工地考勤系统技术方案

技术编号:7759709 阅读:193 留言:0更新日期:2012-09-14 02:24
一种工地考勤系统,其特征为:采用信息采集模块识别用户的指纹或面部特征或语音特征,并将记录成功的考勤信息通过发送模块利用无线或有线网络传送到终端主控制中心的接收系统,由接收模块将考勤信息存到存储模块里,再由处理模块对数据进行相应的处理;具体地说是一种把考勤信息采集系统与单片机控制信息传输系统结合统计分析软件形成的嵌入式系统;该系统是用于公司对工地统一考勤而研制的一个考勤系统,能将当前工地的考勤信息实时发送到公司办公室人事部电脑上,从而提升企业人事管理智能化水平,实现到岗离岗情况精确控制管理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及ー种无线远程实时エ地考勤系统,具体地说是ー种把考勤信息采集系统与单片机控制信息传输系统结合统计分析软件形成的嵌入式系统;该系统是运用于公司对エ地统一考勤而研制的ー个考勤系统,是能将エ地的考勤信息实时发送到公司办公室人事部电脑上的系统,其可以提升企业人事管理智能化水平,实现到岗离岗情况精确的控制管理。
技术介绍
目前随首社会科技的不断进步和现代化信息实现的发展,各个行业工作岗位要求对每个人的工作分配职责要求十分的明确,亦要求对人员考勤能实现快速便捷的实时管理,预防因人员调度问题影响工作生产的整体进度,避免不必要的损失。由于工程エ地作业的复杂特殊性,人员众多,地理环境复杂及人员流动性大等因索影响,导致易出现特种作业人员未到岗而影响エ期的情況。目前的考勤系统,只是单ー的进行考勤记录,再经过ー个月或者一段时间后将存储器中的考勤信息进行提取再进行统计考核,无法满是当前社会考勤管理需求,达不到快速便捷实时智能化管理工地考勤的目的。为了解决现有技术不能很好达到一点对多点的实时快速考勤监瞀的目的,本专利技术通过单片机控制信息采集系统与信息发送模块实现多个不同エ地采集的考勤信息与人事部门的远程互联,为人员到岗离岗情况提供快速响应查询,便于人事管理的常态化、实时化。及时对特殊岗位、重点岗位进行实时监瞀查询,并对其人力情况进行协调安排,提高人力资源使用效率。
技术实现思路
为了弥补现有的考勤系统不能很好的实现远程エ地考勤综合管理的缺陷,本专利技术提供一种远程传输方案,综合管理一个或多个エ地不同地点考勤情况,对管理统计起到很好的综合利用,实时掌握各个エ种到岗离岗情況,并跟据现场エ期需要对人员安排及时进行调整,以到达掌握人员到岗离岗情况与整体工作进度的关系。本专利技术解决此技术问题所采用的方案是采用全球移动通讯系统Global Systemof Mobi IeCommuni cat ion (简称GSM)或3G网络或互联网建立数据联接,传输考勤终端采集的信息,由考勤中心系统进行采集信息统计处理。考勤系统主要由信息采集传输设备和考勤中心信息处理设备组成。信息采集传输设备由信息采集模块、记录存储模块、用户数据库存储模块、显示模块、语音模块、电源模块、USB接ロ模块、信号转换模块、联网模块、通讯接收发送模块、按键模块、时钟模块、单片机控制模块组成。考勤终端主控制中心信息处理设备由通讯接收模块、信息存储模块、用户信息数据连接模块、控制处理模块组成。 如上所述的本专利技术考勤系统的信息采集模块,所采用的是WEL-402系列指纹识别模块、S3C2440A高性能ARM9处理器芯片的面部识别模块及LD3320芯片的语音识别模块。其中所述的WEL-402系列指纹识别模块半导体电容式指纹模块产品,应用活体指纹探测技术,有效杜绝伪造指纹、指模等假指纹的误识别,对干、湿手指也具有非常强的适应性,对指纹纹路不清晰、纹路不全的指纹也具有很强的校正和容错能力,辨识率很高能适应各种天气与人群。是由电容式指纹传感器、高速DSP处理器、高性能指纹比对算法构成,兼具指纹采集、指纹登记、指纹比对得指纹搜索等功能,使用性非常稳定。所述的S3C2440A高性能ARM9处理芯片面部识别模块是采用主成分析法CPCA的人脸识别系统,实现了脱离PC机进行人脸识别,采用通用的USB摄像头进行图像采集。该处理器内容2个USBHOST,可用来扦载USB摄像头。摄像头采用网眼2000摄像头,内部是含CMOS传感器的0V511+芯片。CMOS传感器采用感觉元件作为影像捕获的基本手段,核心是ー个感光ニ极管,该ニ极管在接受光线照射之后能够产生输出电流,而电流强度则与光照的強度对应;摄像头输出格式为YUV,在输出到视屏幕前,需将数据格式转化为RGB565格式。所述的LD3320芯片的语音识别模块是语音进入语音识别部分后将处理过的数据并行转输到主控器,主控器经过处理 后发送命令数据到USART,采用并行方式直接与STM32F103C8T6相接,均采用IkQ电阻上拉,AO用于判断是数据段还是地址段;中断返回信号INTB与STM32F103C8T6直接相连,采用IOkQ电阻上拉,辅助系统稳定工作;和STM32F103C8T6采用同一个外部8MHz时钟;发光ニ极管D1、D2用于复位后的上电指示。主控单元的嵌入式操作系统yC/OS-H移植、LD3320的语音识别程序设计、对话管理単元的设计。所述的时间模块采用的是高精度时钟控制芯片SD2000,具有与单片机内定时器相似的功能,其实时报警即类似于定时器的定时中断。芯片内集成其它的ー些功能,如集成了EEROM或NVSRAM,看门狗,电压监控等提供的数据精确,断电后也能继续工作。实时数据寄存器以BCD码方式存储,包括年,月,日,星期,时,分,秒等数据。他们遵从相应的进制形式,小时数据有两种进制形式24小时制和12小时制。低压检测电路能对电路每隔I秒进行采样检查,采杆时间15.6ms。一旦检测到电池电压到了检测电压Vdet以下时,这说明时间数据已不能再被保持,低压检测电路的任何采样工作停止且保持高电平,直到执行初始化或读状态寄存器命令,防止数据被误读或误写。两组中断INTl和INT2各有5种不同的输出形式,他们由状态寄存器中的INTxAE,INTxFE位来决定(x = I或2)。这5种不同的输出格式分别是报警中断输出,选定频率固定中断输出,毎分钟边沿中断输出,每分钟固定中断输出,在上电检测电路工作期间,INTl和INT2禁止输出。VBAT为外加备用电池引脚,在模块内部电池未用完前不需接;SDA和SDAE分别为实时钟和串行NVSRAM的数据输入/输出引脚,SCL和SCLE分别为实时时钟和串行NVSRAM的串行数据时钟脚,数据在此管脚的上升沿/下降沿按时序输入/输出。INTl和INT2为两路报警中断输出脚,VDD为正电源,GND为负电源。SD2000支持I2C通信,遵从I2C总线通信协议,单片机本身也带有I2C通信接ロ,只要设置单片机内部相应的寄存器即可,采用MSSP主控同步串行通信方式,由单片机来发CLOCK。从SD2000中读数据,首先,MCU要建立I2C开始条件,而后,MCU通过SDA线连续输出8位控制码,对实时时钟部分来说,是4位器件地址码,3位操作指令和I位读写命令;对NVSRAM来说是7位器件地址码和一位读写命令。实时时钟与NVS2RAM的器件码不同,3位操作指令指示了 8种不同的动作。接下去就是送要读数据在NVSRAM中的地址,接收数据,发停止条件。以I2C通信时的很重要的ー个位,即PIRl中的SSPIF位。当发生以下事件吋,中断标志位SSPIF会被置I : (I)检测到一个启动信号时序;(2)检测到ー个停止信号时序;(3)一个传输字节被接收或发送完毕;(4) 一个应答信号被接收或发送完毕;(5)检测到一个重启动信号时序。因此,可以用这位作为ー个时序是否完成的判断标志。如上所述的エ地考勤系统所述的单片机控制方式是基于单片机AT89C51为控制核,通过SIM模块,实现的硬件结构图、通信协议、软件模块及其信息采集模块。通过串行ロ编程进行通信,单片机实现控制发光二极管和指纹信息采集目的。外围输出控制系统由发光二极管、继电器、数字开关等模拟外围设备,控制本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:罗国庆
申请(专利权)人:广西罗氏科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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