嵌入式火灾报警系统
嵌入式火灾报警系统[20200131184027]
【摘要】
本文首先阐述了火灾自动报警系统的结构及其模块构成,并介绍了此系统的操作界面与数据库,还介绍了火灾报警系统的设计理念。在此基础上,为火灾自动报警系统控制器的联动控制模块提出了一种有效的、合理的划分火警及消防设备的方法,并设计了联动关系、联动输入、联动输出的数据库存储,实现了该联动控制模块。
【摘要】 3
*查看完整论文请+Q: 351916072
关键字:】火灾自动报警系统MiniGUI联动
第一章,引言 论述了研发消防报警控制器的背景及意义,并对嵌入式系统进行了简述的介绍,本文的内容及章节安排。
第二章,嵌入式操作界面及数据库 本章通过两个方面来介绍的,第一方面介绍了操作界面的可操作性与必要性,另一方面简单陈述了 MiniGUI的特点。
第三章,消防报警控制器的总体设计 本章阐述了火灾报警系统的各方面的设计要求,与设计思想与各部分的简述。
第四章,联动控制模块的报警与实现 简述了联动控制模块的设计,并阐述了联动控制的总体实现
第二章 嵌入式操作界面与数据库
(一)、嵌入式用户操作界面
1、 操作界面的必要性
现代技术发展的越来越快,设备的更新换代也随之变快,之前市场上所运用的用户界面已达不到现在所涉及的范围,因此必将会淘汰。现在已经进入PC平板时代,人们特别注意各种界面的可操控性。嵌入式系统就是基于这样一个时代背景中所产生出来的,因此最新一代操作界面也随之产生。在之前的发展中,硬件设备是面向普通的操作界面,对嵌入式系统来说具有一定的困难度。因此先进的MiniGUI必须具备:可操作性强,占用空间小,稳定性高,处理速度快等各种性能特点。
从火灾报警系统的重要性与可靠性来看,一个功能强大,可靠性能高的操作界面是必不可少的,这样才能在恶劣的情况下完成报警功能。
2、 MiniGUI的简介
MiniGUI是一种具有现代特征的用户操作界面。图形用户界面的支持系统,由魏永明先生于1998年底开始发展。魏永明成立了北京飞漫有限公司。最后,使用GPL授权版MiniGUI是1.6.10,从MiniGUI 2.0.4 MiniGUI开始已被重写,并使用商业许可证。与其他的嵌入式产品,图形系统MiniGUI的几个优点相比,与系统的需求。
1、 适用范围广。
MiniGUI有着很强大的功能,其可以在很小的内存中完成计算量相当大的运行,并且准确度,运行速度等都是满足要求的。 MiniGUI能控制各种风格的界面,并在操作系统中能够提供多方位的图形显示,使之与Linux系统充分结合,能够适用于各种设备当中。因为其使用范围广,所以在低端的电子消费产品中会出现嵌入式的身影,在高端产品中也会存在嵌入式的脚步。
2、运行占用空间小。
MiniGUI在设计之初就考虑到现代设备的占用体积越来越小,所以这款设备为了迎合嵌入式的硬件设备,所以将其设计的小。虽然说比较小,不过对于嵌入式这样一个运用微处理器的技术来说已是绰绰有余了。此外,在专家的检测中其它设备无法达到在这样小的内存下完成操作,只有MiniGUI能够达到。
3、 高性能。
MiniGUI 能够在极其短的时间内完成图形的绘制,因为设计之初为了考虑到嵌入式会涉及多方面显示的功能,就做了相应的优化,使其绘图时占用内存很小。MiniGUI 在各个行业的应用来说还是很普遍的,在此项技术推出之后,就很快的渗入到各行各业的各种项目中去了。并以其优异的性能稳站着主导的地位。在运用中可以看出MiniGUI在不断地增强,变得更加的可靠。
4、 配置性能。
嵌入式系统是多变的,为了满足嵌入式,MiniGUI必须要有相应的可调控性。MiniGUI做出了很多的调整,最终实现了对设置项目进行操作,用户可以通过设置来选择要应用的项目。用户可以通过图形显示的界面选择可运行的操作。比如:运行的系统为哪类,操作界面为那种款式,运用那种模式,图形显示的大小(字体、字符、线条等),所涉及的引擎等这些都在课选择操作功能当中。
在不同的场所,还可以选择不同的操作界面,来与之匹配。这样不会和原有的设计发生太大的冲突,使之更加完美。
综上所介绍的所有性能,特别强调一点,MiniGUI运用到嵌入式操作系统中来是明智的选择。这样会是此系统更加高效,精准,可操控。
(二)、 嵌入式数据库
1、数据库的优势
当我们需要处理的数据量不大的时候,我们一般采用文件系统来管理数据,数据库按照它们的内容、结构和用途生成一个命名的文件,这样就可以通过程序的形式让其自动对这个文件进行各种我们所规定的操作,这样一来我们对数据的管理就相对容易多了。然而我们处理的数据量比较大的时候,就会出现许多问题。比如说:对编写程序的人来说就比较麻烦;文件数据的管理就比较乱;对数据的安全方面还不够,很难找到有效的措施来解决。因此当我们要处理大量数据的时候我们可以通过数据库来进行操作。我们就不必操心了,这样一来在更高的级别上观察和访问数据就不是问题了。
第三章 自动报警控制器的设计
(一)、 自动报警器的总体设计理念
消防自动报警系统和消防控制器,通过它们之间的相互作用构成了自动报警系统。通过监测消防设备的制卡和火灾报警控制器以及其他类型的控制器,包括接口卡、网络卡和一个电路卡。这些接口设备有各自的所起到的作用,缺一不可。
(二)、硬件模块的简介
1、消防硬件设备
根据消防硬件设备的划分可以分为4类:反馈报警输入设备,消防输出设备,人工操作设备,电子显示界面。
输入设备是指消防设备控制器发出报警信号,包括:检测器,输入模块,报警接口,水流指示器,开关,信号阀,手动报警按钮,消防栓,自动喷水装置。
输出设备则是控制指定运行的消防设备,包括:火灾报警蜂鸣器,喷水头,控制模块,水泵,电动机,气压阀门,消防排烟机,防火卷帘门,空气阀,报警灯,联动装置等
手动控制的一般为输出设备,包括线路和消防设备。多线路设置的则是自动控制输出设备
2、各类模块卡
1)连接端口
连接端口卡提供各种装置的连接端口,控制模块的端口,驱动装置的端口,以及手动控制器模块的端口。这些端口都是市场普遍存在的连接端子。
2)电路卡
电路板卡提供的有电源电路板和操作电路板卡。操作电路卡包含了输入、输出的各种连接,电路卡上还可以扩展。这样就可以达到所要涉及的各方面。
3)网卡
网卡顾名思义,这个可以连接到局域网或者互联网,彻底达到实时监控,第一时间反馈安全隐患,火灾发生时能及时发现并采取措施。
3. 消防报警控制器硬件模块
2.1 控制器硬件模块图
图2.1为火灾报警系统联动装置的框架图,其中USB是用来备份原始操作数据,下载缓存等,最直接的是用来植入操作系统和运用程序。7290则设计了两个矩阵,按键矩阵主要是用来设置输入的,LED则显示出按键操作的结果。核心板上提供的各种接口是用来连接各类不同的板卡,并扩展设备的。其核心板上提供的LED显示器用来提供直观的视觉效果,而打印机接口则用来实现内部信息的输出。
4.传输设备
火灾发生时检测器检测出状况,并将信息传输给控制器,控制器在通过链接装饰传输给核心板。核心板在通过相应的端口将其板卡传输来的报警信息解释,并向设备发出相应的数据让其执行命令。
各类网卡之间通信时,要先经过网卡,然后进入控制器网卡,在进入控制器板卡。最后通过网卡与外界监控联动报警。
(三)、设计总成果
1. 完美解决了报警控制器之间的不相同,不统一。
2. 更加完善了报警系统的准确性能,以及各设备之间的联动性
【摘要】
本文首先阐述了火灾自动报警系统的结构及其模块构成,并介绍了此系统的操作界面与数据库,还介绍了火灾报警系统的设计理念。在此基础上,为火灾自动报警系统控制器的联动控制模块提出了一种有效的、合理的划分火警及消防设备的方法,并设计了联动关系、联动输入、联动输出的数据库存储,实现了该联动控制模块。
【摘要】 3
*查看完整论文请+Q: 351916072
关键字:】火灾自动报警系统MiniGUI联动
第一章,引言 论述了研发消防报警控制器的背景及意义,并对嵌入式系统进行了简述的介绍,本文的内容及章节安排。
第二章,嵌入式操作界面及数据库 本章通过两个方面来介绍的,第一方面介绍了操作界面的可操作性与必要性,另一方面简单陈述了 MiniGUI的特点。
第三章,消防报警控制器的总体设计 本章阐述了火灾报警系统的各方面的设计要求,与设计思想与各部分的简述。
第四章,联动控制模块的报警与实现 简述了联动控制模块的设计,并阐述了联动控制的总体实现
第二章 嵌入式操作界面与数据库
(一)、嵌入式用户操作界面
1、 操作界面的必要性
现代技术发展的越来越快,设备的更新换代也随之变快,之前市场上所运用的用户界面已达不到现在所涉及的范围,因此必将会淘汰。现在已经进入PC平板时代,人们特别注意各种界面的可操控性。嵌入式系统就是基于这样一个时代背景中所产生出来的,因此最新一代操作界面也随之产生。在之前的发展中,硬件设备是面向普通的操作界面,对嵌入式系统来说具有一定的困难度。因此先进的MiniGUI必须具备:可操作性强,占用空间小,稳定性高,处理速度快等各种性能特点。
从火灾报警系统的重要性与可靠性来看,一个功能强大,可靠性能高的操作界面是必不可少的,这样才能在恶劣的情况下完成报警功能。
2、 MiniGUI的简介
MiniGUI是一种具有现代特征的用户操作界面。图形用户界面的支持系统,由魏永明先生于1998年底开始发展。魏永明成立了北京飞漫有限公司。最后,使用GPL授权版MiniGUI是1.6.10,从MiniGUI 2.0.4 MiniGUI开始已被重写,并使用商业许可证。与其他的嵌入式产品,图形系统MiniGUI的几个优点相比,与系统的需求。
1、 适用范围广。
MiniGUI有着很强大的功能,其可以在很小的内存中完成计算量相当大的运行,并且准确度,运行速度等都是满足要求的。 MiniGUI能控制各种风格的界面,并在操作系统中能够提供多方位的图形显示,使之与Linux系统充分结合,能够适用于各种设备当中。因为其使用范围广,所以在低端的电子消费产品中会出现嵌入式的身影,在高端产品中也会存在嵌入式的脚步。
2、运行占用空间小。
MiniGUI在设计之初就考虑到现代设备的占用体积越来越小,所以这款设备为了迎合嵌入式的硬件设备,所以将其设计的小。虽然说比较小,不过对于嵌入式这样一个运用微处理器的技术来说已是绰绰有余了。此外,在专家的检测中其它设备无法达到在这样小的内存下完成操作,只有MiniGUI能够达到。
3、 高性能。
MiniGUI 能够在极其短的时间内完成图形的绘制,因为设计之初为了考虑到嵌入式会涉及多方面显示的功能,就做了相应的优化,使其绘图时占用内存很小。MiniGUI 在各个行业的应用来说还是很普遍的,在此项技术推出之后,就很快的渗入到各行各业的各种项目中去了。并以其优异的性能稳站着主导的地位。在运用中可以看出MiniGUI在不断地增强,变得更加的可靠。
4、 配置性能。
嵌入式系统是多变的,为了满足嵌入式,MiniGUI必须要有相应的可调控性。MiniGUI做出了很多的调整,最终实现了对设置项目进行操作,用户可以通过设置来选择要应用的项目。用户可以通过图形显示的界面选择可运行的操作。比如:运行的系统为哪类,操作界面为那种款式,运用那种模式,图形显示的大小(字体、字符、线条等),所涉及的引擎等这些都在课选择操作功能当中。
在不同的场所,还可以选择不同的操作界面,来与之匹配。这样不会和原有的设计发生太大的冲突,使之更加完美。
综上所介绍的所有性能,特别强调一点,MiniGUI运用到嵌入式操作系统中来是明智的选择。这样会是此系统更加高效,精准,可操控。
(二)、 嵌入式数据库
1、数据库的优势
当我们需要处理的数据量不大的时候,我们一般采用文件系统来管理数据,数据库按照它们的内容、结构和用途生成一个命名的文件,这样就可以通过程序的形式让其自动对这个文件进行各种我们所规定的操作,这样一来我们对数据的管理就相对容易多了。然而我们处理的数据量比较大的时候,就会出现许多问题。比如说:对编写程序的人来说就比较麻烦;文件数据的管理就比较乱;对数据的安全方面还不够,很难找到有效的措施来解决。因此当我们要处理大量数据的时候我们可以通过数据库来进行操作。我们就不必操心了,这样一来在更高的级别上观察和访问数据就不是问题了。
第三章 自动报警控制器的设计
(一)、 自动报警器的总体设计理念
消防自动报警系统和消防控制器,通过它们之间的相互作用构成了自动报警系统。通过监测消防设备的制卡和火灾报警控制器以及其他类型的控制器,包括接口卡、网络卡和一个电路卡。这些接口设备有各自的所起到的作用,缺一不可。
(二)、硬件模块的简介
1、消防硬件设备
根据消防硬件设备的划分可以分为4类:反馈报警输入设备,消防输出设备,人工操作设备,电子显示界面。
输入设备是指消防设备控制器发出报警信号,包括:检测器,输入模块,报警接口,水流指示器,开关,信号阀,手动报警按钮,消防栓,自动喷水装置。
输出设备则是控制指定运行的消防设备,包括:火灾报警蜂鸣器,喷水头,控制模块,水泵,电动机,气压阀门,消防排烟机,防火卷帘门,空气阀,报警灯,联动装置等
手动控制的一般为输出设备,包括线路和消防设备。多线路设置的则是自动控制输出设备
2、各类模块卡
1)连接端口
连接端口卡提供各种装置的连接端口,控制模块的端口,驱动装置的端口,以及手动控制器模块的端口。这些端口都是市场普遍存在的连接端子。
2)电路卡
电路板卡提供的有电源电路板和操作电路板卡。操作电路卡包含了输入、输出的各种连接,电路卡上还可以扩展。这样就可以达到所要涉及的各方面。
3)网卡
网卡顾名思义,这个可以连接到局域网或者互联网,彻底达到实时监控,第一时间反馈安全隐患,火灾发生时能及时发现并采取措施。
3. 消防报警控制器硬件模块
2.1 控制器硬件模块图
图2.1为火灾报警系统联动装置的框架图,其中USB是用来备份原始操作数据,下载缓存等,最直接的是用来植入操作系统和运用程序。7290则设计了两个矩阵,按键矩阵主要是用来设置输入的,LED则显示出按键操作的结果。核心板上提供的各种接口是用来连接各类不同的板卡,并扩展设备的。其核心板上提供的LED显示器用来提供直观的视觉效果,而打印机接口则用来实现内部信息的输出。
4.传输设备
火灾发生时检测器检测出状况,并将信息传输给控制器,控制器在通过链接装饰传输给核心板。核心板在通过相应的端口将其板卡传输来的报警信息解释,并向设备发出相应的数据让其执行命令。
各类网卡之间通信时,要先经过网卡,然后进入控制器网卡,在进入控制器板卡。最后通过网卡与外界监控联动报警。
(三)、设计总成果
1. 完美解决了报警控制器之间的不相同,不统一。
2. 更加完善了报警系统的准确性能,以及各设备之间的联动性
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