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用于智能门禁的可编程高效节能电源

作者:戴勇,何建波
来源:RFID世界网
日期:2010-08-11 09:26:51
摘要:依据日常生活中门禁使用的特点,讨论智能门禁中主机全方位参与电源管理的可编程电源逻辑模型。该模型的基本思想是“电源一主机”一体化,主机既是电源的使用者,又是电源供电的控制者。软件控制系统用电,不但实现了实质性高效节能,而且进一步提高了智能门禁的智能程度。

  在日常生活中门禁是不可缺少的,但也不是时时要摆弄的物件,其使用的显著特点是用户不操作时间远大于操作时间。依据这一特点,电力门禁对电源的使用方法是必须要考虑的问题。首先,用户在操纵门禁时,毋容置疑应保证足够、稳定可靠的电源;其次,在绝大多数用户不操纵门禁的时问里,是提供与操纵时相同的电源使系统仍工作于苏醒状态,还是使系统进入休眠状态,使电源供电份额降至最低。回答肯定是后者。前者不外乎是给系统作破坏性实验,是无法实用的。如何使智能门禁不但能自动进入休眠状态,而且在对系统操纵时也能获得实质性节能,从而使系统成为高效节能系统呢?笔者认为关键在于电源的供电机制。

  作为文献【1】的系列篇,本文提出一种利用主机参与电源供电管理,使智能门禁可自动进入休眠,具有高效节能的电源电路模型。模型的特点是“电源一主机” 一体化,使得系统用电可实现全方位软件控制,实际使用时可获得实质性高效节能效果。模型的研究内容包括由用户钥匙启动供电机制、主机取代用户钥匙维持系统供电并由主机定时断电方法、软件控制F的系统分区供电机制等。实用表明用本模型供电的智能门禁符合人们日常使用门禁用电要求,节能效果显著,安全可靠。

  1  逻辑模型

  图1所示是可使系统自动进入休眠状态,可分时分区供电的智能门禁供电电源的逻辑模型图。电源供电顺序分为3级:
  (I)为电网电压变换级, 由双路变压器、主、辅电源整流、滤波等环节构成;
  (2)为主机、动力部件供电级,由钥匙启动供电电路、功率开关、程控电路及稳压电路等组成;
  (3)分时分区供电级,由多路功率电子开关、稳压电路及控电路等组成。

  1.1 钥匙启动供电机制

  这里的“钥匙”是广义的,可以是任何一种能用于智能门禁开锁的特征信息载体。钥匙启动供电电路由辅助电源供电,因作用时问短质量要求不高,直接取自辅助电源的滤波输出。当钥匙作用于钥匙启动供电电路时,其输出经二极管D1使大功率电子开关导通,主电源滤波输出,经主机电源稳压电路稳压后向主机供电。图I电源逻辑筷塑 


图I电源逻辑筷塑

  1.2 供电控制向量

  由图I可知,钥匙启动供电之后,整个系统的供电都是在供电控制向量(记着POWERCON)的控制下进行的。供电控制向量占用主机1个字节宽度的端口。POWERCON—D7控制二极管D2的阳极电压;POWERCON·D6控制动力电源电子开关;其它6位用于分时分区供电控制。

  1.3 主机供电自控机制

  当钥匙开启主机电源,主机执行的第一条指令就是通过电源口址给D2的阳极加上正电压,进而取代钥匙的供电控制作用,即在钥匙离开电源开启位置或无法使D1阳极维持高电平时,主机电源的控制信号由电源端口提供。当用户超过一定的时间不操作系统时,系统应自动进入休眠状态。为实现这一功能,主机必须设置一个定时中断源。定时It~lhl在机接管电源控制后的初始过程中设置。用户不操作系统是指用户不用钥匙或不通过键盘操纵系统两种情况。设主机连续亡作时问为T,KK为在T中系统是否被用户操作标志,即KK=1表示在T内用户操作r系统,否~l1]KK=0。KK在系统的键盘扫描子程序中赋值。以RT为定时计数器,实现主机自断电算法如下:

  1.4 分时分区供电机制

  一些外部电路、部件、设备等不一定要和主机同步用电,也不需要维持和主机一样的用电时间,例如以图像识别信息为钥匙的系 ,图像的采样功耗较大,但一般只是在采样时刻出现,没必要让其和主机一样地供电,应采用何时启用何时供电的方法控制使用电源;同样,在主机电路板上,也可以按电路功能分块供电,例如将一些不常用的接VI集成为一个电路模块,需要时由主机先通过操作电源端口给其供电,然后再进行相应的端口操作。POWERCON低6位用于实现分时分区供电功能。每一位对应一个功率电子开关,6NI"共用一个稳压源,实用时应注意6路功率总和是否在稳压源的负荷之内。在负荷不成问题的情况下,主机可通过程改变POWERCON低6位取值实现系统相关部分的分时分区供电。器件的寿命与其用电时间有关,通过分时分区供电可以减少部分器件的用电时间,因而有助于延长设备的寿命。

  2 实用电路

  图2所示是文献【3】介绍的系统电源实际电路图的主机电源和分时分区电源部分,动力电源电路较为简单,未予画出。钥匙为像 ,光电传感器对像卡操作进行检测。当像卡使光电偶合信号的状态发生变化时,钥匙启动电路输出高电位,经两个二极管使三极管T2(903 1)开通,从而使T 1(T1 P127)开通。这里T1、T2构成主电源功率开关。由T1输出的滤波电压经4个二极管(1N4001)降压,达到稳压管W1、W2(LM323K)输入电压的要求,wl提供主机电源,W2提供分时分区电源。主机系统以89C51为核心器件,利用89C51固有的并行接口P I对电源进行编程控制。P 1.o/11于接管钥匙控制。P1.1控制动力电源供电(未画)。P1.2控制取样电源,功率开关T3,根据取样工作时的电流负荷选用9013。P1.3控制端口电源,功率开关T4,根据端VI电路模块工作时的电流负荷也选用90l 3。89C5I执行的第1条指令是SETB PI.0;当系统连续工作T,89C51在时间中断服务程序中执行CLR P1.0指令,使P 1.0=0,经两个二极管(IN4001)使T2截止,进而T I截止,系统自动断电。K为手动控制开关。在系统调试时将K合上,T1不受钥匙和P1.0的控制,而P1.2、P1.3照常工作。 


图2 可编程电源实倒图

  3 实质性节能措施

  所谓电器设备节能是指在满足同样功能的前提下,减少用电。电子设备常用的节能办法有器件节能法,即改高耗能元器件为低耗能元器件,如单片机有CMOS芯片和HMOS;g;片之分;交流电的导通角控制法,即在一个周期内,通过控制供电份额减少无用输出。图1方案除了可使用常用节能办法之外,更重要的是结合门禁使用特点,借助主机从3个方面实现实质性节能。

  3.1 休眠节能

  日常生活中操作门禁时间是很短的,绝大多数时间不需理睬门禁,在漫长的不操作时间内,图1方案自动停止对系统供电,使系统进入休眠状态。图2电路供电下的系 经湖南省电子产品检测分析所测试,开锁状态的最大功耗为小
于40W,而休眠状态功耗小于30roW.

  3.2 有的放矢

  程控分时分区供电使得系统的用电效率进一步提高。供电设备的选择,可以通过系统键盘,可以通过程序逻辑决策,也可以通过其它特定方式。程序控制下的用电主要是针对某一特殊功能,某一特定时间段等,启动某一特殊功能的电路模块或设备,用电时间肯定小于T。这是系统在苏醒状态下,主机参与用电控制而带来的实质节能方法之一。

  3.3 按需供电

  动力电源一般比主机电源电压高,主要用于驱动电磁、微型步进电机及微型直流电机等锁舌驱动部件。由图1可知,当不需要提供动力电源时,由主机产生动力电源电子开关控制信号。系统需要驱动锁舌时,主机按电源口址用指令打开相应的功率电子开关,进而动力电源被JlnN锁舌驱动部件上,接下来主机运行锁舌驱动程序。不同的驱动部件有不同的驱动程序,因而导致不同的用电方式。在主机软件控制下的动力电源是在系统需要驱动锁舌时才进入用电设备。不需要驱动锁舌时,锁舌驱动部件几乎无功耗。

  4 结束语

  根据门禁在日常生活中的实际使用情况,给智能门禁建立切合实际的用电机制是研究智能门禁不可回避的现实问题。本文从实用出发,建立“电源一主机”一体化工作机制,解决了如下两个问题:(I)智能门禁系统用电的全方位软件控制;(2)实质性高效节能。

  “电源一主机”一体化工作机制进一步提高 智能门禁的智能程度,有助于系统延长寿命,并为在额定寿命中实现0故障的理想目标奠定了坚实的基础。本模 已在文献【3】所述系统中应用,取得了较好的效果。 “电源一主机”一体化工作模式也可以借鉴于其他需要主机自控电源的系统,需要分时分区供电的系统。