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电子锁电路

发布时间:2021-12-02 03:00:17

A. 要求:设计一个密码报警电子锁电路

三极管当开关用,用门电路做的很简单,就是要保证电容储存的电还未放完就立即按下下一级电路动作,顺序反了就永远赶不上电容放电时间,所有全部复位,得重新开始。

B. 电子锁工作原理是什么

电子锁工作原理:
以51系列单片机(AT89051)为核心,配以相应硬件电路,完成密码的设置、存贮、识别和显示、驱动电磁执行器并检测其驱动电流值、接收传感器送来的报警信号、发送数据等功能。
单片机接收键入的代码,并与存贮在EEPROM中的密码进行比较,如果密码正确,则驱动电磁执行器开锁;如果密码不正确,则允许操作人员重新输入密码,最多可输入三次;如果三次都不正确,则单片机通过通信线路向智能监控器报警。单片机将每次开锁操作和此时电磁执行器的驱动电流值作为状态信息发送给智能监控器,同时将接收来自传感器接口的报警信息也发送给智能监控器,作为智能化分析的依据。

C. 谁能根据这个图示画一个电子锁的电路图

采用单片机最小系统,一个复位键,一个输入键,两位数码管,左边的显示功能代码,右边的循环显示0 ~ 9(或到 F )。一个固态继电器控制执行部件。
正常状态门锁闭,单片机休眠。按复位键开始工作,功能代码 0 ,数字循环开始,用户按输入键选择密码位数;显示功能 1 ,数字循环开始,用户按输入键选择第一位密码。。。
可靠、合理、简洁、高效的细节,要充分发挥想象力与创造力。
你不会回复说用数字电路搭建密码锁吧?

D. 用电池供电的电子锁如指纹锁,密码锁平时电路一直是通电的吗如果不是是如何在使用时给电路通电的

从技术角度上来讲,指纹锁等智能电子锁中厂具的电池使用寿命是要根据你实际的使用率而定,目前各厂家关于智能电子锁的电池寿命,对外宣传都是1年,有的厂家为了提高产品亮点,误导消费者,打出电池寿命3年的口号,结果仔细看是待机时间3年(在新电池安装上后完全不使用的情况下)。所以你的问题,正确的回答是:当你使用南孚4节5号电池(600mA/h),且每天开销锁10次以下,电子锁的电池使用寿命会在13个月左右(约4000次开锁),电子锁在使用后几秒之类会自动转入睡眠模式,没有你所说的一直通电的说法。

E. 急求一编码电子锁的设计电路!

电子密码锁
http://www.avrw.com/bbs/Show.asp?BoardID=1&ID=114533&TB=1&page=1

F. 电子门锁的原理图请指教

原理:

智能密码锁的系统由智能监控器和电子锁具组成。二者异地放置,智能监控器供给电子锁具所需的电源并接收其发送的报警信息和状态信息。这里采用了线路复用技术,使电能供给和信息传输共用一根二芯电缆,提高了系统的可靠性、安全性。

电子锁在安全技术防范领域,具有防盗报警功能的电子密码锁代替传统的机械式密码锁,克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,使密码锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。

G. 电子密码锁电路原理图,求解答

这不是密码锁电路。不过,作为密码锁电路的电源电路是可以的。
工作原理是:
T1,降压,把220V高压隔离并降到约10V的低压。
D1,整流,把约10V的交流变成脉动直流。
C5、C6、滤波。把脉动直流变成平滑直流。此时的直流电压略高于10V。
7805, 把上述的直流降为稳定的5V。
C7、C8,对5V直流滤波
R3,给D2限流供电。
D2、5V电压的有电指示

H. 设计一个电子防盗锁电路,要求锁上有三个按键A,B,C,密码为100,密码对,则锁开,否则接通,报警

abc分别对应三个常开开关,关的状态为1,也就是按下去接通,是1,空着是0,BC开关互锁,a开关与BC自锁,

I. 电子密码锁电路图

见:

程序
//晶振11.0592MHz,T1每250微秒中断,按键P1.0-P1.7,发光二极管接P3.0-P3.3,p3.4
/*变量的定义:
show_val[6]: 显示的值
init_val[6]: 密码初始值
key_val: 返回按键的值 255-表示无按键按下
key_index: 当前按键是哪一位密码
T1_cnt: 定时器计数溢出数
cnt_val_15s: 报警计时的数值
cnt_val_5s: 待机时间计时
cnt_val_4s: 输入正确,等待4秒清除开锁信号
cnt_state: 计时状态
error_num: 错误次数
led_seg_code:数码管7段码
*/
#include "reg51.h"
/*说明key0=P1^0; key1=P1^1;key2=P1^2; key3=P1^3;key4=P1^4;key5=P1^5;enter=P1^6;esc=P1^7;*/
sbit relay_open=P3^0; //电磁锁开锁驱动
sbit pw_error=P3^1; //密码错误信号
sbit alarm_out=P3^2; //报警输出
sbit open_lock=P3^3; //已开锁指示信号
sbit audio_out=P3^4; //有源蜂鸣器
unsigned char data cnt_val_15s,cnt_val_5s,cnt_val_4s,cnt_state;
unsigned int data T1_cnt;
unsigned char data key_val,key_index,key_val_old;
unsigned char data state_val,error_num;
unsigned char data show_val[6];
char code init_val[6]=;
char code led_seg_code[11]=;
//led_seg_code[0-9]代表0-9 led_seg_code[10]=0x00数码管不显示任何内容
//--------延时程序----------------
void delay(unsigned int i)//延时

//--------清除输入内容----------
void init_variant()
{unsigned char i;
for(i=0;i<6;i++)
show_val[i]=10; //led_seg_code[10]=0x00表示数码管不显示任何内容
key_index=0; //没有任何输入或清除所有输入时,保存当前键的位置
}
//---------按键扫描---------------
unsigned char scan_key()
{ unsigned char i,k;
i=P1;
if (i==0xff && cnt_state!=2)
//无键按下
else //有键按下
{ delay(500); //延时去抖动
if(i!=P1)

else
{ TR1=1; //有键按下则开定时器,启动待机计时
cnt_val_5s=0;
switch (i)
{ case 0xfe: k=0; break;
case 0xfd: k=1; break;
case 0xfb: k=2; break;
case 0xf7: k=3; break;
case 0xef: k=4; break;
case 0xdf: k=5; break;
case 0xbf: k=6; break;
case 0x7f: k=7; break;
}
}
}
return k;
}
//---------数码管显示---------------
void led_show()
{P0=led_seg_code[show_val[0]];
P2=0xdf;
delay(500);
P0=led_seg_code[show_val[1]];
P2=0xef;
delay(500);
P0=led_seg_code[show_val[2]];
P2=0xf7;
delay(500);
P0=led_seg_code[show_val[3]];
P2=0xfb;
delay(500);
P0=led_seg_code[show_val[4]];
P2=0xfd;
delay(500);
P0=led_seg_code[show_val[5]];
P2=0xfe;
delay(500);
}
//--------定时器T1中断服务程序-----------------
void timer1() interrupt 3 //T1中断
{ T1_cnt++;
if(T1_cnt>3999) //如果计数>3999, 计时1s
{ T1_cnt=0;
switch (cnt_state)
{ case 0: //待机,需要计时5s
if(cnt_val_5s<5)

else
{ cnt_val_5s=0;
init_variant();//待机计时到5秒时,清除输入的内容
TR1=0; //停止计时
}
break;
case 1://密码输入正确,需要计时4s
if(cnt_val_4s<4)

else
{ cnt_val_4s=0;
init_variant();//密码输入正确,计时到4秒时,清除输入的内容
open_lock=1; //已开锁信号清零
relay_open=1; //开锁信号清零
cnt_state=0;
TR1=0; //停止计时
}
break;
case 2: //密码输入错误3次,计时15s
if(cnt_val_15s<15)

else
{ cnt_val_15s=0;
init_variant();//三次密码错误时,计时15秒,清除输入的内容
open_lock=1; // 清除所有指示和报警
relay_open=1;
alarm_out=1;
pw_error=1;
cnt_state=0;
TR1=0; //停止计时
}
break;
}
}
}
//--------判断键盘输入内容与密码是否一致------
unsigned char check_input_pw()
{ unsigned char i,k;
k=1;
for(i=0;i<6;i++)

return k;
}
//---------主程序----------------
main()
{ //初始化各变量
audio_out=1;
P3=0xff;
cnt_val_15s=0;
cnt_val_5s=0;
cnt_val_4s=0;
cnt_state=0;
//0-待机计时5s状态;1-密码正确,计时4s状态 ;2-三次密码错误,处于计时15秒状态。
T1_cnt=0;
error_num=0;
key_val_old=255;
init_variant();
//初始化51的寄存器
TMOD=0x20; //用T1计时 8位自动装载定时模式
TH1=0x19; //500微秒溢出一次; 250=(256-x)*12/11.0592 -> x=19
TL1=0x19;
EA=1; //开中断
ET1=1;
TR1=0; //开定时器T1
while(1)
{ key_val=scan_key(); //按键输入,有键按下key_val为0-7,无键按下key_val为255。
if (key_val!=key_val_old)
{ key_val_old=key_val;
if (key_val!=255&& cnt_state!=2)
{ audio_out=0;
delay(100); //延时去抖动
audio_out=1;
switch (key_val)
{ case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
if(key_index<6) //密码为6位,超过6位视为输入无效
{ show_val[key_index]=key_val;
key_index++; }
break;
case 6: //确认键
if(check_input_pw())
{//密码正确
error_num=0; //密码输入错误次数清零
//---------
pw_error=1; //密码错误指示灯灭
relay_open=0; //开锁驱动信号灯亮
open_lock=0; //已开锁信号灯亮
//---------
delay(50000); //两声短“滴”声
audio_out=0;
delay(50000);
audio_out=1;
delay(50000);
audio_out=0;
delay(50000);
audio_out=1;
//---------
cnt_state=1; //下一状态处于4秒计时的状态
TR0=1; //启动定时
}
else
{ if (error_num<2)
{error_num++; //输入错误次数小于3次时,没错一次error_num增一
pw_error=0; //密码错误指示灯亮
//-----------
delay(20000);//一声长“滴”声,提示错误
audio_out=0;
delay(60000);
audio_out=1;
//-----------
init_variant();//清除所有输入,等待下一次输入
}
else //输入错误次数超过3次
{ alarm_out=0; //报警灯亮
pw_error=0; //密码错误指示灯亮
error_num=0; //密码输入错误次数清零
//----------
audio_out=0; //长鸣声报警
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
delay(60000);
audio_out=1;
//-------------
TR1=1; //打开定时器计时
cnt_state=2; //下一状态处于15秒计时的状态
}
}
break;
case 7://取消键
init_variant();
break;
}
}
}
led_show();
}
}
//-----程序结束-----------------

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