基于单片机的指纹密码锁设计毕业论文 - 图文

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基于单片机的指纹密码锁设计毕业论文

目录

基于单片机的密码锁的设计 .........................................................................................I 1 绪论 ............................................................................................................................ 1 1.1引言 ...................................................................................................................... 1 1.2 指纹锁的背景 ..................................................................................................... 1 1.3指纹锁的指纹识别的基本原理 .......................................................................... 2 1.4指纹锁设计的意义的本设计特点 ...................................................................... 2 2 系统设计 .................................................................................................................... 4 2.1设计原则 .............................................................................................................. 4 2.2设计方案的选择 .................................................................................................. 4 2.3系统总设计结构图 .............................................................................................. 5 2.4 开锁机构设计 ..................................................................................................... 5 3 主要元器件介绍 ........................................................................................................ 7 3.1 89C51单片介绍 .................................................................................................. 7 3.1.1时钟电路 ....................................................................................................... 8 3.1.2 复位电路 ...................................................................................................... 9 3.2 STM32单片机介绍 ........................................................................................... 10 3.2.1 STM32F103性能特点 ............................................................................... 11 3.2.2STM32F103的系统作用 ............................................................................. 12 3.3 SB2000M指纹识别模块介绍 ........................................................................... 13 3.3.1 结构 ............................................................................................................. 13 3.3.2产品规格 ...................................................................................................... 13 3.4 RS-232C 连接器介绍 ....................................................................................... 14 3.5 GSM设备的介绍 .............................................................................................. 15 4 硬件电路的设计 ...................................................................................................... 18 4.1 系统电源的设计 ............................................................................................... 18 4.2 系统的备用电源的设计 ................................................................................... 19 4.2.1备用电源的供给设计 .................................................................................. 19 4.2.2备用电源的使用选择设计 .......................................................................... 21 4.3 开锁电路的设计 ............................................................................................... 22 4.4 指纹识别模块电路的设计 ............................................................................... 23 4.5 总电路的设计 ................................................................................................... 24 5 软件程序的设计 ...................................................................................................... 25

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5.1程序设计语言的选择及步骤 ............................................................................ 25 5.1.1 C语言简介 .................................................................................................. 25 5.1.2 C语言特点 .................................................................................................. 25 5.1.3 C语言优点 .................................................................................................. 25 5.2 KEIL简介 .......................................................................................................... 26 5.3开锁程序的设计及流程图 ................................................................................ 27 结 论 .......................................................................................................................... 28 致 谢 .......................................................................................................................... 29 参考文献 ...................................................................................................................... 30 附录一:程序 .............................................................................................................. 31 附录二:电路接线图及实物图 .................................................................................. 42

II

Design of fingerprint lock based on MCU ......................................................................I 1 The first chapter .......................................................................................................... 1 1.1introduction ........................................................................................................... 1 1.2 the background of fingerprint lock ....................................................................... 1 1.3 the basic principles ............................................................................................... 2 1.4 the design characteristics ...................................................................................... 2 2 The second chapter...................................................................................................... 4 2.1design principle ..................................................................................................... 4 2.2design options ........................................................................................................ 4 2.3the system structure ............................................................................................... 5 2.4 lock mechanism design ........................................................................................ 5 3 The third chapter ......................................................................................................... 7 3.1 89C51 introduction .............................................................................................. 7 3.1.1 clock circuit ................................................................................................... 8 3.1.2 reset circuit .................................................................................................... 9 3.2 STM32 ................................................................................................................ 10 3.2.1 STM32F103 features .................................................................................. 11 3.2.2STM32F103 systems .................................................................................... 12 3.3 SB2000M ............................................................................................................ 13 3.3.1 structure ........................................................................................................ 13 3.3.2 specification ................................................................................................. 13 3.4 RS-232C ........................................................................................................... 14 3.5 GSM ................................................................................................................... 15 4 The fourth chapter ..................................................................................................... 18 4.1 power supply systerm design ............................................................................. 18 4.2 standby power ..................................................................................................... 19 4.2.1 design ........................................................................................................... 19 4.2.2 design options .............................................................................................. 21 4.3 lock circuit design .............................................................................................. 22 4.4 the fingerprint identification circuit ................................................................... 23 4.5 the total circuit .................................................................................................... 24 5 The fifth chapter ........................................................................................................ 25

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5.1 selection and step of programming language ..................................................... 25 5.1.1 C language ................................................................................................... 25 5.1.2 C language features ...................................................................................... 25 5.1.3 C language advantages ................................................................................. 25 5.2 KEIL ................................................................................................................... 26 5.3 lock program design ........................................................................................... 27 Conclusions .................................................................................................................. 28 Thanks .......................................................................................................................... 29 Reference ..................................................................................................................... 30 Appendix A:programs ............................................................................................... 31 Appendix B:circuit design and the real figure .......................................................... 42

IV

基于单片机的密码锁的设计

方阳阳

(山东农业大学 机械与电子工程学院 泰安 270018)

【摘要】: 本文主要介绍一款简单、安全、实用的指纹密码开锁设备。本项目主要采用单片机作为主控单元,以指纹识别模块作为前端信号输入,经单片机控制继电器工作,实现电磁锁的开闭。同时,单片机控制GSM模块会向目标手机发送开关门的提示短信。经过多次试验证明,该系统工作稳定,运行可靠,操作简便,满足日常生活开关门以及安全保密的需要,为进一步完善家居的安全防卫提供了方便。 关键词:电磁锁 指纹识别 单片机 GSM 继电器

I

Design of fingerprint lock based on MCU

Yangyang Fang

(Mechanical & Electrical Engineering College of Shandong Agricultural University, Tai’an,

Shandong 271018)

Abstract: This paper mainly introduces a simple, safe, practical fingerprint cipher unlocking device . The project mainly adopts the single-chip microcomputer as the main control unit, to the fingerprint identification module as the front signal-inputing, the MCU controls the relay working, realize the opening and closing of an electromagnetic lock. At the same time, the MCU controls the GSM module to send the door switch prompt message to the target mobile phone . Experiments show, the system is reliable,working stable, simple operation, meets the daily opening and closing doors and security needs, providing convenience to further improving the security of the home furnishing.

Keywords: Electromagnetic lock Fingerprint identification MCU GSM Relay

II

1 绪论

1.1引言

随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,安全性能低,被撬的事件屡见不鲜,而且钥匙易于被复制,难以形成有效的保护。电子类锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的喜爱,拥有广大的市场需求。锁是置于可启闭的器物上,用以关住某个确定的空间范围或某种器具的,必须以钥匙或暗码打开的扣件。锁具发展到现在已有若干年的历史了,人们对它的结构、机理也研究得很透彻,因此,不用钥匙就能打开的方法和工具也层出不穷。现代人类文明社会里,由于社会中各种矛盾冲突十分剧烈,人们的思想道德观念,价值观念,文化修养水平等差异,群众中良莠不齐,善良的人们能够自觉规范自已的行为,“非礼不为”,虽无钥匙亦不会乱闯。然而,那些毫无道德观念的盗贼却想方设法利用高科技手段撬门开锁,使广大居民防不胜防。

为什么会出现这种情况呢?因为传统锁具都存在致命的弱点: 第一、 锁芯采用常见的铜、铝、锌等材料,抵抗不了强力破坏; 第二、 锁具制作工艺,技术落后,无法阻止技术手段的开启。

目前,市场上很多国内外的锁具,实际上都不具备真正的防盗功能。在惯偷面前,两根钢丝或几件简单的工具就可以把这些锁打开,有的惯偷甚至公开扬言:“没有我打不开的锁。”其实,不是他们多高明,而是一般锁具技术原理太过简单。面对这一残酷的现状,新时代提出了锁具必须革命的迫切的要求,这样电子锁具就进入了大家的视野。 1.2 指纹锁的背景

随着社会科技的进步,锁已发展到了密码锁、磁性锁、电子锁、激光锁、声控锁等等。在传统钥匙的基础上,加了一组或多组密码,不同图像,不同声音,不同磁场,不同声波不同光束光波(如指纹、眼底视网膜等)来控制锁的开启。从而大大提高了锁的安全性,使不法之徒无从下手,人们也就能对自身财产安全有了更多的保障。当今安全信息系统应用越来越广泛,特别在保护机密、维护隐私和财产保护方面起到重大作用,而基于电子锁的安全系统是其中的组成部分,因此研究它具有重大的现实意义。

虽然以上多种电子锁具,都有其各自的特点以及良好的防盗性,但是受限与当今的科学技术以及成本的限制和市场的要求,一些过于复杂及高端的锁具由于自身的局限性无法进入大众市场普及化。可是指纹锁具其的技术已经十分完善,价格已经随着时间逐步降低,是我们的设计电子锁的首选。

而指纹识别可谓历史悠久,本是一种古老的身份识别技术。几千年以前,中

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国人、盎格鲁—撒克逊人和古叙利亚人就曾经采用其作为身份鉴别的方法。而随着现代计算机技术和信息处理与识别技术的不断进步,现代指纹识别技术已发展成为一种成熟、应用广泛的生物特征识别技术,而且指纹具有唯一性、稳定性、随身性、便于采集等优点,这使得指纹识别技术优于其他人体生物特征识别技术。目前,全球范围已建立了指纹数据库和鉴定机构,而且在国内外几十年的研究与应用中,其有关芯片模块的开发已达到了技术成熟、识别率高和价格低廉的要求。国外方面,美国、日本早已研制和生产出多种指纹自动识别设备并投入使用,比如美国SECOM、日本嘉士通、松树株式会社等公司开发的指纹锁和指纹认证装置。国内率先进入这一领域的高校是清华大学,在90年代中期开发出了指纹IC卡,其后又有广东粤安集团、浙江中正、北大高科等高科技集团纷纷进入该领域,其中浙江中正于2000年开发出的超小指纹识别系统,标志着我国在这一领域已经达到了世界领先水平。 1.3指纹锁的指纹识别的基本原理

首先,通过指纹采集仪器采集到人体指纹的图像,并对原始图像进行初步的处理,这样使指纹图像中蕴涵的特征信息更明显。然后,运用指纹特征提取算法建立指纹的数字表示特征数据。这种转换是单向进行的,只能从指纹转换成特征数据但不能从特征数据转换成为指纹,而且两枚不同的指纹绝对不会产生相同的特征数据。指纹纹路的分叉、终止或转弯处的坐标位置,也就是通常被专家称为“细节点”(minutiae)的数据点,同时拥有7种以上的唯一特征。有的算法把节点和方向信息组合产生了更多的数据,这些方向信息能够表明各个节点之间的关系,有的算法还可以处理整幅指纹图像。这些数据通常称为模板,保存为1k或者0.5k大小的记录。最后,我们通过计算机模糊比较的方法,把两个指纹的模板进行比较,计算出它们之间的相似程度,最终得到两个指纹的匹配结果。 1.4指纹锁设计的意义的本设计特点

单片机,亦称单片微电脑或单片微型计算机。它是把中央处理器(CPU)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、输入/输出端口 (I/0)等主要计算机功能部件都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。在单片机没有出现之前我们只能使用复杂的模拟电路来进行线路的连接,这样不仅体积巨大,成本较高给我的生产生活带来的极大的不便。而单片机给我们的各领域都带来的巨大的变化,现在从飞机大炮到电子产品都离不开单片机,这是因为单片机是靠程序运行的,并且可以修改。通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的。同样本次设计同样要采用单片机进行设计。

本设计采用STM32单片机为主控芯片,结合外围器件,组成电子控制系统,用户想要打开锁,必先通过指纹识别模块SB2000M对指纹进行采集比对,若指

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纹比对正确则开锁,否则不予开启。同样也可以输入密码进行开锁,和对密码信息进行修改。由于门锁的开启是由指纹信息来确定,而个人的指纹信息是独一无二的,一般难以被盗与仿制,因此我相信我们所设计的指纹防盗锁的安全性是有保证的。而且我们拥有两种开锁方式,对于我们生活工作中的正常的使用有更大的适用性。

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2 系统设计

2.1设计原则

根据毕业设计课题的基本要求,同时结合以前课程设计的一些心得体会,我确定了此次毕业设计的基本原则:

第一,模块化设计。根据电路的基本功能,将整个系统分成若干个电路模块, 然后进行对各个模块进行独立设计。各模块之间通过合理的接口电路联系起来。这样,不仅可以降低整体设计的难度,也便于电路的扩展,分析。同时,又能够合理掌握时间进度,确保顺利完成系统的防盗报警监测任务。

第二,智能化设计。系统选择使用89C51系列单片机作为控制核心,用RS232 总线作为网络的总体架构,实现整个系统的网络化、智能化设计。同时选用各种优良算法来进行相关的中断程序的设计,并辅以延时、计数等子程序来弥补硬件电路的缺陷,力争最大限度的降低误报率。

第三,通用性设计。在设计系统时,尽量保持各模块的独立性。并且首先确保系统基本功能的实现,在此基础上,对系统进行功能扩展。同时,考虑到功能扩展的问题,要尽量充分使用I/O接口,避免浪费。

第四,简单化设计。我们再设计当中尽可能的减少接线的连接,简化程序的编写,使我们的设计更加简单易懂,为我们将来对设计成品的修改,改进及二次开发创造便利。

第五,高性价比原则。在进行系统设计时,需要采用各种元器件和芯片。考虑到学校的经济条件,我们选择的标准是“选择最合适的,不选择最好的”。 2.2设计方案的选择

本文所设计的是指纹锁,因此必须要对指纹的信息进行判断与控制,对开锁结构的运动进行正确的进给。因此经过思考有了以下两种控制方法。

方案一:采用数字电路控制

用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路, 或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数 字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二值数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。

用以个类型的触发器构成的数字逻辑电路作为指纹锁的核心控制,完成与指纹识别模块进行通讯,判断是否开锁。同样密码开锁时,密码保存在JK触发器中,与输入密码通过比较器比较,判断结果是否相符合。如果我们这样设计的方案好处就是设计简单,但控制的准确性和灵活性差,故不采用。

方案二:采用以单片机为核心的控制方案

选用单片机作为系统的核心部件,实现控制与处理的功能。单片机具有资源

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图3-1为单片机最小系统

在电路图中,电容的的大小是10uF,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在单片机启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的52单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。 3.2 STM32单片机介绍

STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的32位ARM Cortex-M3内核。STM32单片机是以意法半导体 (ST)公司推出的基于ARM Cortex-M3系列最高配置芯片STM32F103ZE为核心组成[4,5]。片上集

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成512K flash、64KRAM、12Bit ADC、DAC、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源,同时搭配3.2寸液晶屏模块可轻松实现数据的实时显示。属于微控制器范畴,单片集成多种用于控制,通信,存储的外设。系统在程序的控制下执行。运算速度、存储容量远高于51单片机。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。具有一流的外设、低功耗、最大的集成度等特点。 3.2.1 STM32F103性能特点

内核:ARM32位Cortex-M3 CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz。单周期乘法和硬件除法。

存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器。 时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。POR、PDR和可编程的电压探测器(PVD)。4-16MHz的晶振。内嵌出厂前调校的8MHz RC振荡电路。内部40 kHz的RC振荡电路。用于CPU时钟的PLL。带校准用于RTC的32kHz的晶振。

低功耗:3种低功耗模式:休眠,停止,待机模式。为RTC和备份寄存器供电的VBAT。

调试模式:串行调试(SWD)和JTAG接口。

DMA:12通道DMA控制器。支持的外设:定时器,ADC,DAC,SPI,IIC和USART。

2个12位的us级的A/D转换器(16通道):A/D测量范围:0-3.6 V。双采样和保持能力。片上集成一个温度传感器。

2通道12位D/A转换器:STM32F103xC,STM32F103xD,STM32F103xE独有。

最多高达112个的快速I/O端口:根据型号的不同,有26,37,51,80,和112的I/O端口,所有的端口都可以映射到16个外部中断向量。除了模拟输入,所有的都可以接受5V以内的输入。

最多多达11个定时器:4个16位定时器,每个定时器有4个IC/OC/PWM或者脉冲计数器。2个16位的6通道高级控制定时器:最多6个通道可用于PWM输出。2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)。Systick定时器:24位倒计数器。2个16位基本定时器用于驱动DAC。

最多多达13个通信接口:2个IIC接口(SMBus/PMBus)。5个USART接口(ISO7816接口,LIN,IrDA兼容,调试控制)。3个SPI接口(18 Mbit/s),两个

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和IIS复用。CAN接口(2.0B)。USB 2.0全速接口。SDIO接口。

ECOPACK封装:STM32F103xx系列微控制器采用ECOPACK封装形式。 3.2.2STM32F103的系统作用

(1)集成嵌入式Flash和SRAM存储器的ARM Cortex-M3内核。和8/16位设备相比,ARM Cortex-M3 32位RISC处理器提供了更高的代码效率。STM32F103xx微控制器带有一个嵌入式的ARM核,所以可以兼容所有的ARM工具和软件。

(2)嵌入式Flash存储器和RAM存储器:内置多达512KB的嵌入式Flash,可用于存储程序和数据。多达64KB的嵌入式SRAM可以以CPU的时钟速度进行读写(不待等待状态)。

(3)可变静态存储器(FSMC):FSMC嵌入z在STM32F103C,STM32F103D中,带有4个片选,支持四种模式:Flash,RAM,PSRAM,NOR和NAND。3个FSMC中断线经过OR后连接到NVIC。没有读/写FIFO,除PCCARD之外,代码都是从外部存储器执行,不支持Boot,目标频率等于SYSCLK/2,所以当系统时钟是72MHz时,外部访问按照36MH进行。

(4)嵌套矢量中断控制器(NVIC):可以处理43个可屏蔽中断通道(不包括Cortex-M3的16根中断线),提供16个中断优先级。紧密耦合的NVIC实现了更低的中断处理延迟,直接向内核传递中断入口向量表地址,紧密耦合的NVIC内核接口,允许中断提前处理,对后到的更高优先级的中断进行处理,支持尾链,自动保存处理器状态,中断入口在中断退出时自动恢复,不需要指令干预。

(5)外部中断/事件控制器(EXTI):外部中断/事件控制器由用于19条产生中断/事件请求的边沿探测器线组成。每条线可以被单独配置用于选择触发事件(上升沿,下降沿,或者两者都可以),也可以被单独屏蔽。有一个挂起寄存器来维护中断请求的状态。当外部线上出现长度超过内部APB2时钟周期的脉冲时,EXTI能够探测到。多达112个GPIO连接到16个外部中断线。

(6)时钟和启动:在启动的时候还是要进行系统时钟选择,但复位的时候内部8MHz的晶振被选用作CPU时钟。可以选择一个外部的4-16MHz的时钟,并且会被监视来判定是否成功。在这期间,控制器被禁止并且软件中断管理也随后被禁止。同时,如果有需要(例如碰到一个间接使用的晶振失败),PLL时钟的中断管理完全可用。多个预比较器可以用于配置AHB频率,包括高速APB(PB2)和低速APB(APB1),高速APB最高的频率为72MHz,低速APB最高的频率为36MHz。

(7)Boot模式:在启动的时候,Boot引脚被用来在3种Boot选项种选择一种:从用户Flash导入,从系统存储器导入,从SRAM导入。Boot导入程序位于系统存储器,用于通过USART1重新对Flash存储器编程。

(8)电源供电方案:VDD ,电压范围为2.0V-3.6V,外部电源通过VDD引

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脚提供,用于I/O和内部调压器。VSSA和VDDA,电压范围为2.0-3.6V,外部模拟电压输入,用于ADC,复位模块,RC和PLL,在VDD范围之内(ADC被限制在2.4V),VSSA和VDDA必须相应连接到VSS和VDD。VBAT,电压范围为1.8-3.6V,当VDD无效时为RTC,外部32KHz晶振和备份寄存器供电(通过电源切换实现)。

(9)电源管理:设备有一个完整的上电复位(POR)和掉电复位(PDR)电路。这条电路一直有效,用于确保从2V启动或者掉到2V的时候进行一些必要的操作。当VDD低于一个特定的下限VPOR/PDR时,不需要外部复位电路,设备也可以保持在复位模式。设备特有一个嵌入的可编程电压探测器(PVD),PVD用于检测VDD,并且和VPVD限值比较,当VDD低于VPVD或者VDD大于VPVD时会产生一个中断。中断服务程序可以产生一个警告信息或者将MCU置为一个安全状态。PVD由软件使能。 3.3 SB2000M指纹识别模块介绍

指纹识别模块是集指纹采集、处理、存储及指纹比对为一体的嵌入式系统。该模块以DSP系列处理器为处理核心,嵌入指纹识别算法,能够独立完成全部的指纹识别工作。[8,9]该模块可以接入多款业界流行的光学、半导体传感器,并支持多种标准通讯接口,能够方便的集成到需要指纹识别的应用产品中,同时便于开发商或代理商进行二次开发。经过选择选用型号为SB2000M的指纹识别模块。 3.3.1 结构

SB2000M 由指纹处理器和指纹传感器组成。SB2000M 的OEM 模块的速度高,由CPU,闪存,SDRAM 的OEM 模块的速度高等构成。

图3-2 SB2000M 模块 图3-3光学传感器 3.3.2产品规格 特征:? 设计简洁

? 高速且精确度高的识别技术

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? 简单的主机界面协议

表3-1技术规格

项目 CPU 匹配速度

ARM7 Core Samsung S3C44B0X 66MHz

< 1 秒

项目 图像大小 分辨率

值 256pixel(W) × 256pixel(H) 403 dpi

RS232C(3 line)

Bt=9600~115100bps, 数据位 = 8, 奇偶=NONE, 停止位 = 1,流控方式= NONE

DC 5V 190mA 0℃ ~ 60℃ 20 % ~ 80 % 0℃ ~ 70℃ 10 % ~ 80 %

认假率(FAR) 据真率 (FRR) 存储登记的指纹数 登记次数 指纹数据登记号 匹配方式 模板大小

< 0.00001 % 通信接口

< 0.1 % 2000 枚 < 3 秒 1 ~ 32767 1:1, 1:N 方式匹配

1404 Bytes

工作电压 工作电流 工作温度 工作湿度 存储温度 存储湿度

3.4 RS-232C 连接器介绍

RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(若 Recommended Standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。目前在IBM PC机上的COM1、COM2接口,就是RS-232C接口。

RS-232C标准规定使用符合ISO 2110标准的25芯D型连接器,该标准还规定了:在具有一定的数据处理能力和数据收发能力的数据终端设DTE(Data Terminal Equipment)上使用插座,在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码功能,并负责建立、保持和释放链路的连接器称为数据通讯设备DCE(Data Communication Equipment)上使用插头,如Modem。DCE设备通常是与DTE对接的,因此针脚的分配相反。RS-232C总线标准设有25条信号线,其中:4条数据线11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9条。因此串行口连接器分为9芯D型连接器针和25芯

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/0urd.html

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