CN216670897U - 烟雾探测装置 - Google Patents

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黄光明
王敏
陈磊
胡珩
金恺
吴天涯
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Abstract

本实用新型公开一种烟雾探测装置,包括外壳、光学迷宫结构和电路板组件,外壳形成有安装腔,光学迷宫结构设于安装腔,光学迷宫结构包括两个探测组件,每一探测组件均包括光发射器和光接收器,电路板组件设于光学迷宫结构,电路板组件分别与两个探测组件电连接,其中,两个探测组件的光发射器发射不同波长的光;本实用新型设计的烟雾探测装置采用双波长探测技术进行烟雾探测,由于两种不同波长的光是通过两个探测组件分别发射和接收,因此两种不同波长的光经过烟雾颗粒反射后的光强可被所述烟雾探测装置高效率地接收,以此提高烟雾检测效率,且降低烟雾误报率。

Description

烟雾探测装置
技术领域
本实用新型涉及消防安全技术领域,具体涉及一种烟雾探测装置。
背景技术
为了区分火灾干扰颗粒,改善光电式烟雾探测器的误报问题,新型的火灾烟雾探测技术逐渐被挖掘,主要分为两种:一种是嵌入多种火灾特征参量的传感模块,通过对环境多个参量监视,并结合智能火灾判决算法,排除干扰源的复合火灾特征参数的感烟探测器,但是嵌入了大量传感器模块,增大探测器功耗的同时也增加了成本;另一种是多个入射光波长和观察角度的光散射信号区分不同种类颗粒物的方法,设计了多角度、多入射光波长等诸多不同类型的光学烟雾传感器的多维光学信号的感烟探测器,其要求传感器能够识别气溶胶本身的特性来区分火灾与非火灾气溶胶。火灾颗粒和非火灾干扰颗粒的粒径具有较大差异,大部分火灾颗粒的粒径在1μm及其以下,而粉尘、水蒸气等干扰颗粒的粒径几乎远远大于1μm,这为区分火灾和非火灾源提供了可能,现有采用双波长技术的烟雾探测器采用双发单收结构,并通过对接收到的散射光功率变化量比值运算,来确定光学迷宫中颗粒物的粒径,与阈值作比较判断是否发生火灾,但是烟雾探测器的单一接收管对两种不同光波长下的接收效率不同,对两种不同光波长中的一种光波长接收效率高,另一种光波长接收效率低,因此使得烟雾检测效率低,且误报率高。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种烟雾探测装置,旨在解决现有双发单收结构双波长探测技术的烟雾探测器因无法同时高效率接收两种不同光波长导致烟雾检测效率低、且误报率高的问题。
为实现上述目的,本实用新型提出的一种烟雾探测装置,包括:
外壳,形成有安装腔;
光学迷宫结构,设于所述安装腔,所述光学迷宫结构包括两个探测组件,每一所述探测组件均包括光发射器和光接收器;以及,
电路板组件,设于所述光学迷宫结构,所述电路板组件分别与两个所述探测组件电连接;
其中,两个所述探测组件的光发射器发射不同波长的光。
可选地,所述电路板组件的一侧设有探测区,两个所述探测组件均设于所述探测区,两个所述探测组件的光发射器沿第一方向相对间隔分布,处于一个所述探测组件中的光发射器和光接收器沿第二方向相对间隔分布;
所述第一方向和所述第二方向在水平面内垂直设置。
可选地,两个所述探测组件分别形成有两个激光传送路径;
所述光学迷宫结构还包括设于所述探测区的黑色挡板,所述黑色挡板沿所述第一方向延伸设置,且所述黑色挡板的两端延伸至至少分别遮盖两个所述激光传送路径设置。
可选地,所述黑色挡板的高度设为H,且1.8mm≤H≤2.2mm。
可选地,在所述安装腔内形成导烟流道,所述导烟流道的出口对应所述电路板组件的探测区设置。
可选地,所述外壳包括筒体和盖板,所述盖板盖设于所述筒体的开口端,以与所述筒体围合形成所述安装腔,所述筒体上开设有导烟防虫孔,所述导烟防虫孔连通所述安装腔;
所述光学迷宫结构包括光学迷宫探测部,所述光学迷宫探测部形成有容纳腔,所述光学迷宫探测部设有探测孔,所述探测孔连通所述容纳腔和所述安装腔;
所述电路板组件设于所述容纳腔内;
所述导烟流道包括所述导烟防虫孔和所述探测孔。
可选地,所述导烟防虫孔设置多个,多个所述导烟防虫孔环设于所述筒体的侧壁。
可选地,所述光学迷宫结构还包括光学迷宫导烟部,所述光学迷宫导烟部设于所述光学迷宫探测部靠近所述导烟防虫孔的一侧,所述光学迷宫导烟部内形成有光学迷宫腔,所述光学迷宫腔的上端开口以连通所述探测孔,所述光学迷宫腔内形成有沿水平向延伸且呈弯曲设置的光学迷宫导烟通道,所述光学迷宫导烟通道的进口对应所述导烟防虫孔设置;
所述导烟流道还包括所述光学迷宫导烟通道。
可选地,所述光学迷宫导烟通道的进口处套设有防虫网。
可选地,所述电路板组件上设有微处理器,所述微处理器电连接两个所述探测组件。
本实用新型的技术方案中,设计有一种烟雾探测装置,所述烟雾探测装置采用双波长探测技术进行烟雾探测,所述烟雾探测装置设置有两个探测组件,各所述探测组件均包括光发射器和光接收器,两个所述光发射器可对烟雾颗粒发射两种不同波长的光,两个所述光接收器可分别接收烟雾颗粒对不同波长的光进行反射后的散射光强,然后可通过判断两个所述探测组件分别收集的对应的光的散射光功率变化量、及两种光的散射光功率变化量的比值判断烟雾颗粒粒径的大小,从而区分火灾颗粒和非火灾干扰颗粒,并进行火灾报警;由于两种不同波长的光是通过两个所述探测组件分别发射和接收,因此两种不同波长的光经过烟雾颗粒反射后的光强可被所述烟雾探测装置高效率地接收,以此提高烟雾检测效率,且降低烟雾误报率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的烟雾探测装置的一实施例的立体结构示意图;
图2为图1中部分光学迷宫结构的结构示意图;
图3为图1中电路板组件中微控制器的电路图。
附图标号说明:
Figure BDA0003368081810000031
Figure BDA0003368081810000041
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
为了区分火灾干扰颗粒,改善光电式烟雾探测器的误报问题,新型的火灾烟雾探测技术逐渐被挖掘,主要分为两种:一种是嵌入多种火灾特征参量的传感模块,通过对环境多个参量监视,并结合智能火灾判决算法,排除干扰源的复合火灾特征参数的感烟探测器,但是嵌入了大量传感器模块,增大探测器功耗的同时也增加了成本;另一种是多个入射光波长和观察角度的光散射信号区分不同种类颗粒物的方法,设计了多角度、多入射光波长等诸多不同类型的光学烟雾传感器的多维光学信号的感烟探测器,其要求传感器能够识别气溶胶本身的特性来区分火灾与非火灾气溶胶。火灾颗粒和非火灾干扰颗粒的粒径具有较大差异,大部分火灾颗粒的粒径在1μm及其以下,而粉尘、水蒸气等干扰颗粒的粒径几乎远远大于1μm,这为区分火灾和非火灾源提供了可能,现有采用双波长技术的烟雾探测器采用双发单收结构,并通过对接收到的散射光功率变化量比值运算,来确定光学迷宫中颗粒物的粒径,与阈值作比较判断是否发生火灾,但是烟雾探测器的单一接收管对两种不同光波长下的接收效率不同,对两种不同光波长中的一种光波长接收效率高,另一种光波长接收效率低,因此使得烟雾检测效率低,且误报率高。鉴于此,本实用新型提供一种烟雾探测装置,图1至图3为本实用新型提供的烟雾探测装置一实施例。
请参阅图1和图2,所述烟雾探测装置100包括外壳1、光学迷宫结构2和电路板组件3,所述外壳1形成有安装腔,所述光学迷宫结构2设于所述安装腔,所述光学迷宫结构2包括两个探测组件21,每一所述探测组件21均包括光发射器211和光接收器212,所述电路板组件3设于所述光学迷宫结构2,所述电路板组件3分别与两个所述探测组件21电连接;其中,两个所述探测组件21的光发射器211发射不同波长的光。
本实用新型的技术方案中,设计有一种烟雾探测装置100,所述烟雾探测装置100采用双波长探测技术进行烟雾探测,所述烟雾探测装置100设置有两个探测组件21,各所述探测组件21均包括光发射器211和光接收器212,两个所述光发射器211可对烟雾颗粒发射两种不同波长的光,两个所述光接收器212可分别接收烟雾颗粒对不同波长的光进行反射后的散射光强,然后可通过判断两个所述探测组件21分别收集的对应的光的散射光功率变化量、及两种光的散射光功率变化量的比值判断烟雾颗粒粒径的大小,从而区分火灾颗粒和非火灾干扰颗粒,并进行火灾报警;由于两种不同波长的光是通过两个所述探测组件21分别发射和接收,因此两种不同波长的光经过烟雾颗粒反射后的光强可被所述烟雾探测装置100高效率地接收,以此提高烟雾检测效率,且降低烟雾误报率。
需要说明的是,在本实用新型中,两个所述探测组件21的光发射器211分别发射红外光和蓝光,其中,红外光的波长为850mm,用以接收经烟雾颗粒反射后的红外光的光接收器212的峰值波长为920mm,蓝光的波长为468mm,用以接收蓝光的光接收器212的峰值波长为470mm。
在本实用新型中,所述电路板组件3的一侧设有探测区31,两个所述探测组件21均设于所述探测区31,两个所述探测组件21的光发射器211沿第一方向相对间隔分布,处于一个所述探测组件21中的光发射器211和光接收器212沿第二方向相对间隔分布;所述第一方向和所述第二方向在水平面内垂直设置,如此设置,两个所述探测组件21对称分布,以此可保证烟雾颗粒的散射光到两个所述光接收器212的散射角一致,进而保证两个所述光接收器212接收的的散射光强接近或相同,从而进一步降低烟雾误报率。
需要说明的是,请参阅图2,所述第一方向为F1方向,所述第二方向为F2方向。
进一步地,请参阅图2,两个所述探测组件21分别形成有两个激光传送路径;所述光学迷宫结构2还包括设于所述探测区31的黑色挡板22,所述黑色挡板22沿所述第一方向延伸设置,且所述黑色挡板22的两端延伸至至少分别遮盖两个所述激光传送路径设置,即所述黑色挡板22在所述第一方向的长度大于两个所述光发射器211或两个所述光接收器212在所述第一方向的间距,如此,所述黑色挡板22的设置可防止两个所述光接收器212在无烟状态下饱和,即防止因两个所述光接收器212接收的光强过强而导致光电转换输出电压达到或偏向于所述电路板组件3的电源电压,而导致无法根据两个所述光接收器212分别收集的散射光率变化量来区分火灾颗粒和非火灾颗粒。
进一步地,所述黑色挡板22的尺寸根据两个所述探测组件21的尺寸设置,具体地,所述黑色挡板22的高度设为H,且1.8mm≤H≤2.2mm,若所述黑色挡板22的高度过小,则使得两个所述光接收器212在无烟状态下饱和或接近饱和;若所述黑色挡板22的高度过高,则在无烟或有烟状态下,两个所述光接收管212接收的散射光强变化量小,灵敏度低,误报率较高,甚至可能不会触发报警。更具体地,在本实用新型的一实施例中,所述黑色挡板22的高度H为2mm。
在本实用新型中,在所述安装腔内形成导烟流道,所述导烟流道的出口对应所述电路板组件3的探测区31设置,所述导烟流道的设置用于将外部空间的烟雾颗粒引导至所述探测区31,用以供两个所述探测组件21对烟雾颗粒发射不同波长的光、以及接收经烟雾颗粒反射后的散射光强。
进一步地,所述外壳1包括筒体11和盖板,所述盖板盖设于所述筒体11的开口端,以与所述筒体11围合形成所述安装腔,所述筒体11上开设有导烟防虫孔111,所述导烟防虫孔111连通所述安装腔;所述光学迷宫结构2包括光学迷宫探测部23,所述光学迷宫探测部23形成有容纳腔,所述光学迷宫探测部23设有探测孔231,所述探测孔231连通所述容纳腔和所述安装腔;所述电路板组件3设于所述容纳腔内;所述导烟流道包括所述导烟防虫孔111和所述探测孔231,如此设置,外部空间的烟雾颗粒通过设置的所述导烟防虫孔111和所述探测孔231引导至所述探测区31,实现所述烟雾探测装置100对烟雾颗粒的检测。另外,所述导烟防虫孔111的设置在使得烟雾流入所述安装腔内的同时,可简单地过滤较大的粉尘颗粒和虫进入所述安装腔内,并且防止大量的外界光线射入所述光学迷宫结构2,减少对两个所述光接收器212工作的干扰。
进一步地,所述导烟防虫孔111设置多个,多个所述导烟防虫孔111环设于所述筒体11的侧壁,如此设置,可供位于所述筒体11外周的外部空间的烟雾颗粒进入所述安装腔内流动,即所述烟雾探测装置100可检测其四周的烟雾颗粒,而非其一侧的颗粒,进一步提高所述烟雾探测装置100的检测效率。
需要说明的是,所述导烟防虫孔111的形状不受限制,可以是圆形孔,也可以是方形孔,还可以是三角形孔等等,具体的,在本实用新型的一实施例中,多个所述导烟防虫孔111沿所述筒体11的深度方向呈间隔分布,各所述导烟防虫孔111沿所述筒体11的周向延伸设置,以环设于所述筒体11的侧壁。
另外,请参阅图1,在本实用新型的一实施例中,所述容纳腔具有朝向所述筒体11的开口端设置的开口,所述探测孔231设于所述容纳腔的底壁,所述电路板组件3固定安装于所述容纳腔的侧壁,两个所述探测组件21设于所述电路板组件3朝向所述容纳腔的底壁的一侧,所述探测孔231对应所述探测区31设置,如此设置,在外部空间的烟雾颗粒通过所述导烟防虫孔111和所述探测孔231引导至所述探测区31时,两个所述探测组件21对烟雾颗粒发射不同波长的光、以及接收经烟雾颗粒反射后的散射光强,以此区分该烟雾颗粒是否为火灾颗粒,实现所述烟雾探测装置100对烟雾颗粒的检测;同时,所述探测孔231对应所述探测区31设置,使得烟雾只与所述探测组件21接触,而不会与所述电路板组件3接触,以此保护所述电路板组件3不受烟雾污染,能够有效延长所述电路板组件3的使用寿命。
需要说明的是,所述探测孔231在所述容纳腔的底壁的设置位置根据两个所述探测组件21的分布位置设定,且所述探测孔231的尺寸也根据两个所述探测组件21的尺寸设定,具体的,在本实用新型的一实施例中,所述探测孔231呈矩形设置,且所述探测孔231的长度设置为1.8cm,以及所述探测孔231的宽度设置为1cm。
在本实用新型中,所述光学迷宫结构2还包括光学迷宫导烟部24,所述光学迷宫导烟部24设于所述光学迷宫探测部23靠近所述导烟防虫孔111的一侧,所述光学迷宫导烟部24内形成有光学迷宫腔241,所述光学迷宫腔241的上端开口以连通所述探测孔231,所述光学迷宫腔241内形成有沿水平向延伸且呈弯曲设置的光学迷宫导烟通道242,所述光学迷宫导烟通道242的进口对应所述导烟防虫孔111设置;所述导烟流道还包括所述光学迷宫导烟通道242。如此,所述光学迷宫导烟通道242可引导烟雾颗粒从所述安装腔流入所述光学迷宫腔241内,进而流动至所述探测区31,另外所述光学迷宫导烟通道242呈弯曲设置,可在进一步防止外部光线进入所述光学迷宫结构2的前提上引导烟雾颗粒流向所述探测区31,从而进一步减少外界光线对两个所述光接收器212工作的干扰,保证两个所述光接收器212正常工作。
具体的,请参阅图1,在本实用新型的一实施例中,所述光学迷宫导烟部24包括底座243和多个导烟件244,所述底座243与所述容纳腔的底壁沿所述安装腔的深度方向呈间隔设置,多个所述导烟件244设于所述底座243朝向所述探测孔231的一侧,且沿所述底座243的周向呈间隔分布于所述底座243的边缘,以围合形成所述光学迷宫腔241,且每相邻两个所述导烟件244之间形成有所述光学迷宫导烟通道242,更具体的,各所述导烟件244包括第一壁2441和延伸壁2442,所述第一壁2441自所述底座243的边缘向所述底座243的中部方向倾斜延伸设置,所述延伸壁2442凸设于所述第一壁2441朝向所述光学迷宫腔241的一侧,且与所述第一壁2441呈夹角设置,如此设置,相较于所述导烟件244呈弧形设置加工简单。
进一步地,请参阅图1,在本实用新型的一实施例中,所述光学迷宫导烟通道242的进口处套设有防虫网4,如此可进一步过滤较小的粉尘颗粒和虫,以及进一步防止外界光线进入所述光学迷宫腔241,从而减弱对两个所述光接收器212的干扰。
在本实用新型中,所述电路板组件3上设有微处理器,所述微处理器电连接两个所述探测组件21,所述微处理器可控制两个所述光发射器211对烟雾颗粒发生不同波长的光、接收两个所述光接收器212检测的经烟雾颗粒反射后的散射光强、以及根据两种光的散射光功率变化量的比值判断烟雾颗粒粒径的大小,区分烟雾颗粒为火灾颗粒还是非火灾颗粒。
需要说明的是,所述微处理器的型号不受限制,具体的,请参阅图3,在本实用新型一实施例中,所述微处理器为中国力源公司的CX32L003芯片,该CX32L003芯片具有32位ARMCortex-M0+内核的超低功耗、高性价比微控制器,集成12位1Msps高精度SAR型ADC,深度休眠模式功耗仅为0.7μA。
本实用新型还提供一种利用上述所述火灾烟雾探测器进行火灾烟雾探测的方法,具体步骤如下:
S1、在无烟情况下,两个所述光发射器211交替地以窄脉冲形式发射红外光和蓝光两种不同波长的光波信号,两个所述光接收器212中之一接收由红外光发射的散射光功率PIRnor,两个所述光接收器212中另一接收由蓝光发射的散射光功率PBnor,测量n次取平均值得到散射光功率PIRnor0和PBnor0
需要说明的是,在本实用新型一实施例中,测量次数n=20;
S2、在烟雾检测环境下,以时间间隔T为周期,两个所述光发射器211交替地以窄脉冲形式发射红外光和蓝光两种不同波长的光波信号,两个所述光接收器212中之一接收由红外光发射的散射光功率PIRrun,两个所述光接收器212中另一接收由蓝光发射的散射光功率PBrun
需要说明的是,时间间隔T既可以是固定值,例如所述光发射器2114-10s发射光波一次,也可以是动态调整值,例如正常时所述光发射器2116-12s发射光波一次,当达到某一阈值的时候,则所述光发射器2111-4s发射光波一次;
S3、获取两个所述光接收管分别收集的红外光散射光功率变化量PIR和蓝光散射光功率变化量PB
需要说明的是,所述红外光散射光功率变化量PIR=PIRrun-PIRnor0;所述蓝光散射光功率变化量PB=PBrun-PBnor0
S4、判断散射光功率变化量PIR是否大于对应的预设阈值门限PIRT、以及散射光功率变化量PB是否大于对应的预设阈值门限PBT
若是,则执行下一个步骤;
若否,则执行步骤S2;
需要说明的是,预设阈值门限PIRT设为0.08,预设阈值门限PBT设为0.12;
S5、根据两种不同波长的光的散射光功率变化量比值B判断烟雾颗粒的中值粒径,判断烟雾颗粒的中值粒径是否大于预设阈值RT1和RT2
若是,则发生火灾报警;
若否,则执行步骤S2。
需要说明的是,两种不同波长的光的散射光功率变化量比值
Figure BDA0003368081810000101
所述预设阈值RT1和所述预设阈值RT2一般在实验室环境下测得,所述预设阈值RT1=1.5,所述预设阈值RT2=2.5;
具体的,若B值在预设阈值RT1和预设阈值RT2之间,则烟雾颗粒为干扰颗粒,若B值大于预设阈值RT2,则烟雾颗粒为火灾颗粒,发生火灾报警。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种烟雾探测装置,其特征在于,包括:
外壳,形成有安装腔;
光学迷宫结构,设于所述安装腔,所述光学迷宫结构包括两个探测组件,每一所述探测组件均包括光发射器和光接收器;以及,
电路板组件,设于所述光学迷宫结构,所述电路板组件分别与两个所述探测组件电连接;
其中,两个所述探测组件的光发射器发射不同波长的光。
2.如权利要求1所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述电路板组件的一侧设有探测区,两个所述探测组件均设于所述探测区,两个所述探测组件的光发射器沿第一方向相对间隔分布,处于一个所述探测组件中的光发射器和光接收器沿第二方向相对间隔分布;
所述第一方向和所述第二方向在水平面内垂直设置。
3.如权利要求2所述的烟雾探测装置,其特征在于,两个所述探测组件分别形成有两个激光传送路径;
所述光学迷宫结构还包括设于所述探测区的黑色挡板,所述黑色挡板沿所述第一方向延伸设置,且所述黑色挡板的两端延伸至至少分别遮盖两个所述激光传送路径设置。
4.如权利要求3所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述黑色挡板的高度设为H,且1.8mm≤H≤2.2mm。
5.如权利要求2所述的烟雾探测装置,其特征在于,在所述安装腔内形成导烟流道,所述导烟流道的出口对应所述电路板组件的探测区设置。
6.如权利要求5所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述外壳包括筒体和盖板,所述盖板盖设于所述筒体的开口端,以与所述筒体围合形成所述安装腔,所述筒体上开设有导烟防虫孔,所述导烟防虫孔连通所述安装腔;
所述光学迷宫结构包括光学迷宫探测部,所述光学迷宫探测部形成有容纳腔,所述光学迷宫探测部设有探测孔,所述探测孔连通所述容纳腔和所述安装腔;
所述电路板组件设于所述容纳腔内;
所述导烟流道包括所述导烟防虫孔和所述探测孔。
7.如权利要求6所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述导烟防虫孔设置多个,多个所述导烟防虫孔环设于所述筒体的侧壁。
8.如权利要求6所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述光学迷宫结构还包括光学迷宫导烟部,所述光学迷宫导烟部设于所述光学迷宫探测部靠近所述导烟防虫孔的一侧,所述光学迷宫导烟部内形成有光学迷宫腔,所述光学迷宫腔的上端开口以连通所述探测孔,所述光学迷宫腔内形成有沿水平向延伸且呈弯曲设置的光学迷宫导烟通道,所述光学迷宫导烟通道的进口对应所述导烟防虫孔设置;
所述导烟流道还包括所述光学迷宫导烟通道。
9.如权利要求8所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述光学迷宫导烟通道的进口处套设有防虫网。
10.如权利要求1所述的烟雾探测装置,其特征在于,所述电路板组件上设有微处理器,所述微处理器电连接两个所述探测组件。
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