智能人行道闸设备

阅读:728发布:2020-05-08

专利汇可以提供智能人行道闸设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种智能人行道闸设备,包括道闸机和移动终端,所述道闸机的上端安装有二维码 扫描仪 和刷卡器,所述道闸机内置 电路 板,所述 电路板 上设有电源模 块 、微 控制器 、 无线通信模块 、继电器、控制线路和 存储器 ,所述二维码扫描仪、电源模块、无线通信模块、继电器、控制线路和存储器均与所述 微控制器 连接,所述控制线路还分别与所述继电器和刷卡器连接,所述移动终端通过所述无线通信模块与所述微控制器连接,所述二维码扫描仪采用玻璃材质。实施本实用新型的智能人行道闸设备,具有以下有益效果:能自动扫描出入、能快速扫描并快速分散人流量。,下面是智能人行道闸设备专利的具体信息内容。

1.一种智能人行道闸设备,其特征在于,包括道闸机和移动终端,所述道闸机的上端安装有二维码扫描仪和刷卡器,所述道闸机内置电路板,所述电路板上设有电源模、微控制器无线通信模块、继电器、控制线路和存储器,所述二维码扫描仪、电源模块、无线通信模块、继电器、控制线路和存储器均与所述微控制器连接,所述控制线路还分别与所述继电器和刷卡器连接,所述移动终端通过所述无线通信模块与所述微控制器连接,所述二维码扫描仪采用玻璃材质。
2.根据权利要求1所述的智能人行道闸设备,其特征在于,所述无线通信模块为蓝牙模块、WIFI模块、GSM模块、GPRS模块、CDMA模块、CDMA2000模块、WCDMA模块、TD-SCDMA模块、Zigbee模块或LoRa模块。
3.根据权利要求1所述的智能人行道闸设备,其特征在于,所述电源模块包括电压输入端、变压器开关、第一电阻、第一电容、双向可控、桥式整流器、第二电容、第一发光二极管、第一三极管、三端稳压器、第二电阻、第三电位器和电压输出端,所述变压器的初级线圈的一端与所述电压输入端的一端连接,所述变压器的初级线圈的另一端与所述电压输入端的另一端连接,所述变压器的次级线圈的一端分别与所述开关的一端和双向可控硅的一端连接,所述开关的另一端与所述第一电阻的一端连接,所述双向可控硅的另一端与所述桥式整流器的一个输入端连接,所述双向可控硅的控制极分别与所述第一电阻的另一端、第一电容的一端、第一发光二极管阳极和第一三极管的集电极连接,所述变压器的次级线圈的另一端分别与所述第一电容的另一端和桥式整流器的另一个输入端连接,所述桥式整流器的一个输出端分别与所述第二电容的一端和三端稳压器的输入端连接,所述桥式整流器的另一个输出端分别与所述第二电容的另一端、第一发光二极管的阴极和第一三极管的发射极连接,所述三端稳压器的输出端与所述第二电阻的一端连接,所述三端稳压器的负极连接端分别与所述第二电阻的另一端、第三电位器的一个固定端和电压输出端的一端连接,所述第一三极管的基极与所述第三电位器的滑动端连接,所述第三电位器的另一个固定端分别与所述第一三极管的发射极和电压输出端的另一端连接,第三电容的电容值为
360pF。
4.根据权利要求3所述的智能人行道闸设备,其特征在于,所述电源模块还包括第二二极管,所述第二二极管的阴极与所述第一三极管的基极连接,所述第二二极管的阳极与所述第三电位器的滑动端连接,所述第二二极管的型号为L-2227。
5.根据权利要求4所述的智能人行道闸设备,其特征在于,所述电源模块还包括第四电阻,所述第四电阻的一端与所述桥式整流器的另一个输出端连接,所述第四电阻的另一端与所述第二电容的另一端连接,所述第四电阻的阻值为43kΩ。
6.根据权利要求3至5任意一项所述的智能人行道闸设备,其特征在于,所述第一三极管为NPN型三极管。

说明书全文

智能人行道闸设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人行道闸领域,特别涉及一种智能人行道闸设备。

背景技术

[0002] 智能通道闸机是将机械、电子微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,在社会上的各类场所应用越来越广泛,常见的场所有:学校、工厂、车站和机场、地、车站、景区、会馆等。然而,由于现有的人行道闸没有设置二维码扫描区,无法自动扫描出入,很不方便,无法快速分散人流量,且扫描速度较慢。实用新型内容
[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能自动扫描出入、能快速扫描并快速分散人流量的智能人行道闸设备。
[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种智能人行道闸设备,包括道闸机和移动终端,所述道闸机的上端安装有二维码扫描仪和刷卡器,所述道闸机内置电路板,所述电路板上设有电源模、微控制器无线通信模块、继电器、控制线路和存储器,所述二维码扫描仪、电源模块、无线通信模块、继电器、控制线路和存储器均与所述微控制器连接,所述控制线路还分别与所述继电器和刷卡器连接,所述移动终端通过所述无线通信模块与所述微控制器连接,所述二维码扫描仪采用玻璃材质。
[0005] 在本实用新型所述的智能人行道闸设备中,所述无线通信模块为蓝牙模块、WIFI模块、GSM模块、GPRS模块、CDMA模块、CDMA2000模块、WCDMA模块、TD-SCDMA模块、Zigbee模块或LoRa模块。
[0006] 在本实用新型所述的智能人行道闸设备中,所述电源模块包括电压输入端、变压器开关、第一电阻、第一电容、双向可控、桥式整流器、第二电容、第一发光二极管、第一三极管、三端稳压器、第二电阻、第三电位器和电压输出端,所述变压器的初级线圈的一端与所述电压输入端的一端连接,所述变压器的初级线圈的另一端与所述电压输入端的另一端连接,所述变压器的次级线圈的一端分别与所述开关的一端和双向可控硅的一端连接,所述开关的另一端与所述第一电阻的一端连接,所述双向可控硅的另一端与所述桥式整流器的一个输入端连接,所述双向可控硅的控制极分别与所述第一电阻的另一端、第一电容的一端、第一发光二极管阳极和第一三极管的集电极连接,所述变压器的次级线圈的另一端分别与所述第一电容的另一端和桥式整流器的另一个输入端连接,所述桥式整流器的一个输出端分别与所述第二电容的一端和三端稳压器的输入端连接,所述桥式整流器的另一个输出端分别与所述第二电容的另一端、第一发光二极管的阴极和第一三极管的发射极连接,所述三端稳压器的输出端与所述第二电阻的一端连接,所述三端稳压器的负极连接端分别与所述第二电阻的另一端、第三电位器的一个固定端和电压输出端的一端连接,所述第一三极管的基极与所述第三电位器的滑动端连接,所述第三电位器的另一个固定端分别与所述第一三极管的发射极和电压输出端的另一端连接,所述第三电容的电容值为360pF。
[0007] 在本实用新型所述的智能人行道闸设备中,所述电源模块还包括第二二极管,所述第二二极管的阴极与所述第一三极管的基极连接,所述第二二极管的阳极与所述第三电位器的滑动端连接,所述第二二极管的型号为L-2227。
[0008] 在本实用新型所述的智能人行道闸设备中,所述电源模块还包括第四电阻,所述第四电阻的一端与所述桥式整流器的另一个输出端连接,所述第四电阻的另一端与所述第二电容的另一端连接,所述第四电阻的阻值为43kΩ。
[0009] 在本实用新型所述的智能人行道闸设备中,所述第一三极管为NPN型三极管。
[0010] 实施本实用新型的智能人行道闸设备,具有以下有益效果:由于设有道闸机和移动终端,道闸机的上端安装有二维码扫描仪和刷卡器,道闸机内置电路板,电路板上设有电源模块、微控制器、无线通信模块、继电器和控制线路,二维码扫描仪可以扫描移动终端上的二维码,实现自动控制道闸机的打开,二维码扫描仪采用玻璃材质,比塑料材质透光性强,扫描速度快,因此本实用新型能自动扫描出入、能快速扫描并快速分散人流量。附图说明
[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0012] 图1为本实用新型智能人行道闸设备一个实施例中的结构示意图;
[0013] 图2为所述实施例中电源模块的电路原理图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0015] 在本实用新型智能人行道闸设备实施例中,该智能人行道闸设备的结构示意图如图1所示。图1中,该智能人行道闸设备包括道闸机1和移动终端2,道闸机1的上端安装有二维码扫描仪3和刷卡器4,道闸机1内置电路板11,电路板11上设有电源模块111、微控制器112、无线通信模块113、继电器114、控制线路115和存储器116,其中,二维码扫描仪3、电源模块111、无线通信模块113、继电器114、控制线路115和存储器116均与微控制器112连接,控制线路115还分别与继电器114和刷卡器4连接,移动终端2通过无线通信模块113与微控制器112连接。
[0016] 本实施例中,使用二维码扫描仪3对移动终端2上的二维码进行扫描,将获取的扫描信息发送给微控制器112,微控制器112将该扫描信息与存储器116中存储的用户信息进行比对,如果找到相匹配的用户信息,则微控制器112控制道闸机1打开,用户就可以通过。
[0017] 当然,在实际应用中,移动终端2也可以发出开闭指令,将该开闭指令通过无线通信模块113传送到微控制器112,微控制器112依次通过继电器114连接到控制线路115,通过控制线路115控制道闸机1的开闭。
[0018] 值得一提的是,本实施例中,二维码扫描仪3采用玻璃材质,比塑料材质透光性强,扫描速度快。本实用新型能自动扫描出入、能快速扫描并快速分散人流量。
[0019] 本实施例中,无线通信模块113为蓝牙模块、WIFI模块、GSM模块、GPRS模块、CDMA模块、CDMA2000模块、WCDMA模块、TD-SCDMA模块、Zigbee模块或LoRa模块。通过设置多种无线通信方式,不仅可以增加无线通信方式的灵活性,还能满足不同用户和不同场合的需求。尤其是采用LoRa模块时,其通信距离较远,且通信性能较为稳定,适用于对通信质量要求较高的场合。
[0020] 图2为本实施例中电源模块的电路原理图,图2中,该电源模块111包括电压输入端Vin、变压器T、开关S、第一电阻R1、第一电容C1、双向可控硅SCR、桥式整流器Z、第二电容C2、第一发光二极管D1、第一三极管Q1、三端稳压器U1、第二电阻R2、第三电位器RP3和电压输出端Vo,变压器T的初级线圈的一端与电压输入端Vin的一端连接,变压器T的初级线圈的另一端与电压输入端Vin的另一端连接,变压器T的次级线圈的一端分别与开关S的一端和双向可控硅SCR的一端连接,开关S的另一端与第一电阻R1的一端连接,双向可控硅SCR的另一端与桥式整流器Z的一个输入端连接,双向可控硅SCR的控制极分别与第一电阻R1的另一端、第一电容C1的一端、第一发光二极管D1的阳极和第一三极管Q1的集电极连接,变压器T的次级线圈的另一端分别与第一电容C1的另一端和桥式整流器Z的另一个输入端连接,桥式整流器Z的一个输出端分别与第二电容C2的一端和三端稳压器U1的输入端连接,桥式整流器Z的另一个输出端分别与第二电容C2的另一端、第一发光二极管D1的阴极和第一三极管Q1的发射极连接,三端稳压器U1的输出端与第二电阻R2的一端连接,三端稳压器U1的负极连接端分别与第二电阻R2的另一端、第三电位器RP3的一个固定端和电压输出端Vo的一端连接,第一三极管Q1的基极与第三电位器RP3的滑动端连接,第三电位器RP3的另一个固定端分别与第一三极管Q1的发射极和电压输出端Vo的另一端连接。
[0021] 该电源模块111与传统道闸机1中的供电部分相比,其使用的元器件较少,电路结构较为简单,方便维护,由于节省了一些元器件,这样可以降低硬件成本。另外,第三电容C3用于通交流隔直流,因此电路的安全性和可靠性较高。值得一提的是,本实施例中,第三电容C3的电容值为360pF,当然,在实际应用中,第三电容C3的电容值可以根据具体情况进行相应调整。
[0022] 采用三端稳压芯片U1和第二电阻R2组成的恒流电路,输出恒流值约等于三端稳压芯片U1的标称稳压值除以第二电阻R2的阻值,用电或者对电池充电时,按下开关S,双向可控硅SCR导通,第一发光二极管D1亮。当蓄电池充足电时或用电负载较高时,通过预先设定第三电位器RP3,第一三极管Q1导通,第一发光二极管D1熄灭,双向可控硅SCR关闭,自动切断电源,停止充电或断开用电器回路,恒流的同时还具备保护功能,采用电子元器件少,成本低廉,具有推广应用的价值。
[0023] 本实施例中,第一三极管Q1为NPN型三极管,当然,在实际应用中,第一三极管Q1也可以采用PNP型三极管,但这时电路的结构也要相应发生变化。
[0024] 本实施例中,该电源模块111还包括第二二极管D2,第二二极管D2的阴极与第一三极管Q1的基极连接,第二二极管D2的阳极与第三电位器RP3的滑动端连接。第二二极管D2为限流二极管,用于进行限流保护,以进一步增强电路的安全性和可靠性。值得一提的是,本实施例中,第二二极管D2的型号为L-2227。
[0025] 本实施例中,该电源模块111还包括第四电阻R4,第四电阻R4的一端与桥式整流器Z的另一个输出端连接,第四电阻R4的另一端与第二电容C2的另一端连接。第四电阻R4为限流电阻,用于进行限流保护,以更进一步强电路的安全性和可靠性。值得一提的是,本实施例中,第四电阻R4的阻值为43kΩ。
[0026] 总之,本实施例中,二维码扫描仪3可以扫描移动终端2上的二维码,实现自动控制道闸机的打开,二维码扫描仪3采用玻璃材质,比塑料材质透光性强,扫描速度快,因此本实用新型能自动扫描出入、能快速扫描并快速分散人流量。
[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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