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文档简介

目录1绪论 11.1电路设计背景 11.2国内外防盗监控报警的发展现状 11.3防盗监控报警系统的方案 21.3.1基本原理概述 21.3.2设计要求 22防盗监控报警系统的硬件设计 42.1可编程控制器(PLC)的选型 42.2外接采集节点模块电路 52.2.1显示电路设计 52.2.2蜂鸣报警器 52.2.3键盘电路的设计 62.2.4系统供电电源设计 72.2.5片外程序和数据存储器 82.3短信息GSM模块的选择 92.3.1SIM卡电路 9TC35i的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器, 92.3.2IGT点火电路 102.3.3SYNC状态指示电路 112.4红外数据传感模块 112.4.1热释电红外传感器RE200B 112.4.2红外无线发射电路设计 122.4.3红外无线电接收电路 132.5串口RS-232以及总线 142.5.1RS-232串行通信电路 143.5.2CAN总线通讯 143防盗监控报警系统的软件设计 163.1系统主程序 163.1.1主程序思想 163.1.2汇编语言 163.2主软件流程设计 164防盗监控报警系统的组态监控系统设计 194.1软件的运用 194.1西门子PLCS7-200仿真软件 194.1.2Wincc组态软件 194.2.2系统实现 205PLC主要源以及抗干扰措施 235.1PLC系统中干扰的主要来源 235.1.1强电干扰 235.1.2柜内干扰 235.1.3信号线引入的干扰 235.1.4PLC系统内部的干扰 235.2干扰的危害 235.3PLC系统中干扰的主要措施 245.3.1电源的合理摆放 245.3.2选择良好的接地方式 24结论 25参考文献 27附录 281绪论1.1电路设计背景近年来,随着电子产品的人性化,智能化的发展、音频芯片广泛应用于公共交通站和自动电话系统中。家电和智能手机的应用广泛。声音功能逐渐变成了电子产品的基本功能,语音芯片的产品也在增加。近年来,改革开放的深入,电子电器的快速发展,人民的生活水平有着很大的提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有。然而一些不法分子也是越来越多,由于部分人认为缺乏防范意识较差,导致盗窃现象多。因此,居民的家庭,关于财产安全问题,越来越担心。这时,警报解决了问题。但是市场的警报几乎是很大的公司和金融机构。价格高昂,一般人们难以接受。如果设计和制造,以一种防止犯罪蜂鸣器能够可靠的性能,一定要发挥与防范和保证财产安全的有效作用。红外线,可见光的,强烈的潜在性和隐蔽性,所以防止被盗,警戒安保装置等广泛的应用,另外,电子邮件,人体的探查等领域,被动式热释电红外探测器和它的价格便宜、技术性能稳定等特征,在广泛的用户和专业人士的欢迎。本设计就是为了满足现代住宅的防止犯罪的家庭用的电子的防范系统。它不仅是基于以前的防犯器的改善,单一的住宅区,规模大规模的医院失盗系统,那项工作的性能好,不难出去的纸和误报现象,安全信赖性高。1.2国内外防盗监控报警的发展现状进入21世纪,人类步入了信息时代,智能化住宅应是信息化社会的产物。从上世纪初,报警系统就已经在北美稍具雏形,引用了大量的网管技术、系统集成技术和电子技术,现己成为十分先进的联网报警服务平台,在北美,报警呼救箱放置在街头巷尾,在呼救时发出声响提示,以寻求附近警察的帮助;同时,这种呼救箱直接连接到附近的警局,使得稍远一些的警察也能够收到呼救信息。2010年以来,我国智能监控取得了较大发展。智能监控技术在全国范围内得到推广应用。在整个安防产业中,防盗报警远远没有视频监控所占的高份额,但二十年的发展,防盗报警企业已由单纯的产品供应拓宽至运营服务,在产品、技术、运营模式方面不断进行产业升级。目前以太网的可靠性和带宽正以几何级数不断增加,以太网技术将会在机舱监测报警网络中进一步发展应用,防盗报警器主要深入应用在政府部门、金融、文博等领域,经过多年的发展,商业应用的增长会渐渐放缓。随着无线技术的发展成熟,基于无线网络技术的机舱监测报警系统势必成为未来的发展方向。1.3防盗监控报警系统的方案1.3.1基本原理概述智能监控控制报警系统是智能化的住宅的重要组成部分应用传感等高科技技术,危险信号处理和传输系统。其能够在第一时间检测到危险信号并对其进行报營。通过将危险信号反馈到相应的通讯设备上让人们了解到危险信息,并及时的对危险情况做出处理,进而制止危险的进一步扩大和确保了住宅建筑物的安全。其具体的工作原理为,智能防盗监控报警系统利用传感器进行信号的采集,并利用PLC对采集到的信号进行处理和传送,通过对程序进行触发的方式实现声光报警功能。图1.1防盗报警系统组成框图1.3.2设计要求(1)该设计主要包括硬件和软件设计两个部分。模块划分为防盗相关的数据采集以及盗情报警和显示等模块子函数。(2)本红外被盗系统由发热电红外传感器,智能语音警报器、PLC控制电路及相关的管理软件的构成。(3)红外传感监控功能。探测移动为人体,有人闯入时,热电红外线传感器释测量动作设定红外辐射的红外光谱人体探头电器信号转换,被放大电路,比较电路中打开门开关送,门限阀门从送出水平,连接智能机S7-200PLC,经过PLC处理运算驱动电路警号发声执行警报。(4)键盘主要起到方便使用者的作用,使用者可以根据键盘的控制防盗系统的参数设置以及相关功能的设计,从而达到自己的目的,键盘的设计简洁大方,这样很好的实现人机交互。(5)显示屏幕主要是显示使用者所按下的按键所对应的数字,让使用者能够更加直观的明白远程控制防盗系统在当前情况下所进行的工作。(6)GSM通信模块,负责报警系统与监控中心之间的数据交换。通过GSM网络短信功能,将报警信号发送到监控中心,实现远程报警信息提醒功能。(7)PLC是监控控制语音播放器的核心控制部件,控制GSM模块和报警设备控制中心之间的通信应答反应;所有的报警响应车载单元和控制报警设备。PLC的可编程性以及便于操作的特性都决定了使用PLC的核心控制作用。2防盗监控报警系统的硬件设计2.1可编程控制器(PLC)的选型可编程序控制器(PLC)是一种在工业环境中为数字操作而设计的电子装置。综合考虑后,系统选择了西门子S7-200系列PLC。采用PLC代替继电器可的很好的性能价格比防盗监控的线路越复杂使用PLC的优越性就越显著。产品以其高性能、良好的可扩展性和良好的通信能力而著称,西门子的工业控制总线也很受欢迎。我们在该系列产品中选择了S7-200CPU224。这台机器集成了14个输入/10个出口。可编程控制器及其相关的外部设备应根据其功能的易扩展原则来设计张明德,洪武.论基于PLC防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2015(35)。PLC功耗小,产生热量非常小,电气柜可以设计密封,防尘不需要经常保养。张明德,洪武.论基于PLC防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2015(35)s7-200系列CPU将微处理器、集成电路、输入电路和输出电路结合在一起,形成强大的微处理器。见下图2.1,下载程序后,S7-200包含应用程序中需要用来监控和控制输入和输出设备的逻辑。图2.1S7-200的CPU图西门子提供不同的S7-200CPU型号,具有多种特征和性能,可以为不同的应用创建有效的解决方案。S7-200扩充模块为了更好地解决应用需要,S7-200系列包含许多中扩充模块,可以使用这些扩充模块将功能添加到S7-200CPU。下表提供了当前可用的扩充模块的列表[张秋菊,邵泽军,杜莹,白彦霞.基于PLC的家庭防火防盗报警系统的设计[J].电子世界.2017(08)]。张秋菊,邵泽军,杜莹,白彦霞.基于PLC的家庭防火防盗报警系统的设计[J].电子世界.2017(08)表2.2S7-200扩充模块由于本系统的控制是防盗监控控制,防盗信息点收集的传感器运用较多,所以选用西门子S7-200作为主控机来控制整个防盗监控系统,所以选择这种PLC。2.2外接采集节点模块电路根据原理图该系统主要可分为键盘部分,显示部分和蜂鸣器4部分,每部分协调工作,来实现红外监控防盗报警信号监测功能。2.2.1显示电路设计液晶显示采用LCD1602,这样就算是在不使用计算机的情况下,控制系统系统也能正常运行,并且能具有直观的可视性。显示电路主要是通过键盘,实现监控区域的各功能设定、当前参数等设定。下图是显示原理图2.1:图2.3LCD显示原理图2.2.2蜂鸣报警器声音检测模块驻极体传声器作为检测器,通过电平变换电路,在有麦克风的声波,晶体管基极偏置,使得在流动方向上的驻极体传声器急剧下降的内部电阻,使晶体管的变化[于敏.基于单片机的家庭防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2016(30)],从而达到声音,以确定是否为目的。蜂鸣器是三极管的一种开关、传导和两种工作状态的使用,相当于关键的关闭和打开,三极管传导,蜂鸣器,三极管截止,蜂鸣器不起作用。三极管采用8050NPN型晶体管,连接到P3.6,当它被用于高功率三极管时,当它低时,三极管就关闭了,如图2.4所示。当测速存在超速后,蜂鸣器会发出声音进行提示。于敏.基于单片机的家庭防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2016(30)图2.4蜂鸣器与PLC的接口电路图2.2.3键盘电路的设计按键是采用行列式键盘。按键控制电路采用八个按键开关,与PLC的PO口相连,八个键盘分别控制防盗的运行情况,用PLC的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;液晶显示器上显示每个按键的“0-F”序号。图2.5键盘硬件电路图2.2.4系统供电电源设计系统供电电源有现场测量和上位机两部分。对某些电压传感器和电流互感器的现场测量需要24V电源,温度传感器Pt100需要12V电源,测量速度接近开关,需要5V电源;主控制芯片和显示器需要5V电源;上端计算机是PC。在该领域,他们的电源来自变频器箱,由变频器组成,然后开关电源(如图3-10所示)稳定为24V电源和12V电源。有24V的电源,可以将24V转换为5V。图2.612V与24V开关电源随着科技的发展,LM2576系列具有高性能和大的输出电流的操作能力。因此,PLC的可信性为稳定工作提供了有力的保证。LM2576系列3电流能量输出降压稳压器电路包含其内部稳定的晶体振荡器(52千赫)和基本标准调节芯片(1.23V),这是相当完善的电路保护。LM2576的外配电路如图2.7。图2.7LM2576图2.8LM2576外配电路2.2.5片外程序和数据存储器随着技术的发展,Flash优势已经全面替代EPROM在嵌入式系统中的地位,在智能系统中得到了广泛的应用。因为2812TMS送320F20MHz的时钟频率,时钟周期为50,内存的速度内存高,所以我们使用赛普拉斯CY7C1021V芯片,存储时间为33,数据率为十六,64K的容量。随机访问或通过逻辑电路数据随机存取。RAM低32K的定义是数据0比0×00007×FFF空间地址;高32K的定义是程序空间地址0到0xffffx8000。图2.9为片外存储器扩展。图2.9片外存储器扩展2.3短信息GSM模块的选择2.3.1SIM卡电路TC35i的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器,TC35i该模块提供3VSIM电压,其数据接口(CMOS级别)可以通过AT命令传输方向和数据,可选波特率为300b/s~115kb/s,自动波特率为1.2kb/s~115kb/s。它支持文本和短信PDU格式,可以通过在命令信号或关闭重启和恢复[[]马颖.用AT89S52和GSM短信模块设计防盗报警系统[J].电子制作.2016(12)]。RC电路来完成的且该信号下降沿时间小于lms。TC35i模块上与SIM卡相关的信号线有6条,24-29为SIM卡引脚,分别为CCIN、CCRST、CCIO、CCCLK、CCVCC和CCGND,其中CCIN可以不连接。一种是指示发射状态时的功率增长情况,另一种是指示TC35i的工作状态,如图2.10所示为SIM卡。[]马颖.用AT89S52和GSM短信模块设计防盗报警系统[J].电子制作.2016(12)图2.10SIM卡电路图2.11SIM卡与TC35i模块连接2.3.2IGT点火电路TC35触发点火信号结束IGT,OC门或一个简单的开关来降低水平的开放模块,低水平的有效。当插入SIM卡,该引脚置为高电平,系统方可进入正常工作。对于点火信号的IGT,电池电压必须大于3v,因为模块是带电的。为了使TC35i标准化,信号必须在15(IGT)的低水平上,和至少100ms和信号下降沿时间小于1毫秒,启动15针应该保持高水准。PLC通过串口线与GSM短信息模块相连。如图2.12所示。注意,如果你通过充电器回路(接收电源插头)或通过电池供电(收到Vbatt+pin),IGT信号至少要维持1秒[[]余威.浅解防盗报警系统技术现状与发展趋势[J].中国公共安全.2017(05)][]余威.浅解防盗报警系统技术现状与发展趋势[J].中国公共安全.2017(05)图2.12IGT点火电路2.3.3SYNC状态指示电路TC35i模块32针同步有两种工作模式,当一个状态指示启动成长的力量,另一个是TC35i工况,可用于在命令+同步切换,这个模块使用的是后者。第32脚为SYNC脚,同步针可以用来输出一个同步信号,也可以在应用程序中控制LED灯的输出状态。SYNC端通过一个三极管或门电路来控制LED,用来指示TC35i模块的工作状态[[]周珊.防盗报警产品应用及市场发展分析[J].中国公共安全.2016(19)][]周珊.防盗报警产品应用及市场发展分析[J].中国公共安全.2016(19)图2.13SYNC状态指示电路2.4红外数据传感模块2.4.1热释电红外传感器RE200B在这里选用RE200B双元件型热释电红外传感器,红外传感器工作原理与红外线有关,当环境温度改变时,这样可以相互抵消,避免出现检测误差。通常RE200B热电晶体的热释电红外传感器,氧化膜,过滤器,阻力和场效应晶体管结型场效应管的部分。无线电系统的前端检测主要是各种类型的探测器,最重要的是入侵探测器。此外,两个晶体的参数同时会改变,它能以非接触形式检测出物体放射出来的红外线能量变化,并将其转换成电信号输出。输出电压信号又极其微弱,故在管内附有FET放大器及厚膜电阻,以达到阻抗变换的目的。当传感器被使用时,d端连接到正极,s端是信号输出,g端连接到负极。红外热电晶体可以将需要或其他光线的光线射入传感器,其结构如图2.14所示。图2.14红外传感器结构图图2.15热释电红外传感器内部结构示意图在实证知识体系菲内尔光调制器,使用不同的镜头,有电压达到报警阀值电平时,探测器才会有电压信号输出,红外辐射集热器和调制器来实现双功能。BISS0001由运算放大器、电压比较器、控制器、状态定时器,延时,关闭定时器,直至延时周期Tx时间结束,电路不会被重复触发。2.4.2红外无线发射电路设计VT1通过晶体管和电容C2,3,4,C,C.5的振动水平,执照和L一变容二极管电感元件西勒振荡器。将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。在振动信号C7的追随着弱的结合,并且传输放大器。在数据采集模块的一部分,系统采用PLC作为前端产业聚集中心控制单元,主要完成数据收集处理。图2.15红外传感发射电路2.4.3红外无线电接收电路红外线传感器接收BISS0001红外信号输出损失scmP1.0口,接收一个或多个接收器这些数据包:0次P1.0PLC控制端口通过P1.0水平的判断。频率鉴别电路采用3361MC。这个振动27MHz和高广播信号混合后,500KHz的中频信号。这个信号窄带陶瓷滤波器(比FL)还MC3361鉴频,且要根据信息命令控制各个子功能模块。无线电接收电路如图2.16:图2.16红外传感接收电路2.5串口RS-232以及总线2.5.1RS-232串行通信电路本设计中RS-232串口仅用于实现上位机与PLC控制模块之间的点对点异步串行短距离通信。本系统串行通信接口选用了最常用的9针RS-232接口。RS-232的每支引脚都有其功能和信号流动的方向。由于串口的高电平,容易损坏板卡接口电路芯片,为了实现异步串行通信接口的兼容通信,可以在GSM短信息模块的RTS信号灯上看到明灭交错,当5V逻辑连接到RS-232端口时,需要进行电平转换,来实现与TTL电路的连接。下面是串口电路结构,高电位表示PLC已经准备就绪,随时可以接收数据。如图2.17所示:图2.17串口电路结构图3.5.2CAN总线通讯总线制报警系统的安装配置可以通过接警中心计算机的软件进行设置,本系统选用了CTM1050作为CAN收发器,基于总线式智能防盗报誓系统通过建筑群内的局域网总线,现场总线系统中还采用公开一致的通信标准,远程数据传输网络方案,即点对点、多整体收发和数据广播系统。报警控制器连接多个探测器,通过总线与接警计算机相连,按一定的协议通信。总线消息采用有效的短消息形式,用户可按自己的需要把来自不同供应商的产品组成大小随意的网络系统,提高了抗干扰能力,当节点严重错误时,具有自动关闭的功能以切断该节点与总线的联系,提高了通信的可靠性。图2.18CTM1050接口电路通过该系统、CAN总线很多数控系统连接构成优先级低的节点则主动停止发送,从而避免了总线冲突,CRC检测,相应的误差处理功能,提供保证数据通信的可靠性。本系统中,通过网络变量把网络通信的设计简化为参数设置,PLC的微处理器920t建立在CAN模块,实现介质访问的控制与处理,主要是完成信号的过滤、过通知和恢复管理,如图2所示。图2.19CAN模块结构图3防盗监控报警系统的软件设计3.1系统主程序3.1.1主程序思想PLC微处理器上电之后,马上设定初期化模块,关闭全部中断,系统总线的初期化,然后依次设置水晶,计时器,串行通讯端口,片内外的模拟/数字转换器和所有的I/O端口。接着,根据硬件连接和每个模块的特点和功能芯片实现,初始化,包括显示端口,端口输入/输出的PLC、串行端口输入/输出和脉搏血氧模块的输入端口。串口通信子程序如前所述,完成该模块与PLC的通信。采用现有的组态监控软件与上位机通信,但针对小规模的控制系统,PLC接收各子功能模块传的信息,通过GSM短信息模块发送短信息到用户手机。时钟中断函数和输出控制、红外传感器控制信号控制。通过控制该模块电源的通断来控制防盗报警模块的启动和关闭。3.1.2汇编语言PLC控制程序采用步进7-microwin-v40编程软件由西门子开发。系统采用梯形图语言编程,PLC根据循环扫描方式,它能够通过同一电缆同时对控制层的信息与数据进行传输与处理,沿上下梯形图,从左到右依次执行,相同的扫描周期值存储在输出图像寄存器中,通过设定的程序调用,输出继电器的值也可以在用户程序中当作条件使用。计算机语言,梯形图可以看作是高级语言,PLC,几乎不需要去和内部逻辑硬件系统的结构原理,认为那样很容易被电气工程设计和一般维修人员操作接受,非常适合初学者的编程工具。3.2主软件流程设计主程序的流程是通过红外模块接收光信号信息,然后传送到PLC进行A/D转换[[]张可儿.基于单片机的超声波测距仪设计[J].自动化与仪器仪表.2017(01)][]张可儿.基于单片机的超声波测距仪设计[J].自动化与仪器仪表.2017(01)图3.1系统总流程图初始化初始化红外信息的采集将A/D转换后的数据存入缓冲区发送红外数据A/D转换结束定位数据在缓冲区进行字符转换有无询问指令?检测串行口打开与否?否有无是图3.2报警采集和发送的总流程图4防盗监控报警系统的组态监控系统设计4.1软件的运用4.1西门子PLCS7-200仿真软件调试仿真软件STEP使用S7-200PLC的用户程序。另外,在编程软件的一个阶段,计算机模拟了200个功能,在开发阶段发现并调试了用户程序的质量,以及下拉的成本。模拟调试中采用串口调试助手,进行仿真调试。与西班牙版本相比,该软件支持中断、函数、PID指令、累计订单、命令和支持、Modbus生产商、USS和自由口通信。该软件是flash支持和VS编程的对象,便于实际控制调试。如果支持的配置,生产协议选择需要虚拟软件,如采用6.9序列。因此,该仿真软件不仅可以用于考试7编程,也可以用于软件测试。软件支持支持IO的对象的自动分配、变量监视、设置和强制。样开发者就可以在整个设计过程中以系统级的速度观察硬件和软件的交互作用,支持STL语言运行状态监控。4.1.2Wincc组态软件MCGS系统包括组态环境和运行环境两个部分。以组态王工控软件为开发平台,设计和开发了监控与报警软件系统。MCGS全中文组态软件,使用C++语言,核心配置结构。使用户能根据自己的控制对象和控制目的任意组态,完成最终的自动化控制工程。本实用新型结构合理,连接灵活,结构清晰,便于用户定制。用户配置生成的结果是一个称为配置结果数据库的数据库文件。MCGS全中文组态软件,使用C++语言,核心配置结构。以提高安全管理的自动化和智能化程度。图4.1MCGS用户应用系统结构图4.2.2系统实现连接好的PLC和PPI电缆,电源PLC,运行STEP7-Micro/WIN编程软件。您还需要与PC机上的步骤7软件进行通信,并连接相关参数的设置。对“在弹出的窗口PG/PC接口设置”按钮浏览点击,选择“设置PG/PC”PC/PPI电缆(PPI)”,其中的“本地连接”属性页,选择合适的参数,然后确定PG/PC接口设置完成。如图4.2所示。图4.2设置PG/PC接口窗口对“通信”按钮浏览点击,在“双击刷新”图标的右侧双击,可以检测到总线上的所有连接S7-200系列PLC,找到相应的PLC地址,选择PLC,然后留下地址框“远程”为选定的参数,PLC,“PLC”显示类型和版本号对应的PLC。然后点击右下角的“确认”按钮来完成PLC的选择。如图4.3所示。图4.3PLC通信设置窗口部分仿真图片见下。图4.4部分程序软件仿真图进行模拟电路以观察电路的性能参数,打开Wincc组态软件在模拟图,画出仿真按钮,单击观察现象的电路符合设计要求,电路模拟的变化后,重复以上步骤直到电路仿真和设计要求。当有人闯入时发出警报信号,红外热释放传感器收集信号(也就是说,盗情触发),表示,其仿真效果如图4.4所示。5PLC主要源以及抗干扰措施5.1PLC系统中干扰的主要来源5.1.1强电干扰PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网的广泛覆盖,它将受到所有的空中交通感应电压的影响。内部的变化,特别是电网闸刀开关操作的激增,大型电力设备的起止,交流电/直流输电由谐波,电网短路的瞬时冲击,等等,通过传输线来提供原始的边缘。5.1.2柜内干扰控制柜内的高压电器,大的电感性负载,混乱的布线都容易对PLC造成一定程度的干扰。5.1.3信号线引入的干扰与PLC控制系统连接各种信号传输线,除传输有效信息外,总有外部干扰信号入侵。干扰有两种主要方法:首先,通过供电电网的干扰发射器的电源或电源常见的信号计;第二是信号线的干扰电磁辐射感应,感应外部干涉的信号线。正确的接地可以抑制进去。5.1.4PLC系统内部的干扰主要由系统内部元器件及电路问的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件问的相互不匹配使用等。5.2干扰的危害防盗监控的红外传感系统所处环境比较恶劣,各种噪音对控制系统产生干扰。对闸门运行来说,有时这些干扰是致命的。干扰对闸门控制系统运行造成的影响如下:(1)数据采集误差加大对数据信号进行干涉,对数据信号进行干扰,从而导致数据采集误差的增加。当数据收集通道的传感器接口是小电压输入时,情况更糟。严重时干扰信号会淹没所采集的数据信号。(2)控制状态错位一般控制信号输出振幅大,不易受干扰。然而,在微机控制系统中,控制状态往往是某种状态的逻辑结果。如果干扰是由条件造成的,则控制状态必然出错。(3)数据被更改闸门控制系统的数据存储在RAM中。在干扰的作用下,RAM中的数据可能被篡改。由于侵入的渠道和受干扰的数据的性质不同,干扰对控制系统损坏的程度也不同。(4)程序运行失常强干扰会导致程序计数器的PC值发生变化。在错误的PC值的引导下,程序“运行”并执行一系列无意义的指令,从而导致控制系统失控。要消除或抑制干扰,必须牢记三原则:隔离干扰源,切断藕合通道,降低接收设备对干扰信号的敏感度。5.3PLC系统中干扰的主要措施5.3.1电源的合理摆放电源的合理处理,抑制电网引入的干扰。对于电源引入的电网干扰,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之问的干扰,还可以在电源输入端串接PLC滤波电路。5.3.2选择良好的接地方式正确选择接地点,完善接地系统。良好的接地条件是保证PLC可靠工作的一个重要条件,可以避免意外的电压冲击。接地的目的是为了安全并抑制干扰。改进的接地系统是PLC控制系统的重要措施之一。例如,必须点接地电缆屏蔽层,如果A、B两端的电缆屏蔽层都是接地,有可能的差异,有电流流过屏蔽层,当有例外发生时,如闪电,地面电流会更大。结论本文是在大量查阅国内外诸多资料的基础和研究国内外防盗监控报警控制现状的基础上,研究防盗监控报警控制系统后完成的。因此,该控制系统具有一定的先进技术,通过模拟WinCC组态设计完善的防盗监控系统,利用虚拟仿真模拟真实的硬件和软件,不仅要达到目的,又节约了成本,同时,你可以很容易地修改错误。该系统采用热释电红外传感器,制造简单,成本低,安装方便,防盗性能稳定,抗干扰能力强,灵敏度高,安全可靠。防盗装置隐蔽,不易被发现的小偷,同时,防盗装置的信号,方便与PC机通过单片机系统处理后,以方便用户的统一管理和用户的操作。为了检测运动人体,通常采用双元热释电红外传感器,传感器在内部,两个敏感元件反向连接,当物体仍处于同一偏振度的两个元素时,相互抵消。然而,当人体运动时,两种元素的偏振度不同,净输出电压不为0,从而检测运动人体。近几年随着计算机科学技术的快速发展,带动防盗监控的设计也日趋向监测功能、保护功能、控制功能一体化、网络化的方向发展。针对这种形势,作者发现本课题的研究仍然存在许多不足的方面,有待于下一步更深入的研究,主要有以下几个方面:(1)功能方面还有局限,只有红外信号计算采样功能,并且由于采样的精度有限,因此对于高次谐波的分析精度不高;(2)上位机监控软件的设计及数据分析功能的开发还不够完善;(3)如何利用不同的特征进行提取红外识别是本文未完成的工作,可在今后继续深入研究和探讨。参考文献张明德,洪武.论基于PLC防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2015(35)张秋菊,邵泽军,杜莹,白彦霞.基于PLC的家庭防火防盗报警系统的设计[J].电子世界.2017(08)于敏.基于单片机的家庭防盗报警系统的设计[J].科技致富向导.2016(30)马颖.用AT89S52和GSM短信模块设计防盗报警系统[J].电子制作.2016(12)余威.浅解防盗报警系统技术现状与发展趋势[J].中国公共安全.2017(05)周珊.防盗报警产品应用及市场发展分析[J].中国公共安全.2016(19)张可儿.基于单片机的超声波测距仪设计[J].自动化与仪器仪表.2017(01)蒙朋超.基于单片机的防盗报警系统设计分析[J].信息系统工程.2015(06)钟毅.PLC在智能家居自动控制系统中的应用[J].数字技术与应用.2014(04)林静,刘美,贲少辉.PLC智能家居DIY[J].自动化与

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