一种多功能LED显示与控制系统,涉及监控系统技术领域,包括中央处理单元及与中央处理单元连接并安装在前端检测现场的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块,所述的中央处理单元还连接有LED显示模块、空调控制模块、除湿控制模块及通风控制模块,所述的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块安装于前端现场检测的地方,并将现场采集的温湿度数据及警情信号传送给中央处理单元,中央处理单元在收到这些信号后进行数据处理分析后发出执行指令给空调控制模块、除湿控制模块、通风控制模块,这些控制模块根据收到的指令对前端设备进行相应的控制;另一方面,中央处理单元将采集的数据及日历时间信息传送给LED显示模块将这些数据信息进行显示。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及监控系统
,具体涉及ー种多功能LED显示与控制系统。
技术介绍
消防和安防,是与人们的生命财产安全息息相关的两个重要议题。消防的重要性不言而喻。近年来,我国就发生了几起震惊全国的重大火灾事故,给人们的生命财产安全造成了严重的危害。火灾发生后,如果能及早的报警并进行自动控制灭火,对于减小火灾所带来的危害,无疑具有非常重要的意义。安防,这里指普通意义上的,由入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查等组成的安防系统,用于监控匪警,盗警等。近几年发生多起的校园犯罪事件、银行爆炸事件、室外车辆盗窃,公共场所的安全成为社会关注重点。应用安防系统,在发生紧急情况时,可以第一时间启动内部安防系统方案,通知相关人员紧急处理,尽最大可能降低危险继续发生;并及时通知外部社区保安,110等迅速支援。目前,在消防监控系统的技术发展方面,对于室内的火灾报警已经比较成熟。通过光、烟、温度等加以判断然后直接实施灭火措施进行断电、喷水等并报警。而对于大空间环境(如油码头、油库、大型仓库、校园、小区、路桥等),尤其是在野外,早期火灾探测在世界范围仍是ー个难题。因为在这类环境下,存在着许多影响火灾探測的因素,如空间高度、热量屏障、覆盖范围、远程信号传输等等。这些情况下传统的感温感烟式探測手段往往失去了作用。由于图像型火灾探测具有非接触式探测的特点,使该项技术成为在大型エ厂、仓库、森林等大空间和野外开放空间进行火灾探测的有效手段。而安防系统,一般不具备火灾报警功能。要实现消防和安防,往往要建设两套各自独立的系统,増大了管理的难度和效率,也増加了建设和维护成本。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于提供一种因环境不适造成的档案图书资料的变质损坏并集成防盗、防火和控制功能的多功能LED显示与控制系统。本技术所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现一种多功能LED显示与控制系统,其特征在于包括中央处理单元及与中央处理単元连接并安装在前端检测现场的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块,所述的中央处理单元还连接有LED显示模块、空调控制模块、除湿控制模块及通风控制模块,所述的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块安装于前端现场检测的地方,并将现场采集的温湿度数据及警情信号传送给中央处理单元,中央处理单元在收到这些信号后进行数据处理分析后发出执行指令给空调控制模块、除湿控制模块、通风控制模块,这些控制模块根据收到的指令对前端设备进行相应的控制;另一方面,中央处理单元将采集的数据及日历时间信息传送给LED显示模块将这些数据信息进行显示。所述的中央处理单元包括单片微型计算机,即MCU,它负责将前端送来的环境数据、红外烟感数据进行收集处理,处理后的数据和设定数据进行比对从而得出控制信息,MCU根据得到的控制信息再去控制相应执行机构动作。所述的温湿度采集模块通过温湿度传感器对环境数据采集,将采集后的信息经平滑滤波输入到A/D变换模块进行模拟信号数字化转换后输出到中央处理单元。所述的A/D变换模块接收输入数据经抽样、量化、编码步骤处理后进行输出。抽样是对模拟信号进行周期性的扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号,经过的抽样的信号包含源信号所有的信息,既能无失真地恢复出原模拟信号,抽样速率的下限应符合奈奎斯特抽样定理一fs ^ 2 fH(fs为抽样频率,fH为信号最高频率);量化把抽样值的幅度进行离散化,即指定Q个电平,把抽样值用最接近的电平表示(称为量化值);编码用ニ进制码组表示量化值,实际过程中量化是在编码过程中同时完成,输出的量化信号是ー种多电平数字信号,电平数位Q个(一般取Q=256)。这种多电平信号如直接进行传输,抗干扰性能很差,因此要经过编码将Q个电平转换成对应的ニ进制数字信号,即用k位ニ进制码组来表示(Q=2k);所述的火灾 探测模块包括烟雾传感器,利用烟雾传感器对火灾进行检测,并将信号经平滑滤波处理后输出至MCU。所述的红外探测模块报红外传感器,利用红外传感器对人员入侵进行检测,并将信号经平滑滤波处理后输出至MCU。所述的MCU还连接有看门狗单元。本技术的有益效果是采取模块化设计的理念,使数字处理部分、采集部分、控制部分成为即独立又统ー模块,即可根据实际需要来选择模块,又可将模块分割开来用于其它场合,不仅增加了灵活性,也増加了实用性。附图说明图1为本技术总方框原理图;图2为本技术系统原理框图;图3为本技术A/D变换模块原理图。具体实施方式为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进ー步阐述本技术。如图1、图2所示,一种多功能LED显示与控制系统,包括中央处理单元及与中央处理单元连接并安装在前端检测现场的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块,中央处理单元还连接有LED显示模块、空调控制模块、除湿控制模块及通风控制模块,温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块安装于前端现场检测的地方,并将现场采集的温湿度数据及警情信号传送给中央处理单元,中央处理单元在收到这些信号后进行数据处理分析后发出执行指令给空调控制模块、除湿控制模块、通风控制模块,这些控制模块根据收到的指令对前端设备进行相应的控制;另一方面,中央处理单元将采集的数据及日历时间信息传送给LED显示模块将这些数据信息进行显示。中央处理单元包括单片微型计算机,即MCU,它负责将前端送来的环境数据、红外烟感数据进行收集处理,处理后的数据和设定数据进行比对从而得出控制信息,MCU根据得到的控制信息再去控制相应执行机构动作。温湿度采集模块通过温湿度传感器对环境数据采集,将采集后的信息经平滑滤波输入到A/D变换模块进行模拟信号数字化转换后输出到中央处理单元。A/D变换模块接收输入数据经抽样、量化、编码步骤处理后进行输出(如图3);抽样是对模拟信号进行周期性的扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号,经过的抽样的信号包含源信号所有的信息,既能无失真地恢复出原模拟信号,抽样速率的下限应符合奈奎斯特抽样定理一fs ^ 2 fH(fs为抽样频率,fH为信号最高频率);量化把抽样值的幅度进行离散化,即指定Q个电平,把抽样值用最接近的电平表示(称为量化值);编码用ニ进制码组表示量化值,实际过程中量化是在编码过程中同时完成,输出的量化信号是ー种多电平数字信号 ,电平数位Q个(一般取Q=256)。这种多电平信号如直接进行传输,抗干扰性能很差,因此要经过编码将Q个电平转换成对应的ニ进制数字信号,即用k位ニ进制码组来表示(Q=2k);火灾探测模块包括烟雾传感器,利用烟雾传感器对火灾进行检测,并将信号经平滑滤波处理后输出至MCU。红外探测模块报红外传感器,利用红外传感器对人员入侵进行检测,并将信号经平滑滤波处理后输出至MCU。MCU还连接有看门狗,“看门狗”技术就是不断监视程序循环运行时间,若发现时间超过已知的循环设定时间,则认为系统陷入了“死循环”,然后強迫程序返回到0000H入口,在0000H处安排一段出错处理程序,使系统运行納入正轨。前端环境数据采集模块将采集的数据放大处理后经平滑滤波消除干扰后送入A/D变换将模拟信号转换成MCU可识别的数字信号后进入MCU ;另本文档来自技高网...
【技术保护点】
多功能LED显示与控制系统,其特征在于:包括中央处理单元及与中央处理单元连接并安装在前端检测现场的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块,所述的中央处理单元还连接有LED显示模块、空调控制模块、除湿控制模块及通风控制模块,所述的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块安装于前端现场检测的地方,并将现场采集的温湿度数据及警情信号传送给中央处理单元,中央处理单元在收到这些信号后进行数据处理分析后发出执行指令给空调控制模块、除湿控制模块、通风控制模块,这些控制模块根据收到的指令对前端设备进行相应的控制;另一方面,中央处理单元将采集的数据及日历时间信息传送给LED显示模块将这些数据信息进行显示。
【技术特征摘要】
1.多功能LED显示与控制系统,其特征在于包括中央处理单元及与中央处理单元连接并安装在前端检测现场的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块,所述的中央处理单元还连接有LED显示模块、空调控制模块、除湿控制模块及通风控制模块,所述的温湿度采集模块、火灾探测模块、红外探测模块安装于前端现场检测的地方,并将现场采集的温湿度数据及警情信号传送给中央处理单元,中央处理单元在收到这些信号后进行数据处理分析后发出执行指令给空调控制模块、除湿控制模块、通风控制模块,这些控制模块根据收到的指令对前端设备进行相应的控制;另一方面,中央处理单元将采集的数据及日历时间信息传送给LED显示模块将这些数据信息进行显示。2.根据权利要求1所述的多功能LED显示与控制系统,其特征在于所述的中央处理単元包括单片微型计算机,即MCU,它负责将前端送来的环境数据、红外烟...
【专利技术属性】
技术研发人员:罗辉,
申请(专利权)人:滁州耀辉电子科技有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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