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一种防雷型预警警戒安全

阅读:158发布:2021-02-06

专利汇可以提供一种防雷型预警警戒安全专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种防雷型预警警戒安全 门 ,属于 电子 技术领域,为了让设备在任何时候都保持良好的工作性能,而提出的新措施,由集监测与稳压为一体的浮充电源、触摸片、晶体管放大 电路 、门 开关 、 锁 开关、现场警示器、无线电多码发射电路、电话报警器共同组成,在作案人的手刚 接触 触摸片,就产生触摸 信号 ,经过晶体管放大电路放大后启动现场警示器发出预警,如未能制止的,继续破解锁孔或是野蛮破门,锁开关与门开关分别发出报警启动信号,启动现场警示器,同时激励无线电多码发射电路发出报警信号,由电话报警器及时通知有关人员,配合在所配设备或电源本身过压过流时都形成现光指示与声指示的集监测与稳压为一体的浮充电源,让 防盗 安全门具备主动保护。,下面是一种防雷型预警警戒安全专利的具体信息内容。

1.一种防雷型预警警戒安全,其特征是:由集监测与稳压为一体的浮充电源、触摸片、晶体管放大电路、门开关开关、现场警示器、无线电多码发射电路、电话报警器共同组成;
其中:集监测与稳压为一体的浮充电源由整流电路、防雷管、稳压调整电路、过压保护电路、过流保护电路及监测单元、充放电电子开关电路、平衡二极管共同组成;
整流电路是整流两只整流二极管串联成为一条支路,两条支路的正极连接在一起成为整流的负极接地线,两条支的负极连接在一起,成为整流输出正极即整流输出,市电经过电容降压后进入整流输入即两条支路的整流二极管的串联接点;
稳压调整电路:整流输出对地连接一只整流输出电容,稳压调整三极管的集电极连接在整流输出上,稳压调整三极管上偏电阻一个端头连接稳压调整三极管的基极,另一个端头连接过压保护电路中二极管的正极,稳压调整三极管的基极连接了由电压粗调二极管与电压精调电阻串联而成的可调稳压支路到地,稳压调整三极管的发射极串联了过流保护电阻的一个端头,过流保护电阻另一个端头连接平衡二极管的正极即浮充输出点,平衡二极管的负极成为输出电压端;
过压保护电路:由过压保护二极管与过压保护上偏电阻组成,过压保护上偏电阻一头连接整流输出正极,一头连接二极管的正极,二极管的负极接到可调稳压支路中;
过流保护电路及监测单元:过流保护三极管的发射极连接了稳压调整三极管的基极,过流保护三极管的基极连接平衡二极管的正极,过流保护三极管的集电极连接两路,一路是连接一个指示发光管到地;另一路是对地接了一指示语音片;
充放电电子开关电路:由电子开关管、电池、充电保护电阻、基极受控电阻、整流输出控制二极管共同组成;
电子开关管的发射极连接一个充电保护阻到浮充接点上,电子开关管的发射极还连接了蓄电池,电子开关管的基极受控制电阻接到地,整流输出控制二极管的正极接在整流输出正极,整流输出控制二极管的负极连接电子开关管的基极,充放电三极管的集电极与输出电压端连接在一起,即交直流电压输出;
防雷管的一端接到整流输出,另一端接地线;
触摸片安装在门锁孔上方,将锁开关与锁孔一起遮掩,用一根导线的一端连接在触摸片上,另一端连接晶体管放大电路中;
晶体管放大电路由前置放大级、第一放大级、第二放大级、功率转换继电器组成;触摸片的引出线连接前置放大级的输入,前置放大级的输出连接第一放大级的输入,第一放大级的输出连接第二放大级的输入,第二放大级的输出连接功率转换继电器的线苞一端,功率转换继电器的触点为晶体管放大电路的输出现场警示器的第三个隔离二极管后连接现场警示器的电源端;
第一个NPN三极管、第一个PNP三极管第一个NPN三极管的集电极电阻组成了第一放大级,第二个NPN三极管、第二个PNP三极管第二个NPN三极管的集电极电阻组成了第二放大级;
前置放大级是一个三极管,名为前置放大三极管,触摸片的引出线连接前置放大级的输入即前置放大三极管的基极,集电极接电源,前置放大三极管的发射极即前置放大级的输出连接第一放大级的输入(即第一个NPN三极管的基极),第一个NPN三极管的发射极接地,第一个NPN三极管的集电极电阻与第一个PNP三极管的基极相连接,第一个PNP三极管的发射极接电源,第一个PNP三极管的集电极为第一放大级的输出连接第二放大级的输入(即第二个NPN三极管的基极),第二个NPN三极管的发射极接地,第二个NPN三极管的集电极电阻与第二个PNP三极管的基极相连接,第二个PNP三极管的发射极接电源,第二个PNP三极管的集电极为第二放大级的输出连接功率转换继电器的线苞一端,功率转换继电器的线苞另一端接地;
门开关是一只行程开关,装在盒子里,装有门开关的盒子安装在门与门框结合处,当门与门框闭合后压迫住门开关的按钮,门开关的一个触点引出线连接集监测与稳压为一体的浮充电源的交直流电压输出,门开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第二隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第二隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源;
锁开关是另一只行程开关,焊接在印刷板上,焊接了锁开关的印刷板安放在触摸片之下,锁孔之上,当触摸片盖下时,压迫住锁开关的按钮,锁开关的一个触点引出线连接集监测与稳压为一体的浮充电源的交直流电压输出,锁开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第一隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第一隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源;
无线电多码发射电路由射频电路与编码电路组成;
编码电路由发射程控电路、反相电路、编码块、调制电路组成;
反相电路由反相三极管、基极电阻、集电极电阻组成,连接方式是:基极电阻的一端为反相电路的输入端,连接发射程控电路的输出,基极电阻的另一端连接反相三极管的基极,反相三极管的发射极接地线,反相三极管的集电极为反相电路的输出端,集电极电阻接在无线电多码发射电路的电源端与反相三极管的集电极之间;
调制电阻由调制或门、调制电阻、发射管组成;
发射程控电路的输出分别接上一个反相电路的输入,每个反相电路的输出连了一块编码块的选片端,每块编码块的输出分别连接一个调制或门的输入,调制或门的输出经过调制电阻后连接在射频电路中发射管基极;
射频电路由箔天线与发射管、调频电感、可调电容组成;
调频元件中的调频电感一端与编成集成电路的电源端连接在一起接经过控制开关后接电源,调频电感的另一端连接铜箔天线的一端,发射管集电极连接在铜箔天线的一端,发射管基极电阻连接在发射管的基极与集电极之间,发射管的基极与发射极之间接一个电阻,发射管的发射极还连接了调制电阻的另一端,铜天线的另一端接可调电容的一端,可调电容的另一端连接发射管的集电极,可调电容并联了一个旁路电容,铜箔天线另一端还接了一个电容到发射管的发射极;
电话报警器由电话机、接收程控电路、电话拨号集成电路、无线电接收装置组成:
从一部电话机拨号按键印刷板中的按键铜箔矩阵输出端引出线与电话拨号集成电路中的按键管脚端连接;从电话按键盘中的免提按键所对应的两条铜箔引出线,与接收程控电路的一位输出相连接;用电话拨号集成电路中的贮存管脚端分别与接收程控电路的多位输出端相连;用电话拨号集成电路中的信号输出端管脚连接了电话线,接收程控电路的输入与无线电接收装置相连;
无线电接收装置由无线电接收通道模块、解码块、外接天线组成,外接天线焊接在无线电接收通道模块输入端,无线电接收通道模块输出端与解码集成块的输入相连接,解码集成块的输出连接接收程控电路的输入;
现场警示器是由发音片,音频功率放大器,扬声器共同组成;
预警示放大电路、门开关的另一个触点引出线、锁开关的另一个触点引出线分别接一个隔离二极管后作为现场报警的电源,发音片的输出接到音频功率放大器的正相端,音频功率放大器的反相端接地,音频功率放大器的输出接了两路,一路连接了音频调整电阻的一端,音频调整电阻另一端连接音频调整电容,音频调整电容另一端接地,另一路连接了交连电容后与扬声器的一极相连,扬声器另一极接地。
2.根据权利要求1所述的一种防雷型预警警戒安全门,其特征是:现场警示器中的交连电容无极电容。
3.根据权利要求1所述的一种防雷型预警警戒安全门,其特征是:无线电多码发射电路中的编码块是三块。
4.根据权利要求1所述的一种防雷型预警警戒安全门,其特征是:充电保护电阻的功率应在3W或3W以上。
5.根据权利要求1所述的一种防雷型预警警戒安全门,其特征是:过压保护二极管的个数应比电压粗调二极管的个数多三或四个以上。
6.根据权利要求1所述的一种防雷型预警警戒安全门,其特征是:整流二极管的功率比过压保护二极管的功率高。

说明书全文

一种防雷型预警警戒安全

技术领域

[0001] 属于电子技术领域。

背景技术

[0002] 作案的手法在增加,作案的时间不分白天晚上,但大多数都是在家中或四周无人的情况下产生,此时如果能让相关人员及时得知家中事是十分重要的,而怎么样才能让在外人员及时得知家中事,这就需要远距离控制技术,最普遍的远距离控制技术,以无线电遥控为代表,但针对现在社会上渐增多的遥控产品形成的干扰源,什么样的遥控才能让信号传递准确可信可靠,这是一个研究的话题。
[0003] 目前,在雷雨天,很多人都是采用断掉电源来保证家电不受雷击,而这也表明了当前的电源种类虽然多,但是防过流过压的能还不够,虽然断掉电源能保证家电不会因雷击而损坏,但是保安类产品,断电的作法就不适用,因为断掉电源就无法使保安类产品启动,如果发生意外情况,保安器如同虚设,没有了保安的意义,因而对这类特殊产品,怎样的电源才能保障其性能,这也是一个问题。
[0004] 要解决这些问题,需要创新的技术,长期以来,在防盗技术上的研究还需要创新的发展。发明内容
[0005] 本发明的主要目的是提出新的技术措施,让设备在任何时候都保持良好的工作性能,让在外人员及时得知家中事,让防盗安全门的安全性能更进一步的提升,在作案之初就产生预警示,将作案提前制止,继续作案,无论是继续破解孔还是野蛮破门,都将产生正式的报警信号,使防盗类产品得到进一步的完善。
[0006] 本发明采用的技术方案是:
[0007] 1、一种防雷型预警警戒安全门由集监测与稳压为一体的浮充电源、触摸片、晶体管放大电路、门开关、锁开关、现场警示器、无线电多码发射电路、电话报警器共同组成。
[0008] 其中:集监测与稳压为一体的浮充电源由整流电路、防雷管、稳压调整电路、过压保护电路、过流保护电路及监测单元、充放电电子开关电路、平衡二极管共同组成。
[0009] 整流电路是整流两只整流二极管串联成为一条支路,两条支路的正极连接在一起成为整流的负极接地线,两条支的负极连接在一起,成为整流输出正极即整流输出,市电经过电容降压后进入整流输入即两条支路的整流二极管的串联接点。
[0010] 稳压调整电路:整流输出对地连接一只整流输出电容,稳压调整三极管的集电极连接在整流输出上,稳压调整三极管上偏电阻一个端头连接稳压调整三极管的基极,另一个端头连接过压保护电路中二极管的正极,稳压调整三极管的基极连接了由电压粗调二极管与电压精调电阻串联而成的可调稳压支路到地,稳压调整三极管的发射极串联了过流保护电阻的一个端头,过流保护电阻另一个端头连接平衡二极管的正极即浮充输出点,平衡二极管的负极成为输出电压端。
[0011] 过压保护电路:由过压保护二极管与过压保护上偏电阻组成,过压保护上偏电阻一头连接整流输出正极,一头连接二极管的正极,二极管的负极接到可调稳压支路中。
[0012] 过流保护电路及监测单元:过流保护三极管的发射极连接了稳压调整三极管的基极,过流保护三极管的基极连接平衡二极管的正极,过流保护三极管的集电极连接两路,一路是连接一个指示发光管到地;另一路是对地接了一指示语音片。
[0013] 充放电电子开关电路:由电子开关管、电池、充电保护电阻、基极受控电阻、整流输出控制二极管共同组成。
[0014] 电子开关管的发射极连接一个充电保护阻到浮充接点上,电子开关管的发射极还连接了蓄电池,电子开关管的基极受控制电阻接到地,整流输出控制二极管的正极接在整流输出正极,整流输出控制二极管的负极连接电子开关管的基极,充放电三极管的集电极与输出电压端连接在一起,即交直流电压输出。
[0015] 防雷管的一端接到整流输出,另一端接地线。
[0016] 触摸片安装在门锁孔上方,将锁开关与锁孔一起遮掩,用一根导线的一端连接在触摸片上,另一端连接晶体管放大电路中。
[0017] 晶体管放大电路由前置放大级、第一放大级、第二放大级、功率转换继电器组成;触摸片的引出线连接前置放大级的输入,前置放大级的输出连接第一放大级的输入,第一放大级的输出连接第二放大级的输入,第二放大级的输出连接功率转换继电器的线苞一端,功率转换继电器的触点为晶体管放大电路的输出现场警示器的第三个隔离二极管后连接现场警示器的电源端。
[0018] 第一个NPN三极管、第一个PNP三极管第一个NPN三极管的集电极电阻组成了第一放大级,第二个NPN三极管、第二个PNP三极管第二个NPN三极管的集电极电阻组成了第二放大级。
[0019] 前置放大级是一个三极管,名为前置放大三极管,触摸片的引出线连接前置放大级的输入即前置放大三极管的基极,集电极接电源,前置放大三极管的发射极即前置放大级的输出连接第一放大级的输入(即第一个NPN三极管的基极),第一个NPN三极管的发射极接地,第一个NPN三极管的集电极电阻与第一个PNP三极管的基极相连接,第一个PNP三极管的发射极接电源,第一个PNP三极管的集电极为第一放大级的输出连接第二放大级的输入(即第二个NPN三极管的基极),第二个NPN三极管的发射极接地,第二个NPN三极管的集电极电阻与第二个PNP三极管的基极相连接,第二个PNP三极管的发射极接电源,第二个PNP三极管的集电极为第二放大级的输出连接功率转换继电器的线苞一端,功率转换继电器的线苞另一端接地。
[0020] 门开关是一只行程开关,装在盒子里,装有门开关的盒子安装在门与门框结合处,当门与门框闭合后压迫住门开关的按钮,门开关的一个触点引出线连接集监测与稳压为一体的浮充电源的交直流电压输出,门开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第二隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第二隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源。
[0021] 锁开关是另一只行程开关,焊接在印刷板上,焊接了锁开关的印刷板安放在触摸片之下,锁孔之上,当触摸片盖下时,压迫住锁开关的按钮,锁开关的一个触点引出线连接集监测与稳压为一体的浮充电源的交直流电压输出,锁开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第一隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第一隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源。
[0022] 无线电多码发射电路由射频电路与编码电路组成。
[0023] 编码电路由发射程控电路、反相电路、编码块、调制电路组成。
[0024] 反相电路由反相三极管、基极电阻、集电极电阻组成,连接方式是:基极电阻的一端为反相电路的输入端,连接发射程控电路的输出,基极电阻的另一端连接反相三极管的基极,反相三极管的发射极接地线,反相三极管的集电极为反相电路的输出端,集电极电阻接在无线电多码发射电路的电源端与反相三极管的集电极之间。
[0025] 调制电阻由调制或门、调制电阻、发射管组成。
[0026] 发射程控电路的输出分别接上一个反相电路的输入,每个反相电路的输出连了一块编码块的选片端,每块编码块的输出分别连接一个调制或门的输入,调制或门的输出经过调制电阻后连接在射频电路中发射管基极。
[0027] 射频电路由箔天线与发射管、调频电感、可调电容组成。
[0028] 调频元件中的调频电感一端与编成集成电路的电源端连接在一起接经过控制开关后接电源,调频电感的另一端连接铜箔天线的一端,发射管集电极连接在铜箔天线的一端,发射管基极电阻连接在发射管的基极与集电极之间,发射管的基极与发射极之间接一个电阻,发射管的发射极还连接了调制电阻的另一端,铜天线的另一端接可调电容的一端,可调电容的另一端连接发射管的集电极,可调电容并联了一个旁路电容,铜箔天线另一端还接了一个电容到发射管的发射极。
[0029] 电话报警器由电话机、接收程控电路、电话拨号集成电路、无线电接收装置组成:
[0030] 从一部电话机拨号按键印刷板中的按键铜箔矩阵输出端引出线与电话拨号集成电路中的按键管脚端连接;从电话按键盘中的免提按键所对应的两条铜箔引出线,与接收程控电路的一位输出相连接;用电话拨号集成电路中的贮存管脚端分别与接收程控电路的多位输出端相连;用电话拨号集成电路中的信号输出端管脚连接了电话线,接收程控电路的输入与无线电接收装置相连。
[0031] 无线电接收装置由无线电接收通道模块、解码块、外接天线组成,外接天线焊接在无线电接收通道模块输入端,无线电接收通道模块输出端与解码集成块的输入相连接,解码集成块的输出连接接收程控电路的输入。
[0032] 现场警示器是由发音片,音频功率放大器,扬声器共同组成。
[0033] 预警示放大电路、门开关的另一个触点引出线、锁开关的另一个触点引出线分别接一个隔离二极管后作为现场报警的电源,发音片的输出接到音频功率放大器的正相端,音频功率放大器的反相端接地,音频功率放大器的输出接了两路,一路连接了音频调整电阻的一端,音频调整电阻另一端连接音频调整电容,音频调整电容另一端接地,另一路连接了交连电容后与扬声器的一极相连,扬声器另一极接地。
[0034] 2、现场警示器中的交连电容无极电容。
[0035] 3、无线电多码发射电路中的编码块是三块。
[0036] 4、充电保护电阻的功率应在3W或3W以上。
[0037] 5、过压保护二极管的个数应比电压粗调二极管的个数多三或四个以上。
[0038] 6、整流二极管的功率比过压保护二极管的功率高。
[0039] 为清楚了解本技术方案的意义,首先将作以下说明:
[0040] 根据发明者已有的成果技术是正常开门不需要机械钥匙,是用电子遥控技术开门,因而是不露出锁孔的,但同时也保留了机械钥匙开门的方式,如果电子遥控开门出现了问题时还可以用机械钥匙开门。如果是外人想通过破解锁孔进屋,手刚接触触摸片就会产生警示,而自己因电子遥控出现问题而用机械钥匙开门的情况,虽然也会产生警示,但是因为自己人在场,所以不会感到惊慌。也因此能分辨开门是主人的正常开门还是作案人的准备破解锁孔入屋。
[0041] 为此,现对本发明的各技术措施,具体情况进一步解释如下:
[0042] 一、集监测与稳压为一体的浮充电源,不仅在所配设备或电源本身过压过流时都形成现光指示与声指示。还能实现科学的浮充,不管是12V还是6V,也或是24V的蓄电池运用此电路都能实现科学浮充。更有效地解决了浮充电压高而放电电压低的问题。
[0043] (一)、稳压的原理:
[0044] 稳压调整三极管(图1中的108)是NPN三极管,采用了射随输出的形式,有很强的反馈,而发射极的电压始终比基极电压少一个PN结即0.7V,此电压与集电极的电压无关,因此一旦稳压调整三极管(图1中的108)的基极稳压后,稳压调整三极管(图1中的108)的发射极电压就会稳定在比基极少一个PN结的电压上,而这个电压值是基于满足所配设备的要求而定的电压值,比如所需电压为12V,那么稳压调整三极管(图1中的108)的基极就是12.7V。
[0045] (二)、能防雷与防过压的说明:
[0046] 为了能在雷雨天不必断电,使电器能正常工作,防雷与防过压尤为重要。
[0047] 形成防雷与防过压的原因是:
[0048] 1、安有防雷管,防雷管的耐压数值比稳压调整三极管的耐压数值低,防雷稳定的耐压值只有几十伏,而稳压调整三极管的耐压值为几百伏,两者配合,当有雷击时,防雷管优先断开,保护了电源主体电路。
[0049] 2、有过压保护电路(由图1中的106与109组成),当有涌压时,过压保护电路开通,再次对稳压调整三极管的基极进行稳压,因而产生对输出电压端的限压保护,而过压保护电路的电压比可调稳压支路(由图1中的110与111组成)高,即过压保护二极管比电压粗调二极管的个数要多三到五个,因而在平时不会开通,只是一种备份状态,其次,过压保护电路与可调稳压支路中的二极管都是面结合型二极管,比普通的稳压管耐压高,不易损坏。
[0050] (三)、过流保护与监测性能的说明:本电路具有过流保护功能:当所配套的设备发生元件损坏后,常发生的故障是整机电流增大,经过过流保护电阻(图1中的115)的电流增大,当超过过流保护三极管(图1中的112)的发射极与基极电压后,过流保护三极管会形成正向导通,并进行放大,对稳压调整三极管(图1中的108)的基极分流,从而封闭稳压调整三极管(图1中的108)的输出,稳压调整三极管(图1中的108)基极的分流路线是从过流保护三极管(图1中的112)的发射极到集电极,并经过指示发光管(图1中的113)后到地线,同时经过指示语音片(图1中的114)。
[0051] 本电路可以成为一种监测观察器的原因,其负载过大后,过流保护动作,过流保护三极管(图1中的112)开通,而指示发光管与指示语音片是并联串在过流保护三极管(图1中的112)的集电极上,因此,当过流保护三极管开通后,即过流保护三极管的集电极为高压后,指示发光管发出光指示,同时指示语音片发出声指示,提醒人们设备发生了故障。
[0052] 本措施实施后,电路的另一特点是,当有故障时,保护自动形成,指示发光管发出光指示,指示语音片发出声指示,而故障消失时,自动恢复。其原因是负载电流大,流过过流保护电阻(图1中的115)电压增加,过流保护三极管(图1中的112),自动开通,故障消除后自动恢复。有了这一特点,可以排除很多偶然因素,设备不会产生误停,不影响正常工作。
[0053] (四)、能够科学浮充的说明:
[0054] 第一、稳压调整三极管的发射极电压即浮充输出点的电压能够调整到标准浮充电压,因为电压精调电阻可以调整0.7V以下的电压,所以调整很方便,实现科学浮充,充电保护电阻(图1中的116)主要起两个作用,一是对大电源限流,二是实现浮充输出点与蓄电池(图1中的118)之间的电压隔离,因而在有交流时,既可以浮充,又可以成为工作电源。
[0055] 第二、电子开关管(图1中的117)即蓄电池放电三极管的作用:在只有直流的情况下,蓄电池电压是标准12V电压,但交直流混合的情况下,蓄电池标准浮充电压为13.8V,但是蓄电池放电时电压输出为12V,充电与放电时两者电压不一致,而且如果用二极管作蓄电池与电压输出端之间的隔离,电压输出端只有直流时会损失0.7V的压降,而本发明很好地解决了这一问题,因为电子开关管(图1中的117)是PNP管,它导通时即蓄电池放电时,电子开关管的压降很小,可忽略不计,不会产生很大的压降,用它作蓄电池放电三极管,不会损失宝贵的压降。
[0056] 形成充放电的原理是:电子开关管(图1中的117)的基极受控电阻(图1中的120)与整流输出控制二极管(图1中的119),有这样的原理:当整流输出有电压,就表明此时有交流电存在,蓄电池应为浮充现象,电子开关管因为是PNP管,它的基极有电压存在,就不会导通,集电极就不会有电压输出。当整流输出无电压,电子开关管基极无电压,它就形成导通状态,蓄电池开始放电,集电极输出电压,如此就可靠地区分浮充与蓄电池放电的两个阶段。
[0057] (五)、平衡二极管在此电路中有重要作用,因为蓄电池的标准浮充电压为13.8V,而工作电压应与蓄电池电压保持一致,才不至于因为停电而蓄电池电压低使设备不工作或不能正常工作,因此增加平衡二极管的个数,将浮充电压13.8V降为12V,有交流电时,设备正常工作,蓄电池时,所配设备也能正常工作。而二极管基本为常数的0.7V,很好调试,它的动态电阻小,对负载影响小,不会产生输出电压波动,因而保证了交流电压输出的正确性,而在蓄电池供电时,只经过压降小的充放电三极管,不经过平衡二极管,所以不会产生压降,因此保证了交直流电压输出的稳定。
[0058] 二、一种防雷型预警警戒安全门能预警的原因:
[0059] 当作案人员准备破解锁孔入屋,因为锁孔是遮掩的,而触摸片的引出线连接了晶体管放大电路,如图1所示,因此当有了触摸信号后,即使很微弱的信号进入前置放大级的输入即前置放大三极管的基极,都会使前置放大级有信号,此信号经过了后面的两级放大后,完全可以触动功率转换继电器,使功率转换继电器动作,从而启动现场警示器发出预警示制止,而现场警示器中的语音片可以事先录制好语言,其好处是增加作案人员的心理压力,使之明白屋主人早有准备而提前收手,避免造成严重的后果。
[0060] 在晶体管放大电路中,前置放大级是一只大功率三极管,采用了射随输出的形式,第一放大级与第二放大级是对称电路,都是用NPN三极管与PNP三极管组成了电子开关的形式,其好处是放大倍数高,只要前置放大三极管有了电量,哪怕很微弱,经过两级放大后,第二放大级都能产生很强的放大量。放大效果好,基本不需要调试,而且三极管不易损坏。
[0061] 三、锁开关与门开关灵敏可靠,本发明的报警与很多报警器不同的地方,做到了更科学,其原因是:
[0062] 1、不会产生误报。当屋主人不在家,此时产生的开门,不是正常开门,如果此时破解锁孔开门,必定是作案行为,此时的报警是十分关键的,而当主人自己用钥匙通过锁孔开门,因为自己在场,因此不会令人惊恐。
[0063] 2、是十分可靠,在正常的开门关门中,锁开关不会动作,因而锁开关不会损坏,而开门关门也不需要人为的附加动作,不影响人们正常的生活习惯,因而不影响保安系统每次启动的正常工作。而在正常情况下的开门,因为发明者已有的专利技术成果,门开关不会产生报警启动信号,因而不会产生报警。
[0064] 3、是锁开关与门开关灵敏可靠,锁开关与门开关可以是行程开关,在作案行为未遂时就发生报警,从而将损失减少到最小。因为在触摸片松动时,锁开关触点就会发生变化而发出报警启动信号,而用野蛮方式破门(发明者已有的专利技术是当正常情况下的遥控或电话开门,门开关不会产生报警启动信号,而如果不经过遥控或电话开门,门开关将产生报警启动信号),当门与门框刚产生位移,门开关按钮不再受门框压迫,因而门开关触点产生变化而发出报警启动信号。
[0065] 四、在技术方案1中实施了无线电多码发射电路方案,有重要的意义,主要好处是不易产生误动。当信号取出片刚松动锁开关触点就发生位移,发出报警起动令,屋内的电话报警器便开始电话报警。由于产生电话报警是一件很严肃的事,如果是误报,将造成不必要的惊恐,后果是十分严重的。而现在使用遥控的器械多,如对汽车门保护的上锁,与解锁等等,都要遥控操作,便形成了可能的干扰源。而采用多码后就可以彻底杜绝这类的人为干扰。反之有了无线电多码发射电路后,如果有报警电话必定是非正常开门,所以大大提高了本发明报警的可信度。本线路实现多码发射的其原理是;当发射程控电路的第一端输出高位时,所连接的反相器输出使所连的该编码块的选片为低,所该选片工作,而其余的片不工作。当第二输出为高时,同理只有对应的选片工作。第三块,第四块道理同前。由于各编码集成电路以或门方式输入到调制管,所以形成多码发射的形式。
[0066] 在射频中,一是采用调感式线路,减少体积,二是射频的产生与调制同时采用一个管子,这样增加了线路的可靠性。
[0067] 五、电话报警器中的无线电接收装置,能可靠接收无线电多码发射电路发出的报警信号;而接收程控电路,连接从电话机按键盘铜箔的引出线。
[0068] 电话机中的拨号集成电路有如下功能,一是可以贮存多个电话机号码,在事先己贮存完毕的情况下(本发明可以利用原已有的话机对该集成电路进行贮存),只要对其贮存管脚加一个触发信号,该片就会自动控制发出一个电话号码拨号,所以它的多个贮存号码端分别接在了接收程控电路中的多个输出端上,该集成电路的拨号输出端接在了电话机上,所以在起动电话报警时,接收程控电路的多个输出端会起动集成拨号块中贮存的多部电话号码。很多拨号集成电路的型号都有着强大的贮存号码功能,很多集成电路贮存能力均在10个号码以上,所以电话通报功能十分强大。
[0069] 六、现场警示器中运用音频功率放大器,线路简洁,静态功耗低,工作电压范围宽,外围元件少,电压增益调整度宽,对声音的失真度低等优点,语音片(图6中的201)可以事先录制一些语言,如“请不要在此停留”或“请速离开”等,而又不会使无关者感到反感。
[0070] 本发明实施后,提升了防盗安全门的安全性能,突出的优点如下:
[0071] 1、防盗安全门具备了“主动保护”,即是在平时可把外人拒之门外,有人作案时,既能提前预警,又能正式产生报警,完全结束了以往防盗安全门被动防卫的局面,全面地提升了防盗安全门的保安性能。
[0072] 2、预警功能优秀可靠,灵敏度高,可以将微弱的触摸信号,放大转化为可用的电信号,从而启动现场警示器,在作案之初就发出预警示。
[0073] 3、报警启动可靠,表现在:(1)、不会产生误报,因为与已有成果配合后,具有自动识别功能,主人不在场时的开门,必定是作案行为,只要有了作案行为,门开关与锁开关必定会发出报警启动信号,这是因为锁开关的按钮是受触摸片压迫的,而有作案行为,触摸片刚松动,锁开关的按钮不再受触摸片的压迫,锁开关的触点一定会发出变化,从而产生报警启动信号。而无作案行为时,锁开关的按钮是受到触摸片的压迫的,锁开关的触点不会产生变化,当野蛮破门,门开关的按钮受门框压迫,当有作案行为,门与门框刚分离,门开关按钮不再受门框压迫而使触点发生变化产生报警启动信号从而启动报警。
[0074] (2)、可靠,在正常的开门关门中,锁开关不会动作,因而锁开关不会损坏,且随时都处于一种“高度等候”状态。
[0075] 4、性能先进,与人所在距离无关,报知力度大,可以贮存多部电话,同时发群发,这样的好处是可以向多个人员进行电话通知,电话机在有情况时能作为报警装置,在一般时候,就是普通的通讯电话。
[0076] 5、杜绝社会上存在的各种电器干扰,发射更可信可靠。
[0077] 6、集监测与稳压为一体的浮充电源,既能提供稳定的工作电压,又具有监测作用,如果所配设备出现了故障,立即警示,不仅是发出光警示,还伴有声警示,主动提醒用户,如果故障消失,警示也随即消失,跟踪性强,表现在:(1)、防雷与防过压能力强,所选的防雷管耐压为几十伏,而所选的三极管耐压为几百伏,如果有雷击涌压,超过了防雷管的耐压值,防雷管优先断开,不会因为雷击而使电源损坏,因此所配设备不会因为雷雨天而需要断电。
[0078] (2)、防过流效果好,保护力度大,降低了电压调整三极管的发热度。
[0079] (3)、调整方便,实现了对蓄电池的科学浮充,适用面广,在市电低的地段与市电高的地段均能正常工作。
[0080] (4)、线路精简,易生产调试,反配的元件不易损坏,提高了线路的可靠性。附图说明
[0081] 图1是集监测与稳压为一体的浮充电源电路图。
[0082] 图中:101、市电输入即整流输入端;102、降压电容;103、整流二极管;104、防雷管;105、整流输出电容;106、过压保护上偏电阻;107、稳压调整三极管上偏电阻;108、稳压调整三极管;109、过压保护二极管;110、电压粗调二极管;111、电压精调电阻;112、过流保护三极管;113、指示发光管;114、指示语音片;115、过流保护电阻;116、充电保护电阻;117、电子开关管;118、蓄电池;119、整流输出控制二极管;120、电子开关管的基极受控制电阻;121、平衡二极管;122、交直流电压输出端。
[0083] 图2是晶体管放大电路图。
[0084] 图中:01、触摸片引出线;02、前置放大三极管;03、第一个NPN三极管;04、第一个NPN三极管的集电极电阻;05、第一个PNP三极管;06、第二个NPN三极管;07、第二个NPN三极管的集电极电阻;08、第二个PNP三极管;09、功率转换继电器;10、功率转换继电器常开触点;12、晶体管放大电路输出。
[0085] 图3是触摸片与锁开关、门开关的安装示意图。
[0086] 图中:01、触摸片引出线;013、绞链;015、防盗安全门;016、锁孔;017、触摸片;018、固定触摸片的螺丝;019、焊接锁开关的印刷板;020、固定焊接锁开关印刷板的螺丝;
021、锁开关;022、锁开关的一个触点引出线;023、锁开关的另一个触点引出线;025、安装门开关的盒子;027、门开关;029、门开关的一个触点引出线;030、门开关的另一个触点引出线。
[0087] 图4是无线电多码发射电路图。
[0088] 图中:023、锁开关的另一个触点引出线;030、门开关的另一个触点引出线;22、无线电多码发射电路的电源端;23、无线电多码发射电路的第一隔离二极管;25、无线电多码发射电路的第二隔离二极管;26、高频电感;27、发射管基极电阻;28、可调电容;29、与可调电容并联的电容;30、发射程控电路;31、第一反相三极管的基极电阻;32、第一反相三极管;33、第一反相三极管的集电极电阻;34、第一块编码块;35、第二反相三极管的基极电阻;36、第二反相三极管;37、第二反相三极管的集电极电阻;38、第二块编码块;39、第三反相三极管的基极电阻;40、第三反相三极管;41、第三反相三极管的集电极电阻;42、第三块编码块;43、调制或门;44、调制电阻;47、发射管;49、铜箔天线。
[0089] 图5是电话报警器图。
[0090] 图中:50、外接天线;51、无线电接收通道模块;52、解码块;53、接收程控电路;54、电话拨号集成电路;55、免提键引出线;56、电话机按键盘中按键形成的矩阵铜箔引出线;57、免提键;58、电话机按键盘。
[0091] 图6是现场警示器电路图。
[0092] 图中:12、晶体管放大电路输出;023、锁开关的另一个触点引出线;030、门开关的另一个触点引出线;197、晶体管放大电路输出连接现场警示器的隔离二极管;198、锁开关常脚触点引出线连接现场警示器的隔离二极管;200、门开关常脚触点引出线连接现场警示器的隔离二极管;201、语音片;202、音频功率放大器;203、增益调整电阻;206、增益调整电容;207、音频调整电容;208、音频调整电阻;209、交连电容;210、扬声器。
[0093] 图7是各部分关系图。
[0094] 图中:01、触摸片引出线;017、触摸片;021、锁开关;023、锁开关的另一个触点引出线;027、门开关;030、门开关的另一个触点引出线;28、无线电多码发射电路的第一隔离二极管;29、无线电多码发射电路的第二隔离二极管; 049、集监测与稳压为一体的浮充电源;050、晶体管放大电路;051、现场警示器;052、无线电多码发射电路;053、电话报警器;197、晶体管放大电路输出连接现场警示器的隔离二极管;198、锁开关常脚触点引出线连接现场警示器的隔离二极管;200、门开关常脚触点引出线连接现场警示器的隔离二极管。

具体实施方式

[0095] 图1至图7共同描述了具体实施的一种方式。
[0096] 一、按照图3实施方式安装触摸片、锁开关、门开关。
[0097] 1、用一块金属材料加工冲压成比锁孔大的触摸片。
[0098] 2、在触摸片的周边打小孔,在门面锁孔安装触摸片的地方打孔与之对应,门面的安装孔攻丝。
[0099] 4、在触摸片与门之间加上空心垫圈,让空心的地方露出锁孔。
[0100] 5、将触摸片固定在门面上。在固定时应注意在触摸片与门之间固定时垫上一层绝缘物如塑料垫圈。
[0101] 6、用一根导线的一端连接触摸片,另一端连接了安在门内的晶体管放大电路中。
[0102] 7、将锁开关焊接在一块印刷板上,焊接了开关的印刷板固定在门锁孔上。
[0103] 8、锁开关的一个触点引出线与晶体管放大电路中的电源相接,锁开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第一隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第一隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源。
[0104] 9、触摸片固定后压迫住锁开关按钮。
[0105] 10、门开关安装在一个盒子里面。
[0106] 11、安装了门开关的盒子固定在门与门框结合处,当门与门框闭合时压迫住门开关的按钮。
[0107] 12、门开关的一个触点引出线与晶体管放大电路中的电源接在一起,门开关的另一个触点引出线接两路,一路连接现场警示器的第二隔离二极管后作为现场警示器的电源,另一路连接无线电多码发射电路的第二隔离二极管后,成为无线电多码发射电路的电源。
[0108] 二、安装晶体管放大电路;
[0109] 1、选择元件;前置放大三极管选用大功率三极管。
[0110] 2、按照图1焊接。
[0111] 三、按图4实施无线电多码发射电路,用发射程控电路第一位输出连接第一个反相电路的输入,该反相电路的输出连接第一块编码块的选片端,该编码块的调制输出连接调制或门的一个输入,如法连接发射程控电路第二位输出,该调制输出连接调制或门的另一输入,调制或门的输出串联调制电阻后连接发射管的基极。
[0112] 四、实施屋内信息处理装置:如图5所示。用电话机改造,先将电话机拆开,露出与键盘对应的印刷板。
[0113] 1、找一部普通电话机。
[0114] 2、将电话机拆开,露出与键盘对应的印刷板。
[0115] 3、用两根导线的一端固定在免提按键按下时其导电橡胶对应连接的两铜箔上,另一端接在接收程控电路的第一输出端上。
[0116] 4、用多组导线的一端分别连在电话机按键盘上按键所形成的按键铜箔矩阵上,另一端连在电话拨号集成电路中对应的管脚上。
[0117] 5、把电话拨号集成电路信号输出端接在电话机的电话线上。
[0118] 6、将无线电接收装置的输出连接在接收程控电路的起动端上,接收程控电路的输出端连接电话拨号集成电路的输入端。
[0119] 7、将拆卸的电话机盒盖复归。
[0120] 五、现场警示器的实施:按图6所示焊接音响放大电路,将晶体管放大电路的输出、锁开关的另一个触点引出线、门开关的另一个触点引出线分别连接一个隔离二极管后接到现场警示器中。
[0121] 调整增益调整电阻与增益调整电容,让增益符合要求,调整音频调整电阻与音频调整电容,使声音不失真。
[0122] 六、各部分关系如图7所示。
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