CN110689687A - 一种智能普通一体化声光警报器设计方法及声光报警器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及智能普通一体化声光警报器设计方法,其实现方法如下:通过编码器对声光警报器设定工作模式数字代码,工作模式数字代码代表智能型模式或普通型模式;声光警报器启动时进行初始化,初始化时优先读取其内部存储的工作模式数字代码,确认为智能型或普通型;若为智能型,则按照设定的智能型设置进行后续初始化动作,使声光警报器进入智能型工作模式;若为普通型,则进行报警参数的初始化设置,并在设置后进入普通报警模式;本发明提供了一种声光警报器,并实现智能型/普通型一体化设计,只需通过编码器工具配置不同的信息即可,丰富了产品的使用环境,降低了同时存在多种产品型号带来的生产维护成本。
Description
技术领域
本发明涉及消防器材技术领域,更具体地说,涉及一种智能普通一体化声光警报器设计方法及声光报警器。
背景技术
目前,市场上的火灾声光警报器主要分为智能型和普通型两类,智能型带有地址编码,启动/停止报警受其配接控制器控制;普通型无需地址,通过控制电源即可启动/停止报警。
按照国标GB26851-2011要求,火灾声光警报器启动后须发出一定的声光警报信号:声信号须满足至少一个方向上3米处的声压级达到75dB以上(A计权),且任意方向上不能超过120dB(A计权);光信号须满足在100lx~500lx环境光线下25米处清晰可见。这些都要求对声光警报器提供足够的能量,市场上同类型产品大多通过单独提供一组DC24V电源解决。这导致市场上智能型火灾声光警报器大多使用四线制,一组总线用于通信,一组DC24V用于供电;普通型则为两线制,只需一组DC24V电源线,因此智能型和普通型因方案无法实现一体化,只能以两个独立的产品存在,生产时须注意区分;同样外观结构的两种产品不易区分,也会给施工带来不便。虽然市场上也出现了一些二总线声光警报器,但因软硬件设计原因未能实现智能型/普通型的一体化,也是分为智能型和普通型两种产品形态。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种智能普通一体化声光警报器设计方法及声光报警器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
构造一种智能普通一体化声光警报器设计方法,其实现方法如下:
第一步:通过编码器对声光警报器设定工作模式数字代码,工作模式数字代码代表智能型模式或普通型模式;
第二步:声光警报器启动时进行初始化,初始化时优先读取其内部存储的工作模式数字代码,确认为智能型或普通型;
第三步:若为智能型,则按照设定的智能型设置进行后续初始化动作,使声光警报器进入智能型工作模式;
若为普通型,则进行报警参数的初始化设置,并在设置后进入普通报警模式。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述第一步中包括方法:
编码器输入预设工作模式数字代码后,开始设定操作;
编码器发送读地址命令,读取声光警报器地址;
编码器对此地址发送第一次改写工作模式命令,并读取当前设定的工作模式和模式反码;
编码器对此地址发送第二次改写工作模式命令,下发设定的工作模式数字代码;
编码器发送读工作模式命令,读取声光警报器最新工作模式,并与设定模式进行校验,并提示校验结果。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述第三步中,若为智能型,初始化完成后,将持续一设定时间进行实时检测判断总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,当声光警报器休眠状态下被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述声光警报器实时检测判断总线数据帧的方式为:
所述声光警报器实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述第三步中,若为普通型,则进行报警参数的初始化设置并在设置后进入普通报警模式的实现方式为:进行声和/或光报警设置,声信号由中断控制;进行闪灯间隔设置,单次延时等于数据帧长。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述第三步中,声光警报器处于普通报警模式下,进行实时检测判断总线数据帧:
若收到总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠;
若未收到总线数据帧,则进行延时时间检测,延时时间未到则重复进行总线数据帧检测判断,延时时间已到,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,声光警报器处于普通报警模式下,收到总线数据帧时,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠的方式为:
实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态。
本发明所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,声光警报器在休眠被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
一种声光报警器,根据上述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,所述声光报警器的系统采用所述设计方法设计而成。
本发明的有益效果在于:本发明提供了一种声光警报器,并实现智能型/普通型一体化设计,从计划和采购备料时就只需一套BOM和文件,在生产、检验、维修、入库等各方面都不需要再区分,显著降低了生产维护成本;通常智能型/普通型产品外观结构都相同,应用本方案后施工现场无需担心发货产品类型与现场配置不符,通过编码器工具设置所需类型即可。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本发明的部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图:
图1是本发明较佳实施例的智能普通一体化声光警报器设计方法流程图;
图2是本发明较佳实施例的智能普通一体化声光警报器设计方法设置示意图;
图3是本发明较佳实施例的智能普通一体化声光警报器设计方法设置流程图;
图4是本发明较佳实施例的智能普通一体化声光警报器设计方法逻辑框图。
具体实施方式
为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
本发明较佳实施例的智能普通一体化声光警报器设计方法,如图1所示,同时参阅图2-4,其实现方法如下:
S01:通过编码器对声光警报器设定工作模式数字代码,工作模式数字代码代表智能型模式或普通型模式;
S02:声光警报器启动时进行初始化,初始化时优先读取其内部存储的工作模式数字代码,确认为智能型或普通型;
S03:若为智能型,则按照设定的智能型设置进行后续初始化动作,使声光警报器进入智能型工作模式;
若为普通型,则进行报警参数的初始化设置,并在设置后进入普通报警模式;
本发明提供了一种声光警报器,并实现智能型/普通型一体化设计,从计划和采购备料时就只需一套BOM和文件,在生产、检验、维修、入库等各方面都不需要再区分,显著降低了生产维护成本;通常智能型/普通型产品外观结构都相同,应用本方案后施工现场无需担心发货产品类型与现场配置不符,通过编码器工具设置所需类型即可;
具体的电路硬件设置,可参照已公示专利(专利号201811327468.6)的电路设置,也可采用其他的二总线声光警报器的电路设置;
图2中,1为编码器,20为二总线连接底座,21为声光警报器。
优选的,第一步中包括方法:
编码器输入预设工作模式数字代码后,开始设定操作;
编码器发送读地址命令,读取声光警报器地址;
编码器对此地址发送第一次改写工作模式命令,并读取当前设定的工作模式和模式反码;
编码器对此地址发送第二次改写工作模式命令,下发设定的工作模式数字代码;
编码器发送读工作模式命令,读取声光警报器最新工作模式,并与设定模式进行校验,并提示校验结果;
通过键盘输入设定工作模式数字代码,按下执行键后自动进行模式改写操作。通过依次发送读设备地址命令→写工作模式命令→写工作模式命令→读工作模式命令的流程,确保所设工作模式的正确性。智能型/普通型模式可通过输入对应数字代码进行自由设定和修改。
优选的,第三步中,若为智能型,初始化完成后,将持续一设定时间进行实时检测判断总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠。
优选的,当声光警报器休眠状态下被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
优选的,声光警报器实时检测判断总线数据帧的方式为:
声光警报器实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态;以保障智能型运行的可靠性;
优选的,第三步中,若为普通型,则进行报警参数的初始化设置并在设置后进入普通报警模式的实现方式为:进行声和/或光报警设置,声信号由中断控制;进行闪灯间隔设置,单次延时等于数据帧长。
本发明的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,第三步中,声光警报器处于普通报警模式下,进行实时检测判断总线数据帧:
若收到总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠;
若未收到总线数据帧,则进行延时时间检测,延时时间未到则重复进行总线数据帧检测判断,延时时间已到,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式;
普通型可依据外部指令设置进行模式的临时转换为智能型,以进行响应操作,在一次转换后重新唤醒时,根据初始设置又回到普通型工作状态。
优选的,声光警报器处于普通报警模式下,收到总线数据帧时,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠的方式为:
实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态。
优选的,声光警报器在休眠被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式;
更具体的,工作模式配置完成后产品接入总线使用,工作流程见图4所示。先初始化读取保存在MCU内部EEPROM中的相关配置信息,确认现为智能型还是普通型,如为智能型,初始化完成后将实时检测、判断总线数据帧,根据相应命令进行各种操作,操作完成后进入休眠以节能,休眠唤醒后进行循环往复,报警闪灯间隔以数据帧计数为准;如为普通型,初始化时已将报警参数设置完成,其后直接进入报警模式,根据配置信息对应开启声和/或光报警,发出对应声和/或光指示,报警闪灯间隔使用与数据帧等长的延时实现;
同时在主循环中实时检测总线是否存在数据,如检测到数据帧可临时进入智能型模式,用以实现通过编码器工具随时发送数据命令切换智能型/普通型工作模式。
本工作流程确保上电后只以一种工作模式运行,普通模式时通过实时检测总线数据可自由切换进入智能型工作模式,完成模式的改写;同时声光报警保持统一运行方式,避免同一现场造成指示混乱。
一种声光报警器,根据上述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其中,声光报警器的系统采用设计方法设计而成。
本发明使用编码器工具进行设置,灵活可靠;除此还可通过硬件切换选择,如跳针或接线端子分为智能型和普通型两组进行选择,但这些方案都带来成本或使用上的不便。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,实现方法如下:
第一步:通过编码器对声光警报器设定工作模式数字代码,工作模式数字代码代表智能型模式或普通型模式;
第二步:声光警报器启动时进行初始化,初始化时优先读取其内部存储的工作模式数字代码,确认为智能型或普通型;
第三步:若为智能型,则按照设定的智能型设置进行后续初始化动作,使声光警报器进入智能型工作模式;
若为普通型,则进行报警参数的初始化设置,并在设置后进入普通报警模式。
2.根据权利要求1所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述第一步中包括方法:
编码器输入预设工作模式数字代码后,开始设定操作;
编码器发送读地址命令,读取声光警报器地址;
编码器对此地址发送第一次改写工作模式命令,并读取当前设定的工作模式和模式反码;
编码器对此地址发送第二次改写工作模式命令,下发设定的工作模式数字代码;
编码器发送读工作模式命令,读取声光警报器最新工作模式,并与设定模式进行校验,并提示校验结果。
3.根据权利要求1所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述第三步中,若为智能型,初始化完成后,将持续一设定时间进行实时检测判断总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠。
4.根据权利要求3所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,当声光警报器休眠状态下被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
5.根据权利要求3所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述声光警报器实时检测判断总线数据帧的方式为:
所述声光警报器实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态。
6.根据权利要求1所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述第三步中,若为普通型,则进行报警参数的初始化设置并在设置后进入普通报警模式的实现方式为:进行声和/或光报警设置,声信号由中断控制;进行闪灯间隔设置,单次延时等于数据帧长。
7.根据权利要求1所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述第三步中,声光警报器处于普通报警模式下,进行实时检测判断总线数据帧:
若收到总线数据帧,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠;
若未收到总线数据帧,则进行延时时间检测,延时时间未到则重复进行总线数据帧检测判断,延时时间已到,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
8.根据权利要求7所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,声光警报器处于普通报警模式下,收到总线数据帧时,根据相应命令进行对应操作,操作完成后进入休眠的方式为:
实时监测并在接收到同步脉冲指令后进入执行操作状态,等待接收起始脉冲指令、命令码和地址码,在收到地址码后,进行接收命令校验位并处理和接收地址校验位并处理,两次校验均合格时,进行执行命令码中的指令,两次校验有一次不合格时,进入系统休眠状态。
9.根据权利要求8所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,声光警报器在休眠被唤醒时,将循环参数再次初始化,再根据工作模式数字代码判断进入智能工作模式还是普通工作模式。
10.一种声光报警器,根据权利要求1-9任一所述的智能普通一体化声光警报器设计方法,其特征在于,所述声光报警器的系统采用所述设计方法设计而成。
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