CN105536195A - 信号处理型建筑智能灭火系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种信号处理型建筑智能灭火系统,由信号开关电路、火灾感应器、电源、灭火设备、信号发射器、中央控制器和、警报装置组成,其中每个灭火设备上均设置有一个信号开关电路,且该信号开关电路还同时与与其所处区域相邻的区域的火灾感应器相连接;在火灾感应器与信号开关电路之间设置有滤波处理电路;在信号发射器与中央控制器之间设置有信号缓冲电路。本发明提供一种信号处理型建筑智能灭火系统,降低了灭火的有效性与针对性,同时更好的保护了无火患的地方的财产安全。
Description
技术领域
本发明属于建筑安全领域,具体是指一种拥有良好灭火效果且能够有效节省水资源的信号处理型建筑智能灭火系统。
背景技术
随着社会的发展,生活中的安全也越来越被人所重视,尤其是在人口较多的建筑中,其防火安全性更是受到了相当的重视。现今的建筑中,均安装有防火灭火系统,但是现有的灭火系统在一处地方发现祸患后所有的喷头均会同时进行喷水,如此不仅浪费了大量的水资源,同时还会给未发生火患的地方带来许多不便,甚至会造成大量的不必要的财产损失。
发明内容
本发明的目的在于克服上述问题,提供一种信号处理型建筑智能灭火系统,降低了灭火的有效性与针对性,同时更好的保护了无火患的地方的财产安全。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
信号处理型建筑智能灭火系统,包括信号开关电路,连接在信号开关电路的信号输入端上的火灾感应器,连接在信号开关电路的电源输入端上的电源,连接在信号开关电路的电源输出端上的灭火设备,连接在信号开关电路的电源输出端上的信号发射器,以及与信号发射器相连接的中央控制器和连接在中央控制器上的警报装置,其中每个灭火设备上均设置有一个信号开关电路,且该信号开关电路还同时与与其所处区域相邻的区域的火灾感应器相连接;所述信号开关电路由滤波电路,与滤波电路相连接的信号处理电路,与信号处理电路相连接的信号放大电路,与信号放大电路相连接的信号判断电路,以及与信号判断电路相连接的电源开关电路组成;在火灾感应器与信号开关电路之间设置有滤波处理电路;在信号发射器与中央控制器之间设置有信号缓冲电路。
所述滤波电路由电容C1,正极经电阻R1后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2组成;其中,电容C1的正极作为信号开关电路信号输入端且与滤波处理电路的输出端相连接。
所述信号处理电路由三极管VT1,串接在三极管VT1的基极与发射极之间的电阻R2,正极与三极管VT1的集电极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT1的发射极相连接的电容C3,以及P极与三极管VT1的发射极相连接、N极经电阻R4后与电容C3的负极相连接的二极管D1组成;其中,三极管VT1的基极与电容C2的正极相连接,二极管D1的N极与电容C2的负极相连接。
所述信号放大电路由三极管VT2,串接在三极管VT2的基极与集电极之间的电阻R5,正极与三极管VT2的基极相连接、负极与二极管D1的N极相连接的电容C4,以及一端接12V电源、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R6组成;其中,三极管VT2的基极与电容C3的负极相连接,三极管VT2的集电极与电容C3的正极相连接。
所述信号判断电路由三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,MOS管Q1,正极同时与MOS管Q1的栅极和三极管VT5的发射极相连接、负极经电阻R7后与三极管VT5的发射极相连接的电容C5,以及一端与电容C5的正极相连接、另一端与电源开关电路相连接的电阻R8组成;其中,三极管VT3的集电极同时与三极管VT4的集电极、三极管VT5的集电极和MOS管Q1的源极相连接,三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的基极相连接,三极管VT3的基极与三极管VT2的集电极相连接。
所述电源开关电路由三极管VT6,三极管VT7,变压器T1,正极同时与三极管VT6的集电极和三极管VT7的基极相连接、负极与三极管VT6的基极相连接的电容C6,正极与三极管VT7的集电极相连接、负极经电阻R9后与三极管VT6的基极相连接的电容C7,以及一端与电容C7的正极相连接、另一端与三极管VT6的发射极相连接的继电器K组成;其中,电容C6的正极还与MOS管Q1的漏极相连接,变压器T1副边电感线圈的一端同时与三极管VT7的发射极和三极管VT5的集电极相连接、变压器T1的副边电感线圈的另一端与三极管VT6的发射极相连接,电容C6的负极与电阻R8的另一端相连接,三极管VT6的发射极与电容C5的负极相连接,变压器T1的原边电感线圈的两端组成信号开关电路的电源输入端且与电源相连接,变压器T1的原边电感线圈的一端经继电器K的常开触点K-1后与变压器T1的原边电感线圈的另一端组成信号开关电路的电源输出端且分别与灭火设备和信号发射器相连接。
所述滤波处理电路由MOS管Q2,运算放大器P1,运算放大器P2,负极与MOS管Q2的栅极相连接、负极同时与MOS管Q2的漏极和运算放大器P1的正输入端相连接的电容C8,负极同时与MOS管Q2的源极和运算放大器P1的正电源端相连接、正极经电阻R11后与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C10,负极接地、正极与运算放大器P1的负电源端相连接的电容C9,串接在运算放大器P1的正输入端与负电源端之间的电阻R10,N极与电容C9的正极相连接、P极与运算放大器P1的输出端相连接的二极管D2,P极与运算放大器P1的正电源端相连接、N极与二极管D2的P极相连接的二极管D3,正极经电阻R12后与二极管D2的P极相连接、负极与电容C10的负极相连接的电容C11,正极与二极管D2的P极相连接、负极经电阻R13后与运算放大器P2的正输入端相连接的电容C12,正极与电容C11的负极相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接的电容C13,串接在运算放大器P2的正输入端与输出端之间的电阻R14,以及负极与运算放大器P2的输出端相连接、正极作为该电路的输出端的电容C14组成;其中,电容C9的正极接5V电源,电容C10的负极接地,电容C8的负极作为该电路的输入端。
所述信号缓冲电路由三极管VT8,三极管VT9,正极经电阻R16后与三极管VT9的基极相连接、负极与三极管VT8的基极相连接的电容C16,负极与三极管VT8的基极相连接、正极与电容C16组成该电路的输入端的电容C15,与电容C15并联设置的电阻R15,一端与三极管VT8的集电极相连接、另一端经电阻R18后与三极管VT9的集电极相连接的电阻R17,一端与电容C16的负极相连接、另一端顺次经电阻R19、电阻R20和电阻R21后与三极管VT9的发射极相连接的电感L1,以及正极与电阻R20和电阻R21的连接点相连接、负极与三极管VT9的集电极组成该电路的输出端的电容C17组成;其中,三极管VT9的发射极接地,电阻R19和电阻R20的连接点接地,该电路的输入端与信号发射器的输出端相连接,该电路的输出端与中央控制器的信号输入端相连接。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明能够在一个火灾感应器感应到火灾发生时控制本区域以及与其相邻区域的灭火设备运行进行灭火,而其他安全区域的灭火设备均不会运行,如此便能很好的降低火灾发生时的水资源消耗,同时避免了在为发生火灾的区域的物品受到水浸淋受损所带来的损失。
(2)本发明设置有信号开关电路,能够很好的根据火灾感应器的信号来自动控制灭火设备的运行,大大提高了灭火的即时性,拥有更好的灭火效果,大大降低了火灾对人们生命财产安全的威胁。
(3)本发明设置有滤波处理电路,能够对火灾感应器发出的信号进行滤波处理,很好的降低了信号中的杂波,避免了杂波影响设备的使用效果,大大提高了判断的精准性。
(4)本发明设置有信号缓冲电路,能够在信号发射器发射信号时对其发出的信号进行缓冲处理,避免了大量的信号冲击中央控制器,从而避免了造成中央控制器的判断失误甚至死机的情况发生,大大提高了产品的使用效果。
附图说明
图1为本发明的结构框图。
图2为本发明的信号开关电路的电路图。
图3为本发明的滤波处理电路的电路图。
图4为本发明的信号缓冲电路的电路图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,信号处理型建筑智能灭火系统,包括信号开关电路,连接在信号开关电路的信号输入端上的火灾感应器,连接在信号开关电路的电源输入端上的电源,连接在信号开关电路的电源输出端上的灭火设备,连接在信号开关电路的电源输出端上的信号发射器,以及与信号发射器相连接的中央控制器和连接在中央控制器上的警报装置,其中每个灭火设备上均设置有一个信号开关电路,且该信号开关电路还同时与与其所处区域相邻的区域的火灾感应器相连接;所述信号开关电路由滤波电路,与滤波电路相连接的信号处理电路,与信号处理电路相连接的信号放大电路,与信号放大电路相连接的信号判断电路,以及与信号判断电路相连接的电源开关电路组成;在火灾感应器与信号开关电路之间设置有滤波处理电路;在信号发射器与中央控制器之间设置有信号缓冲电路。
其中灭火设备选用灭火喷头,火灾感应器选用烟雾感应器或高温感应器,中央控制器为设置在监控中心的服务器或PC电脑。
使用时,先在各个划定的区域内安装设置电源、灭火设备、火灾感应器以及信号发射器,接着将信号开关电路连接在灭火设备、火灾感应器、信号发射器和电源上,同时将信号开关电路的信号输入端与相邻区域中的火灾感应器相连接。在火灾感应器感应到火灾发生时,其将发送信号给与其相连接的信号开关电路,信号开关电路在接到信号后导通电源对灭火设备进行供电灭火,同时对信号发射器供电使其发送信号至中央控制器,中央控制器在接收到信号后启动警报装置以使得其他人得到警报信息以便于他人进行撤离准备,很好的保护了人们生命与财产安全。
如图2所示,所述滤波电路由电容C1,正极经电阻R1后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2组成;其中,电容C1的正极作为信号开关电路信号输入端且与滤波处理电路的输出端相连接。
所述信号处理电路由三极管VT1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电容C3,二极管D1组成。
连接时,电阻R2串接在三极管VT1的基极与发射极之间,电容C3的正极与三极管VT1的集电极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT1的发射极相连接,二极管D1的P极与三极管VT1的发射极相连接、N极经电阻R4后与电容C3的负极相连接;其中,三极管VT1的基极与电容C2的正极相连接,二极管D1的N极与电容C2的负极相连接。
所述信号放大电路由三极管VT2,串接在三极管VT2的基极与集电极之间的电阻R5,正极与三极管VT2的基极相连接、负极与二极管D1的N极相连接的电容C4,以及一端接12V电源、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R6组成;其中,三极管VT2的基极与电容C3的负极相连接,三极管VT2的集电极与电容C3的正极相连接。
所述信号判断电路由三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,MOS管Q1,电阻R7,电阻R8,电容C5组成。
连接时,电容C5的正极同时与MOS管Q1的栅极和三极管VT5的发射极相连接、负极经电阻R7后与三极管VT5的发射极相连接,电阻R8的一端与电容C5的正极相连接、另一端与电源开关电路相连接;其中,三极管VT3的集电极同时与三极管VT4的集电极、三极管VT5的集电极和MOS管Q1的源极相连接,三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的基极相连接,三极管VT3的基极与三极管VT2的集电极相连接。
所述电源开关电路由三极管VT6,三极管VT7,变压器T1,继电器K,电阻R9,电容C6,电容C7组成。
连接时,电容C6的正极同时与三极管VT6的集电极和三极管VT7的基极相连接、负极与三极管VT6的基极相连接,电容C7的正极与三极管VT7的集电极相连接、负极经电阻R9后与三极管VT6的基极相连接,继电器K的一端与电容C7的正极相连接、另一端与三极管VT6的发射极相连接;其中,电容C6的正极还与MOS管Q1的漏极相连接,变压器T1副边电感线圈的一端同时与三极管VT7的发射极和三极管VT5的集电极相连接、变压器T1的副边电感线圈的另一端与三极管VT6的发射极相连接,电容C6的负极与电阻R8的另一端相连接,三极管VT6的发射极与电容C5的负极相连接,变压器T1的原边电感线圈的两端组成信号开关电路的电源输入端且与电源相连接,变压器T1的原边电感线圈的一端经继电器K的常开触点K-1后与变压器T1的原边电感线圈的另一端组成信号开关电路的电源输出端且分别与灭火设备和信号发射器相连接。
信号开关电路能够很好的根据火灾感应器的信号来自动控制灭火设备的运行,大大提高了灭火的即时性,拥有更好的灭火效果,大大降低了火灾对人们生命财产安全的威胁。
使用时,火灾感应器的感应信号通过滤波电路进行滤波后进入信号处理电路进行信号处理,降低信号中的杂波后再通过信号放大电路对其进行放大以使得信号判断电路能够更加准确的对信号进行识别与判断,在判断信号为有效信号后则信号判断电路导通电源开关电路中的继电器K,使得继电器K的常开触点K-1闭合,从而完成了供电输出。
如图3所示,所述滤波处理电路由MOS管Q2,运算放大器P1,运算放大器P2,电阻R10,电阻R11,电阻R12,电阻R13,电阻R14,电容C8,电容C9,电容C10,电容C11,电容C12,电容C13,电容C14,二极管D2,二极管D3组成。
连接时,电容C8的负极与MOS管Q2的栅极相连接、负极同时与MOS管Q2的漏极和运算放大器P1的正输入端相连接,电容C10的负极同时与MOS管Q2的源极和运算放大器P1的正电源端相连接、正极经电阻R11后与运算放大器P1的负输入端相连接,电容C9的负极接地、正极与运算放大器P1的负电源端相连接,电阻R10串接在运算放大器P1的正输入端与负电源端之间,二极管D2的N极与电容C9的正极相连接、P极与运算放大器P1的输出端相连接,二极管D3的P极与运算放大器P1的正电源端相连接、N极与二极管D2的P极相连接,电容C11的正极经电阻R12后与二极管D2的P极相连接、负极与电容C10的负极相连接,电容C12的正极与二极管D2的P极相连接、负极经电阻R13后与运算放大器P2的正输入端相连接,电容C13的正极与电容C11的负极相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接,电阻R14的串接在运算放大器P2的正输入端与输出端之间,电容C14的负极与运算放大器P2的输出端相连接、正极作为该电路的输出端;其中,电容C9的正极接5V电源,电容C10的负极接地,电容C8的负极作为该电路的输入端。
运算放大器P1和运算放大器P2的型号均为LM324。
滤波处理电路能够对火灾感应器发出的信号进行滤波处理,很好的降低了信号中的杂波,避免了杂波影响产品的使用效果,大大提高了判断的精准性。
如图4所示,信号缓冲电路由三极管VT8,三极管VT9,电阻R15,电阻R16,电阻R17,电阻R18,电阻R19,电阻R20,电阻R21,电容C15,电容C16,电容C17,电感L1组成。
连接时,电容C16的正极经电阻R16后与三极管VT9的基极相连接、负极与三极管VT8的基极相连接,电容C15的负极与三极管VT8的基极相连接、正极与电容C16组成该电路的输入端,电阻R15与电容C15并联设置,电阻R17的一端与三极管VT8的集电极相连接、另一端经电阻R18后与三极管VT9的集电极相连接,电感L1的一端与电容C16的负极相连接、另一端顺次经电阻R19、电阻R20和电阻R21后与三极管VT9的发射极相连接,电容C17的正极与电阻R20和电阻R21的连接点相连接、负极与三极管VT9的集电极组成该电路的输出端;其中,三极管VT9的发射极接地,电阻R19和电阻R20的连接点接地,该电路的输入端与信号发射器的输出端相连接,该电路的输出端与中央控制器的信号输入端相连接。
信号缓冲电路能够在信号发射器发射信号时对其发出的信号进行缓冲处理,避免了大量的信号冲击中央控制器,从而避免了造成中央控制器的判断失误甚至死机的情况发生,大大提高了产品的使用效果。
如上所述,便可很好的实现本发明。
Claims (8)
1.信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:包括信号开关电路,连接在信号开关电路的信号输入端上的火灾感应器,连接在信号开关电路的电源输入端上的电源,连接在信号开关电路的电源输出端上的灭火设备,连接在信号开关电路的电源输出端上的信号发射器,以及与信号发射器相连接的中央控制器和连接在中央控制器上的警报装置,其中每个灭火设备上均设置有一个信号开关电路,且该信号开关电路还同时与与其所处区域相邻的区域的火灾感应器相连接;所述信号开关电路由滤波电路,与滤波电路相连接的信号处理电路,与信号处理电路相连接的信号放大电路,与信号放大电路相连接的信号判断电路,以及与信号判断电路相连接的电源开关电路组成;在火灾感应器与信号开关电路之间设置有滤波处理电路;在信号发射器与中央控制器之间设置有信号缓冲电路。
2.根据权利要求1所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述信号缓冲电路由三极管VT8,三极管VT9,正极经电阻R16后与三极管VT9的基极相连接、负极与三极管VT8的基极相连接的电容C16,负极与三极管VT8的基极相连接、正极与电容C16组成该电路的输入端的电容C15,与电容C15并联设置的电阻R15,一端与三极管VT8的集电极相连接、另一端经电阻R18后与三极管VT9的集电极相连接的电阻R17,一端与电容C16的负极相连接、另一端顺次经电阻R19、电阻R20和电阻R21后与三极管VT9的发射极相连接的电感L1,以及正极与电阻R20和电阻R21的连接点相连接、负极与三极管VT9的集电极组成该电路的输出端的电容C17组成;其中,三极管VT9的发射极接地,电阻R19和电阻R20的连接点接地,该电路的输入端与信号发射器的输出端相连接,该电路的输出端与中央控制器的信号输入端相连接。
3.根据权利要求2所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述滤波处理电路由MOS管Q2,运算放大器P1,运算放大器P2,负极与MOS管Q2的栅极相连接、负极同时与MOS管Q2的漏极和运算放大器P1的正输入端相连接的电容C8,负极同时与MOS管Q2的源极和运算放大器P1的正电源端相连接、正极经电阻R11后与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C10,负极接地、正极与运算放大器P1的负电源端相连接的电容C9,串接在运算放大器P1的正输入端与负电源端之间的电阻R10,N极与电容C9的正极相连接、P极与运算放大器P1的输出端相连接的二极管D2,P极与运算放大器P1的正电源端相连接、N极与二极管D2的P极相连接的二极管D3,正极经电阻R12后与二极管D2的P极相连接、负极与电容C10的负极相连接的电容C11,正极与二极管D2的P极相连接、负极经电阻R13后与运算放大器P2的正输入端相连接的电容C12,正极与电容C11的负极相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接的电容C13,串接在运算放大器P2的正输入端与输出端之间的电阻R14,以及负极与运算放大器P2的输出端相连接、正极作为该电路的输出端的电容C14组成;其中,电容C9的正极接5V电源,电容C10的负极接地,电容C8的负极作为该电路的输入端。
4.根据权利要求3所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述滤波电路由电容C1,正极经电阻R1后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2组成;其中,电容C1的正极作为信号开关电路信号输入端且与滤波处理电路的输出端相连接。
5.根据权利要求4所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述信号处理电路由三极管VT1,串接在三极管VT1的基极与发射极之间的电阻R2,正极与三极管VT1的集电极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT1的发射极相连接的电容C3,以及P极与三极管VT1的发射极相连接、N极经电阻R4后与电容C3的负极相连接的二极管D1组成;其中,三极管VT1的基极与电容C2的正极相连接,二极管D1的N极与电容C2的负极相连接。
6.根据权利要求5所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述信号放大电路由三极管VT2,串接在三极管VT2的基极与集电极之间的电阻R5,正极与三极管VT2的基极相连接、负极与二极管D1的N极相连接的电容C4,以及一端接12V电源、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R6组成;其中,三极管VT2的基极与电容C3的负极相连接,三极管VT2的集电极与电容C3的正极相连接。
7.根据权利要求6所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述信号判断电路由三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,MOS管Q1,正极同时与MOS管Q1的栅极和三极管VT5的发射极相连接、负极经电阻R7后与三极管VT5的发射极相连接的电容C5,以及一端与电容C5的正极相连接、另一端与电源开关电路相连接的电阻R8组成;其中,三极管VT3的集电极同时与三极管VT4的集电极、三极管VT5的集电极和MOS管Q1的源极相连接,三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的基极相连接,三极管VT3的基极与三极管VT2的集电极相连接。
8.根据权利要求7所述的信号处理型建筑智能灭火系统,其特征在于:所述电源开关电路由三极管VT6,三极管VT7,变压器T1,正极同时与三极管VT6的集电极和三极管VT7的基极相连接、负极与三极管VT6的基极相连接的电容C6,正极与三极管VT7的集电极相连接、负极经电阻R9后与三极管VT6的基极相连接的电容C7,以及一端与电容C7的正极相连接、另一端与三极管VT6的发射极相连接的继电器K组成;其中,电容C6的正极还与MOS管Q1的漏极相连接,变压器T1副边电感线圈的一端同时与三极管VT7的发射极和三极管VT5的集电极相连接、变压器T1的副边电感线圈的另一端与三极管VT6的发射极相连接,电容C6的负极与电阻R8的另一端相连接,三极管VT6的发射极与电容C5的负极相连接,变压器T1的原边电感线圈的两端组成信号开关电路的电源输入端且与电源相连接,变压器T1的原边电感线圈的一端经继电器K的常开触点K-1后与变压器T1的原边电感线圈的另一端组成信号开关电路的电源输出端且分别与灭火设备和信号发射器相连接。
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---|---|---|---|
CN201510964526.6A Pending CN105536195A (zh) | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 信号处理型建筑智能灭火系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105536195A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108762180A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-11-06 | 合肥硕森科技有限公司 | 一种基于计算机控制的反应釜安全控制装置 |
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2015
- 2015-12-21 CN CN201510964526.6A patent/CN105536195A/zh active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108762180A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-11-06 | 合肥硕森科技有限公司 | 一种基于计算机控制的反应釜安全控制装置 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20160504 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |