CN2147593Y - 语音定位报警器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型是一种语音定位报警器。它由一种 定制的语音集成芯片(1),时序电路(2),发射电路 (3),电子开关(4)和触发电路(5)构成。由触发电路 的翻转而导通电子开关时,则时序电路输出时序触发 脉冲送入语音集成芯片,使语音集成芯片输出呼叫声 音和数字身份代码声音的语音信号,由发射电路将该 语音信号发射出去,接收器(6)接收到这一信号后发 出呼叫声和数字身份代码。该报警器具有成本低,设 定代码简单、编码容量大,语音定位准确、可靠等优 点。

Description

本实用新型是一种语音定位报警器。
现有的定位报警器一般均是用呼叫声进行报警、用光闪进行定位。如:在监视器的面板上采用灯闪的办法从众多的被监视对象中识别某一事发对象。采用这种定位方式的装置,它的定位灯必须与被监视对象一一对应,并且在监视器上的定位灯数由于面板的限制不能无限制增加,因此,该装置的被监视对象数目较少,且监视器的结构也较复杂,一般均为台式,不易随身携带。用语音方式进行定位报警比用光定位更加直接和准确,同时又能大大简化监视器的结构,但目前在已有技术中,由于语音信息的存储和调用是比较复杂的问题,且价格较贵,所以迄今为止未见有用语音进行定位的定位报警器。
本实用新型的目的是提供一种结构简单、价格低、性能优良的语音定位报警器。
本实用新型的解决方案如下:参见图1,它具有一个语音集成芯片1,该语音集成芯片内存多种呼叫声(如:警笛声、警车声或各种乐曲声)和0~9十个数字声音的语音信号,并且对应每一种呼叫声音和每一个数字声音的语音信号都设有一个触发输入端。在该语音集成芯片的触发输入端处设有一个时序电路2用于产生呼叫声音和数字身分代码声音的时序触发脉冲,该时序电路的呼叫声音触发脉冲输出端与语音芯片某一所选定的呼叫声音触发输入端相接,时序电路的数字身份代码声音触发脉冲输出端根据本报警器人为给定的数字身份代码与语音集成芯片所对应的数字声音触发输入端相接。在该语音集成芯片的语音信号输出端设有一个无线电发射电路3。在所述语音集成芯片、时序电路和无线电发射电路的电源端设有一个电子开关4,在该电子开关的触发输入端设有一个触发电路5,所述的触发电路5和电子开关的电源端直接与直流电源相接。
通过上述解决方案可以看出,本报警器仅用一个语音芯片完成了多种呼叫声音和0~9十个数字声音语音信息的存储,并通过时序电路实现了语音信息的调用,同时,上述语音芯片和时序电路都是用目前很成熟的集成技术制做的,所以价格低廉,大大降低了报警器的成本。另外,由于语音芯片是一种信息固化芯片,故不供电时,信息不会丢失,使用方便,不受断电影响。本报警器还可以通过调换时序电路各数字声音触发脉冲输出端与语音芯片不同的数字声音触发输入端的连接实现各报警器身份数字的设定,它具有设定代码简单,编码容量大的优点。本报警器还具有体积小、重量轻的特点,又由于它是用无线电方式发射报警信号,所以它的机体具有一定的游离性,它可以安装在比较隐蔽的地方,也可以装在被监视的设备上。各报警器所发出的报警信号通过一个改装的小型收音机接收,这个小型收音机作为监视器,可随身携带,便于追踪。由于本报警器的编码容量大,又是语音定位,故被监控对象的数目可大幅度增加,可达数万,数十万。
下面根据实施例详细说明。
图1,本报警器的原理方框图。
图2,时序触发脉冲的信号图。
图3,时序电路实施例之一的具体电路图。
图4,图3电路的信号图。
图5,时序电路实施例之二的具体电路图。
图6,图5电路的信号图。
图7,语音集成芯片和时序电路集成为一体的结构示意图。
图8,触发电路和电子开关实施例之一的具体电路图。
图9,触发电路和电子开关实施例之二的具体电路图。
图10,本报警器外形结构示意图。
参见图1,语音集成芯片内存了六种呼叫声音,其a、b、c、d、e、f端是六种呼叫声音的触发输入端,0~9端是0~9十个数字声音的触发输入端;时序电路通过A端先输出图2中的负脉冲A作为呼叫声音触发脉冲,脉宽为1秒,然后隔一个时间间隔(如:2秒左右),再通过B、C、E、D端依次输出图2中的负脉冲B、C、D、E作为四位数字声音的触发脉冲,其脉宽为0.5秒。时序电路的A端可以与语音集成芯片上六种呼叫声音触发输入端中任意一个输入端相接,用于选择本报警器的某一种呼叫声音。图1中的A端与a端相接,则该报警器的呼叫声音被设定为a种呼叫声。时序电路的B、C、E、D端可以与语音芯片上0~9十个数字触发输入端中任何一端或二端或三端或四端相接,用于选择本报警器与其它报警器互不相同的身份代码。图1中B、C、E、D端分别与1、2、3、4端相接,则该报警器的身份代码被设定为1234;若B、C、E、D端都接在1端上,则它的身份代码被设定为1111;若B、C端与1、2端,C、D端接在3端上,则它的身份代码被设定为1233。如此设定身份代码,该技术编码容量为9999个,由此看出,本技术的编码容量是很大的。
再参见1、2,图1中7是探测电路,该电路可以使用各种传感器,传感器输出的信号经过探测电路的前置处理后输出正脉冲F’或负脉冲F’,该触发信号使触发电路5翻转而导通电子开关,则电源8加在时序电路、语音集成芯片和发射电路上,使它们9开始工作。当时序电路周期性输出图2中的触发脉冲时,语音集成芯片1将依次输出a种呼叫和数字1234的声音信号F送入发射电路3,由发射电路进行无线电发射,这时收音机6可接收到这一声音信号,并发出a种呼叫和数字1234的声音,值班人员听到呼叫和身份代码后可立刻判别出事发对象。由于无线电传送的是声音信号,而不是脉冲信号,故不存在传输中的误码问题,传输准确、可靠。再者语音集成芯片是专门定做的,发音标准、节奏较慢、声音清晰,很不容易误判。另外,本例采用四位数字进行身份编码,它的编码容量是9999,还可用5位或6位,则编容量可扩大到99999和999999。
时序电路实施例之一请参见图3,它由秒振荡器、二进制计数器、3-8译码器和输出门控电路构成。由555时基电路9接成秒振荡器或由电子表10和接在电子表秒闪烁输出端的射随器11构成秒振荡器,由器件12构成二进制计数器,由器件13构成3-8译码器,由接在3-8译码器输出端的非门14和与非门15构成输出门控电路。
参见图3、4,由秒振荡器输出秒振荡信号Vs送给二进制计数器,由二进制计数器输出三位BCD码送入3-8译码器,则3-8译码器的8个输出端分别依次输出图4中所示的8个译码信号。取15脚的信号V15作为触发脉冲A,隔两位取12、11、10、9脚的信号V12V11V10V9作为数字声音的触发脉冲,上述四个信号B’、C’、D’、E’的脉冲宽度不合乎要求,所以将它们分别经过非门14倒相后,再通过与非门15与秒荡振信号Vs相“与非”,即可得到所需要的数字声音触发脉冲。同时,与非门15也可起到门控作用,以保证数字触发脉冲的输出同时接至语音集成芯片的输入端。
时序电路实例之二参见图5,它由一个秒脉冲发生器和十进制计数器及输出门控电路构成。由石英表集成电路16构成秒脉冲发生器,器件17构成十进制计数器,由接在十进制计数器输出端的一个非门18和四个与非门19构成输出门控电路。参见图6,由秒脉冲发生器输出秒脉冲Vs送入十进制计数器,十进制计数器的十个输出端分别依次输出十个脉冲信号,其中V3反相后成为呼叫声音触发脉冲A,V7、V10、V1、V5与秒脉冲Vs“与非”后成为数字声音触发脉冲B、C、D、E。
参见图7,语音集成芯片也可以与时序电路作为一个集成电路芯片。
参见图8,触发电路由一个RS触发器20和接在该触发器R端的积分器21和接在S端的非门22构成,电子开关由两个三极管23接成的开关电路构成。通电后,由于积分器中电容两端的电压不能突变,使RS触发器的R端暂时为零,此时,信号F’、F’无信号输出时,F’为高电平,F′为低电平,使RS触发器的S端为高电平;则RS触发端的Q端输出低电平,使电子开关截止,电子开关的输出端为零,时序电路、语音集成芯片、发射电路均不工作;当探测电路有信号输出时,RS触发器翻转Q端输出高电平,则电子开关导通,其输出端输出电源电压Vc,使时序电路、语音集成芯片、发射电路开始工作。上述电路中的积分器起到初始置零的作用。图8中的电子开关也可以采用专用的开关电路芯片,如图9所示,图9中的器件是专用的开关芯片,其1脚为输入端接电源电压Vc,2脚为输出端,4、5脚为控制端。当RS触发器的Q端为零时,4、5脚也为零,则开关芯片的输出端为零;当RS触发器翻转、Q端为“1”时,将4、5脚置为“1”。,则开关芯片的输出端为高电平Vc。
图1中的发射电路可采用现有的调频发射电路。
图10示出定位报警器的外形,它体积只有烟盒大小。

Claims (1)

1、语音定位报警器,其特征是:
A.具有一个语音集成芯片(1),该语音集成芯片内存多种呼叫声和0~9十个数字声音的语音信号,并且对应每一种呼叫声音和每一个数字声音的语音信号都设有一个触发输入端,
B.在该语音集成芯片的触发输入端处设有一个时序电路(2)用于产生呼叫声音和数字身份代码声音的时序触发脉冲,该时序电路的呼叫声音触发脉冲输出端与语音芯片某一所选定的呼叫声音触发输入端相接,时序电路的数字身份代码声音触发脉冲输出端根据本报警器人为给定的数字身份代码与语音集成芯片所对应的数字声音触发输入端相接,
C.在该语音集成芯片的语音信号输出端设有一个无线电发射电路(3),
D.在所述语音集成芯片、时序电路和无线电发射电路的电源端设有一个电子开关(4),在该电子开关的触发输入端设有一个触发电路(5),所述的触发电路(5)和电子开关的电源端直接与直流电源相接。
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