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正文內(nèi)容

閉路監(jiān)控系統(tǒng)外文翻譯(參考版)

2025-05-16 14:36本頁(yè)面
  

【正文】 在訪問定時(shí)器 2或 RCAP2寄存器之前,有應(yīng)將定時(shí)器關(guān)閉(清除 TR2)。因?yàn)榇藭r(shí)每個(gè)狀態(tài)時(shí)間定時(shí)器都會(huì)加 1,對(duì)其讀寫將得到一個(gè)不確定的數(shù)值。 定時(shí)器 2作為波特率發(fā)生器使用的電路如圖 7所示, T2CON中的 RCLK或 TCLK=1時(shí),波特率工作方式才有效,在波特率發(fā)生器工作方式中, TH2翻轉(zhuǎn)不能使 TF2置位,且 T2EX端產(chǎn)生由 1至 0的負(fù)跳變,則 會(huì)使 EXF2置位,此時(shí)并不能將( RCAAP2H, RCAP2L)的內(nèi)容重新裝入 TH2和 TL2中。定時(shí)器 3作為波特率發(fā) 生器時(shí),與作為定時(shí)器的操作不同的,通常作為定時(shí)器時(shí),在每個(gè)機(jī)器周期( 1/12振蕩頻率)寄存器的值加 1,而作為波特率發(fā)生器使用時(shí),在每個(gè)狀態(tài)時(shí)間( 1/2振蕩頻率)寄存器的值加 1。波特率發(fā)生器的方式與自動(dòng)重裝載方式相仿,在此方式下, TH2翻轉(zhuǎn)使定時(shí)器 2的寄存器用RCAP2H和 RCAP2L中的 16位數(shù)值重新裝載,該數(shù)值由軟件設(shè)置。如果定時(shí) /計(jì)數(shù)器 2作為發(fā)送器或接受器,其發(fā)送和接受的波特率可以是不同的,定時(shí)器 1用于其他功能,如圖 7所示。這個(gè)脈沖使 EXF2 10 置位,如果中斷允許,同樣產(chǎn)生中斷。當(dāng)DCEN=0時(shí),定時(shí)器 2自動(dòng)設(shè)置為向上計(jì)數(shù),在這種方式下, T2CON中的 EXEN控制有兩種選擇,若 EXEN=0,定時(shí)器 2為向上計(jì)數(shù)至 OFFFFH溢出,置位 TF2激活中斷,同時(shí)把 16位計(jì)數(shù)寄存器 RCAP2H和 RCAP2L重裝載, RCAP2H和 RCAP2L的值可以有軟件預(yù)置。復(fù)位時(shí), DCEN位置“ 0”,定時(shí)器 2默認(rèn)設(shè)置向上計(jì)數(shù)。如果 EXEN2=1時(shí),定時(shí)器 2完成相同的操作, 而當(dāng) T2EX引腳外部輸入信號(hào)發(fā)生 1至 0負(fù)跳變時(shí),也出現(xiàn) TH2和 TL2的值分別被捕獲到 RCAP2H和 RCAP2L中,另外, T2EX引腳信號(hào)的跳變使得 T2CON中的 EXP2置位,于 TF2相仿, EXF2也會(huì)激活中斷。 捕獲方式: 在捕獲方式下,通過 T2CON控制位 EXEN2 來選擇兩種方式。由于識(shí)別 1至 0的跳變需要 2個(gè)機(jī)器周期( 24個(gè)振蕩周期),因此,最高計(jì)數(shù)速率為振蕩頻率的 1/24。在計(jì)數(shù)工作方式時(shí),當(dāng) T2引腳上外部輸入信號(hào)產(chǎn)生由 1至 0的下降沿時(shí),寄存器的值加 1,在這種工作方式下,每個(gè)機(jī)器周期的 5SP2期間,對(duì)外部輸入進(jìn)行采樣。定時(shí)器 2有三種工作方式,捕獲方式,自動(dòng)重裝載(向上或向下計(jì)數(shù))方式和波特率發(fā)生器方式,工作方式由 T2CON的控制位來選擇。掉電方式保存 RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個(gè)硬件復(fù)位。同時(shí), AT89C52可降至 0Hz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式。 對(duì)于串聯(lián)連接,開關(guān)閉合時(shí)使電 流流過負(fù)載,而當(dāng)并聯(lián)連接時(shí)合上開關(guān)使電流繞過負(fù)載。 對(duì)于輸出接口,一邏輯器件的參數(shù) VOH, VOL, IOH和 IOL往往太小而不能直接與負(fù)載相 9 連,實(shí)踐中必須在一個(gè)外部電路將電流和電壓進(jìn)行放大以驅(qū)動(dòng)一負(fù)載。 2. 用一低通濾波器和施密特觸發(fā)器排除高頻噪聲脈沖。設(shè)計(jì)者必須從一開始就清楚這些危險(xiǎn)。對(duì)邏輯輸入也有相應(yīng)的參數(shù),規(guī)定最小輸入電壓為邏輯“高”狀態(tài) VIH,以及最大輸入電壓為邏輯“低”狀態(tài) VIL。由邏輯電路產(chǎn) 生的輸出電壓通以拉出或灌入最大額定電流時(shí),按最弱情況下數(shù)值所定義。當(dāng)微機(jī)要與只有打開或關(guān)閉操作的設(shè)備相連時(shí),這種數(shù)字形式是最有用的,這里每一位都可表示一開關(guān)或執(zhí)行器的狀態(tài)。接口電路部分的設(shè)計(jì)是使用微機(jī)的工程師所面臨最重要的任務(wù)之一。解決這個(gè)問題的一種可能的方法是不斷地測(cè)量擾動(dòng)量,根據(jù)該測(cè)量量值和 已知量的系統(tǒng)方程式,定出應(yīng)有的控制輸入量(用時(shí)間函數(shù)表示),以便對(duì)系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行合適的控制。例如在工業(yè)用加熱爐中,可以認(rèn)為燃料流量、環(huán)境溫度以及爐內(nèi)材料裝填量都是輸入量,其中燃料流量是容易測(cè)量和容易控制的,但后面兩項(xiàng)通常是不能預(yù)知的擾動(dòng)。 反饋控制 這里所研究的這一類控制問題,在工程上具有相當(dāng)重要的意義。對(duì)于已經(jīng)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式的模擬輸入量,內(nèi)部表示中用 1和 0組成的排列形式與被轉(zhuǎn)換量相對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)。 輸入 /輸出單元將數(shù)字“開 /關(guān)”電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成能通過系統(tǒng)總線傳送到計(jì)算機(jī)的信號(hào)形式。如果傳感器輸出不是連續(xù)變化的,就不需模擬 數(shù)字轉(zhuǎn)換。攝像部分是電視監(jiān)控系統(tǒng)的前沿部分,是整個(gè)系統(tǒng)的“眼睛”,它把監(jiān)視的內(nèi)容變?yōu)閳D像信號(hào),傳送控制中心的監(jiān)視器上,攝像部分的好壞及它產(chǎn)生的圖像信號(hào)質(zhì)量將影響整個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)量;傳輸部分是系統(tǒng)的圖像信號(hào)通道;控制部分是整個(gè)系統(tǒng)的“心臟”和“大腦”,是實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)功能的指揮中心;顯示部分一般是由幾臺(tái)或多臺(tái)監(jiān)視器組成,它的功能是將傳送過來的圖像一一顯示出來。 CCTV 系統(tǒng)的原理:首先由安裝于需要防范位置的攝像機(jī)鏡頭獲得光學(xué)視頻圖像,通過攝像機(jī)內(nèi)部的傳感器和電路將視頻信號(hào)轉(zhuǎn)化為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的電信號(hào),經(jīng)過電纜傳輸后,通過顯示設(shè)備將電信號(hào)還原為視頻圖像。 閉路監(jiān)控系統(tǒng)提供遠(yuǎn)近距離的監(jiān)視和控制。 4.對(duì)于系統(tǒng)中設(shè)備(主要包括:彩色高解低照度攝像機(jī)、彩色夜視攝像機(jī)、室內(nèi)全方位球型壁裝云臺(tái)、鏡頭、嵌入式數(shù)字硬盤錄像機(jī)等)的選取力求做到優(yōu)選、精選,最大限度的提高系統(tǒng)的性能價(jià)格比及穩(wěn)定可靠性,增加系統(tǒng)的可操作性,最大限度地提高監(jiān)控的范圍和質(zhì)量,減少盲區(qū)。 2.合理的監(jiān)察點(diǎn)布防,尤其是在圖文信息中心、工業(yè)中心 、出入口、重要通道等部位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察。 根據(jù)要求 ,我經(jīng)過和老師同學(xué)們的多次溝通和認(rèn)真研究,考慮到學(xué)校實(shí)際情況與投資規(guī)模,在設(shè)計(jì)方案時(shí)努力優(yōu)選系統(tǒng)設(shè)備,提高整個(gè)系統(tǒng)配置的性能價(jià)格比。數(shù)字硬盤錄像系統(tǒng)不僅存儲(chǔ)費(fèi)用低、效率高,而且還具有網(wǎng)絡(luò)傳輸、遠(yuǎn)程傳輸和循環(huán)存儲(chǔ)等優(yōu)點(diǎn)。 目前,國(guó)內(nèi)廣泛使用的閉路監(jiān)控系統(tǒng)大多為模擬監(jiān)控系統(tǒng),其主要特點(diǎn)是:采用矩陣主機(jī)控制,通過電視墻監(jiān)視前端目標(biāo),采用長(zhǎng)延時(shí)模擬錄像機(jī)進(jìn)行錄像和回放;其主要缺點(diǎn)是:當(dāng)錄像資料需要長(zhǎng)時(shí)間備份時(shí),需要大量的錄像帶,消耗大量的人力和物力,并且在錄像回放、檢索時(shí)操作不方 便。閉路監(jiān)控系統(tǒng)已成為廣大用戶,在現(xiàn)代化管理中監(jiān)控的最為有效的觀察工具和管理工具。另外,電視監(jiān)控系統(tǒng)還可以,與防盜報(bào)警系統(tǒng)等其它安全技術(shù)防范體系聯(lián)動(dòng)運(yùn)行,使用戶安全防范能力得到整體的提高。閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)(又稱 CCTV)是安防領(lǐng)域中的重要組成部分,是所有安全系統(tǒng)中最關(guān)鍵的子系統(tǒng)。 this digital form is most useful when the microputer is to be connected to equipment which can only be switched on or off, where each bit might represent the state of a switch or actuator. Care must be taken when connecting logic circuits to ensure that their logic levels and current ratings are patible. The output voltages produced by a logic circuit are normally specified in terms of worst case values when sourcing or sinking the maximum rated currents. Thus Voh is the guaranteed minimum “high” voltage when sourcing the maximum rated “high” output current Ioh, 5 while Vol is the guaranteed minimum “l(fā)ow” output voltage when sinking the maximum rated “l(fā)ow” output current Iol. There are corresponding specification for logic inputs which specify the minimum input voltage which will be recognized as a logic “high” state Vih, and the maximum input voltage which will be regarded as a logic “l(fā)ow” state Vil. For input interface, perhaps the main problem facing the designer is that of electrical noise. Small noises signals may cause the system to malfunction, while larger amounts of noise can permanently damage it. The designer must be aware of these dangers from the outset. There are many methods to protect interface circuits and microputer from various kinds of noise. Following are some example: 1. Input and output electrical isolation between the microputer system and external devices using an optoisolator or a transformer. 2. Removing high frequency noise pulses by a lowpass filter and Schmitttrigger. 3. Protecting against excessive input voltages using a pair of diodes to power supply reversibly biased in normal direction. For output interface, parameters Voh,Vol,Ioh and Iol of a logic device are usually much to low to allow loads to be connected directly, and in practice an external circuit must be connected to amplify the current and voltage to drive a load. Although several types of semiconductor devices are now available for controlling DC and AC powers up to many kilowatts, there are two basic ways in which a switch can be connected to a load to control it. With series connection, the switch allows current to flow through the load when closed, while with shunt connection closing the switch allows current to bypass the load. Both connections are useful in lowpower circuits, but only the series connection can be used in highpower circuits because of the power wa
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