[实用新型]一种多路韦根信号输入装置无效

专利信息
申请号: 200820146660.0 申请日: 2008-08-19
公开(公告)号: CN201247487Y 公开(公告)日: 2009-05-27
发明(设计)人: 程朋胜;郭海兵;汪广 申请(专利权)人: 深圳达实智能股份有限公司
主分类号: G07C9/00 分类号: G07C9/00;G06K7/00
代理公司: 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 代理人: 易 钊
地址: 518057广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 多路韦根 信号 输入 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及信号输入,更具体地说,涉及一种多路韦根信号输入装置。

背景技术

在安防门禁系统中,由于韦根(Wiegand)协议具有国际上统一的标准,而且其通信接口简单易用,使得感应器的通用性、感应器与控制器的兼容性得到较大提高而得到广泛应用。如图1所示,韦根信号是通过D0和D1两根线进行传输的,其通常包括一组低电平脉冲,每个低电平脉冲代表一位数据。无信号时D0和D1均为高电平Voh。当D0线上有一低电平Vol脉冲时数据为“0”,D1线有一低电平Vo1脉冲时数据为“1”。由于其信号为毫秒级,所以在实际应用中需要通过中断的方式来进行接收。一般做法如图2所示,将D0和D1各接到一个中断的输入端口,然后每响应一次中断就为相应的数据线标记一个有效位来识别接收。当同时处理多个韦根设备的输入,就需要增加相应多的中断输入口,如选用有多个中断输入接口的微处理器(如图3)或者采用多处理器结构(如图4)。也就是说,在现有技术中,不论选用如图3有多个中断输入接口的微处理器还是采用多处理器结构如图4。每一个韦根设备的输入线都对应一个中断输入。也就是处理N个设备需要2*N个中断。并且一般来说中断输入口越多的微处理器其价格也越高。因而采用现有技术的多路韦根信号输入方法,不但所需中断接口过多、成本过高,而且硬件设计复杂。

因此需要一种硬件设计简单、所需中断接口较少、成本较低的多路韦根信号的输入装置。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的不但所需中断接口过多、成本过高,而且硬件设计复杂的缺陷,提供一种硬件设计简单、所需中断接口较少、成本较低的多路韦根信号的输入装置。

本实用新型解决其技术问题采用的又一技术方案是,构造一种多路韦根信号输入装置,包括用于接收多路韦根信号输入的中央处理器,所述中央处理器的一个中断输入接口接收来自多个韦根设备的多路韦根信号输入,所述中央处理器的各个信号输入端分别接收各路韦根信号输入,所述中央处理器还包括在所述多路韦根信号输入触发中断后,用于判定各个信号输入端接收到所述韦根信号输入是否为有效输入并保存有效韦根信号的有效信号识别模块和用于按照要接收的韦根协议的种类判定接收是否成功的接收判定模块。

在本实用新型所述多路韦根信号输入装置中,所述多路韦根信号输入装置还包括多路与门,所述多个韦根设备的信号输入端连接到多路与门的输入端,所述多路与门的输出端连接到所述中央处理器的中断输入接口。

在本实用新型所述多路韦根信号输入装置中,所述有效信号识别模块进一步包括用于响应中断并读取所述各个信号输入端的韦根信号的信号获取单元;用于记录信号获取时间并保存的定时器;用于存储标准时间间隔范围的存储单元和在上一次定时器计数为0时,直接判定所述韦根信号有效、保存所述韦根信号并保存当次定时器计数用于下一次比较,所述相邻两次定时器计数的时间间隔位于标准时间间隔范围内,判定所述韦根信号有效、保存所述韦根信号并保存所述定时器计数用于下一次比较,在所述相邻两次定时器计数的时间间隔小于标准时间间隔范围的下限,判定舍弃该位韦根信号,在所述相邻两次定时器计数的时间间隔大于标准时间间隔范围的上限,判定取消接收并舍弃该路接收到的所有韦根信号的判定单元。

在本实用新型所述多路韦根信号输入装置中,上一次定时器计数为0时,所述判定单元直接判定所述韦根信号有效、保存所述韦根信号,并保存当次定时器计数用于下一次比较。

在本实用新型所述多路韦根信号输入装置中,所述标准时间间隔范围的下限为1100μs,上限为1500μs。

在本实用新型所述多路韦根信号输入装置中,接收判定模块包括在保存有效韦根信号后,自动加1的计数器;用于判定所述计数器中的计数与存储其中的韦根信号位数进行比较,并在该计数等于所述韦根信号位数时,判定接收成功,并将计数器和定时器清零的清零单元。

实施本实用新型的多路韦根信号装置,具有以下有益效果:硬件设计简单、所需中断接口较少(仅需一个中断接口)、成本较低。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

图1是韦根信号传输示意图;

图2是现有技术的单路韦根信号接收示意图;

图3是现有技术的多路韦根信号接收的一个实施例的示意图;

图4是现有技术的多路韦根信号接收的又一个实施例的示意图;

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