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基于虚拟仪器及DSP的静电感应式电子围栏设计
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-18 14:50:47




3.3 系统仿真与分析
3.3.1 仿真结果
    图10是没有人接近感应线时的波形显示,图11为有人接近感应线后的波形显示。两图对比,图11中的波形有明显的下降,波形微分值也发生了相应的变化。

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3.3.2 系统的抗干扰性分析
    当有小动物接近感应线圈时,接收线的电压幅度也会下降,但是由于人体对感应线圈感应电容的影响远远大于小动物,因此接收线电压下降幅度远远小于人接近时的下降幅度,所以设定几个不同报警门阈值,就能将人和其他动物区别开来。在雨雪天由于空气湿度发生变化,空气介电常数也发生了变化,导致系统的分布电容发生变化,但是这个变化极小,对本系统几乎无影响。
    由于系统基于电磁感应原理,会受到外部电磁干扰,尤其是相邻系统间的干扰。为了解决这个问题,在相邻系统的发射线上加了不同频率的方波信号,避免了相邻系统间的干扰。本设计中,选用了3 kHz,5 kHz,7 kHz的方波信号,相邻系统的发射端得到不同的发射信号。接收端收到信号以后采用了以发射端信号频率为中心频率、带宽为1 kHz的带通滤波,滤波后去掉干扰信号得到有用信号。
3.3.3 单系统防护距离
    随着感应线圈长度的变化,线圈和地之间的分布电容也会产生相应的变化,感应线圈越长,分布电容越大。在感应线很长时,人接近感应线后,分布电容的变化较小,会导致系统灵敏度下降,所以单系统的防护距离不宜太长,限定150 m内为宜。

4 结语
    经过软件仿真和现场测试,得到了正确的数据。在进行了详细的数据分析以后,证明整个系统的设计思路和计算方法是正确的。基于虚拟仪器及DSP的静电感应式电子围栏系统的前端围栏带有高压脉冲电给入侵者极大威慑,有形围栏给入侵者带来了很多阻碍,若强行人侵,则系统自动发出声、光报警,并可以与其他安防系统联动(如防盗报警主机、视频监控系统、110报警等)。该电子围栏能适应各种环境,且误报率极低,克服了传统的红外、微波等技术的缺陷,报警基本不受气候、地形、树木、小动物等影响。

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