智能锁控制系统的制作方法
- 格式:pdf
- 大小:90.31 KB
- 文档页数:7
智能锁系统设计与实现随着科技的发展,人们对于安全的要求越来越高。
而智能锁系统恰好满足了这一需求。
智能锁可以通过识别指纹、密码、卡片等多种方式进行开锁,同时还可与手机APP实现远程控制等功能。
本文将介绍智能锁系统的设计与实现过程。
一、系统总体设计智能锁系统由硬件和软件两部分组成。
硬件包括主控板、电路板、指纹扫描模块、蓝牙通信模块、电池等。
软件包括嵌入式系统软件、远程控制APP、后台管理系统等。
在系统总体架构中,主控板作为整个系统的核心设备,用于控制锁的开关状态、指纹扫描、蓝牙通讯等。
电路板则用于实现各个模块的电路控制和电源管理。
指纹扫描模块用于实现指纹识别功能,蓝牙通信模块则用于实现远程控制功能。
电池则为系统提供电源支持。
二、硬件设计1. 主控板设计主控板采用STM32F407芯片,具有良好的处理能力和通用性。
在实现锁的开关状态控制的同时,还需完成指纹扫描、蓝牙通讯等各种功能的实现。
在主控板的设计中,需要考虑节能和实时性。
主控板必须能够保证在低功耗模式下实现实时响应,同时可以灵活地进入/退出低功耗模式。
2. 电路板设计电路板主要负责各个模块的电源管理、信号传输、电路控制等功能。
其中,指纹模块需要考虑到保证指纹的准确性和安全性,蓝牙通讯模块则需要考虑到实现高速传输和稳定性。
为了保证系统的稳定性,电路板的设计需要考虑到EMC(电磁兼容)和ESD (静电放电)等问题。
同时,还需要考虑到系统的可靠性和耐用性。
3. 指纹扫描模块设计指纹扫描模块采用光学指纹传感器进行指纹采集,具有精准度高、安全性好、使用方便等特点。
在指纹扫描模块的设计中,需要考虑到指纹图像的质量、匹配速度等问题。
4. 蓝牙通信模块设计蓝牙通信模块采用BLE(低功耗蓝牙)技术,实现与手机APP的连接。
蓝牙通讯模块需要考虑到通讯速率、传输稳定性、安全性等问题。
5. 电池设计电池需要具有足够的容量和长寿命。
同时,还应考虑到电池的安全性和稳定性等问题。
智能家居智能门锁控制系统设计智能门锁逐渐成为智能家居中的一种重要组成部分,它能为我们提供安全、方便的门禁管理服务,让我们的住宅更加智能化、便捷。
然而,在普及智能门锁的同时,我们也要关注门锁控制系统的设计和实现,这样才能更好地确保使用者的安全和便捷性。
一、智能门锁控制系统设计的基本原则智能门锁控制系统的设计需要遵循以下几个基本原则:1.安全:智能门锁是与人们生命、财产安全息息相关的产品,因此,门禁控制系统的安全性是设计的核心。
2.可靠:设备的可靠性是衡量产品品质好坏的重要指标,门锁控制系统尤其需要保证其稳定性和可靠性,避免出现错误和失误。
3.便捷:智能门锁的初衷就是为了方便和提升使用者的生活质量,因此,门禁控制系统的设计要充分考虑易用性和用户友好性,避免复杂的操作和繁琐的维护管理。
4.互联:随着智能家居的发展,门锁控制系统也需要逐渐实现与其他智能设备的互联,如智能语音助手、安防监控等,使智能家居更加智能、舒适。
二、智能门锁控制系统的设计要素智能门锁控制系统的设计要素非常丰富,其中一些最基本的要素包括:门锁控制器、门锁状态反馈、门禁管理平台、门禁云平台等。
1.门锁控制器:门锁控制器是门锁控制系统的核心部件,它负责控制门锁的打开和关闭,通过内部的集成电路实现对门锁的电控操作。
2.门锁状态反馈:门锁状态反馈是门锁控制系统的关键功能之一,它能够告知门锁状态的实时变化,如门锁的开关状态、门锁的电量等。
3.门禁管理平台:门禁管理平台是做为门禁控制系统的完整性解决方案,它提供了对门禁控制器和门锁状态的监管功能,如门禁卡管理、访客记录等。
4.门禁云平台:门禁云平台是当前流行的智能家居中常见的云技术解决方案之一,通过将门禁系统的数据传输到云端,实现对用户身份管理、安全警报等功能的远程控制。
三、智能门锁控制系统的实现方法智能门锁控制系统的实现方法取决于不同厂商的具体设计方案,有基于无线通讯技术(如WiFi、ZigBee、蓝牙等)的智能门锁控制系统,也有基于有线网络技术的门锁控制系统。
智慧门锁管理系统设计方案智慧门锁管理系统是一种通过互联网与门锁设备进行通信和管理的系统,可用于实现远程开关门、访客管理、权限管理等功能。
下面是一个智慧门锁管理系统的设计方案。
一、系统架构智慧门锁管理系统主要由三个部分组成:门锁设备、云服务器和手机客户端。
门锁设备负责控制门锁的开关,同时与云服务器进行数据交互;云服务器负责接收门锁设备的信号和数据,并进行处理和存储;手机客户端用于与用户进行交互,提供远程开关门、访客管理、权限管理等功能。
二、功能模块1. 配置管理模块:用于配置门锁设备与云服务器的通信参数,如设备ID、服务器地址、密码等。
2. 用户管理模块:用于管理用户信息,包括用户ID、用户名、手机号码等。
用户可以通过手机客户端注册和登录,也可以通过第三方账号(如微信)登录。
3. 门锁管理模块:用于添加和管理门锁设备,包括门锁设备的名称、位置、状态等。
管理员可以设置门锁设备的权限,指定允许开锁的用户。
4. 远程开关门模块:用户通过手机客户端发送远程开关门的指令给云服务器,云服务器将指令传递给相应的门锁设备进行实际操作。
5. 访客管理模块:管理员可以设置门锁设备的访客权限,指定允许访客开锁的时间段和人数。
用户可以通过手机客户端邀请访客,并设置访客的有效期。
6. 权限管理模块:管理员可以设置用户的权限,包括开锁权限、管理权限等。
普通用户只能开锁,而管理员可以管理设备和用户。
三、数据流程1. 用户注册:用户在手机客户端注册账号,填写个人信息并绑定手机号码。
2. 用户登录:用户通过手机号码和密码登录手机客户端,手机客户端将登录信息发送到云服务器进行认证。
3. 添加门锁设备:管理员在手机客户端上添加门锁设备,并配置门锁设备的参数。
4. 用户开门:用户通过手机客户端发送远程开门指令给云服务器,云服务器将指令传递给相应的门锁设备进行开门操作。
5. 访客邀请:管理员通过手机客户端邀请访客,并设置访客的有效期和权限。
智能门锁控制系统的设计与实现智能家居系统是近年来普及的新兴领域,其中之一的关键技术就是智能门锁控制系统。
这种系统利用数字技术和传感器技术,将门锁变成具有智能化、网络化、信息化特点的数字产品。
本文将探讨智能门锁控制系统的设计与实现。
一、系统需求分析1. 功能需求智能门锁控制系统需要满足以下基本的功能需求:(1) 智能识别:对于用户身份的识别,比如刷脸、输入密码、使用指纹等方式。
(2) 远程控制:用户可以通过手机等设备,远程开关门锁。
(3) 安全保障:当出现非法开锁或暴力撬门等情况时,系统需要及时发出报警。
2. 性能需求智能门锁控制系统的性能需求主要包括以下几个方面:(1) 稳定性:系统需要在各种环境条件下保持良好的稳定性。
(2) 可靠性:门锁需要对不同类型的锁具,有良好的适应性,能够安全、可靠地打开和关闭。
(3) 安全性:系统需要在各种情况下保护用户的安全,比如防拆、防盗、防暴力开锁等。
二、系统设计1. 系统架构设计智能门锁控制系统的基本结构是由门锁主体、管理服务平台、门锁控制器和门禁处理器四个组成部分构成的。
其中,门锁主体负责实现开关门锁功能,管理服务平台用于远程控制和管理门锁系统,门锁控制器和门禁处理器用于控制门锁的开闭、身份识别等操作。
2. 系统功能设计根据上述需求分析,智能门锁控制系统需要实现以下功能:(1) 身份识别功能:利用人脸识别、密码输入、指纹等多种方式,对用户身份进行识别。
(2) 远程控制功能:用户可以通过手机等设备,远程控制门锁的开闭。
(3) 报警功能:当出现非法开锁或暴力撬门等情况时,系统需要及时发出报警。
(4) 安全性:门锁需要对不同类型的锁具,有良好的适应性,能够安全、可靠地打开和关闭。
(5) 数据统计功能:对开锁记录进行统计和分析,提供用户的历史记录查询。
三、系统实现1. 系统硬件实现智能门锁控制系统包括门锁主体、门禁处理器、门锁控制器等多个硬件组成部分。
门锁主体采用电控锁具,可实现开锁、关锁等功能。
智能家居技术下的智能锁系统设计与实现一、系统架构智能锁系统的设计从整体上可分为四个模块:硬件模块、通信模块、控制模块和应用层。
1.硬件模块:硬件模块包括智能锁的主体部分,包括锁体、电子控制单元、密码键盘、指纹识别器等。
锁体负责锁定和解锁门的操作,电子控制单元负责控制系统的各个部分,密码键盘和指纹识别器用于用户的身份验证。
2. 通信模块:通信模块负责将智能锁系统连接到互联网,实现与手机App和云服务器的通信。
通信模块通常使用无线技术,如蓝牙、Wi-Fi 或Zigbee等。
3. 控制模块:控制模块包括系统的逻辑控制、用户管理、身份验证等。
用户可以通过手机App或密码键盘输入密码、扫描指纹等进行身份验证,控制模块通过与通信模块的交互来控制锁体的操作。
4. 应用层:应用层提供了手机App等用户界面,用户可以通过手机App来管理智能锁系统,如添加用户、设置权限、查看使用记录等。
二、关键功能智能锁系统的关键功能包括身份验证、远程控制和智能管理。
1.身份验证:智能锁系统可以通过密码、指纹、人脸识别等方式对用户进行身份验证。
通过合理的身份验证方法,确保只有授权的用户才能解锁门。
2. 远程控制:用户可以通过手机App远程控制智能锁系统,无论是验证用户、锁定还是解锁门,都可以在远程进行。
远程控制功能提供了更高的便利性和灵活性。
3. 智能管理:智能锁系统可以记录用户使用记录、实时报警等。
用户可以通过手机App查看使用记录,包括每次开锁的时间、用户的身份等。
报警功能可以在出现异常情况时及时通知用户。
三、安全性智能锁系统的安全性至关重要,因为它涉及到家庭的安全。
以下是确保智能锁系统安全性的一些关键措施:1.数据加密:智能锁系统应该使用强大的加密算法对通信数据进行加密,防止数据被窃取或篡改。
2.身份验证机制:智能锁系统应该使用多种身份验证方法,以确保只有授权的用户可以解锁门。
此外,应该对用户的身份信息进行严格保护,防止被恶意获取。
智能家居中的智能门锁控制系统设计与实现随着科技的不断发展,智能家居逐渐深入人们的生活中。
智能家居的核心是智能家居控制系统,而今天我想分享的是智能家居中的智能门锁控制系统设计与实现。
一、智能门锁的概念智能门锁是一种具有智能化,远程控制等功能的门锁,它能够实现人脸识别系统、密码输入、声音识别等多种控制方式。
智能家居的一个重要组成部分就是智能门锁,它不仅能够提高家庭安全性,还能方便人们的生活。
二、智能门锁控制系统的概述智能门锁控制系统是智能家居中的一个重要组成部分,它能够提高门锁的保护性,提高居民的生活品质。
在智能门锁控制系统中,门锁作为节点与智能家居控制系统联系起来,当智能家居控制系统接收到用户的指令后,可以通过门锁控制系统实现门锁的开启和关闭。
三、智能门锁控制系统的设计智能门锁控制系统的设计需要考虑到多个方面,包括用户需求、系统可靠性、门锁类型等。
下面我们将从以下几个方面进行具体讨论。
1. 网络通信模块设计在智能门锁控制系统中,网络通信模块是一个必不可少的组成部分。
网络通信模块应该能够实现门锁与智能家居控制系统间的实时通讯。
同时,它还应当支持多种网络通信方式,例如 Wi-Fi,蓝牙等,以便于用户方便的实现远程门锁控制。
2. 用户身份认证系统设计在智能门锁控制系统中,门锁的安全性是需要得到充分保障的。
因此,用户身份认证系统设计是这个系统中的一个重要组成部分。
用户身份认证系统应该包括多种身份认证方法,例如人脸识别,密码输入,指纹识别,声音识别等。
这些方法的选用应当考虑到其准确度、安全性、易用性等方面。
3. 数据存储模块设计在智能门锁控制系统中,数据存储模块是非常重要的一个组成部分,它应当能够用于存储门锁的开启和关闭记录,用户身份和权限等信息。
同时,为了保证数据的安全性,数据存储模块应当支持数据备份和数据加密功能。
四、智能门锁控制系统的实现智能门锁控制系统的实现可以分为软件实现和硬件实现两个方面。
1. 软件实现在软件实现中,我们可以使用现成的智能家居系统平台,例如小米、天猫、华为等,通过其提供的 API 接口和 SDK 开发包实现门锁控制功能。
智能家居智能门锁控制系统设计与实现随着现代科技的不断发展,越来越多的人开始将智能家居作为生活中的一部分。
智能家居可以通过网络连接和控制家居设备,让生活更加便利和舒适。
其中,智能门锁控制系统是智能家居设备的一个重要组成部分。
在这篇文章中,我们将详细介绍智能门锁控制系统的设计和实现。
一、智能门锁的需求随着城市人口的不断增加,社会治安问题也日益突出。
很多人为了安全起见,在家里安装了门锁,但是传统的门锁存在一些问题。
例如,钥匙可能会被遗忘或者丢失,容易被别有用心的人利用。
此外,传统的门锁只能通过物理钥匙进行开锁,对于一些身体不便的人来说,使用不太方便。
为了解决这些问题,智能门锁应运而生。
智能门锁结合了现代科技和安全技术,可以通过手机、密码、指纹等方式进行开锁。
借助智能门锁控制系统,用户可以随时随地控制门锁的开启和关闭,提高了生活的便利性和安全性。
二、智能门锁控制系统的设计原理智能门锁控制系统主要由门锁、控制器、用户终端和服务器组成。
下面我们将对每个部分进行详细介绍。
门锁:智能门锁主要仍然是由传统的门锁改良而来。
门锁内部增加了电路元件及相应的接口,使得门锁可以通过控制器进行网络连接,并实现开锁和锁定功能。
控制器:控制器是智能门锁控制系统的核心。
它可以实现对门锁的远程控制和运行管理,协调门锁和用户终端之间的通信。
控制器还有一个重要的功能就是对用户权限设置管理,通过控制器可以对不同用户设置不同的权限级别。
用户终端:用户终端主要由手机终端和电脑终端两种形式存在。
借助用户终端,用户可以实现对门锁的控制和管理。
用户接入智能门锁控制系统后,可以通过手机终端或电脑终端来管理自己的门锁。
用户通过网络控制门锁的开启和关闭,并进行密码或指纹的管理。
服务器:服务器是智能门锁控制系统的核心。
它位于门锁和用户终端之间,负责数据传输,接收和处理门锁的状态信息和用户操作指令。
同时,服务器还具有数据存储和权限管理等功能。
三、智能门锁控制系统的实现在实现智能门锁控制系统之前,我们需要先了解一些基本的编程知识,如服务器端的PHP编程、移动端的Android编程等。
物联网智能门锁系统设计与实现随着科技的发展,物联网技术应用范围越来越广泛。
物联网智能门锁系统作为其中一项重要应用,被广泛应用于家庭、办公室、商业场所等地方的门禁管理。
本文将从设计与实现的角度,探讨物联网智能门锁系统的相关技术与具体实现方法。
一、物联网智能门锁系统架构设计物联网智能门锁系统主要由门锁设备、通信模块、服务器和用户终端组成。
其中门锁设备是系统的核心部件,负责门锁的开关控制,通信模块负责门锁数据的传输,服务器用于接收和处理门锁设备传输的数据,用户终端可通过手机APP等方式实现对门锁的远程控制和管理。
门锁设备的设计需要考虑安全性、稳定性和易操作性。
通信模块可选择Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等无线通信技术,以实现门锁设备与服务器、用户终端之间的远程通信。
服务器需具备强大的数据处理和存储能力,能够及时响应门锁设备的请求并返回相应的数据。
用户终端需要有友好的用户界面和操作逻辑,方便用户对门锁进行管理和控制。
二、物联网智能门锁系统实现方法1.硬件设计物联网智能门锁系统的硬件设计首先涉及门锁设备的选择和布置。
在选择门锁设备时需要考虑安全性、耐用性和易维护性等因素。
门锁设备应具备开锁、闭锁和警报等基本功能。
其次,需要确定通信模块的类型和布置方式。
Wi-Fi通信模块常用于住宅区域的门锁系统,蓝牙通信模块常用于办公场所等相对小范围的门锁系统。
通信模块应保证稳定的信号传输和较低的功耗。
2.软件设计物联网智能门锁系统的软件设计包括门锁设备的控制程序、服务器的数据处理程序和用户终端的应用程序。
门锁设备的控制程序需要实现对门锁的开关控制、密码验证和警报等功能。
程序应具备高效稳定的运行特性,同时需要考虑安全性,防止被非法破解。
服务器的数据处理程序需要处理门锁设备传输的数据,如门锁状态、开锁记录等。
程序应具备良好的性能和可拓展性,能够处理大量的数据请求,并进行数据存储和分析。
用户终端的应用程序一般使用手机APP等形式,用户通过APP可以实现对门锁的远程控制、密码管理和开锁记录查询等功能。
智慧锁系统设计方案智能锁系统是一种具备智能化技术功能的门锁产品。
它不仅具备传统锁具的基本功能,如开关门和保护安全,还通过集成电子技术、互联网技术和物联网技术,实现了远程控制、高安全性和多样化的开锁方式。
下面是一份智能锁系统设计方案:1.系统整体架构设计:智能锁系统的整体架构分为硬件和软件两部分。
硬件部分主要包括电子锁芯、触摸屏、人体感应器、指纹识别模块、密码键盘、网络模块等。
软件部分主要包括手机APP、远程服务器和门禁控制中心等。
2.硬件设计:(1)电子锁芯:采用先进的电子锁芯技术,具备高安全性和稳定性,可以实现远程解锁、多种开锁方式等功能。
(2)触摸屏:用于用户操作和显示相关信息,提供友好的用户界面。
(3)人体感应器:通过红外线或微波技术检测门口是否有人,自动开启或关闭门锁。
(4)指纹识别模块:采用高精度的指纹识别算法,实现指纹解锁功能,并能存储多个指纹信息。
(5)密码键盘:提供数字密码输入功能,可实现密码解锁和修改密码等操作。
(6)网络模块:通过无线或有线网络连接到服务器,实现与手机APP和门禁控制中心的通信。
3.软件设计:(1)手机APP:用户通过手机APP可以实现远程解锁、查询开锁记录、设置开锁权限等功能。
(2)服务器:接收来自手机APP的指令,并将开锁指令发送给智能锁,同时存储开锁记录等信息。
(3)门禁控制中心:负责与智能锁进行通信,管理用户权限、记录开锁记录等。
4.系统功能设计:(1)远程开锁:用户可以通过手机APP随时随地远程开启或关闭门锁,方便快捷。
(2)多种开锁方式:支持指纹解锁、密码解锁、手机APP开锁等多种开锁方式,满足不同用户的需求。
(3)高安全性:通过指纹识别和密码输入等技术,确保只有授权的人员才能开启门锁,提高安全性。
(4)权限管理:用户可以设置不同的开锁权限,比如限定某个时间段内的开锁权限,实现对门锁的有效管理。
(5)开锁记录查询:用户可以通过手机APP查询开锁记录,方便监控和管理。
一种智能门锁系统设计方法引言智能门锁的发展已经成为了当下家居安全领域的重要趋势。
传统的门锁存在很多弊端,如易被撬开、钥匙丢失等问题,而智能门锁则通过应用智能化技术解决了这些问题。
本文将介绍一种智能门锁系统的设计方法,包括系统架构、功能模块和工作流程等。
1. 系统架构智能门锁系统由以下几个主要组成部分构成:- 门锁主体:包括锁体、锁舌、锁芯等,负责锁定和解锁门锁。
- 门锁控制器:控制门锁主体的各项操作。
- 蓝牙通信模块:实现门锁与手机、电脑等设备的通信。
- 电池组:为智能门锁提供电力。
- 其他辅助模块:如指纹识别模块、摄像头模块等,用于增加门锁的安全性和功能。
2. 功能模块2.1 用户管理模块该模块用于管理门锁系统的用户信息,包括用户名、密码、指纹等。
用户可以通过手机App或电脑端管理自己的用户信息。
2.2 智能控制模块该模块实现了门锁的智能控制功能,包括自动解锁、定时锁定等。
用户可以根据自己的需求设置门锁的工作模式,提高便利性和安全性。
2.3 远程监控模块该模块通过蓝牙通信模块和手机App实现了对门锁的远程监控功能。
用户可以通过手机App实时监控门锁的状态,远程解锁或锁定门锁。
2.4 报警模块该模块负责监测门锁周围环境是否有异常情况,并及时向用户发送报警信息,提醒用户注意安全。
3. 工作流程智能门锁系统的工作流程如下:1. 用户通过手机App或电脑端设置用户信息、智能控制模式等。
2. 用户通过手机App与门锁主体进行蓝牙配对。
3. 用户离开门锁范围后,门锁主体进入自动锁定状态。
4. 当用户回到门锁范围时,手机App发送指令给门锁主体,门锁主体解锁。
5. 门锁主体定时向手机App发送门锁状态信息,用户可以通过手机App实时监控门锁状态。
6. 当门锁周围环境发生异常(如撬锁、拆卸等)时,报警模块向用户发送报警信息。
4. 总结本文介绍了一种智能门锁系统的设计方法,包括系统架构、功能模块和工作流程等。
智能门锁系统通过应用智能化技术,提高了门锁的安全性和便利性,成为了家居安全领域的重要应用之一。
本技术属于智能锁技术领域,尤其为一种智能锁控制系统,包括磁吸门锁、指纹识别器、红外摄像头、高清摄像头、二维码反扫码头、移动智能终端、WIFI通信模块、虹膜识别模块、声纹识别器和控制器。
本技术通过设置磁吸门锁、指纹识别器、红外摄像头、高清摄像头、二维码反扫码头、移动智能终端、WIFI通信模块、虹膜识别模块、声纹识别器、控制器和机械锁孔,使开锁方式更加丰富,避免了钥匙未带、忘记密码或指纹磨损时无法开启磁吸门锁的情况,且提高了该智能锁的安全性能,通过设置太阳能发电板模块、充电器模块和电池模块,使磁吸门锁能够在断电后依旧能持续供电很长时间,且节约了电力消耗。
权利要求书1.一种智能锁控制系统,包括磁吸门锁(1)、指纹识别器(2)、红外摄像头(3)、高清摄像头(4)、二维码反扫码头(5)、移动智能终端(6)、WIFI通信模块(7)、虹膜识别模块(8)、声纹识别器(9)和控制器(10),其特征在于:所述指纹识别器(2)的输出端与控制器(10)的输入端电性连接,所述红外摄像头(3)和高清摄像头(4)的输出端与二维码反扫码头(5)的输入端电性连接,所述二维码反扫码头(5)的输出端与控制器(10)的输入端电性连接,所述移动智能终端(6)的输出端与WIFI通信模块(7)的输入端电性连接,所述WIFI通信模块(7)的输出端与控制器(10)的输入端电性连接,所述虹膜识别模块(8)和声纹识别器(9)的输出端与控制器(10)的输入端电性连接,所述控制器(10)的输出端与磁吸门锁(1)的输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能锁控制系统,其特征在于:所述磁吸门锁(1)的输入端与充电器模块(12)和电池模块(13)的输出端电性连接,所述电池模块(13)的输入端与太阳能发电板模块(11)的输出端电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种智能锁控制系统,其特征在于:所述磁吸门锁(1)的内部开设有机械锁孔(14)。
4.根据权利要求1所述的一种智能锁控制系统,其特征在于:所述移动智能终端(6)包括手机、平板或笔记本电脑等。
5.根据权利要求2所述的一种智能锁控制系统,其特征在于:所述充电器模块(12)与外界电源相连接。
6.根据权利要求2所述的一种智能锁控制系统,其特征在于:所述电池模块(13)固定安装在磁吸门锁(1)的内部,所述太阳能发电板模块(11)为微型太阳能发电板。
技术说明书一种智能锁控制系统技术领域本技术涉及智能门禁技术领域,具体为一种智能锁控制系统。
背景技术智能锁控制系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术,它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施,适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区和工厂等。
1、现有的智能锁控制系统通常是通过密码、指纹或钥匙的方式进行解锁,如果忘记密码、钥匙丢失或指纹磨损的话,则会无法开启门锁,而且还存在一定的安全隐患,容易被不法分子盗取密码或钥匙;2、现有的智能锁控制系统通常为电池供电,当电池消耗完毕不能提前更换时,则无法正常开启门锁,且较为浪费电力。
技术内容(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本技术提供了一种智能锁控制系统,解决了现有的智能锁控制系统开锁方式较为单一的问题。
(二)技术方案为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种智能锁控制系统,包括磁吸门锁、指纹识别器、红外摄像头、高清摄像头、二维码反扫码头、移动智能终端、WIFI通信模块、虹膜识别模块、声纹识别器和控制器,所述指纹识别器的输出端与控制器的输入端电性连接,所述红外摄像头和高清摄像头的输出端与二维码反扫码头的输入端电性连接,所述二维码反扫码头的输出端与控制器的输入端电性连接,所述移动智能终端的输出端与WIFI通信模块的输入端电性连接,所述WIFI通信模块的输出端与控制器的输入端电性连接,所述虹膜识别模块和声纹识别器的输出端与控制器的输入端电性连接,所述控制器的输出端与磁吸门锁的输入端电性连接。
作为本技术的一种优选技术方案,所述磁吸门锁的输入端与充电器模块和电池模块的输出端电性连接,所述电池模块的输入端与太阳能发电板模块的输出端电性连接。
作为本技术的一种优选技术方案,所述磁吸门锁的内部开设有机械锁孔。
作为本技术的一种优选技术方案,所述移动智能终端包括手机、平板或笔记本电脑等。
作为本技术的一种优选技术方案,所述充电器模块与外界电源相连接。
作为本技术的一种优选技术方案,所述电池模块固定安装在磁吸门锁的内部,所述太阳能发电板模块为微型太阳能发电板。
(三)有益效果与现有技术相比,本技术提供了一种智能锁控制系统,具备以下有益效果:1、该智能锁控制系统,通过设置磁吸门锁、指纹识别器、红外摄像头、高清摄像头、二维码反扫码头、移动智能终端、WIFI通信模块、虹膜识别模块、声纹识别器、控制器和机械锁孔,指纹识别器能够通过正确的指纹直接使控制器开启磁吸门锁,红外摄像头、高清摄像头和二维码反扫码头配合能够通过二维码开锁,移动智能终端和WIFI通信模块配合能够实现远程开锁,虹膜识别模块和声纹识别器分别能够通过虹膜和声纹开启磁吸门锁,使用钥匙插入机械锁孔可直接打开磁吸门锁,使开锁方式更加丰富,避免了钥匙未带、忘记密码或指纹磨损时无法开启磁吸门锁的情况,且提高了该智能锁的安全性能。
2、该智能锁控制系统,通过设置太阳能发电板模块、充电器模块和电池模块,使磁吸门锁在通电情况下通过充电器模块持续供电,通过电池模块可使磁吸门锁在断电情况下继续供电,太阳能发电板模块能够向电池模块发电进行供电,避免了传统电池供电消耗完毕后无法正常开启磁吸门锁的情况,使磁吸门锁能够在断电后依旧能持续供电很长时间,且节约了电力消耗。
附图说明图1为本技术结构示意图;图2为本技术的控制流程结构示意图。
图中:1、磁吸门锁;2、指纹识别器;3、红外摄像头;4、高清摄像头; 5、二维码反扫码头;6、移动智能终端;7、WIFI通信模块;8、虹膜识别模块;9、声纹识别器;10、控制器;11、太阳能发电板模块;12、充电器模块; 13、电池模块;14、机械锁孔。
具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
实施例请参阅图1-2,本技术提供以下技术方案:一种智能锁控制系统,包括磁吸门锁1、指纹识别器2、红外摄像头3、高清摄像头4、二维码反扫码头5、移动智能终端6、WIFI通信模块7、虹膜识别模块8、声纹识别器9和控制器 10,指纹识别器2的输出端与控制器10的输入端电性连接,红外摄像头3和高清摄像头4的输出端与二维码反扫码头5的输入端电性连接,二维码反扫码头5的输出端与控制器10的输入端电性连接,移动智能终端6的输出端与WIFI通信模块7的输入端电性连接,WIFI通信模块7的输出端与控制器10 的输入端电性连接,虹膜识别模块8和声纹识别器9的输出端与控制器10的输入端电性连接,控制器10的输出端与磁吸门锁1的输入端电性连接。
本实施方案中,开锁时,将手指放在指纹识别器2上,指纹识别器2识别指纹无误后,发送信号给控制器10,从而使磁吸门锁1被打开,当指纹磨损无法开启磁吸门锁1时,用手机显示二维码靠近高清摄像头4,红外摄像头 3检测到物体靠近时,高清摄像头4开始工作,配合二维码反扫码头5对二维码进行扫描,扫描无误后控制器10控制磁吸门锁1开启,当主人不在家却需要替家人开门时,则可以通过移动智能终端6,发送信号给WIFI通信模块7,WIFI通信模块7对无线信号进行接收并转化为电子信号发送给控制器10,打开磁吸门锁1,也可事先将声纹和虹膜信息录入,通过说话和虹膜识别开启磁吸门锁1,使开锁更加安全,当然也可通过钥匙插入机械锁孔14直接进行开锁,使开锁方式更加丰富,避免了钥匙未带、忘记密码或指纹磨损时无法开启磁吸门锁1的情况,且提高了该智能锁的安全性能。
具体的,磁吸门锁1的输入端与充电器模块12和电池模块13的输出端电性连接,电池模块13的输入端与太阳能发电板模块11的输出端电性连接。
本实施例中,磁吸门锁1通过充电器模块12与外界电源相连接,外界电源直接为磁吸门锁1供电,当停电时,电池模块13则会为磁吸门锁1继续供电,而太阳能发电板模块11能够在光照强度正常的情况下持续发电,为电池模块13储电,避免了传统电池供电消耗完毕后无法正常开启磁吸门锁1的情况,使磁吸门锁1能够在断电后依旧能持续供电很长时间,且节约了电力消耗。
具体的,磁吸门锁1的内部开设有机械锁孔14。
本实施例中,通过钥匙打开机械锁孔14可直接开启磁吸门锁1。
具体的,移动智能终端6包括手机、平板或笔记本电脑等。
本实施例中,通过以上便携设备能够远程控制磁吸门锁1开启。
具体的,充电器模块12与外界电源相连接。
本实施例中,外界电源输送电力给充电器模块12,进行直接供电。
具体的,电池模块13固定安装在磁吸门锁1的内部,太阳能发电板模块 11为微型太阳能发电板。
本实施例中,电池模块13能够起到供电和蓄电作用,通过太阳能发电板模块11为其充电。
本技术的工作原理及使用流程:开锁时,将手指放在指纹识别器2上,指纹识别器2识别指纹无误后,发送信号给控制器10,从而使磁吸门锁1被打开,当指纹磨损无法开启磁吸门锁1时,用手机显示二维码靠近高清摄像头4,红外摄像头3检测到物体靠近时,高清摄像头4开始工作,配合二维码反扫码头5对二维码进行扫描,扫描无误后控制器10控制磁吸门锁1开启,当主人不在家却需要替家人开门时,则可以通过移动智能终端6,发送信号给WIFI通信模块7,WIFI通信模块7对无线信号进行接收并转化为电子信号发送给控制器10,打开磁吸门锁1,也可事先将声纹和虹膜信息录入,通过说话和虹膜识别开启磁吸门锁1,使开锁更加安全,当然也可通过钥匙插入机械锁孔14直接进行开锁,磁吸门锁1通过充电器模块12与外界电源相连接,外界电源直接为磁吸门锁1供电,当停电时,电池模块13则会为磁吸门锁1 继续供电,而太阳能发电板模块11能够在光照强度正常的情况下持续发电,为电池模块13储电。
最后应说明的是:以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。
凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。