应用电子技术毕业设计论文火灾自动报警系统.doc
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1、XXXX职业技术学院毕业论文2008级毕业设计(论文)报告专业名称: 应用电子技术 设计课题: 火灾自动报警系统 导师姓名: 学生姓名: 班 级: 二班 学 号: 2010年 11月 25日毕 业 设 计 任 务 书毕业设计题目: 火灾自动报警系统 专业:应用电子技术 姓名: 毕业设计的内容要求:通过对烟浓度、温度等火灾参数的感知,采用单片机进行信号处理,使用智能识别算法实现对火灾的检测,并在监测到火情信息后,产生声光报警信号,同时打开联动消防装置。其具体设计要求如下:(1)要求所使用的传感器灵敏度高,可靠性好,能时刻准确监测宾馆现场的火灾参数。(2)要求选用的单片机能对信号做出准确的分析处理
2、,并传到声光报警装置。当发生火灾时,首先起火房间会发出声音报警;同时,起火楼层总服务台处也会发生声音报警并会在LED显示屏上显示相应的着火房间。(3)设计备用电源,当发生火灾时,会自动切断宾馆用电电路,转换为备用电源供电。(4)要求单片机监测到准确的火灾信息后,能自动打开联动消防装置,对火灾进行消防。指导教师(签名): 系主任: 年 月 日毕业设计开题报告一、课题设计(论文)目的及意义 宾馆火灾自动报警系统在生产生活中有着相当重要的地位。因此,宾馆火灾自动报警系统的研究和设计也是当前相当热门的项目课题。本课题研究的目的是:能综合运用所学基础理论、基本知识、基本技能;分析、解决本专业实际问题的能
3、力;全面分析、考虑问题的思维方式、工作方法;计算、绘图和编写设计文件的能力以及实际工作能力、社会活动能力。二、课题设计(论文)提纲 由于该系统主要用于多点集中检测报警,故能对受监测点进行巡回检测。为防止误报警,当检测到某房间有火情时,该系统应该延时3秒钟后再检测一次,若确有火情方可报警,并用数字指示出发生火灾地点。该系统的传感器选用开关量传感器。系统终端部分选用音响报警电路及数码显示电路。三、课题设计(论文)思路、方法及进度安排思路:本文在该系统的研究和设计中主要作了系统硬件设计和系统软件设计两项主要工作,一二章主要对火灾自动报警系统的基本状况作了简要分析。方法及进度安排:通过搜集资料,参考文
4、献,反复的硬件调试,基本完成各模块的性能要求。在研究过程中系统的部分模块属电子系统中常用模块的可以直接采用,但需要结合连接电路进行适当调试,以达到最佳效果。四、课题设计(论文)参考文献1 杨风和.火灾自动报警消防系统.天津:天津大学出版社,19992 黄继昌.实用报警电路.北京:人民邮电出版社,20053 徐爱卿.单片微型计算机应用和开发系统.北京: 北京航空航天大学出版社,2006 4 何为民.低功耗单片微机系统设计. 北京:北京航空航天大学出版社,19935 陈汝全等.单片机实用技术.北京:电子工业出版社,19926 何立民.单片机应用技术选编. 北京:北京航空航天大学出版社,19937
5、何立民.单片机应用技术选编. 北京:北京航空航天大学出版社,19968 张毅刚.单片微机原理及应用.西安电子科技大学出版社,1994目 录第一章 绪论81.1本论文的研究背景81.2现有火灾自动报警系统比较81.2.1 传统火灾探测技术91.2.2 智能火灾探测技术101.3 火灾自动报警系统的发展与现状10第二章 系统原理及总体方案设计122.1 系统原理122.2 系统设计122.2.1 系统各模块的设计122.2.2 系统总构架的设计13第三章 系统硬件设计153.1 硬件组成153.2 烟雾信号采集模块153.2.1 离子感烟传感器工作原理163.2.2 UD02 型离子感烟传感器19
6、3.2.3 离子感烟传感器专用集成电路DQ-295213.2.4 离子感烟火灾报警器应用电路233.3单片机控制中心243.3.1 时钟电路和工作方式243.3.2 中断系统253.4 声光报警模块283.4.1 声音报警电路283.4.2 LED显示器293.5 接口芯片8243303.6 电源系统设计323.7 消防联动装置33第四章 系统软件设计354.1 主程序设计354.2 读数子程序364.3 核对子程序364.4 查找报警点子程序374.5 显示及报警子程序384.6 联动消防404.7 延时子程序40第五章 总结与展望415.1 总结415.2 系统展望41结束语43参考文献:
7、44火灾自动报警系统 摘 要宾馆火灾自动报警系统是随时警惕火灾、及时报警和输出联动灭火信号的忠实哨兵。该系统的设计主要涵盖以下六个方面:传感器的选型、单片机的选取、接口芯片的选取、报警装置的设计、电源的设计以及联动消防装置的设计。火灾自动报警系统通过一定的方式向火灾报警控制器发出火灾报警信号,火灾报警控制器收到报警信号后,立即发出声光报警,并打开消防联动装置。本设计的检测装置由离子感烟传感器UD-02和与之配套的专用集成电路DQ-295等组成,通过对现场的火灾参数采集,模/数转换,地址编码,然后传送给单片机,由单片机进行相应的运算处理,判断现场是否发生火灾。这种信号处理方式将单片机用于火灾模式
8、判别,可以根据火灾发生时,火灾参数的发展变化规律来识别真假火灾,不同于传统单一的定值判别方式,有利于提高火灾判别的准确性。关键词:火灾自动报警系统 监测 控制 消防联动 第一章 绪论1.1 本论文的研究背景近年来,随着科学技术日新月异的发展,生产力水平达到了前所未有的高度。城市现代化在这样的背景下发展速度越来越快,高层建筑异军突起,宾馆行业也跻身其中。由于高层建筑都有建筑高度高、建筑面积大、用电设备多、供电要求高、人员集中等特点,这些都给高层建筑的防火问题提出了很高的要求。而最近几年,我国因特大恶性火灾导致的多起群死群伤事件已引起有关部门的高度重视,高层宾馆、大型商场等人员集中地区的防火问题被
9、提上日程。在这些场所内,各种电气电子设备高度集中且处于长期运行状态,电气设备过载、过热、短路的火灾隐患较多;另外,由于此类场所人群集中且易燃物较多,也从客观上制造了火灾隐患。一旦发生火灾将很难及时救助,势必要给国家和个人带来不可估量的损失。为此,在过去相当长的一段时期内,人类不得不对火灾发生过程进行专项研究,截至目前,已经形成了较为成熟的概念。火灾的发生和发展过程是一个复杂的物理化学过程,而且与环境的相关性很强。一般情况下,一场火灾发生过程都伴随着烟、温、光等信号的产生。基于不同环境及不同燃烧物成分的火灾的生成气成分、烟雾的粒径构成、温场分布及光谱均有不同,因此,火灾过程涉及多个物理和化学参数
10、,而且特征性比较强,与一般的扰动有着本质的区别。基于上述特性,早期火灾探测技术应运而生,尤其是火灾多元复合探测技术在火灾探测领域得到广泛采用,如采用物理参数复合的烟温复合探测器,采用不同波段光传感器复合的双波段火焰探测器等。上述一切条件都促使了火灾报警系统的诞生。火灾自动报警系统是随时警惕火灾、及时报警和输出联动灭火信号的忠实哨兵,是早期报警的有力手段。实践证明,设置先进的火灾自动报警和自动灭火系统是高层建筑做好自防自救的关键。羊城晚报称火灾自动报警系统为“全天候的功勋卫士”。1.2 现有火灾自动报警系统比较随着传感技术及火灾特征性研究的发展,复合探测技术逐渐成熟,将来势必能从根本上解决由于特
11、征分析无法辨识火灾与非火灾参数而引起的各种问题。我国自1985年以来,单片机的开发和应用取得了一定的进展,尤其进入90年代以后,在自动控制、智能仪表、自动测试、家电、通讯领域得到了很好的应用,其中用单片机开发的火灾自动报警器就是很好的一例。火灾自动报警器最初是以晶体管继电器为分立元件的产品,80年代末,90年代初随着微型计算机的开发应用,出现了以微机为核心的通用火灾报警器。它的应用使人们对火灾的控制能力大大增强,使危害大大降低。火灾报警器的主要心脏部件就是单片机,通过它接收来自火灾探测器的报警信号,经过确认后,发出声光报警,显示报警位置,并能发出控制信号启动消防设备,迅速灭火。可见,从信号的接
12、收处理到报警消防,完全实现了自动控制,单片机在其中起到了关键的作用。1.2.1 传统火灾探测技术传统的火灾探测报警技术是由火灾探测器感知现场的某种火灾参数(如烟浓度、温度等),当被感知的火灾参数达到某个限度值后,火灾探测器通过一定的方式向火灾报警控制器发出火灾报警信号,火灾报警控制器收到报警信号后,立即发出声光报警。这种信号处理方式的火灾报警设备在实际应用中有几个不足之处:(1)探测器的灵敏度固定,不易改变,这样在不同场合、不同环境中使用就不能选择最佳的火灾探测灵敏度,选择高了容易误报警,选择低了一旦发生火灾,报警不及时会损失严重。(2)火灾探测报警系统缺乏故障的自诊断、自排除能力。火灾报警系
13、统是长年不间断运行的设备,要求具有高度可靠的性能。(3)火灾报警的判据单一,对环境背景的干扰影响无法消除,这样在一些场合就不能提供准确的报警。传统的火灾探测报警系统的火灾判据仅仅是根据某种火灾参数是否达到某一定值来确定,这一判别工作是在火灾探测器中由硬件电路实现的,这样就有可能由于环境背景的影响,或火灾探测器内部电路的缓慢漂移,产生误报。1.2.2 智能火灾探测技术为了克服传统火灾探测技术的弊病,近年来发展了智能型火灾报警技术,完全摆脱了传统的火灾报警信号处理方式,使得火灾报警系统的可靠性有较大提高,这种智能分几个方面:(1)探测智能:采用单片机作为信号处理芯片,通过对现场的火灾参数采集,模/
14、数转换,地址编码,然后传送给火灾报警控制器,由火灾报警控制器中的计算机进行相应的运算处理,判断现场是否发生火灾,这种信号处理方式将计算机用于火灾模式判别,可以根据火灾发生时,火灾参数的发展变化规律来识别真假火灾,改变传统单一的定值判别方式,有利于提高火灾判别的准确性。(2)监控智能:在传统的百家系统中监控功能智能由硬件逻辑电路来完成。不仅增加成本,而且许多系统内部的故障都不能报警。采用智能技术后,系统的正常维护工作由计算机自身的软件完成,周期地运行自诊断程序,可以发现系统的任何微小的故障,大大提高了系统运行的可靠性能。(3)抗干扰智能:由于系统的运行环境比较复杂,有时线路上和环境空间存在着严重
15、的干扰信号,这些在传统的报警系统中难以滤除,影响系统的正常运行。抗干扰智能采用各种消除干扰的软件技术(如数字滤波等),把干扰信号限制到最低限度,提高和系统的抗干扰能力。一般情况下,智能化火灾检测系统基本组成框图如图1-1所示。被测参数模拟显示模拟量输出通道微机模拟量输入通道传感器数据记录器报警器图1-1 智能化火灾检测系统1.3 火灾自动报警系统的发展与现状一些发达国家对超早期火灾探测报警技术的研究与产品开发十分重视。早在20世纪80年代,日本、美国、英国、瑞士、德国、法国、澳大利亚等国相继开始投入大量的科研经费、科技力量进行技术产品的专门研究和开发。火灾探测报警系统可靠性的提高体现在用智能技
16、术处理传感器提供的火灾信息上人们建立了多种火灾探测算法、模糊逻辑、神经网络模式,也有从事研究非火灾探测的模式。而各种单一传感器提供的火灾信息均混杂非火灾信息,从而,给从传感器提供的火灾信息上判别火灾增加了难度。于是,人们开始探索新型探测原理的传感器件(如气体气味传感器等)和复合探测器,取得显著成效的是对火灾过程的多参数进行监测的复合传感器。它对火灾产生的多种参数进行多种信息的分析,排除干扰,确定火灾,从而提高了判断火灾的准确性。而与之配套的硬件则采用复合多传感等传感方式,为判断火灾提供更加充分的火灾信息。成熟的产品有烟、温复合智能火灾探测报警系统,并已用于实际工程。我国的火灾报警器控制系统经历
17、了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高。目前已有多家科研院所和厂家致力于研发适合我国消防领域特点的火灾自动报警监控联网技术及相关产品,在部分城市建立了火灾报警监控网络系统,在消防监控和灭火救援方面发挥了重要作用。虽然我国应用自动报警装置的时间并不长,但是据不完全统计,准确报警事例已达数千次。资料显示,凡装有自动报警系统的建筑物中,当火情发生时,由于能够及时报警,把火灾消灭在初期,从而大大减少了火灾的危害。随着现代科技的发展,火灾探测与报警技术也在不断提高。作为一门多专业、多学科的综合性火灾探测与报警技术,近几年得到了迅速发展,已成为人类与火灾作斗争的重要手段。加入WTO以来
18、,面对高新技术的发展机遇和国内市场国际化的竞争挑战,我国消防电子产品逐渐和世界接轨,向高可靠、智能化、网络化的早期火灾探测报警技术发展。第二章 系统原理及总体方案设计2.1 系统原理宾馆火灾自动报警系统的设计主要涵盖以下六个方面:传感器的设计、单片机的选取、接口芯片的选取、报警装置、电源以及消防联动装置的设计。宾馆火灾自动报警系统如图2-1所示。现场火灾报警器通过对传感器火情信息的检测,使用智能识别算法实现对火灾的监测。当报警器监测到火情信息后,产生声光报警信号,同时打开联动消防装置。传感器信号调理电路传感器火灾监控模块联动消防显示记录声光报警信号调理电路信号调理电路采样保持比较采样保持比较采
19、样保持比较图2-1 火灾自动报警系统原理图图2-1 火灾自动报警系统原理图2.2 系统设计2.2.1 系统各模块的设计第一,传感器的设计。传感器的作业环境是非常关键的一环,这决定了在具体环境中传感器的选型问题。传感器所要达到的任务目标必须准确无误地反应传感器在规定的工作环境中的作用。基于宾馆火灾的特殊情况,本设计选用离子感烟探测器。相对于感温探测器和气体探测器,离子感烟探测器能在火灾超早期作出准确判断。传感器的设计是本设计的中心任务,具体情况将在随后的章节中进行详述。第二,单片机的选取。根据要求,本设计选用的单片机为AT89C51。该单片机的具体情况将在随后的章节中进行阐述。第三,接口芯片。本
20、设计的接口芯片采用并行接口芯片8243。有关8243的资料将会在随后的章节中谈到。第四,报警装置。本设计的报警装置采用声光报警装置:首先,起火房间会发出声音报警;同时,起火楼层总服务台处也会产生声音报警并会显示具体的着火房间。报警装置的设计在随后章节会详细说明。第五,电源的设计。当单片机探测到着火房间后,会自动切断宾馆用电电路,同时在不影响正常工作的前提下,转换为备用电源供电。电源设计见随后章节。第六,消防联动装置。当单片机探测到火情后,会自动打开联动消防装置。消防联动装置的设计见随后章节。2.2.2 系统总构架的设计该宾馆火灾自动报警系统,能对监测点进行自动检测,一旦出现火情能立即报警,并能
21、指示出发生火灾的房间。本火灾报警系统具有结构简单、可靠性高、成本低等特点。若要换其他的传感器,该系统还可以用于防盗报警、煤气泄漏报警等。由于该系统主要用于多点集中检测报警,故能对受监测点进行巡回检测。为防止误报警,当检测到某房间有火情时,该系统应该延时3秒钟后再检测一次,若确有火情方可报警,并用数字指示出发生火灾地点。该系统的传感器选用开关量传感器。系统终端部分选用音响报警电路及数码显示电路。硬件电路如图2-2所示,主机选用AT89C51单片机,4线/7线译码器选用74LS48,数码显示部分选用BS212共阴数码管,报警电路可选用一片KD9561及放大器、扬声器来构成,多点检测电路选用8243
22、并行I/O口。由于8243每片有四个口,每个口有四个点,故每片8243可监测16个房间,图2-2用了两片8243,根据需要,还可增加8243的数量P2.0P1.0P1.3P1.4P1.5P1.6P2.4P2.7P2.3P2.2报警电路8243CSPROG P274LS488243CSPROG P2BS2124471616AT89C51 图2-2 火灾报警系统硬件结构图第三章 系统硬件设计宾馆火灾自动报警系统硬件的设计在2.2中已经作了初步的探讨,本章将继续讲述该系统硬件的设计并予以深化。3.1 硬件组成通过对火灾情况的分析,本设计采用如图3-1所示的硬件组成,报警器硬件由烟雾信号采集模块,声光
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