1设计规范
1.1功能要求
一个感应锁控制器的基本功能应包括:
◇感应钥匙开/关门;
◇感应钥匙(射频IC卡)的添加与清除;
◇锁体电磁离合器的驱动;
◇控制器工作状态声、光提示;
◇为节省电力进行限时操作,超时后即转入睡眠状态;
◇低电压报警;
◇按键唤醒功能。
为实现上述功能所需的人机界面:启动键(唤醒键)、清除母钥键、添加子钥键、清除子钥键、状态指示灯、低压指示灯、蜂鸣器。
1.2操作要求
管理射频钥匙一般采用授权发卡体系或卡片分级体系。为了兼顾安全性和易使用要求,采用母钥-子钥二级模式管理钥匙。母钥的作用相当于一个系统操作密码,由它对开门钥匙(集子钥)的添加和删除进行限制。
如何简单而有效地添加钥匙,是决定感应锁性能的重要课题。以往见到的二进制拨码开关增、删子钥模式的主要问题是操作繁琐、效率低。采用添加、删除键,利用相邻子钥进行单一删除,是一种自然、简便的方法。以下是本设计提供的钥匙增删操作要求。
①清除母钥。先按住母钥删除键,后按下启动键,再放开启动键。母钥删除键保持按住5s,听到一长声后即表示删除母钥完成。此后双灯闪烁,同时鸣叫五短声,表示母钥未设定。
②设定母钥。在双灯闪烁的同时鸣叫五短声后,感应锁控制器将预设为母钥的感应钥匙感应。听到一短声后,按添加键,蜂鸣器会发出两长声,此时即表示母钥已设定完成。每锁只能有一个母钥,母钥只能用于增删子钥,不能开门。
③增加子钥。按启动键后,将母钥感应,听到一短声后,再将欲加入的子钥感应。听到一短声后按添加键,听到三短声即完成一个子钥之设定。若按增加键后听到一短声,则表示欲加入的子钥早已设定于内,是重复错误。用母卡做此增加时,也视为重复错误。连续增加时,只需重复感应欲增加的新子钥,然后按添加键即可,最多增加29个子钥。
④开/关门。先按启动键,电路由睡眠状态转入读钥态。此时,可用钥匙感应,正确时听到一短声,状态灯闪烁,门锁离合器通电动作,门开启。开启态持续5s后,状态灯熄灭,离合器分断,门恢复关闭态。
⑤清除单一子钥。按启动键后将母钥感应,听到一短声后按清除键,将欲清除的子钥的前一个子钥感应,听到一短声后再按清除键,听到二短声后即清除完成。如果欲清除的子钥为第一个,则它的前一个子钥就是母钥。如欲清除的子钥的前一个子钥已被清除但尚未补入新子钥,请用再前一个子钥清除,依次类推。如打算清除其他子钥,请重复以上操作。
⑥清除全部子钥。按启动键后将母钥感应,听到一短声后,再次用母钥感应,又听到一短声后,按住清除键5s,听到两短声加一长声,即将所有子钥清除完毕。
控制器的几个基本工作状态:
①启动态。接通电源后,如果母钥已设定好,电池不欠压,则双灯均为熄灭状态;如果电池欠压,则仅欠压指示灯稳定燃亮。如果母钥未设定好,则双灯闪烁,同时鸣叫五短声。
②睡眠态。如果10s内没有任何读钥操作发生,则电路自动转入睡眠态,以节省电力。
③电池低压报警态。电池电压≤5V时低压灯燃亮。此时应尽快更换电池。
④故障状态。在做增加、清除操作时,如果发现状态灯持续亮,则表示电路故障,应停止使用。
以上操作及相关的声光提示,请参见表1。
1.3技术参数
感应锁控制器的技术参数如表2所列。
2感应锁控制器的硬件设计
控制电路由单片机(U1)、钥匙存储器(U2)、射频模块(U3)、人机界面部件、电磁离合器驱动电路和射频天线组成,采用直流6V(4节5号电池)供电。图1是感应锁控制器电路原理图
射频模块选用基于美国德州仪器公司(TI)的射频模块RFM01。它功耗低,读卡速度高,接线简洁。它需要配接1个电感值为430~460μH、Q值大于15的天线线圈。也可以选用基于美国ATMEL公司U2270B的射频模块,但性能稍差。
单片机选用ATMEL公司的89C2051。它的端口数和ROM可满足本电路的功能要求。单片机的工作频率为11.0592MHz(不可以高于或低于这个数值,因为软件用这个频率和射频模块匹配)。如果还要扩展其他功能,例如改用12或16键键盘,增加日历时钟或外扩存储器,可以选用端口数和ROM更大的单片机。为获得更高的可靠性应采用OTP型兼容单片机。
钥匙存储器选用ATMEL公司的24C02,可存储30个钥匙。如果打算存储更多的钥匙,应选用该系列更大容量的型号。为获得更高的可靠性可采用美国XCOR公司的兼容型号。
本电路采用了中功率PNP三极管担当电磁离合器驱动电路,可以驱动负荷电流在0.8A以内的各种电锁专用电磁离合器或电机。如果打算驱动更大负荷,可以改为继电器驱动方式,三极管输出接到继电器线圈即可,但这样会增大功耗。
由4个按键、2只发光二极管、1个蜂鸣器组成人机界面,以便完成添加、删除、启动等必要的操作。
射频模块所匹配的天线线圈的参数必须准确,否则读卡性能达不到设计要求。制作天线时,必须用仪器测量其参数。这里提供一套与RFM01匹配的天线参数,如表3所列。该线圈对钥匙型感应体的识别距离为80mm,对卡片型感应体的识别距离为120mm。
本电路利用89C2051片上集成的比较器构成电池欠压检测电路。当发生欠压时,点亮发光二极管。
为了最大限度地延长电池的使用寿命,当几秒钟没有操作发生时,电路自动进入低功耗状态,即所谓“睡眠态”。这是通过软件控制89C2051和射频模块的工作状态实现的。
3电子锁控制器的软件设计
硬件需要与高效率的软件相配合,才能实现感应电子锁的各种功能。软件源代码使用C语言编写,最终代码固化于89C2051的FlashROM内。图2为流程图。