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智能防盗、防火探测器

阅读:154发布:2020-10-25

专利汇可以提供智能防盗、防火探测器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种防火、 防盗 探测器。该探测器主要解决现有同类探测器易出现错误输出信息引起误报、漏报问题。采用由 采样 保持及A/D转换器和 固化 有警情判别及进行模糊处理程序的 单片机 ,构成警情判别 电路 ,以代替现有探测器采用 电压 比较器判别警情的方案,并在被动红外探测器中增设了光强和 温度 检测电路,以实现对被动红外 信号 的光强、温度自动补偿。该探测器比现有探测器明显减少了误报和漏报率,可广泛用作防火、防盗报警器的探测器件。,下面是智能防盗、防火探测器专利的具体信息内容。

1、一种防盗、防火探测器,包括有被动红外、微波多模防盗探测器,被动红外单模防盗探测器和多模式防火探测器,各探测器的构成是在被动红外传感器和被动红外传感及微波传感器或声波传感,感烟传感器与感温传感器或紫外线传感器后面分别连接滤波放大电路,放大后的信号连接到警情判别电路,输出警情信号给报警元件,其特征在于:
①警情判别电路是由采样保持及A/D转换器和固化有警情判别并进行模糊处理软件单片机构成;
②在被动红外探测器中增设用于实现温、光补偿的温度,光强检测电路。
2、根据权利要求1所述的探测器,其特征在于温度、光强检测电路是由温度传感器,光强传感器后面分别连接滤波放大电路构成,滤波放大电路的输出也连接到采样保持及A/D转换器。

说明书全文

本实用新型属于基本测量元件,特别是一种防盗、防火探测器。

目前,市场上防盗、防火探测器种类很多。其中,防盗探测器以被动红外探测器、被动红外微波双鉴式探测器为主,防火探测器以感烟探测器、紫外线探测,温度探测器三者两两组合或三者结合形成的多模式探测器为主,这些探测器的共同特点是使用了电压比较器作为警情判别电路。当经放大后的探测信号,超出电压比较器设置的范围时,产生报警信号,反之,不报警。例如市场上常见的采用被动红外先导技术设计的被动红外、微波双鉴式防盗探测器就是把被动红外传感器探测到的移动人体的红外信号,经带通滤波器选出人体移动频率的信号进行放大后,进入电压比较器,当信号压y′1在基准电压U11、U12之间时,比较器输出低电平,微波启动控制器不工作,探测器输出为“无盗情”状态,当y′1超过U11、U12之间时,比较器输出高电平,微波启动控制器启动、微波传感器工作,当放大后的微波探测信号y′2大于基准电压U21时,探测器输出为“有盗情发生”状态。反之,y′2小于U21时,探测器输出仍为“无盗情”状态,如图5所述。

这一电路的主要缺陷有两点:

(1)被动红外传感器的输出受温度,光强影响,易出现错误的输出信息

(2)采用电压比较器结构,使任一探测模式的输出仅有两种状态,因此常因比较器基准电压的选取不能十分恰当而出现误报警或漏报 警。

对于应用被动红外传感的其他防盗探测感知应用电压比较器的其他多模式防盗,防火探测器,也分别存在上述两条缺陷。

本实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足,提供一种既可避免被动红外传感器输出受温度光强影响,出现错误的输出信息;又可抑制因电压比较器基准电压设置不当而产生误报的智能防益、防火探测器。

实现本实用新型的目的是采用A/D转换器及固化有警情判别及模糊处理程序的单片机结构取代现有探测器中采用电压比较器作为警情判别电路的方案,并对于含有被动红外传感器的防盗探测器,增设温度,光强检测电路,并结合单片机软件实现温度、光强的自动补偿。

以下参照附图详细说明本实用新型的结构及工作原理。

图1是本实用新型的结构方框图

图2是本实用新型的温度检测线路图

图3是本实用新型的光强检测线路图

图4是本实用新型的结构软件流程图

图5是已有探测器结构方框图

图1中温度传感器,光强传感器及其后的滤波放大器为被动式红外防盗传感器增设的温度光强检测电路与被动红外传感器一起,构成具有温度补偿功能的被动红外传感器,其输出分别连接到采样保持及A/D转换器,A/D转换器的输出连接到单片机,单片机的输出连接到报警信号输出元件。防盗传感器可以是被动红外传感或被动红外、微波、声波传感器三者两两组合或三者结合而成的多模式探测器。A/D转换器采用ADC809型号,单片机采用80C31,报警信号输出元件采用继电器。作为防火探测器的传感器1或传感器2与其后的滤波放大器通过采样保持及A/D转换器连接到单片机。该防火探测传感器可以是感烟、感温、紫外线三者两两组合或三者结合。

作为防盗探测器温度补偿的检测电路如图2所示。其三极管BG1与外围电阻R1,R2,R3组成信号滤波放大电路,温度传感器选用温敏二极管DT,或者温敏电阻。不同的环境温度对应着不同的A点电位, A点的信号经R2耦合到三极管BG1进行放大,放大后的信号,即B点电位送至采样保持及A/D转换电路转换成数字量,该数字量送入单片机系统实现被动红外信号的温度自动补偿。

作为光强被偿的测量电路如图3所示。光敏二极管D1与滤光片T组成光敏传感器,三极管BG2,光敏二极管D1与其外围电阻R4、R5构成放大电路,光敏二极管D2前加有滤光片T,以构成光强衰减器。工作时,滤光片T先对外界光强进行削弱,经减弱后的光强照射在光敏二极管D1上,使A点电位发生变化,变化后的A点信号经R2耦合到三极管BG1放大后,在B点得到放大的光强信号,该信号进入采样保护及A/D转换器转换成数字量,再送入单片机系统实现被动红外信号的光强自动补偿。

整个探测器的工作过程为:

探测传感器探测到的信号经滤波放大后,送入采样保持及A/D转换电路,转换成数字量进入单片机系统进行程序处理。即对于A/D转换后的数字量,程序首先判断是否为被动红外信号,如果是则乘以温度,光强补偿系数,实现温度光强的自动补偿。若系统为被动红外单模式探测器,则当补偿后的被动红外信号大于某一值时,输出有警情信号,反之输出无警情信号,对于被动红外微波多模式探测器,则要对补偿后的结果进行模糊化处理,再通过数据模糊规则库的模糊推理得出是否具有警情发生的信息,作为探测器的输出。

如果不是被动红外信号则对其A/D转换量直接进行模糊化处理和规则推理得出有无警情判断的模糊数,当警情模糊数大于某一值时即输出报警信息,如图4所示。

本实用新型由于采用A/D转换器和单片机结构作为警情判别电路因而降低了误报和漏报率;同时由于在被动红外防盗探测器中增设有光强、温度检测电路和单片机软件实现被动红外传感器的光强、温度自动补偿,所以避免了错误输出,提高了器件的可靠性。

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