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相似文献
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1.
吴斌 《机械与电子》2020,38(2):67-70
为了有效防止驾驶员酒后驾驶,研究了一款基于智能网联的酒后驾驶检测系统。该系统由微 处理器、酒精传感器、GPS定位模块、无线传输模块和上位机监控中心等部分组成。推导出输出电压与酒精 含量之间的转换算法,根据输出电压得出驾驶员酒后驾驶状态。研究 GPS有效数据提取的方法,当检测到 驾驶员处于酒后驾驶时,车载终端会发出报警并且将数据无线传输到监控中心,通过有效方式避免驾驶员 的酒后驾驶行为。实验结果表明,系统具有良好的鲁棒性,能够准确实时检测驾驶员的状态并进行报警与 传输,能有效提高行车安全。  相似文献   

2.
针对传统酒驾检测系统灵敏度低,无法区分扩散性酒精信号干扰,为准确辨识驾驶员和随行人员酒精浓度,本文提出一种基于物联网的嵌入式酒驾智能辨识系统。该系统利用物联网技术,以ATmega16单片机为核心,通过MQ-3酒精传感器采集酒精浓度信号,然后使用改进的模糊C-均值聚类算法对其聚类分析,分辨出驾驶员和随行人员的酒精含量。若驾驶员酒精超标则发出声光报警并禁止发动汽车,同时通过GPRS将酒驾车辆信息实时地发送给家人和监控中心。实验结果表明,该系统检测灵敏度和准确率高,达到有效防止酒后驾驶的目的,对于预防酒后驾驶具有很好的实用价值。  相似文献   

3.
设计开发一种以单片机控制为核心的酒后驾驶发动机自锁系统,采用气敏酒精探测器,在检测到驾驶员呼气中酒精含量超标时,切断油路,使之无法运转。该自锁系统在正常状态下为非锁定状态,一旦检测酒精超标,立刻锁定,当酒精含量低于阀值,又恢复正常状态。由于采取全时监控程序,既避免了酒后驾车带来的安全隐患,又解决了一般酒精锁的不能防作弊的问题。  相似文献   

4.
为了有效地防止驾驶员酒后驾车的行为,设计了一种基于单片机车载酒精浓度的检测系统。该系统由酒精传感器、A/D转换器、AT89S52单片机控制器、语音报警、LCD液晶显示、LED指示灯、车门锁传感器、压力传感器和继电器等构成。当酒精传感器检测出司机体内的酒精浓度超标时,该系统能够自动的切断汽车起动机,使发动机不能起动,从而实现其控制功能。  相似文献   

5.
交通安全已经成为了当今国际交通运输领域的重大难题之一,只有对驾驶员的驾驶行为进行有效的控制,才能从根源上保障道路交通安全和人身安全。将防酒驾和防疲劳系统分为控制启动系统处于工作状态部分、防止疲劳驾驶部分和防止酒后驾驶部分三部分,重点对霍尔传感器、单片机、电容式触摸传感器、酒精检测电路、LCD、继电器驱动、报警电路等模块进行设计,开发了一种兼具有智能检测、报警功能的防酒驾和防疲劳系统。经测试表明,系统稳定可靠,安全可行,具有较好的推广价值。  相似文献   

6.
针对醉酒驾驶的人事前监控困难,设计了车载酒精智能监控系统。本系统主要以单片机、GPS、GPRS模块、酒精传感器MQ-3以及相关器件,以单片机作为核心,用酒精传感器MQ-3采集信息,最后通过单片机对驾驶员采集的数据进行处理,从而执行显示、语音报警以及利用GPRS模块向驾驶员家人发送短信来提示家人督促该驾驶员不要开车。该系统低成本、低功耗、便携易安装,从而实现智能监控驾驶员的作用,具有一定的实用价值。  相似文献   

7.
文章基于MSP430系列单片机设计实现了一款手持式一氧化碳(化学式:CO)检测仪。检测仪选用电化学式CO传感器作为气体浓度采集装置,将其采集的浓度信号以电信号输出,并通过4位数码管实时显示CO气体浓度值,测量精度可达到1PPM。同时可根据需要修改报警值,当浓度值超过报警值时,检测仪发出报警信号。  相似文献   

8.
为了能有效防患因驾驶员酒后驾车而造成的事故发生,设计出一种以ARM系列微控制器LPC2294作为核心控制器,并采用高灵敏度电化学酒精传感器ME3A-C2H5OH和半导体酒精传感器MQ-3多个传感器进行数据采集,利用模糊控制算法融合多传感器信号的车载酒精检测系统。该系统能提供检测、显示、报警、控制、记录等多种功能,具有成本低、体积小、智能化强的特点。通过仿真知其有较高的精确度。  相似文献   

9.
针对汽车驾驶员酒后驾车可能导致人身财产损失等问题,提出设计一种汽车安全驾车报警系统.该系统主要利用酒精传感器探测酒精含量是否超标,并结合AT89S51单片机等设计出.主要功能是通过控制系统对发动机启动上锁,每次当驾驶员启动发动机前必须先对着吹气管吹气,系统检测驾驶员酒精含量是否超标,如果不超标将立刻对发动机启动解锁,如果超标将立刻发出声音警告并继续保持发动机启动上锁.文中通过Protes对设计的系统进行仿真分析.仿真实验结果有效地显示和验证了此设计的合理性和可行性.  相似文献   

10.
造成道路交通事故的原因是多方面的,其中驾驶员疲劳程度、饮酒程度等身体状况对道路交通安全的影响最大。鉴于此,设计了一种安全驾驶智能辅助系统,利用多种传感器采集驾驶员的身体信息数据和车厢内的环境数据,借助控制系统对传感器检测到的数据进行精确处理和分析后,根据预设的标准来判断驾驶员的各项身体指标是否正常,在驾驶员身体情况异常时进行警报提醒,从而达到安全驾驶的目的。  相似文献   

11.
介绍一种以车载健康检测为基础的抬头显示系统。此系统集信号采集、智能数据分析、语音播报、汽车终端显示、手机终端显示、医院终端显示等功能于一体,通过智能数据分析给出有效安全的实时驾驶策略,允许相关人员通过显示系统对驾驶员驾驶状态进行监督和指导,检测驾驶者的健康安全水平。给出基于车载健康检测的抬头显示系统包含的传感器、系统布置方案及技术实现路线,说明此系统的可行及有效性。  相似文献   

12.
基于PIC单片机的可燃气体泄漏报警器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛明  孙立亭  边洪波 《仪表技术》2010,(5):26-27,30
该设计基于PIC单片机为核心,以气敏传感器检测可燃气体的质量浓度,经过信号调理后,通过AD转换器读入单片机中,单片机对检测到的信号进行判断。如果质量浓度超过预定数值时,将发出声光报警,同时切断气源,启动排气扇。系统带有液晶显示和小键盘输入,可设置报警器的相关参数;系统采用市电和电池两路供电;485串行通信,可实现远程控制。该系统电路设计新颖,操作方便,体积小,成本低,功耗低,可靠性高,寿命长。  相似文献   

13.
设计了一种用于检测供水管道泄漏的智能数据采集记录器.进行了敏感元件的选型、硬件电路和传感器工艺结构的设计,并编写了记录器系统应用程序及传感器接口程序.该记录器能够实现对管道泄漏音频信号的采集、存储和传输,并能够根据测量现场环境噪声的变化对采集信号进行自适应处理,以提高采集信号的信噪比.将设计的数据采集记录器用于供水管道泄漏检测实验,结果表明:该记录器可很好地应用于管道泄漏信号检测,并具有较好信噪比.  相似文献   

14.
李献波 《仪表工业》2012,(10):70-72
可燃气体报警器检定中,涉及的气体具有危险性,设计可燃气体检定罩通风报警装置,实验用溢出的可燃气体,经过气体浓度传感器检测后的信号进行A/D转换及处理,通过LCD实时显示检定过程中排放的可燃气体浓度值,并与设定的浓度上限值进行比较,当超过该浓度值时,启动通风装置以使室内的可燃气体浓度得到及时调节。  相似文献   

15.
为了有效监测和处理驾驶员的酒后驾车行为,设计了基于MC55i的车载酒精检测系统。该系统利用STC12C5A 60S2单片机作为控制核心,对4路MQ-3酒精气体传感器采集到的酒精浓度数据进行处理,并利用继电器控制车辆禁驾。同时,通过串行通讯方式控制MC55i无线模块,进行车辆定位和定位短信发送。该系统成本较低、方便实用,司机亲友或者交管部门能够通过其得到含有醉酒车辆实时位置信息的短信,为及时、灵活地处理问题提供了可能。  相似文献   

16.
信息处理模块是智能酒精测试仪的核心模块,主要包括燃料电池(Fuel Cell)传感器电路、压力传感器电路、加热、温度传感电路及信号滤波放大电路,来完成对酒精气体的信号采集和预处理。在完成对信息处理模块的设计和测试方法的研究基础上,采用相关标准对系统进行了测试和分析,结果显示,该模块总体的准确度和稳定度良好,达到了智能酒精测试仪的要求。  相似文献   

17.
文章给出一种基于STC12C5A60S2单片机的可燃气体报警仪的硬件和软件设计。该设计以单片机为核心,用气体传感器TGS813检测气体的浓度,经过信号调理电路读入单片机并进行A/D转换。当气体浓度超过预定值时,系统会发出声光报警,同时切断气源,启动排气扇。系统带有LED显示和键盘输入,添加的RS-232串行通信,可实现远程控制。该系统集成度高,成本低,操作非常方便。  相似文献   

18.
采用以DSP为核心的信号采集与信息处理技术,结合现代智能传感器技术的设计理念,设计了具有广泛适应性的移动机器人智能信号采集处理模块。该模块可以采集多种不同输出特性的传感器信号,并对信号进行智能化的补偿和校准,为决策系统提供更加准确可靠的信息。  相似文献   

19.
为及时发现铝液坩埚出现漏铝、主电源断电等情况的发生,提高安全水平,实现远程报警,设计出一种铝液坩埚安全监控及远程报警系统。该系统的主控模块会24小时不停歇地接受铝液泄露检测模块和总电源断电检测模块的检测信号,当主控模块接收到铝液泄露信号或总电源断电信号时,会通过GSM通讯模块及时向指定移动终端发出报警信息及控制报警模块现场声光报警。该报警系统基于GSM网络,覆盖面广,具有很高的实用性。  相似文献   

20.
针对传统钢板厚度检测装置测量精度低、工艺复杂以及自动化程度低等缺点,设计了一种基于工业互联网的钢板厚度远程自动检测系统。该系统采用AM3352架构的硬件平台,将2个激光位移传感器分别固定在2个机械臂上,当钢板在2个位移传感器间运动时,通过采集位移传感器输出的信号来判定钢板的厚度,利用工业以太网将钢板厚度测量子系统连接起来,最终利用4G传输技术将各个子系统检测到的数据发送到服务器端。实际测量结果表明,该系统测量响应速度快,数据测量最大偏差小于0.3 mm。  相似文献   

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