态图像压缩编码标准JPEG以其显著的压缩效率、较低的图像质量损失以及较低的实现复杂
[单片机]
基于Zynq的JPEG<font color='red'>图像</font>压缩系统设计
中兴通信联合欧美巨头成立专利联盟
     在手机市场,烽火连天的专利战动辄掀起涉及数十亿美金的诉讼案。爱立信、高通等专利巨头凭借雄厚的基础专利储备在通讯市场笑傲群雄,所到之处无不俯首,仅高通在中国市场已经收到了110多家公司专利费,同时作为“反授权协议”规则制定者,几乎统治移动通话市场。   未来这一局面或将出现在蛋糕更大的物联网市场。爱立信、高通、中兴通讯和InterDigital等联合在上周推出了一个新的无线专利授权平台——“Avanci”,类似手机市场专利池,Avanci将使设备制造商通过单一授权支付一笔统一费用,便可依据FRAND条款获得上述公司所持有的所有标准必要无线专利的使用权。   Avanci的成立意味着专利付费环境逐渐形成之后,物
[手机便携]
MAX4929E用于HDMI/DVI低频开关
HDMI/DVI基本原理 近年来视频传输领域几乎经历了从模拟到数字根本转变,VGA和分量视频—模拟视频连接方式—正在被HDMI和DVI取代。这两种数字视频传输标准的要求几乎完全相同,并同时处理一组高频和低频信号。DVI规范于1999年定稿,撰写这篇文章时,HDMI规范1.3版正在制定中。这两种标准均采用TMDS? (最小跳变差分信号)传输数据的高频(视频)部分。TMDS信号采用四个差分对传输R、G、B和时钟,占用19针连接器的8个引脚。HDMI和DVI设计为"即插即用",即监视器(接收端)和视频源连接在一起时寻找以最佳性能协同工作的方法。多数新型TMDS HDTV芯片包含两组完整TMDS (高频)输入,但无法处理LoF (低频)
[应用]
多线制楼宇对讲系统与普通楼宇对讲系统
  纵观智能行业,真正实现智能化的小区几乎没有。原因是大家虽然明白智能化是大势所趋,势在必行,但又热衷于教条地看“样板”、看“规模”、论“资质”、论“价格”,对智能化建设的实质,也就是智能化能否实现的根本基础——跨多种技术行业的高度综合的系统集成技术,避而不谈,视而不见。智能建设一时间成了一宗买卖贸易,似乎人皆可为。结果呢?东拼西凑而成的“大杂烩”式的小区智能化系统,既丧失了巨大的智能化作用和效果,又浪费了发展商和社会的宝贵资源。特别是由于技术具有知识产权和继承性原因,很多系统因得不到相应的技术支持和售后服务而无法有效运转,无法进行系统的升级和扩展,从而变成不折不扣的“摆设”和包袱,直接导致了少数不明真相的人对智能技术的误解和对智
[安防电子]
Qorvo® 将收购 Anokiwave 以拓展其在航天、卫星通信及 5G 等市场的业务范围
中国 北京,2024 年 2 月 20 日—— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®近日宣布已就收购 Anokiwave 达成最终协议 。Anokiwave 是一家高性能硅基集成电路的卓越供应商,其产品用于航天、卫星通信及 5G 应用的智能有源阵列天线。交易预计将于 2024 年第一季度完成。 Anokiwave 总部位于美国马萨诸塞州波士顿,在波士顿和加利福尼亚州圣迭戈设有设计中心和销售办事处。收购完成后,Anokiwave 团队将加入 Qorvo 高性能模拟(HPA)部门,继续研发用于相控阵和 AESA 雷达、卫星通信和 5G 等众多应用的波束成形和 IF-RF 解决方案。 Qorvo 高性能模拟部门总裁
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved