基于Attiny13的投影仪防盗器设计

发布者:eaff86最新更新时间:2013-12-13 来源: eefocus关键字:Attiny13  投影仪防盗器  无线信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 引言

  随着电子科学技术的发展,各大高校、企业,以及政府部门采购投影仪的数量增多,随之也要求投影仪有防盗功能。设计实现一款投影仪防盗器,该防盗器功耗低,防盗效果良好,内置电池正常情况下可连续工作一年。

  2 投影仪防盗器的硬件设计

  该投影仪防盗器主要具有两部分。一部分为防盗器,安置在投影仪上,具有防盗作用;另一部分为电子钥匙,该钥匙防止因用户更换电池而产生的误报警情况。

  这两部分通过自定义三线通信实现数据传输。电子钥匙通过自定义三线通信接口向防盗器发送一个数据量,防盗器通过判断该数据量来选择是否关闭报警功能。图1为投影仪防盗器系统总体框图。

  2.1 防盗器部分

  图2为投影仪的防盗器部分框图。该防盗器的设计主要考虑低功耗,实现简单,功能完整等方面。选用Attinv13为MCU。该防盗器系统主要由自定义三线接口,防盗电路,蜂鸣器报警电路和电池等部分组成。在移动投影仪时,Attiny13通过内部A/D转换器采集防盗电路的电压变化,Attiny13向蜂鸣器以及无线模块发送控制信号,从而实现报警。

  图3为Attiny13部分电路图。Attiny13是Atmel公司生产的基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器,具有高性能,低功耗的特点。片上具有1 K F1ash,64字节EEPROM,64字节SDRAM。片内还具有4路10位A/D转换器。该系统设计选用Attiny13做为MCU主要是考虑其自身功耗低,工作在1 MHz,1.8 V条件下,电流消耗为240μA。

  图4为防盗器防盗电路原理图。该部分采用多个水银开关和常闭开关完成,同时使用Attiny13内部A/D转换器采集电路变化而引起的电压变化,从而判断是否需要报警。[page]

  图5为防盗器报警电路。CON2部分即是315 MHz无线模块的电源和地线。该模块生产厂家多,便于采购。蜂鸣器以及Attinv13的电源由3节钮扣电池提供,315 MHz无线模块电源采用9 V电池单独提供。这两种电池均为市场中常见电池,方便用户购买以及更换。该部分电路图中三极管VQ1起开关作用,通过Attiny13一个通用I/O接口控制无线模块的电源。因为Attiny13只有8个引脚,在考虑通信可靠性的情况下,采用自定义的三线通信。连接电路图如图6所示。

  2.2 防盗器电子钥匙

  为了防止用户因拆开防盗器机壳更换电池而引起的误报警,该防盗器同时还设计一款防盗器电子钥匙。该电子钥匙用于实现关闭防盗器报警功能,同时能够测量防盗器电池电量,并能提醒用户及时更换电池。该防盗器电子钥匙采用ATmega168为处理器。采用这款MCU主要考虑其功耗低,电子钥匙设计简单,容易实现等方面要求。该电子钥匙测量防盗器电池电量,主要通过ATmega168片内A/D转换器实现。

  3 投影仪防盗器的软件设计

  图7为投影仪防盗器主程序流程图。系统上电后,Attiny13通过内部A/D转换器持续的采集防盗电路电压,如果电压发生变化从而触发报警功能。

  而自定义三线通信主要分别采用MCU中断引脚做为时钟信号,1个通用I/O用于数据发送和数据接收,以及1个通用I/O做为触发中断信号。

  4 结束语

  充分利用Attiny13单片机特性,设计实现一款低功耗投影仪防盗器。该防盗器设计简单,成本低,能够较好的完成投影仪防盗功能。采用315 MHz发射模块实现无线信号发送,可适应众多厂家生产的防盗器主机,主机采购容易且方便组合使用。

关键字:Attiny13  投影仪防盗器  无线信号 引用地址:基于Attiny13的投影仪防盗器设计

上一篇:动力锂电池组智能管理系统设计
下一篇:改进微控制器架构最大化提升其性能

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32

基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
1 引 言    无线测试 技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。   对于近距离的无线传输, 蓝牙 由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能
[单片机]
基于ARM和蓝牙的<font color='red'>无线</font><font color='red'>信号</font>采集系统的设计与实现
IDF08:未来客厅主角 无线高清展示
  对于家庭用户来说,许多时候大家都需要向多个显示设备传输信号,倘若这种传输可以实现无线的话,无疑是非常的方便。Intel在IDF上便向大家展示了无线视频传输,支持HDTV级的画质,这主要包括最新的无线传输标准和H.264压缩技术。 Intel的高清体验展台 无线传输演示
[焦点新闻]
ATtiny13 EEPROM数据存储器
ATtiny13包含64字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 可以按字节读写。EEPROM的寿命至少为 100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地 址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。详见 P100 中 EEPROM的串行数据下载。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写 下一字节。用户操作 EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路 中,上电 下电时 VCC 上升 下降速度会比较慢。此时 CPU 可能工作于低于晶振所要求 的电源电压。
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> EEPROM数据存储器
使用实时频谱分析仪解决方案为无线研究进行强大的信号分析
从实验室到现场进行测量 当今的无线信号环境比以往任何时候都要复杂。 面对迅速的创新,新的无线信号标准以及不断增长的频率和带宽要求,研究人员必须找到新的方法来检测RF干扰,分类信号类型,测试传播模型并确保在各种环境中的覆盖范围。 他们需要一种经济高效,通用且可联网的替代方案,以替代传统的基于硬件的频谱分析设备。 为了在真实条件下进行实验并验证仿真或模型,这些频谱分析解决方案必须能够在实验室和现场中部署,并与通用实验室软件和处理工具集成在一起,以进行更深入的信号分析。 应用与要求 无线研究人员需要的解决方案是: 可扩展且具有成本效益 紧凑,轻便,轻巧 可在实验室,现场或其他环境中远程部署 通过千兆以太网与标准PC连接 轻
[测试测量]
使用实时频谱分析仪解决方案为<font color='red'>无线</font>研究进行强大的<font color='red'>信号</font>分析
多站远程无线控制信号系统通信软件的开发
摘要:多站远程无线控制系统是以计算机为中心控制,用多个信号源作为下位机通过无线模块进行通信,文中介绍了通过无线数传模块实现无线通讯以及ActiveX控件的使用方法,提出了使系统应用程序更安全可靠,效率更高,维护更加方便的几种措施。 关键词:串行通信 ActiveX控件 查询接收 动态数组 最佳化TimeDelay 1 多站远程无线控制系统组成 多站远程无线控制系统是以计算机作为中心控制站,用多个信号源作为下位机,通过无线模块进行数据通信的。系统中的上位机作为数据接收和数据处理的中心站,当下位机实时采集到上位机发送的数据后,便可进行简单的数据处理并向上位机回送数据。 上位机无线通讯接口使用串行端口与无线数传模块相连,数字信
[应用]
ATtiny13 系统时钟预分频器
ATtiny13 系统时钟可通过设置时钟预分频寄存器 CLKPR 来分频。该特性可用来降低功 耗。该分频器对所有时钟源都有效,且可影响 CPU 时钟频率及所有同步外设。 clkI/O、 clkADC、clkCPU 及clkFLASH 分频因子见Table 9 。 时钟预分频寄存器-CLKPR · Bits 7 – CLKPCE: 时钟预分频器变化使能 CLKPCE 位必须置 1”使能 CLKPS位。只有当CLKPR寄存器的其他位同时写 0”时, CLK- PCE位改变。CLKPCE在写入四个周期后或当CLKPS位写入后由硬件清零。在暂停周期 中重新写 CLKPCE 位,既不扩展暂停周期,也不清除 CLKPCE 位。 · Bit
[单片机]
<font color='red'>ATtiny13</font> 系统时钟预分频器
无线应用领域位流到天线的信号发送
在无线应用中(如移动电话),典型的发送通路尽可能多休用数字处理,这是因为可用很低功率的器件,而且信号性能不随时间和温度变化。图1示出一个无线应用(如移动电话)的典型发送通路,这是一种采用DSP/FPGA的方案。在图1中,DAC占据主要位置,它是模拟和数字部分之间的接口。此设计也包含一个处理语音的声码器以及可以执行简单Web游览器和e-mail程序的硬件。 参照标准的风格设计,无线发射应用(位流到天线)的性能主要是物理和数据链路层的功能。错误检测和更正通常是数据链路的功能。物理层的性能是基于模拟性能指标(如SINAD信号对噪声和失真比)基础上的。不同的DAC性能可影响SINAD性能。 某些处理,如信号滤波、源编码和数据压缩是
[应用]
高通收购降低手机噪音开发商 SoftMax
据国外媒体报道,高通宣布将收购位于圣地牙哥( San Diego )的SoftMax公司,它是一家降低手机噪音服务开发商,但没有披露交易的财务细节。 高通表示,SoftMax公司分离信号的声音技术能够取消回声,从不同背景的噪音中分离出扬声器的声音。处理的信号可以激活市场最新的无线装置,能够明显的改善声音质量。 高通首席运营官Sanjay K. Jha表示,收购SoftMax公司可以为终端用户提供高水平的声音质量,为我们的业务扩展提供了新的机会。 SoftMax公司总裁兼首席技术官Te-Won Lee表示,我们公司始终专注于人与技术的互动作用,我们的信号分离平台能够解决现实世界产品中的问题,比如手机和蓝牙耳机。作为高通的一部分
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
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