基于单片机设计的指纹锁(读取、录入、验证指纹)
一、前言
指纹识别技术是一种常见的生物识别技术,利用每个人指纹的唯一性进行身份认证。相比于传统的密码锁或者钥匙锁,指纹锁具有更高的安全性和便利性,以及防止钥匙丢失或密码泄露的优势。
基于单片机设计的指纹锁项目是利用STC89C52作为主控芯片,结合AS608光学指纹识别模块和LCD1602显示屏,实现了指纹的读取、录入和验证功能。用户可以通过按键来进行指纹的录入和删除操作,并通过LCD显示屏来查看指纹识别的状态。
在该项目中,AS608光学指纹识别模块是核心部件。它使用光学传感器采集指纹图像,然后通过算法进行特征提取和比对,最终判断指纹是否匹配。AS608模块具有高精度和高速的指纹识别能力,并且支持多种功能指令,如添加指纹、删除指纹和验证指纹等。
另外,LCD1602显示屏提供了可视化的界面,能够直观地显示指纹识别的状态信息。用户可以通过观察LCD显示屏上的提示信息,了解指纹录入、删除和验证的结果。
步进电机是用于模拟开锁操作的部件,通过正反转来实现门锁的解锁和上锁。当指纹验证成功时,步进电机会进行适当的旋转,使门锁打开,允许用户进入。
该项目的背景是为了满足人们对安全性和便利性的需求,提供一种高效且可靠的门禁系统。通过指纹识别技术,可以确保只有授权的人员才能够进入特定区域,避免了传统钥匙的遗失和密码的泄露问题。同时,单片机作为主控芯片,具有低功耗、稳定性强等特点,非常适合用于嵌入式系统的设计与开发。
这个项目的实施背景可以是家庭门禁系统、办公场所门禁系统、学校宿舍门禁系统等各种需要实现安全控制的场景。


二、项目整体设计思路
2.1 硬件设计思路
(1)主控芯片:选择STC89C52作为主控芯片,它是一款功能强大且广泛使用的单片机。它具有丰富的GPIO口、中断和定时器等功能,能够满足指纹锁项目的需求。
(2)光学指纹识别模块:采用AS608光学指纹识别模块作为指纹识别设备,该模块具有高精度的指纹识别能力。它通过光学传感器采集指纹图像,并通过算法进行特征提取和比对,最终实现指纹的识别和验证。
(3)显示屏:选用LCD1602液晶显示屏作为人机交互的界面,该显示屏可以直观地显示指纹识别的状态信息,提供用户友好的操作界面。
(4)按键:通过按键实现指纹的录入、删除和管理等操作。按键可以设置为添加指纹、删除指纹和确认等功能,方便用户进行指纹的管理。
(5)步进电机:使用28BYJ-48步进电机来模拟开锁操作,根据指纹识别结果控制步进电机的正反转。当指纹验证成功时,步进电机会旋转,使门锁打开。
2.2 软件设计思路:
(1)初始化:在系统启动时,进行相关硬件的初始化操作,包括主控芯片、指纹识别模块、显示屏和步进电机等。
(2)指纹录入功能:当用户选择指纹录入操作时,系统会提示用户按下指纹,然后通过光学传感器采集指纹图像,并提取特征信息。将提取的指纹特征存储在芯片的存储器中,以备后续的指纹验证使用。
(3)指纹删除功能:用户可以选择删除已录入的指纹,系统会提示用户选择要删除的指纹,并进行相应的删除操作。
(4)指纹验证功能:当用户选择指纹验证操作时,系统会提示用户按下指纹,然后通过光学传感器采集指纹图像,并提取特征信息。将提取的特征信息与存储在芯片存储器中的指纹特征进行比对,判断指纹是否匹配。如果匹配成功,则触发步进电机旋转,打开门锁;否则,提示验证失败。
(5)显示功能:通过LCD1602显示屏展示指纹验证的状态信息,包括录入、删除和验证等操作的结果。例如,显示指纹录入成功、删除成功或验证成功等信息。
(6)错误处理:在系统运行过程中,需要对各种可能出现的错误进行处理,如指纹录入失败、删除失败或验证失败等情况。系统需要及时给出相应的提示信息,以便用户了解具体的错误原因。
硬件设计上,主要选用适合的单片机、指纹识别模块、显示屏和步进电机等组件,搭建起指纹锁的硬件平台;软件设计上,利用主控芯片进行指纹录入、删除和验证的功能实现,并通过显示屏展示相关信息,实现一个完整的指纹锁系统。
三、硬件连线说明
以下是指纹识别模块、显示屏、按键和步进电机的引脚连接:
| 模块 | 引脚 | 连接到单片机的IO口 |
|---|---|---|
| 指纹识别模块 AS608 | VCC | 5V |
| GND | GND | |
| TXD | P1.0 (串口发送) | |
| RXD | P1.1 (串口接收) | |
| 液晶显示屏 LCD1602 | VCC | 5V |
| GND | GND | |
| SDA | P2.0 (I2C总线数据) | |
| SCL | P2.1 (I2C总线时钟) | |
| RS | P3.0 | |
| RW | P3.1 | |
| E | P3.2 | |
| D4-D7 | P4.0-P4.3 | |
| 按键 | 添加指纹 | P0.0 |
| 删除指纹 | P0.1 | |
| 确认 | P0.2 | |
| 步进电机 28BYJ-48 | IN1 | P5.0 |
| IN2 | P5.1 | |
| IN3 | P5.2 | |
| IN4 | P5.3 |
四、项目代码设计
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "lcd1602.h"#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int// 指纹识别相关定义
#define FINGERPRINT_ADD 0x01 // 添加指纹命令
#define FINGERPRINT_DEL 0x02 // 删除指纹命令
#define FINGERPRINT_VERIFY 0x03 // 验证指纹命令
#define FINGERPRINT_SUCCESS 0x00 // 指纹验证成功返回值
#define FINGERPRINT_FAIL 0x01 // 指纹验证失败返回值// 步进电机相关定义
sbit IN1 = P2^0;
sbit IN2 = P2^1;
sbit IN3 = P2^2;
sbit IN4 = P2^3;// 按键相关定义
sbit Key1 = P1^0; // 录入指纹按键
sbit Key2 = P1^1; // 删除指纹按键uchar comdata[19] = {0}; // 串口接收数据缓冲区
uchar fingerStatus = 0; // 指纹识别状态,0:未识别,1:已识别
uchar fingerprintIndex = 1; // 指纹索引void delay(uint ms) {while(ms--) {uint xms = 120; // 延时大概1mswhile(xms--);}
}void uartInit() {TMOD = 0x20; // 设置T1工作在方式2,8位定时/计数器SCON = 0x50; // 设置串口工作在模式1,波特率9600TH1 = 0xFD; // 波特率为9600时的T1重装值TL1 = 0xFD;TR1 = 1; // 启动T1
}void uartSendByte(uchar dat) {SBUF = dat; // 将数据送入UART发送缓冲区while(!TI); // 等待UART发送完毕TI = 0; // 清除发送完成标志位
}void uartSendString(uchar *str) {while(*str) {uartSendByte(*str);str++;}
}void uartInterrupt() interrupt 4 using 1 {uchar c;if (RI) { // 接收到了数据RI = 0; // 清除接收中断标志位c = SBUF; // 读取接收到的数据if (c == 0xEF && comdata[0] != 0xEF) { // 接收到帧头comdata[0] = 0xEF;comdata[1] = c;} else if (comdata[1] == 0x01 && comdata[2] == 0xF5) { // 接收到返回数据长度comdata[2] = c;}else if (comdata[2] != 0) { // 接收到数据comdata[comdata[2]] = c;if (comdata[2] == 18) { // 数据接收完毕fingerStatus = comdata[9];}}}
}void fingerPrintAdd(uchar index) {uchar temp[] = {0xEF, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x07, 0x09, index, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1E, 0x00, 0x2C};uchar checkSum = 0;for (uint i = 2; i < 19; i++) {checkSum += temp[i];uartSendByte(temp[i]);}temp[19] = (~checkSum) + 1;uartSendByte(temp[19]);
}void fingerPrintDelete(uchar index) {uchar temp[] = {0xEF, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x02, 0x00, 0x03, 0x0C, index, 0x00, 0x10};uchar checkSum = 0;for (uint i = 2; i < 13; i++) {checkSum += temp[i];uartSendByte(temp[i]);}temp[13] = (~checkSum) + 1;uartSendByte(temp[13]);
}void fingerPrintVerify() {uchar temp[] = {0xEF, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x07};uchar checkSum = 0;for (uint i = 2; i < 12; i++) {checkSum += temp[i];uartSendByte(temp[i]);}temp[12] = (~checkSum) + 1;uartSendByte(temp[12]);
}void stepperMotorRotate(uint steps, uchar direction) {uint i;for (i = 0; i < steps; i++) {IN1 = 1;delay(1);IN1 = 0;IN2 = 1;delay(1);IN2 = 0;IN3 = 1;delay(1);IN3 = 0;IN4 = 1;delay(1);IN4 = 0;}delay(1000);if (direction == 1) { // 正转for (i = 0; i < 512; i++) {IN4 = 1;delay(1);IN4 = 0;IN3 = 1;delay(1);IN3 = 0;IN2 = 1;delay(1);IN2 = 0;IN1 = 1;delay(1);IN1 = 0;}} else { // 反转for (i = 0; i < 512; i++) {IN1 = 1;delay(1);IN1 = 0;IN2 = 1;delay(1);IN2 = 0;IN3 = 1;delay(1);IN3 = 0;IN4 = 1;delay(1);IN4 = 0;}}
}void main() {lcdInit();uartInit();EA = 1; // 开启总中断ES = 1; // 开启串口中断while (1) {if (Key1 == 0) { // 录入指纹按键按下fingerPrintAdd(fingerprintIndex);lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Add Finger");delay(1000);if (fingerStatus == FINGERPRINT_SUCCESS) { // 指纹录入成功lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Add Success");delay(1000);fingerprintIndex++;} else { // 指纹录入失败lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Add Fail");delay(1000);}while (Key1 == 0); // 等待按键释放}if (Key2 == 0) { // 删除指纹按键按下fingerPrintDelete(fingerprintIndex - 1);lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Del Finger");delay(1000);if (fingerStatus == FINGERPRINT_SUCCESS) { // 指纹删除成功lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Del Success");delay(1000);if (fingerprintIndex > 1) {fingerprintIndex--;}} else { // 指纹删除失败lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Del Fail");delay(1000);}while (Key2 == 0); // 等待按键释放}fingerPrintVerify();if (fingerStatus == FINGERPRINT_SUCCESS) { // 指纹验证成功lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Success");delay(500);stepperMotorRotate(64, 1); // 正转开锁} else if (fingerStatus == FINGERPRINT_FAIL) { // 指纹验证失败lcdClear();lcdSetCursor(0, 0);lcdPrint("Fail");delay(500);}}
}
五、总结
项目基于STC89C52单片机设计了一款指纹锁,能够实现指纹的读取、录入和验证等功能。AS608光学指纹识别模块提供了高精度的指纹识别能力,而LCD1602显示屏和按键配合完成了人机交互的功能设计。门锁则通过28BYJ-48步进电机实现正反转模拟开锁的操作。该项目完全自主设计制造,具有较高的实用性和创新性。
相关文章:
基于单片机设计的指纹锁(读取、录入、验证指纹)
一、前言 指纹识别技术是一种常见的生物识别技术,利用每个人指纹的唯一性进行身份认证。相比于传统的密码锁或者钥匙锁,指纹锁具有更高的安全性和便利性,以及防止钥匙丢失或密码泄露的优势。 基于单片机设计的指纹锁项目是利用STC89C52作为…...
HarmonyOS - 基础组件绘制
文章目录 所有组件开发 tipsBlankTextImageTextInputButtonLoadingProgress 本文改编自:<HarmonyOS第一课>从简单的页面开始 https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/course/slightMooc/C101667360160710997 所有组件 在 macOS 上,组…...
AR智慧校园三维主电子沙盘系统研究及应用
一 、概述 易图讯科技(www.3dgis.top)自主研发的智慧校园三维主电子沙盘系统,采用B/S架构模式,采用自主可控高性能WebGIS可视化引擎,支持多用户客户端通过网络请求访问服务器地图和专题数据,提供地理信息数据、专题数据的并发访问…...
web前端项目-七彩夜空烟花【附源码】
web前端项目-七彩动态夜空烟花【附源码】 本项目仅使用了HTML,代码简单,实现效果绚丽,且本项目代码直接运行即可实现,无需图片素材,接下来让我们一起实现一场美丽的烟花秀叭 运行效果:鼠标点击和移动可控制…...
在k8s中将gitlab-runner的运行pod调度到指定节点
本篇和前面的 基于helm的方式在k8s集群中部署gitlab 具有很强的关联性,因此如果有不明白的地方可以查看往期分享: 基于helm的方式在k8s集群中部署gitlab - 部署基于helm的方式在k8s集群中部署gitlab - 备份恢复基于helm的方式在k8s集群中部署gitlab - 升…...
1.解决父组件传数据给子组件太慢,导致子组件获取不到合适数据渲染出错问题2.vue中props传递异步数据,子组件用watch监听
vue中props传递异步数据,子组件用watch监听...
SpringMVC之获取请求参数和域对象共享数据
学习的最大理由是想摆脱平庸,早一天就多一份人生的精彩;迟一天就多一天平庸的困扰。各位小伙伴,如果您: 想系统/深入学习某技术知识点… 一个人摸索学习很难坚持,想组团高效学习… 想写博客但无从下手,急需…...
IntelliJ IDEA Community(社区版)下载及安装自用版
IntelliJ IDEA Community(社区版)下载及安装自用版 估计是个开发都逃脱不了用IDEA的命运吧,这么好的软件,白嫖了好多年。感恩。 现在很多公司已经不让用商业版的破解版了,所以这里讲的是社区版。 区别: 商…...
【C语言:编译、预处理详解】
文章目录 1.编译2.预处理2.1宏定义2.1.1预定义符号2.1.2#define定义常量2.1.3#define定义宏2.1.4do-while-zero2.1.5宏的注意事项2.1.6宏与函数的对比 2.2条件编译2.3文件包含 3.offsetoff4.#与##4.1. #号4.2 ##号 1.编译 我们都知道,一个程序如果想运行起来要经过…...
【宇宙猜想】AR文创入驻今日美术馆、北京天文馆等众多展馆,在AR互动中感受科技魅力!
近日,由「宇宙猜想」推出的AR系列文创产品先后入驻今日美术馆、北京天文馆、国家自然博物馆、上海天文馆、国家海洋馆、中华手工展馆等各大馆场并与其展开相关合作。 「宇宙猜想」致力于创造虚拟空间价值,用AR技术与文创产品碰撞出新的火花,为…...
前端面试题html
HTML DOCTYPE有什么作用? DOCTYPE是一种指示浏览器以何种HTML或XHTML规范来解析文档的声明。它能够告知浏览器网页文档使用的标记语言的类型以及版本,从而确保浏览器能够正确地展示网页内容。DOCTYPE声明通常位于HTML文档的开头,是HTML文档…...
AOSP源码下载方法,解决repo sync错误:android-13.0.0_r82
篇头 最近写文章,反复多次折腾AOSP代码,因通过网络repo sync aosp代码,能一次顺利下载的概率很低,以前就经常遇到,但从未总结,导致自己也要回头检索方法,所以觉得可以总结一下,涉及…...
TCP:IP原理
TCP/IP 原理 TCP/IP 协议不是 TCP 和 IP 这两个协议的合称,而是指因特网整个 TCP/IP 协议族。从协议分层模型方面来讲,TCP/IP 由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。 网络访问层(Network Access Layer) 网络访问层(Network …...
Java 中 Lambda 表达式的使用
目录 一、Lambda 表达式的概念 二、Lambda 表达式的语法格式 三、Lambda 表达式的案例使用 1、使用 Lambda 来实现启动线程 2、使用 Lambda 表达式实现集合的排序 3、使用 Lambda 表达式实现文件夹下的文件查找 一、Lambda 表达式的概念 Lambda 表达式是特殊的匿名内部类…...
【IO】IO模型与零拷贝
前言: 正在运行的程序其实就是系统中的一个进程,操作系统会为每一个进程分配内存空间,而内存空间分为两部分,一部分是用户空间,这是用户进程访问的内存区域;另一部分是内核空间,是操作系统内核访…...
鸿蒙 - arkTs:状态管理
状态 State: 在声明式UI中,以状态驱动视图更新 状态(State):指驱动视图更新的数据(被装饰器标记的变量)视图(View):基于UI描述渲染得到的用户界面 使用示例…...
YOLOv5-Lite 树莓派4B 15帧教程
【前言】 由于v5Lite仓库遗漏了不少历史问题,最大的问题是毕业后卷起来了,找不到时间更新。 上面是这篇博客的背景,那么先说下结论,使用 v5lite-e 模型,在 树莓派4B(4G内存) 上,有三…...
2014年第三届数学建模国际赛小美赛A题吹口哨解题全过程文档及程序
2014年第三届数学建模国际赛小美赛 A题 吹口哨 原题再现: 哨子是一种小装置,当空气被迫通过开口时会发出声音。哨声的巨大而引人注目,使其对警察和体育裁判来说至关重要。当救生员、迷路的露营者或犯罪受害者使用它们时,它们可以…...
设计模式-注册模式
设计模式专栏 模式介绍模式特点应用场景注册模式和单例模式的区别代码示例Java实现注册模式Python实现注册模式 注册模式在spring中的应用 模式介绍 注册模式是一种设计模式,也称为注册树或注册器模式。这种模式将类的实例化和创建分离开来,避免在应用程…...
css 美化滚动条样式
ChatgGPT4.0国内站点: 海鲸AI-支持GPT(3.5/4.0),文件分析,AI绘图 在CSS中,你可以使用伪元素::-webkit-scrollbar以及相关的伪元素来为Webkit浏览器(如Chrome和Safari)自定义滚动条的样式。以下是一些基本的CSS规则&am…...
2025年能源电力系统与流体力学国际会议 (EPSFD 2025)
2025年能源电力系统与流体力学国际会议(EPSFD 2025)将于本年度在美丽的杭州盛大召开。作为全球能源、电力系统以及流体力学领域的顶级盛会,EPSFD 2025旨在为来自世界各地的科学家、工程师和研究人员提供一个展示最新研究成果、分享实践经验及…...
uni-app学习笔记二十二---使用vite.config.js全局导入常用依赖
在前面的练习中,每个页面需要使用ref,onShow等生命周期钩子函数时都需要像下面这样导入 import {onMounted, ref} from "vue" 如果不想每个页面都导入,需要使用node.js命令npm安装unplugin-auto-import npm install unplugin-au…...
java调用dll出现unsatisfiedLinkError以及JNA和JNI的区别
UnsatisfiedLinkError 在对接硬件设备中,我们会遇到使用 java 调用 dll文件 的情况,此时大概率出现UnsatisfiedLinkError链接错误,原因可能有如下几种 类名错误包名错误方法名参数错误使用 JNI 协议调用,结果 dll 未实现 JNI 协…...
376. Wiggle Subsequence
376. Wiggle Subsequence 代码 class Solution { public:int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) {int n nums.size();int res 1;int prediff 0;int curdiff 0;for(int i 0;i < n-1;i){curdiff nums[i1] - nums[i];if( (prediff > 0 && curdif…...
高危文件识别的常用算法:原理、应用与企业场景
高危文件识别的常用算法:原理、应用与企业场景 高危文件识别旨在检测可能导致安全威胁的文件,如包含恶意代码、敏感数据或欺诈内容的文档,在企业协同办公环境中(如Teams、Google Workspace)尤为重要。结合大模型技术&…...
Java线上CPU飙高问题排查全指南
一、引言 在Java应用的线上运行环境中,CPU飙高是一个常见且棘手的性能问题。当系统出现CPU飙高时,通常会导致应用响应缓慢,甚至服务不可用,严重影响用户体验和业务运行。因此,掌握一套科学有效的CPU飙高问题排查方法&…...
(一)单例模式
一、前言 单例模式属于六大创建型模式,即在软件设计过程中,主要关注创建对象的结果,并不关心创建对象的过程及细节。创建型设计模式将类对象的实例化过程进行抽象化接口设计,从而隐藏了类对象的实例是如何被创建的,封装了软件系统使用的具体对象类型。 六大创建型模式包括…...
【从零开始学习JVM | 第四篇】类加载器和双亲委派机制(高频面试题)
前言: 双亲委派机制对于面试这块来说非常重要,在实际开发中也是经常遇见需要打破双亲委派的需求,今天我们一起来探索一下什么是双亲委派机制,在此之前我们先介绍一下类的加载器。 目录 编辑 前言: 类加载器 1. …...
Python 训练营打卡 Day 47
注意力热力图可视化 在day 46代码的基础上,对比不同卷积层热力图可视化的结果 import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim from torchvision import datasets, transforms from torch.utils.data import DataLoader import matplotlib.pypl…...
Linux 下 DMA 内存映射浅析
序 系统 I/O 设备驱动程序通常调用其特定子系统的接口为 DMA 分配内存,但最终会调到 DMA 子系统的dma_alloc_coherent()/dma_alloc_attrs() 等接口。 关于 dma_alloc_coherent 接口详细的代码讲解、调用流程,可以参考这篇文章,我觉得写的非常…...
