EP0111178B1 - Control device with several detectors connected in chain form to a signal line - Google Patents

Control device with several detectors connected in chain form to a signal line Download PDF

Info

Publication number
EP0111178B1
EP0111178B1 EP83111329A EP83111329A EP0111178B1 EP 0111178 B1 EP0111178 B1 EP 0111178B1 EP 83111329 A EP83111329 A EP 83111329A EP 83111329 A EP83111329 A EP 83111329A EP 0111178 B1 EP0111178 B1 EP 0111178B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
monitoring system
detecting
electronic circuit
time
station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
EP83111329A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0111178A1 (en
Inventor
Jürg Dr. sc. nat. Muggli
Peter Dipl. El.-Ing Mueller
Hansjürg Waelti
Eugen Dr. Phil. Schibli
Max Grimm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cerberus AG
Original Assignee
Cerberus AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cerberus AG filed Critical Cerberus AG
Publication of EP0111178A1 publication Critical patent/EP0111178A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0111178B1 publication Critical patent/EP0111178B1/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B26/00Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station
    • G08B26/005Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station with substations connected in series, e.g. cascade

Definitions

  • the invention relates to a monitoring system with a plurality of detectors lying in a chain on a detection line, which are connected to a control center with an evaluation unit, in each of which a series switch is opened to a first value by a jump in the interrogation voltage generated by the control center, and the series switch is jumped switches the same interrogation voltage to a second value and after a time determined by the detector state to the next detector or to the next control unit, an electronic circuit part generating electrical signals with time intervals characterizing the detector state and giving them to the evaluation unit.
  • European patent specification 0 042 501 describes a method for identifying detectors within a fire alarm system. If a fault occurs, the query direction for the affected zone is reversed.
  • EP-A-0 093 872 also describes a method for identifying detectors in a monitoring system.
  • Each of the detectors has an address memory that is provided with the address that is characteristic of the detector.
  • the object of the invention is to eliminate the disadvantages of the known systems.
  • the purpose of the invention is to achieve that the detectors or sensors of different types can be operated in the same detection line.
  • the following types are to be understood: ionization, optical smoke, heat, radiation, gas and intrusion detectors or sensors. Fire alarm buttons and control devices are also provided, which are connected to the same line as the detectors.
  • the different types of detectors can be connected to a detection line or control center in the invention without any adjustment problems because each detector or sensor makes its own decision about its state (silence, warning, alarm, fault). Existing surveillance systems can therefore be modernized with little effort. If the electronic circuit is installed in the detector base, the circuits and the control center form a complete transmission system. This has the great advantage that a system can also be put into operation when only some of the detectors are used (commissioning, conversion, revision by sector).
  • the electronic circuit according to the invention allows the transmission of all signals (information signals from the detectors to the control center and control signals in the opposite direction) on only one line pair.
  • signals information signals from the detectors to the control center and control signals in the opposite direction
  • the electronic circuit according to the invention allows the transmission of all signals (information signals from the detectors to the control center and control signals in the opposite direction) on only one line pair.
  • detectors or sensors can also be connected to the electronic circuit according to the invention. This is an advantage if several detectors or sensors are housed in the same room. No matter which detector or sensor responds, only the room is detected. Each detector switches on the associated alarm indicator (e.g. LED) with its alarm status.
  • alarm indicator e.g. LED
  • the electronic circuit according to the invention also serves to detect a short circuit in the direction of the next detector.
  • the short-circuit point can be located precisely and the fault can therefore be remedied quickly and easily.
  • the full working voltage is maintained across the entire detector line. Only the part of the detector line on which the short circuit exists is switched off. This has the advantage that, despite a short circuit, the polling cycle of the individual detectors or sensors is still carried out and a change in their status is recognized immediately.
  • the electrical signals corresponding to the detector states are only in the control center predetermined time ranges evaluated.
  • the intervening time periods are defined as "fault bands". Signals falling in these fault bands then cause a corresponding fault message in the control center.
  • the invention allows those electrical signals which the control center emits to combat the alarm recognized and reported by one or more detectors to be sent on the same lines. In contrast, in the prior art, these signals are sent on additional, separate lines. The invention therefore saves a lot of wiring material.
  • FIG. 1 shows the control center 7 of a monitoring system.
  • the individual detectors with detector bases F1, F2 to Fn and detector inserts ME1, ME2 to MEn are connected to the control center on detector lines 1, 4, 5.
  • the detector inserts can be designed as ionization, heat, radiation, gas, intrusion inserts and optical smoke detector inserts.
  • the lines of the chain-connected detectors are connected to terminals A1 and A2 of control center 7 and evaluation unit 71.
  • the electronic circuit of the invention is arranged in each of the detector bases F1, F2 to Fn. At least one detector insert is provided on each base. In order to make FIG. 1 clear, only switches S1, S2 to Sn and electronic circuits B1, B2 to Bn are drawn in the base of the invention.
  • the electronic circuit B which is drawn in FIGS. 4, 5, 6, can also be accommodated in each of the detector inserts ME of FIG. 1. This is e.g. shown in Fig. 9. It has also been considered to install the electronic circuit in a connector V between the detector insert and base F, as shown in FIG. 8. If old surveillance systems are to be modernized, this can be done without much effort, since the invention can be arranged either in the detector base, in the detector insert or in connector V.
  • FIG. 2 shows the two-stage interrogation voltage U.
  • the time t is entered on the abscissa and the voltage U on lines 1, 4 is entered on the ordinate.
  • the control voltage 8 within the query voltage 9 will be explained later in connection with FIG. 6.
  • the dashed control pulse 8 is also used to reset a detector that is in the alarm state. This has the advantage that detectors are reset to their normal idle status after their alarm is triggered individually or differentiated according to the type of detector.
  • This query voltage of FIG. 2 is generated by the control center 7 and given to the lines or detector line.
  • One stage 11 of the voltage U is z. B. at 0 volts; the other level is 20 volts, for example.
  • the time t 2 is equal to t 1 .
  • the third detector is in the alarm state.
  • the current amplitude jumps to a high value (caused by the additional current of the alarm indicator L,).
  • the time t 3 (the time from connecting the third detector to switching the third Switch to the fourth detector) is significantly longer than the other "normal" times t 1 and t 2 .
  • the evaluation unit 71 recognizes these two criteria (current amplitudes and times) of the alarm state of the third detector.
  • the control center 7 then initiates the corresponding measures.
  • the fourth detector is supposed to be in the normal idle state of operational readiness again.
  • the detector states can also be transmitted to the evaluation unit 71 only by one criterion (current amplitude or times) or with different current amplitudes, but with identical times.
  • a fault state of the third detector is assumed in the lower part of FIG. 2 as a further example. While the two detectors, consisting of the bases F1 and insert ME1 and base F2 and insert ME2, are in the idle state, the time t ' 3 is much longer.
  • the evaluation unit 71 evaluates this as a fault in the third detector.
  • the head office starts the corresponding measures.
  • the following detectors are once again in the normal idle state of operational readiness.
  • this second example is shown in dashed lines. If a detector is in the fault state, the alarm indicator is not activated, and the dashed current curve in FIG. 2 therefore shows no jump in the current amplitude when S2 is switched through.
  • the transmission of an alarm status to the control center is extremely reliable thanks to the high current amplitude.
  • the identification of the alarmed detector is also very useful and could be achieved by giving each detector its own number (address), so that the exact location of an event is immediately known.
  • the address and the status of the detector could therefore be transmitted to the control center using digital methods, for example.
  • such a system is very complex and prone to failure. It is also difficult to install because each detector has to be assigned a special number. The system may stop working if there is a single error.
  • the addressing of the individual detectors and the associated problems are eliminated. Rather, the numbering (identification) of the detectors is done by counting the current pulses (10) by the control center in each cycle.
  • the time intervals between the individual current pulses 10 can be arranged in such a way that the shortest time corresponds to the normal idle state (operational readiness), an average time for alarm, and the longest time for Disturbance is provided.
  • the time for the warning can either be the same as the time of the fault or it can be different. It is also easily possible for the shortest time to correspond to the alarm state, an average time for the normal idle state (operational readiness) and the longest time for the fault to be provided. In this case too, the time for the warning is either the same as that for the fault or different. All of these possible combinations can be provided on a case-by-case basis.
  • Circuit B of the invention is drawn in FIG. 4.
  • the interrogation voltage U of the control center 7 is at the terminals of lines 1 and 4.
  • the detector insert ME is connected to the circuit in the middle of FIG. 4.
  • a state of the detector insert corresponds to a specific voltage or current value at its terminals 1a, 4a.
  • capacitor C1 feeds the entire circuit including the detector insert.
  • the collector-base path of T11 is polarized forward and a current across R7 creates a stable voltage on Zener diode D7.
  • Transistor T3 acts with R8 as a constant current source, the current of which is mirrored via R9, R12 and T5. A limited current is thus available at terminal 4a for supplying the detector insert ME.
  • the transistors T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T17, T18 are not conductive and C6 is discharged.
  • R22 blocks switches T9, T10 during this time.
  • T A For an average voltage value at 4a, corresponding to a detector in the alarm state, there is an average charging time T A , where T R ⁇ T A ⁇ T s .
  • T8 switches on, T7 also conducts and the current pulse 10, determined by C3, R20, is registered by the evaluation unit 71 of the control center.
  • R21 keeps T7, T8 in the conductive state and also serves to discharge C3 when the line voltage later goes back to zero.
  • the gates of T9, T10 are controlled by T8 so that these two FETs switch to the next detector (terminal 5) as soon as the multivibrator T7, T8 conducts. It is clear that the cathodes of T9, T10 are interchanged, depending on whether terminal 4 or 5 as input or. Output serves.
  • the capacitance C6 maintains the voltage across R14-R17 during the brief control pulse voltage dips.
  • FIG. 3 shows a query cycle of the second type, which is also carried out with the circuit of FIG. 4.
  • the time t is entered on the abscissa and the interrogation voltage U of lines 1, 4 and 5 on the ordinate.
  • the upper part of FIG. 3 shows the interrogation voltage 9, to which an increased voltage 13 is connected.
  • the increased voltage 13 is intended to support the capacitor C1 of FIG. 4. If a large number of detectors are connected to a detector line and are queried, the capacitors C1 of the last detectors MEn, MEn-1 discharge relatively strongly. With the help of voltage 13, all capacitors C1 can be recharged sufficiently. In this case, the circuit (Fig. 4) must be dimensioned or.

Description

Die Erfindung betrifft eine Überwachungsanlage mit mehreren kettenförmig an einer Meldelinie liegenden Meldern, die an einer Zentrale mit einer Auswerteeinheit angeschlossen sind, bei denen jeweils ein Serienschalter durch einen Sprung der von der Zentrale erzeugten Abfragespannung auf einen ersten Wert geöffnet wird und der Serienschalter durch einen Sprung der gleichen Abfragespannung auf einen zweiten Wert und nach einer vom Melderzustand bestimmten Zeit zum nächsten Melder oder zur nächsten Steuereinheit durchschaltet, wobei ein elektronischer Schaltungsteil elektrische Signale mit den Melderzustand charakterisierenden zeitlichen Abständen erzeugt und zur Auswerteeinheit gibt.The invention relates to a monitoring system with a plurality of detectors lying in a chain on a detection line, which are connected to a control center with an evaluation unit, in each of which a series switch is opened to a first value by a jump in the interrogation voltage generated by the control center, and the series switch is jumped switches the same interrogation voltage to a second value and after a time determined by the detector state to the next detector or to the next control unit, an electronic circuit part generating electrical signals with time intervals characterizing the detector state and giving them to the evaluation unit.

Bei der Überwachung von Gebäuden, Tunnels, Tiefgaragen, Räumen oder anderen Objekten, die zur erfolgreichen Bekämpfung von Brandausbrüchen, Rauch- und schädlichen Gas-Entwicklungen oder Einbrüchen bzw. Diebstahl optimal funktionieren sollte, besteht die Notwendigkeit, die einzelnen Melder und Sensoren immerwährend auf ihren Zustand zu überprüfen, der bekanntlich eine Aussage über den Melder und Sensor und über seine Umgebung macht. Folgende Zustände können vorliegen: Ruhe (Funktionsbereitschaft), (Vor-)Warnung, Alarm, Störung. Die Störung kann im Melder, in der elektronischen Schaltung oder auf der Meldelinie auftreten und wird getrennt ausgewertet. Die Störung auf der Meldelinie kann Kurzschluss oder Unterbruch sein. Normalerweise wird eine Überwachungsanlage auch für grosse Gebäude mit vielen verschiedenen Räumen und Objekten eingesetzt. Hierbei wird eine Vielzahl von Meldern bzw. Sensoren für verschiedene Überwachungsaufgaben verwendet. Verschiedene Typen wie lonisationsmelder, optische Rauchmelder, Wärme-, Strahlungs-, Gas- und Intrusions-Melder (Einbruch) können in einer Überwachungsanlage vereinigt sein. Diese unterschiedlichen Typen haben ein unterschiedliches Ansprechverhalten und mussten leider in einem bisherigen System, wie es z. B. in der DE-PS 2 533 382 beschrieben ist, mittels getrennter Auswertung und einem erhöhten Aufwand in die Überwachungsanlage integriert werden.When monitoring buildings, tunnels, underground garages, rooms or other objects that should function optimally to successfully fight fire outbreaks, smoke and harmful gas developments or burglaries or theft, there is a need to keep the individual detectors and sensors constantly on their Check the condition, which is known to make a statement about the detector and sensor and its surroundings. The following states can exist: Quiet (operational readiness), (pre) warning, alarm, fault. The fault can occur in the detector, in the electronic circuit or on the detection line and is evaluated separately. The fault on the detection line can be a short circuit or an open circuit. A surveillance system is usually used for large buildings with many different rooms and objects. A large number of detectors or sensors are used for various monitoring tasks. Different types such as ionization detectors, optical smoke detectors, heat, radiation, gas and intrusion detectors (intrusion) can be combined in one monitoring system. These different types have a different response behavior and unfortunately had to be used in a previous system such as B. is described in DE-PS 2 533 382, can be integrated into the monitoring system by means of separate evaluation and increased effort.

In der Europäischen Patentschrift 0 042 501 ist ein Verfahren zur Identifizierung von Meldern innerhalb einer Brandmeldeanlage beschrieben. Bei Auftreten einer Störung wird die Abfragerichtung für die betroffene Meldelinie umgekehrt.European patent specification 0 042 501 describes a method for identifying detectors within a fire alarm system. If a fault occurs, the query direction for the affected zone is reversed.

In der EP-A-0 093 872 wird ebenfalls ein Verfahren zur Identifizierung von Meldern in einer Überwachungsanlage beschrieben. Jeder der Melder hat einen Adress-Speicher, der mit der für den Melder charakteristischen Adresse versehen ist.EP-A-0 093 872 also describes a method for identifying detectors in a monitoring system. Each of the detectors has an address memory that is provided with the address that is characteristic of the detector.

Die in der Europäischen Patentschrift 0 042 501 und in der EP-A-0 093 872 beschriebenen Verfahren haben den Nachteil des grossen Aufwandes und der Unmöglichkeit, bestehende Überwachungsanlagen umzurüsten. Ferner kann kein Kurzschluss detektiert werden, und die Anlage ist bei einer solchen Störung nicht mehr funktionsfähig.The methods described in European Patent Specification 0 042 501 and in EP-A-0 093 872 have the disadvantage of great expense and the impossibility of converting existing monitoring systems. Furthermore, no short circuit can be detected and the system is no longer functional in the event of such a fault.

Die Erfindung hat die Aufgabe, die Nachteile der bekannten Anlagen zu beseitigen. Insbesondere soll mit der Erfindung der Zweck erreicht werden, dass die Melder oder Sensoren unterschiedlicher Typen in der gleichen Meldelinie betrieben werden können. Hierunter sind folgende Typen zu verstehen: lonisations-, optischer Rauch-, Wärme-, Strahlungs-, Gas- und Intrusions-Melder bzw. Sensoren. Ferner ist auch an Feuermeldetasten und Steuereinrichtungen gedacht, die an die gleiche Linie angeschlossen sind wie die Melder. Die verschiedenen Meldertypen können bei der Erfindung deshalb ohne Anpassungsprobleme an eine Meldelinie bzw. Zentrale angeschlossen werden, weil jeder Melder oder Sensor den Entscheid über seinen Zustand (Ruhe, Warnung, Alarm, Störung) selbst trifft. Daher können bereits bestehende Überwachungsanlagen ohne grossen Aufwand modernisiert werden. Wenn die elektronische Schaltung im Meldersockel eingebaut ist, bilden die Schaltungen und die Zentrale ein vollständiges Übertragungssystem. Dies bietet den grossen Vorteil, dass eine Anlage auch dann in Betrieb genommen werden kann, wenn nur ein Teil der Melder eingesetzt ist (sektorenweise Inbetriebsetzung, Umbau, Revision).The object of the invention is to eliminate the disadvantages of the known systems. In particular, the purpose of the invention is to achieve that the detectors or sensors of different types can be operated in the same detection line. The following types are to be understood: ionization, optical smoke, heat, radiation, gas and intrusion detectors or sensors. Fire alarm buttons and control devices are also provided, which are connected to the same line as the detectors. The different types of detectors can be connected to a detection line or control center in the invention without any adjustment problems because each detector or sensor makes its own decision about its state (silence, warning, alarm, fault). Existing surveillance systems can therefore be modernized with little effort. If the electronic circuit is installed in the detector base, the circuits and the control center form a complete transmission system. This has the great advantage that a system can also be put into operation when only some of the detectors are used (commissioning, conversion, revision by sector).

Die Lösung der Aufgabe erfolgt gemäss der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1.The object is achieved in accordance with the features of the characterizing part of patent claim 1.

Die erfindungsgemässe elektronische Schaltung erlaubt die Übertragung sämtlicher Signale (Informationssignale von den Meldern zur Zentrale und Steuersignale in umgekehrter Richtung) auf nur einem Leitungspaar. Durch die drastische Reduzierung der drei oder mehr Leitungen (Drähte), wie z. B. beim Stand der Technik noch üblich, auf zwei Leitungen ergibt sich bei der Erfindung eine starke Verringerung der Störanfälligkeit der Leitungen bzw. der ganzen Anlage.The electronic circuit according to the invention allows the transmission of all signals (information signals from the detectors to the control center and control signals in the opposite direction) on only one line pair. By drastically reducing the three or more lines (wires), such as. B. still common in the prior art, on two lines there is a strong reduction in the susceptibility to interference of the lines or the entire system in the invention.

An die erfindungsgemässe elektronische Schaltung können anstelle von nur einem, auch mehrere Melder bzw. Sensoren angeschlossen werden. Dies ist von Vorteil, wenn mehrere Melder oder Sensoren im gleichen Raum untergebracht sind. Egal, welcher Melder oder Sensor anspricht, nur der Raum wird detektiert. Jeder Melder schaltet gleichzeitig mit seinem Alarmzustand den ihm zugeordneten Alarmindikator (z.B. LED) ein.Instead of only one, several detectors or sensors can also be connected to the electronic circuit according to the invention. This is an advantage if several detectors or sensors are housed in the same room. No matter which detector or sensor responds, only the room is detected. Each detector switches on the associated alarm indicator (e.g. LED) with its alarm status.

Die erfindungsgemässe elektronische Schaltung dient auch der Detektion eines Kurzschlusses in Richtung des nächsten Melders. Die Kurzschluss-Stelle kann genau lokalisiert und die Störung daher schnell und leicht behoben werden. Trotz Kurzschluss bleibt auf der gesamten Melderlinie die volle Arbeitsspannung erhalten. Nur der Teil der Melderlinie, auf der der Kurzschluss besteht, wird abgeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass trotz Kurzschluss der Abfragezyklus der einzelnen Melder oder Sensoren weiterhin durchgeführt wird und eine Änderung ihrer Zustände sofort erkannt wird.The electronic circuit according to the invention also serves to detect a short circuit in the direction of the next detector. The short-circuit point can be located precisely and the fault can therefore be remedied quickly and easily. Despite the short circuit, the full working voltage is maintained across the entire detector line. Only the part of the detector line on which the short circuit exists is switched off. This has the advantage that, despite a short circuit, the polling cycle of the individual detectors or sensors is still carried out and a change in their status is recognized immediately.

Die den Melderzuständen entsprechenden elektrischen Signale werden in der Zentrale nur in vorbestimmten Zeitbereichen ausgewertet. Die dazwischenliegenden Zeitbereiche werden als «Störungsbänder» definiert. In diese Störungsbänder fallende Signale bewirken dann eine entsprechende Störungsmeldung in der Zentrale. Ferner erlaubt die Erfindung, dass diejenigen elektrischen Signale, welche die Zentrale zur Bekämpfung des durch einen oder mehrere Melder erkannten und gemeldeten Alarms aussendet, auf die gleichen Leitungen gegeben werden können. Im Gegensatz hierzu werden beim Stand der Technik diese Signale auf zusätzlichen, separaten Leitungen gesendet. Die Erfindung spart deshalb sehr viel Leitungsmaterial ein.The electrical signals corresponding to the detector states are only in the control center predetermined time ranges evaluated. The intervening time periods are defined as "fault bands". Signals falling in these fault bands then cause a corresponding fault message in the control center. Furthermore, the invention allows those electrical signals which the control center emits to combat the alarm recognized and reported by one or more detectors to be sent on the same lines. In contrast, in the prior art, these signals are sent on additional, separate lines. The invention therefore saves a lot of wiring material.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

  • Fig. 1 eine bekannte Überwachungsanlage, in der die Erfindung eingesetzt ist;
  • Fig. 2 ein Spannungs- und Stromdiagramm eines Abfragezyklus erster Art;
  • Fig. 3 ein Spannungs- und Stromdiagramm eines Abfragezyklus zweiter Art;
  • Fig. 4 eine Ausführung der Erfindung für die Diagramme der Fig. 2 und 3;
  • Fig. 5 eine Ausführungsvariante der Fig. 4;
  • Fig. 6 eine Schaltung zum Erzeugen einer Steuerfunktion;
  • Fig. 7 die Erfindung mit mehreren, angeschlossenen Meldern;
  • Fig. 8 die Anordnung der Erfindung in einem Verbindungsstück zwischen Meldersockel und Meldereinsatz;
  • Fig. 9 die Anordnung der Erfindung im Meldereinsatz; und
  • Fig. 10 die Auswertung der Melderzeiten mit «Störungsbändern».
  • Fig. 11 die Anordnung zur Erzeugung der Linienspannung, zur Linienumschaltung und zur Stromauswertung.
Embodiments of the invention are explained in more detail with reference to the drawings. Show it:
  • 1 shows a known monitoring system in which the invention is used;
  • Fig. 2 is a voltage and current diagram of an interrogation cycle of the first kind;
  • 3 is a voltage and current diagram of a query cycle of the second kind;
  • 4 shows an embodiment of the invention for the diagrams of FIGS. 2 and 3;
  • FIG. 5 shows an embodiment variant of FIG. 4;
  • 6 shows a circuit for generating a control function;
  • 7 shows the invention with a plurality of connected detectors;
  • 8 shows the arrangement of the invention in a connecting piece between the detector base and detector insert;
  • 9 shows the arrangement of the invention in the detector insert; and
  • 10 the evaluation of the detector times with "fault bands".
  • 11 shows the arrangement for generating the line voltage, for line switching and for current evaluation.

Die Fig. 1 zeigt die Zentrale 7 einer Überwachungsanlage. An die Zentrale sind auf den Melderleitungen 1, 4, 5 die einzelnen Melder mit den Meldersockeln F1, F2 bis Fn und den Meldereinsätzen ME1, ME2 bis MEn angeschlossen. Die Meldereinsätze können ausgebildet sein als lonisations-, Wärme-, Strahlungs-, Gas-, Intrusions-Einsätze und optische Rauchmeldereinsätze. Die Leitungen der kettenförmig angeschlossenen Melder sind an die Klemmen A1 und A2 der Zentrale 7 und Auswerteeinheit 71 angeschaltet. Im Beispiel der Fig. 1 ist die elektronische Schaltung der Erfindung in jedem der Meldersockel F1, F2 bis Fn angeordnet. An jedem Sockel ist mindestens ein Meldereinsatz vorgesehen. Um die Fig. 1 übersichtlich zu gestalten, sind von der Erfindung nur der Schalter S1, S2 bis Sn und die elektronischen Schaltungen B1, B2 bis Bn im Sockel gezeichnet.1 shows the control center 7 of a monitoring system. The individual detectors with detector bases F1, F2 to Fn and detector inserts ME1, ME2 to MEn are connected to the control center on detector lines 1, 4, 5. The detector inserts can be designed as ionization, heat, radiation, gas, intrusion inserts and optical smoke detector inserts. The lines of the chain-connected detectors are connected to terminals A1 and A2 of control center 7 and evaluation unit 71. In the example of FIG. 1, the electronic circuit of the invention is arranged in each of the detector bases F1, F2 to Fn. At least one detector insert is provided on each base. In order to make FIG. 1 clear, only switches S1, S2 to Sn and electronic circuits B1, B2 to Bn are drawn in the base of the invention.

Nach der Abfrage eines Melders durch die Zentrale 7 schliesst der Schalter desselben Melders und verbindet die Zentrale mit dem nächsten Melder, der dann abgefragt wird. Auf diese Weise werden sämtliche Melder einzeln und der Reihe nach abgefragt. Die Signale, die den Zustand der Melder darstellen, werden in der Auswerteeinheit 71 ausgewertet. Sobald ein Melder einen aussergewöhnlichen Zustand meldet [wie z. B. nicht funktionsbereit, Warnung, Alarm, Störung des Melders, der elektronischen Schaltung oder der Melderlinie (Kurzschluss, Unterbruch)], so wird dies akustisch und optisch angezeigt oder schriftlich fixiert und die geeigneten Gegenmassnahmen durch die Zentrale 7 eingeleitet. Da dies allgemein bekannt ist und nicht Gegenstand der Erfindung darstellt, wird hierauf nicht näher eingegangen.After the interrogation of a detector by the control center 7, the switch of the same detector closes and connects the control center to the next detector, which is then queried. In this way, all detectors are queried individually and in sequence. The signals that represent the status of the detectors are evaluated in the evaluation unit 71. As soon as a detector reports an unusual condition [such as B. not ready, warning, alarm, fault of the detector, the electronic circuit or the detector line (short circuit, interruption)], this is indicated acoustically and optically or fixed in writing and the appropriate countermeasures initiated by the control center 7. Since this is generally known and does not form part of the subject matter of the invention, it is not dealt with in more detail here.

Die elektronische Schaltung B, die in den Fig. 4, 5, 6 gezeichnet ist, kann auch in jedem der Meldereinsätze ME der Fig. 1 untergebracht sein. Dies ist z.B. in der Fig. 9 dargestellt. Es ist auch daran gedacht worden, die elektronische Schaltung in einem Verbindungsglied V zwischen Meldereinsatz und Sockel F einzubauen, wie dies in Fig. 8 dargestellt ist. Wenn alte Überwachungsanlagen modernisiert werden sollen, kann dies ohne viel Mühe geschehen, da die Erfindung entweder im Meldersockel, im Meldereinsatz oder im Verbindungsstück V angeordnet werden kann.The electronic circuit B, which is drawn in FIGS. 4, 5, 6, can also be accommodated in each of the detector inserts ME of FIG. 1. This is e.g. shown in Fig. 9. It has also been considered to install the electronic circuit in a connector V between the detector insert and base F, as shown in FIG. 8. If old surveillance systems are to be modernized, this can be done without much effort, since the invention can be arranged either in the detector base, in the detector insert or in connector V.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Fig. 2 bis 4 erklärt: Die Fig. 2 zeigt in ihrem oberen Teil die zweistufige Abfragespannung U. Auf der Abszisse ist die Zeit t und auf der Ordinate die Spannung U auf den Leitungen 1, 4 eingetragen. Die Steuerspannung 8 innerhalb der Abfragespannung 9 wird im Zusammenhang mit der Fig. 6 später erklärt. Der gestrichelt gezeichnete Steuerimpuls 8 wird auch für die Rückstellung eines Melders verwendet, der im Alarmzustand ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass Melder nach ihrem Alarmauslösen einzeln oder unterschieden nach Melderart wieder in ihren normalen Ruhezustand der Funktionsbereitschaft zurückgestellt werden. Diese Abfragespannung der Fig. 2 wird von der Zentrale 7 erzeugt und auf die Leitungen bzw. Melderlinie gegeben. Die eine Stufe 11 der Spannung U liegt z. B. bei 0 Volt; die andere Stufe liegt z.B. bei 20 Volt. Dieser Spannungsverlauf wird in bestimmten Zeitintervallen auf die Melderlinie gegeben. In einem Intervall von z. B. 1 bis 2 Sek. werden sämtliche Melder abgefragt. Jeder Melder gibt der Reihe nach seinen Zustand an die Zentrale 7 weiter. Dies ist im unteren Teil der Fig. 2 gezeigt. Dort ist auf der Abszisse die Zeit t und auf der Ordinate der Strom I der Melderlinie gezeichnet. Man erkennt, dass die Abfragespannung 9 bewirkt, dass im Sockel F1 des Melders nach einer bestimmten Zeit t1 der Schalter S1 geschlossen wird, und die elektronische Schaltung B1 einen Stromimpuls 10 von bestimmter Amplitude und Dauer erzeugt. Die Zeit t1 ist nun für die Auswerteeinheit 71 ein Zeichen, dass der Melder F1 und ME1 sich im normalen Ruhezustand der Funktionsbereitschaft befinden.The invention is explained below with reference to FIGS. 2 to 4. The upper part of FIG. 2 shows the two-stage interrogation voltage U. The time t is entered on the abscissa and the voltage U on lines 1, 4 is entered on the ordinate. The control voltage 8 within the query voltage 9 will be explained later in connection with FIG. 6. The dashed control pulse 8 is also used to reset a detector that is in the alarm state. This has the advantage that detectors are reset to their normal idle status after their alarm is triggered individually or differentiated according to the type of detector. This query voltage of FIG. 2 is generated by the control center 7 and given to the lines or detector line. One stage 11 of the voltage U is z. B. at 0 volts; the other level is 20 volts, for example. This voltage curve is given to the detector line at certain time intervals. In an interval of e.g. B. 1 to 2 seconds. All detectors are queried. Each detector transmits its status to the control center 7 one after the other. This is shown in the lower part of FIG. 2. There the time t is drawn on the abscissa and the current I of the detector line is drawn on the ordinate. It can be seen that the interrogation voltage 9 causes the switch S1 in the base F1 of the detector to be closed after a certain time t 1 , and the electronic circuit B1 generates a current pulse 10 of a certain amplitude and duration. The time t 1 is now a sign for the evaluation unit 71 that the detectors F1 and ME1 are in the normal idle state of the operational readiness.

Der gleiche Zustand ist beim nächsten Melder F2 und ME2 anzutreffen. Die Zeit t2 ist gleich t1. Es sei nun angenommen, dass der dritte Melder sich im Alarmzustand befindet. Sobald der Schalter S2 durchgeschaltet hat, springt die Stromamplitude auf einen hohen Wert (verursacht durch den zusätzlichen Strom des Alarmindikators L,). Ferner ist die Zeit t3 (die Zeit vom Anschliessen des dritten Melders bis zum Durchschalten des dritten Schalters zum vierten Melder) wesentlich länger als die anderen «normalen» Zeiten t1 und t2. Die Auswerteeinheit 71 erkennt diese beiden Kriterien (Stromamplituden und Zeiten) des Alarmzustandes des dritten Melders. Die Zentrale 7 leitet dann die entsprechenden Massnahmen ein. Der vierte Melder soll wieder im normalen Ruhezustand der Funktionsbereitschaft liegen. Dies zeigt sich dadurch an, dass die Zeit t4 (vom Anschliessen des vierten Melders bis zum Durchschalten des vierten Schalters) im normalen Bereich liegt. Die Melderzustände können auch nur durch ein Kriterium (Stromamplitude oder Zeiten) oder mit unterschiedlichen Stromamplituden, aber gleichen Zeiten an die Auswerteeinheit 71 übertragen werden.The same condition can be found in the next detector F2 and ME2. The time t 2 is equal to t 1 . It is now assumed that the third detector is in the alarm state. As soon as the switch S2 has switched through, the current amplitude jumps to a high value (caused by the additional current of the alarm indicator L,). Furthermore, the time t 3 (the time from connecting the third detector to switching the third Switch to the fourth detector) is significantly longer than the other "normal" times t 1 and t 2 . The evaluation unit 71 recognizes these two criteria (current amplitudes and times) of the alarm state of the third detector. The control center 7 then initiates the corresponding measures. The fourth detector is supposed to be in the normal idle state of operational readiness again. This is shown by the fact that the time t 4 (from connecting the fourth detector to turning on the fourth switch) is in the normal range. The detector states can also be transmitted to the evaluation unit 71 only by one criterion (current amplitude or times) or with different current amplitudes, but with identical times.

Im unteren Teil der Fig. 2 ist als weiteres Beispiel ein Störungszustand des dritten Melders angenommen. Während die beiden Melder, bestehend aus den Sockeln F1 und Einsatz ME1 sowie Sockel F2 und Einsatz ME2, sich im Ruhezustand befinden, ist die Zeit t'3 viel länger. Dies wertet die Auswerteeinheit 71 als Störung des dritten Melders aus. Die Zentrale startet die entsprechenden Massnahmen. Die folgenden Melder haben wieder den normalen Ruhezustand der Funktionsbereitschaft. Zum besseren Unterschied ist dieses zweite Beispiel gestrichelt gezeichnet. Wenn ein Melder im Störungszustand ist, wird der Alarmindikator nicht aktiviert, und der gestrichelte Stromverlauf in Fig. 2 zeigt deshalb keinen Sprung der Stromamplitude beim Durchschalten von S2. Die Übertragung eines Alarmzustandes an die Zentrale ist dank der hohen Stromamplitude äusserst zuverlässig. Die Identifikation des alarmierten Melders ist auch sehr nützlich und könnte dadurch erreicht werden, dass man jedem Melder seine eigene Nummer (Adresse) gibt, womit der genaue Ort eines Ereignisses sofort bekannt ist. Die Adresse und der Zustand des Melders könnten also z.B. mit digitalen Methoden an die Zentrale übertragen werden. Ein solches System ist aber sehr aufwendig und störanfällig. Ausserdem ist es schwierig zu installieren, da jedem Melder eine spezielle Nummer zugeordnet werden muss. Bei einem einzigen Fehler funktioniert möglicherweise das System nicht mehr. Im hier beschriebenen Überwachungssystem hingegen entfällt die Adressierung der einzelnen Melder und die damit verbundenen Probleme. Die Numerierung (Identifikation) der Melder erfolgt vielmehr durch Zählen der Stromimpulse (10) durch die Zentrale in jedem Zyklus.A fault state of the third detector is assumed in the lower part of FIG. 2 as a further example. While the two detectors, consisting of the bases F1 and insert ME1 and base F2 and insert ME2, are in the idle state, the time t ' 3 is much longer. The evaluation unit 71 evaluates this as a fault in the third detector. The head office starts the corresponding measures. The following detectors are once again in the normal idle state of operational readiness. For better distinction, this second example is shown in dashed lines. If a detector is in the fault state, the alarm indicator is not activated, and the dashed current curve in FIG. 2 therefore shows no jump in the current amplitude when S2 is switched through. The transmission of an alarm status to the control center is extremely reliable thanks to the high current amplitude. The identification of the alarmed detector is also very useful and could be achieved by giving each detector its own number (address), so that the exact location of an event is immediately known. The address and the status of the detector could therefore be transmitted to the control center using digital methods, for example. However, such a system is very complex and prone to failure. It is also difficult to install because each detector has to be assigned a special number. The system may stop working if there is a single error. In the monitoring system described here, on the other hand, the addressing of the individual detectors and the associated problems are eliminated. Rather, the numbering (identification) of the detectors is done by counting the current pulses (10) by the control center in each cycle.

Zur Vervollständigung der Erklärung der Fig. 2 wird noch darauf hingewiesen, dass die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Stromimpulsen 10 so geordnet sein können, dass die kürzeste Zeit dem normalen Ruhezustand (Funktionsbereitschaft) entspricht, eine mittlere Zeit für Alarm, und die längste Zeit für Störung vorgesehen ist. Die Zeit für die Warnung kann entweder gleich lang sein wie die Zeit der Störung oder aber unterschiedlich sein. Es ist auch ohne weiteres möglich, dass die kürzeste Zeit dem Alarmzustand entspricht, eine mittlere Zeit für den normalen Ruhezustand (Funktionsbereitschaft) und die längste Zeit für die Störung vorgesehen ist. Auch in diesem Fall ist die Zeit für die Warnung entweder gleich derjenigen für die Störung oder aber unterschiedlich. Alle diese Kombinationsmöglichkeiten können von Fall zu Fall vorgesehen sein.To complete the explanation of FIG. 2, it is pointed out that the time intervals between the individual current pulses 10 can be arranged in such a way that the shortest time corresponds to the normal idle state (operational readiness), an average time for alarm, and the longest time for Disturbance is provided. The time for the warning can either be the same as the time of the fault or it can be different. It is also easily possible for the shortest time to correspond to the alarm state, an average time for the normal idle state (operational readiness) and the longest time for the fault to be provided. In this case too, the time for the warning is either the same as that for the fault or different. All of these possible combinations can be provided on a case-by-case basis.

Die Schaltung B der Erfindung ist in der Fig. 4 gezeichnet. Die Abfragespannung U der Zentrale 7 liegt an den Klemmen der Leitungen 1 und 4. Der Meldereinsatz ME ist in der Mitte der Fig. 4 mit der Schaltung verbunden. Einem Zustand des Meldereinsatzes entspricht ein bestimmter Spannungs-oder Stromwert an seinen Klemmen 1a, 4a. Wenn der Meldereinsatz ME mit der Schaltung verbunden ist, ist der Schalter W geschlossen. Bei entferntem Melder ist der Schalter geöffnet.Circuit B of the invention is drawn in FIG. 4. The interrogation voltage U of the control center 7 is at the terminals of lines 1 and 4. The detector insert ME is connected to the circuit in the middle of FIG. 4. A state of the detector insert corresponds to a specific voltage or current value at its terminals 1a, 4a. When the detector insert ME is connected to the circuit, the switch W is closed. The switch is open when the detector is removed.

Zur Erklärung der Funktionsweise dieser Schaltung sei angenommen, dass sich der normale Betriebszustand eingepegelt hat. Während der stromlosen Zeit 11 des Abfragezyklus speist Kondensator C1 die gesamte Schaltung inklusive Meldereinsatz. Die Kollektor-Basis-Strecke von T11 ist vorwärtsgepolt und ein Strom über R7 erzeugt eine stabile Spannung an Zenerdiode D7. Transistor T3 wirkt mit R8 als Konstantstromquelle, deren Strom über R9, R12 und T5, gespiegelt wird. An Klemme 4a steht somit ein begrenzter Strom zur Speisung des Meldereinsatzes ME zur Verfügung. Die Transistoren T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T17, T18 sind nicht leitend und C6 ist entladen. R22 sperrt die Schalter T9, T10 während dieser Zeit.To explain how this circuit works, it is assumed that the normal operating state has leveled off. During the currentless time 11 of the interrogation cycle, capacitor C1 feeds the entire circuit including the detector insert. The collector-base path of T11 is polarized forward and a current across R7 creates a stable voltage on Zener diode D7. Transistor T3 acts with R8 as a constant current source, the current of which is mirrored via R9, R12 and T5. A limited current is thus available at terminal 4a for supplying the detector insert ME. The transistors T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T17, T18 are not conductive and C6 is discharged. R22 blocks switches T9, T10 during this time.

Wenn nun die Linienspannung an Klemme 4 auf den Abfragewert 9 ansteigt, wird Punkt «z» via die integrale Diode in T10 auf denselben Wert angehoben. Dabei wird zunächst die Spannung an C6 über R15, T17, T18 auf die Zenerspannung D7 steigen. Der Widerstandsteiler R13-R17 ist so dimensioniert, dass sich C2 auflädt bis D3 und T8 leiten, und zwar erfolgt dies verschieden.schnell, je nach der Spannung am Meldereinsatz ME, respektive an Klemme 4a. Für eine grosse Spannung an 4a, entsprechend dem Melder-Ruhezustand, beträgt die Ladezeit TR, aber bei fehlendem Melder z.B., fliesst kein Strom über R13 (Schalter W geöffnet) und die Ladezeit für C2 ist relativ lang, entsprechend Ts. Für einen mittleren Spannungswert an 4a, entsprechend einem Melder im Alarmzustand, ergibt sich eine mittlere Ladezeit TA, wobei TR<TA<Ts. Wenn T8 einschaltet, leitet auch T7 und der Strompuls 10, bestimmt durch C3, R20 wird von der Auswerteeinheit 71 der Zentrale registriert. R21 hält T7, T8 im leitenden Zustand und dient auch zur Entladung von C3, wenn die Linienspannung später wieder auf Null geht. Die Gates von T9, T10 werden von T8 so angesteuert, dass diese beiden FET's zum nächsten Melder (Klemme 5) weiterschalten sobald die Kippstufe T7, T8 leitet. Es ist klar, dass die Kathoden von T9, T10 vertauscht sind, je nachdem ob Klemme 4 oder 5 als Eingang resp. Ausgang dient. Die Kapazität C6 hält die Spannung über R14-R17 aufrecht während den kurzzeitigen Steuerpulsspannungseinbrüchen.If the line voltage at terminal 4 now rises to query value 9, point «z» is raised to the same value via the integral diode in T10. First, the voltage at C6 will rise to Zener voltage D7 via R15, T17, T18. The resistance divider R13-R17 is dimensioned so that C2 charges up to D3 and T8, and this happens differently, quickly, depending on the voltage at the detector insert ME or at terminal 4a. For a large voltage at 4a, corresponding to the detector idle state, the charging time is T R , but if there is no detector, for example, no current flows via R13 (switch W open) and the charging time for C2 is relatively long, corresponding to T s . For an average voltage value at 4a, corresponding to a detector in the alarm state, there is an average charging time T A , where T R <T A <T s . When T8 switches on, T7 also conducts and the current pulse 10, determined by C3, R20, is registered by the evaluation unit 71 of the control center. R21 keeps T7, T8 in the conductive state and also serves to discharge C3 when the line voltage later goes back to zero. The gates of T9, T10 are controlled by T8 so that these two FETs switch to the next detector (terminal 5) as soon as the multivibrator T7, T8 conducts. It is clear that the cathodes of T9, T10 are interchanged, depending on whether terminal 4 or 5 as input or. Output serves. The capacitance C6 maintains the voltage across R14-R17 during the brief control pulse voltage dips.

Das Netzwerk D1, D2, T6, R18, R19 prüft den nachfolgenden Leitungsabschnitt (Klemmen 1 und 5) auf Kurzschluss. T6 wirkt wie ein Emitterfolger, der den fraglichen Abschnitt etwa auf die Spannung am Basisspannungsteiler R18, R19 auflädt. Falls ein Kurzschluss besteht, bleibt T6 dauernd leitend und hält die Spannung zwischen R16, R17 so gering, dass C2 nicht auf die Einschaltspannung von T8 aufgeladen werden kann. Im Falle eines Kurzschlusses entsteht also kein Strompuls 10. Im Kurzschlussfall bleiben die beiden FET's T9 und T10 geöffnet und trennen die Leitung zum nächsten Melder und damit den Kurzschluss von der Zentrale 7 ab. In diesem Fall erhält die Auswerteeinheit 71 eine längere Zeit keinen Stromimpuls. Die Zentrale schaltet nun den nächsten Abfragezyklus auf die Leitungen 1 und 5 um. Die Abfragerichtung der Melder wird umgekehrt. Wesentlich ist, dass trotz Kurzschluss die Melder ungestört abgefragt werden.The network D1, D2, T6, R18, R19 checks the following line section (terminals 1 and 5) for short circuit. T6 acts as an emitter follower, which charges the section in question, for example, to the voltage at the base voltage divider R18, R19. If there is a short circuit, T6 remains conductive and keeps the voltage between R16, R17 so low that C2 cannot be charged to the switch-on voltage of T8. In the event of a short circuit, there is therefore no current pulse 10. In the event of a short circuit, the two FETs T9 and T10 remain open and disconnect the line to the next detector and thus the short circuit from the control center 7. In this case, the evaluation unit 71 receives no current pulse for a long time. The control center now switches the next polling cycle to lines 1 and 5. The query direction of the detectors is reversed. It is essential that, despite a short circuit, the detectors are queried undisturbed.

Beim Sprung der Linienspannung vom Nullwert 11 auf den Abfragewert 9 wird C4 an der rechten Seite via D6 um denselben Sprung negativ angehoben, wobei also die Basis von T11 so stark negativ wird, dass T11 sperrt. C4 entlädt sich nun über den Stromkreis R7, D7, R23 und über R10, T15. Solange T11 sperrt, kann C1 nicht nachladen (Verzögerungszeit Tv). Während dieser Zeit hingegen leitet T15 und der Kollektorstrom von T15 fliesst via D5 über D7 falls ME im Ruhezustand ist (hohe Spannung an 4a) und sonst über T4, D4, ME und T4, R6, R5. Falls die Spannung an ME mittel ist (Alarmzustand), wird T2 über R6, R5 einschalten und T1 leitet, d. h. der Alarmindikator L1 blitzt auf und zeigt den Alarmzustand optisch direkt beim Melder an. Zwischen den Anschlussklemmen 1 und 6 kann auch eine abgesetzte Anzeige angeschlossen werden. Die erforderliche Spannung wird über der Zenerdiode D8 gebildet. Diese externe Anzeige leuchtet synchron mit L1. Wenn ME im Störzustand ist, reicht die Spannung an R5, R6 nicht aus um T1 zu aktivieren, d. h. L1 leuchtet nicht im Störungsfall. Das gestrichelte Relais Y zeigt an, dass auch externe Verbraucher vom L1-Puls geschaltet werden können. Der Strom für L1 kommt teilweise von der Leitung über D9, R2 und teilweise vom Speicher C1 über D10, R1. Der Anteil über R2 ist der grosse Stromanstieg nach t2 (Fig. 2) und wird von der Zentrale 71 als Alarmkriterium sicher erfasst. Der Spannungsteiler R3, R4 sperrt die Stromentnahme aus dem Speicher C1 sobald dessen Spannung zu weit absinkt. Da C1 die Speise-Spannungsquelle darstellt, darf er sich nicht zu weit entladen. Es ist klar, dass T1 nicht mehr leitet sobald C4 soweit entladen ist, dass T15 sperrt. Zu diesem Zeitpunkt geht T11 in Leitung und C1 wird nachgeladen über D9, R2, R1, T11. Der Abfragezyklus ist komplett, wenn die Leitungsspannung wieder auf den Nullwert 11 absinkt.When the line voltage jumps from zero value 11 to query value 9, C4 on the right side is raised negatively by D6 by the same jump, so that the base of T11 becomes so negative that T11 blocks. C4 now discharges via the circuit R7, D7, R23 and via R10, T15. As long as T11 is blocked, C1 cannot reload (delay time Tv). During this time, however, T15 conducts and the collector current from T15 flows via D5 via D7 if ME is at rest (high voltage at 4a) and otherwise via T4, D4, ME and T4, R6, R5. If the voltage at ME is medium (alarm status), T2 will switch on via R6, R5 and T1 conducts, ie the alarm indicator L1 flashes and shows the alarm status visually directly at the detector. A remote display can also be connected between terminals 1 and 6. The required voltage is generated across the Zener diode D8. This external display lights up in sync with L1. If ME is in the fault state, the voltage at R5, R6 is not sufficient to activate T1, ie L1 does not light up in the event of a fault. The dashed relay Y indicates that external loads can also be switched by the L1 pulse. The current for L1 comes partly from the line via D9, R2 and partly from the memory C1 via D10, R1. The portion over R2 is the large current increase after t 2 (FIG. 2) and is reliably detected by the center 71 as an alarm criterion. The voltage divider R3, R4 blocks the current draw from the memory C1 as soon as its voltage drops too far. Since C1 is the supply voltage source, it must not discharge too far. It is clear that T1 no longer conducts as soon as C4 is discharged to such an extent that T15 blocks. At this time T11 goes on line and C1 is reloaded via D9, R2, R1, T11. The polling cycle is complete when the line voltage drops back to zero 11.

Die Fig. 3 zeigt einen Abfragezyklus zweiter Art, der mit der Schaltung der Fig. 4 ebenfalls durchgeführt wird. Im oberen Teil der Fig. 3 sind die Zeit t auf der Abszisse und die Abfragespannung U der Leitungen 1, 4 bzw. 5 auf der Ordinate eingetragen. Der obere Teil der Fig. 3 zeigt die Abfragespannung 9, an der sich eine erhöhte Spannung 13 anschliesst. Die erhöhte Spannung 13 ist als Unterstützung des Kondensators C1 der Fig. 4 gedacht. Wenn sehr viele Melder an einer Melderlinie angeschlossen sind und abgefragt werden, so entladen sich die Kondensatoren C1 der letzten Melder MEn, MEn-1 relativ stark. Mit Hilfe der Spannung 13 können alle Kondensatoren C1 wieder genügend aufgeladen werden. In diesem Fall muss die Schaltung (Fig. 4) so dimensioniert sein resp. die Abfragespannung 9 so gewählt sein, dass zwar die Zeiten t gebildet werden und die FET-Schalter weiterschalten, aber das Nachladen der Speicherkondensatoren erst durch die erhöhte Spannung 13 aktiviert wird. Ausserdem wird die Leuchtdiode L1 eines Melders, der sich im Alarmzustand befindet, erst nach der Abfragespannung 9 aufleuchten. Hierdurch werden Störungen und Fehlinformationen vermieden, die wegen der durch das Aufleuchten der Leuchtdiode während des Abfragezyklus verursachten Stromerhöhung entstehen können. Tatsächlich leuchten jetzt alle Leuchtdioden zu einem Zeitpunkt, wo sonst nur kleine Ströme fliessen. Dies ergibt eine sehr hohe Sicherheit für die gesamte Überwachungsanlage. Das Steuersignal 8 wird im Zusammenhang mit der Fig. 6 später erklärt. Der gestrichelt gezeichnete Steuerimpuls 8 wird auch für die Rückstellung eines Melders verwendet, der im Alarmzustand ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass Melder nach ihrem Alarmauslösen einzeln oder unterschieden nach Melderart wieder in ihren normalen Ruhezustand der Funktionsbereitschaft zurückgestellt werden.FIG. 3 shows a query cycle of the second type, which is also carried out with the circuit of FIG. 4. In the upper part of FIG. 3, the time t is entered on the abscissa and the interrogation voltage U of lines 1, 4 and 5 on the ordinate. The upper part of FIG. 3 shows the interrogation voltage 9, to which an increased voltage 13 is connected. The increased voltage 13 is intended to support the capacitor C1 of FIG. 4. If a large number of detectors are connected to a detector line and are queried, the capacitors C1 of the last detectors MEn, MEn-1 discharge relatively strongly. With the help of voltage 13, all capacitors C1 can be recharged sufficiently. In this case, the circuit (Fig. 4) must be dimensioned or. the interrogation voltage 9 can be selected such that the times t are formed and the FET switches switch on, but the recharging of the storage capacitors is only activated by the increased voltage 13. In addition, the LED L 1 of a detector which is in the alarm state will only light up after the interrogation voltage 9. This avoids malfunctions and incorrect information which may arise due to the current increase caused by the lighting up of the light emitting diode during the interrogation cycle. In fact, all LEDs now light up at a point in time where otherwise only small currents flow. This results in a very high level of security for the entire monitoring system. The control signal 8 will be explained later in connection with FIG. 6. The dashed control pulse 8 is also used to reset a detector that is in the alarm state. This has the advantage that detectors are reset to their normal idle status after their alarm is triggered individually or differentiated according to the type of detector.

Im unteren Teil der Fig. 3 sind die Stromimpulse 10 der einzelnen Melder sowie der durch die erhöhte Spannung bedingte Strom gezeichnet. Auf der Abszisse sind die Zeit t und auf der Ordinate der Strom I der Melderlinie dargestellt. Der Abfragezyklus zeigt, dass sich die ersten beiden Melder wieder im Ruhezustand befinden, da die Zeiten t1 und t2 ihrer Stromimpulse 10 im normalen Bereich liegen. Der dritte Melder befindet sich im Alarmzustand, da die Zeit t3 seines Stromimpulses länger ist als die beiden anderen Zeiten. Nach dem Abfragezyklus leuchtet die Leuchtdiode L1 dieses Melders auf. Dies ist durch eine erhöhte Stromamplitude 12 dargestellt. Der Kondensator C1 (Fig. 4) lädt sich ebenfalls genügend auf und kann die Stromversorgung dieses Melders voll übernehmen. Das Laden des Kondensators ist um die Zeit Tv verzögert, damit der durch die Leuchtdiode L1 verursachte Stromverlauf als Alarmkriterium durch die Auswerteeinheit 71 sicher erfasst werden kann. Dies ist im unteren Teil der Fig. 3 gezeigt. Nach einer gewissen Zeit kommt der nächste Abfragezyklus.In the lower part of Fig. 3, the current pulses 10 of the individual detectors and the current caused by the increased voltage are drawn. The time t is shown on the abscissa and the current I of the detector line is shown on the ordinate. The query cycle shows that the first two detectors are again in the idle state since the times t 1 and t 2 of their current pulses 10 are in the normal range. The third detector is in the alarm state because the time t 3 of its current pulse is longer than the other two times. After the interrogation cycle, the LED L 1 of this detector lights up. This is represented by an increased current amplitude 12. The capacitor C 1 (Fig. 4) also charges sufficiently and can take over the power supply of this detector. The charging of the capacitor is delayed by the time Tv, so that the current profile caused by the light-emitting diode L 1 can be reliably detected as an alarm criterion by the evaluation unit 71. This is shown in the lower part of FIG. 3. After a certain time, the next polling cycle comes.

Die Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel des Schalters S. Dieses Beispiel wird in den unteren rechten Teil der Schaltung B der Fig. 4 an den Stellen X, Z, 4 und 5 eingesetzt. Die JFET-Schaltung der Fig. 5 ersetzt die zwei FET's T9 und T10 der Fig. 4. Der Kondensator C5 speichert die Gatevorspannung zur sicheren Sperrung des JFET's T12 während der spannungslosen Zeit 11 und die Widerstände R24, R25, R39 stellen den korrekten Gleichspannungspegel am Gate des JFET's ein. Die Dioden D11, D13 erfüllen die gleiche Funktion wie die integralen Dioden der Schalt-FET's T9 und T10 in Fig. 4.FIG. 5 shows a further embodiment of the switch S. This example is used in the lower right part of the circuit B of FIG. 4 at the positions X, Z, 4 and 5. The JFET circuit of FIG. 5 replaces the two FET's T9 and T10 of FIG. 4. The capacitor C5 stores the gate bias for safe blocking of the JFET's T12 during the dead time 11 and the resistors R24, R25, R39 represent the correct DC voltage level at the gate of the JFET. The diodes D11, D13 perform the same function as the integral diodes of the switching FETs T9 and T10 in FIG. 4.

Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung welche auch dazu benützt werden kann, dass in der gleichen Meldelinie (Leitungen 1, 4, 5 der Fig. 1) wie die Melder wahlweise Steuereinheiten eingebaut werden können, die Steuerfunktionen zur Ergreifung von Gegenmassnahmen bei Alarm oder Störung ausführen. Es sei betont, dass nur soviel Steuereinheiten gegen Melder ausgetauscht werden, wie dies die Organisation der Überwachungsanlage verlangt. Wegen der freizügigen Austauschbarkeit zwischen Melder und Steuereinheit, können bestehende Überwachungsanlagen für geänderte Überwachungsbedingungen mühelos neu organisiert werden. Über die Leitungen 1, 4 bzw. 5 werden also nicht nur die Meldesignale von den Meldern zur Zentrale 7, sondern auch die Steuersignale 8 (Fig. 2 und 3) von der Zentrale 7 zu den Steuereinheiten der Fig. 6 gegeben.Fig. 6 shows a further embodiment of the invention which can also be used so that control units can optionally be installed in the same detection line (lines 1, 4, 5 of Fig. 1) as the detectors, the control functions for taking countermeasures in the event of an alarm or execute fault. It should be emphasized that only as many control units are exchanged for detectors as the organization of the monitoring system requires. Due to the free interchangeability between detector and control unit, existing monitoring systems can easily be reorganized for changed monitoring conditions. Via lines 1, 4 and 5, therefore, not only are the signal signals from the detectors to the control center 7, but also the control signals 8 (FIGS. 2 and 3) from the control center 7 to the control units of FIG. 6.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Schaltung zum Empfang der Steuerpulse 8 (Fig. 2 und 3) ist in Fig. 6 dargestellt. Diese Empfängerschaltung wird an den Punkten «+1» und «z» mit der Schaltung nach Fig. 4 verbunden. Der Ausgang der Empfängerschaltung wird vorzugsweise mit der Klemme 4a in Fig. 4 verbunden. Wenn ein Steuerpuls 8 empfangen wurde, leitet der Ausgangstransistor des Empfängers und verursacht dann ein langes Zeitintervall Ts des angesteuerten Sockels. Damit erhält die Zentrale eine Quittung, dass der Steuerpuls korrekt empfangen wurde. Offenkundig dient also die Schaltung der Fig. 6 im beschriebenen Beispiel zur gezielten Rückstellung von alarmierten Meldereinsätzen ME. Selbstverständlich kann die Empfangsschaltung auch zur Auslösung verschiedenster Funktionen herbeigezogen werden, insbesondere auch zur Ansteuerung von Relais zwecks Bekämpfung von Gefahrensituationen. Beim Stand der Technik werden für Steuerfunktionen separate Leitungen benützt. Das hier beschriebene Überwachungssystem spart somit wesentlich an Installationsmaterial.A preferred embodiment of the circuit for receiving the control pulses 8 (FIGS. 2 and 3) is shown in FIG. 6. This receiver circuit is connected at points “+1” and “z” to the circuit according to FIG. 4. The output of the receiver circuit is preferably connected to terminal 4a in FIG. 4. When a control pulse 8 has been received, the output transistor of the receiver conducts and then causes a long time interval T s of the driven base. The control center thus receives an acknowledgment that the control pulse was received correctly. The circuit of FIG. 6 in the example described is obviously used for the targeted resetting of alarmed detector inserts ME. Of course, the receiving circuit can also be used to trigger a wide variety of functions, in particular also to control relays in order to combat dangerous situations. In the prior art, separate lines are used for control functions. The monitoring system described here saves a lot of installation material.

Zum Verständnis der Funktionsweise der Empfangsschaltung (Fig. 6) sei angenommen, dass der Speicherkondensator C14 über D12 und R59, R60 auf seine normale Betriebsspannung aufgeladen sei. Die momentane Spannung an «z» sei Null, entsprechend dem Niveau 11 im Abfragezyklus (Fig. 2, 3). Der Transistor T33 leitet wegen der Basisansteuerung über R56, R58, während T34 über R61 gesperrt ist. Somit sind auch T35 und T36 nicht leitend. Der Kondensator C11 hat sich über R51, R52 soweit entladen, dass T31 sperrt. Solange Null-Spannung an «z» liegt, sperrt auch T32. C12 ist via R55 entladen und an C13 liegt eine vom Spannungsteiler R56, R58 bestimmte Spannung.In order to understand the mode of operation of the receiving circuit (FIG. 6) it is assumed that the storage capacitor C14 is charged to its normal operating voltage via D12 and R59, R60. The instantaneous voltage at «z» is zero, corresponding to level 11 in the polling cycle (Fig. 2, 3). The transistor T33 conducts via R56, R58 because of the basic control, while T34 is blocked via R61. This means that T35 and T36 are also non-conductive. The capacitor C11 has discharged via R51, R52 to such an extent that T31 blocks. As long as there is zero voltage at «z», T32 also blocks. C12 is discharged via R55 and at C13 there is a voltage determined by voltage divider R56, R58.

Sobald die Abfragespannung (9) an diesem Melder liegt, lädt sich C11 über R51 auf, und T31 wird nach einiger Verzögerungszeit leitend. Während dieser Verzögerungszeit bleibt T32 gesperrt. Die Spannung an C12 steigt rasch an, wobei sich C13 auch rasch auf einen hohen Teil dieser Spannung auflädt. Wenn nun ein Steuerpuls 8 an «z» auftritt, wirkt T32 als Emitterfolger und die Spannung an C12 sinkt rasch auf die Spannung des Steuerpulses ab, während sich die Spannung an C13 wegen der hohen Widerstände R56, R58 nur langsam ändern kann. Demzufolge wird die Spannung am Knoten R56, R58, C13 soweit positiv, dass T33 sperrt. Sobald aber T33 sperrt, wird die Kippstufe T34, T35 via T34 von R60, R61 aus leitend gemacht. Demzufolge schaltet auch der Ausgangstransistor T36 durch. Das Zeitglied R62, C16 dient im wesentlichen zur Aufrechterhaltung der Speisespannung über der Kippstufe auch während der Dauer des Steuerpulses, wo die Spannung am Punkt «z" auf Null absinken kann. Die Elemente R63-R66, C15 heben die Störsicherheit an. Es ist klar, dass der Steuerpuls die Kippstufe nur dann einschalten kann, solange T31 sperrt, d.h. der Steuerpuls muss während der Verzögerungszeit, gebildet durch C11, R51, R52, anstehen. Zu allen anderen Zeiten bleibt der Steuerpuls unwirksam. Dies ist äusserst wichtig, damit einzelne Melder selektiv von der Zentrale aus angesteuert werden können.As soon as the interrogation voltage (9) is connected to this detector, C11 charges via R51 and T31 becomes conductive after a certain delay. T32 remains blocked during this delay time. The voltage at C12 rises rapidly, with C13 also rapidly charging to a high proportion of this voltage. If a control pulse 8 occurs at “z”, T32 acts as an emitter follower and the voltage at C12 drops rapidly to the voltage of the control pulse, while the voltage at C13 can only change slowly due to the high resistances R56, R58. As a result, the voltage at node R56, R58, C13 becomes positive enough that T33 blocks. As soon as T33 locks, the flip-flop T34, T35 via T34 is made conductive from R60, R61. As a result, the output transistor T36 also turns on. The timing elements R62, C16 essentially serve to maintain the supply voltage across the flip-flop even during the duration of the control pulse, where the voltage at point "z " can drop to zero. The elements R63-R66, C15 increase the interference immunity. It is clear that the control pulse can only switch on the flip-flop as long as T31 is blocking, ie the control pulse must be present during the delay time formed by C11, R51, R52. At all other times the control pulse remains ineffective. This is extremely important for individual detectors can be controlled selectively from the control center.

Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass durch geringfügige Modifikation der Schaltung (Fig. 6), z.B. mehrere rasch aufeinanderfolgende Steuerpulse empfangen und gezählt werden können, um z. B. verschiedene Funktionen, je nach der Anzahl der Steuerpulse, wahlweise auszulösen. Ebenso können auch andere in der Fernwirktechnik gebräuchliche Merkmale der Steuerpulse (z. B. Breite, Höhe, Frequenz) zur differenzierten Auslösung von Steuerfunktionen benützt werden.For the sake of completeness it should be mentioned that by slight modification of the circuit (Fig. 6), e.g. several rapidly consecutive control pulses can be received and counted, e.g. B. to trigger various functions, depending on the number of control pulses. Likewise, other features of the control pulses (e.g. width, height, frequency) commonly used in telecontrol technology can also be used to trigger control functions in a differentiated manner.

Die Fig. 7 zeigt die Anordnung, dass mehrere Meldereinsätze ME1, ME2 bis MEn parallel an die Klemmen 1a und 4a (Fig. 4) eines Meldersockels F1 oder F2 bis Fn angeschlossen sind, der wiederum kettenförmig an der Zentrale 7 mit ihrer Auswerteeinheit 71 liegt. Im Meldersockel F ist die elektronische Schaltung B der Fig. 4 mit oder ohne Kombination der Fig. 5 angeordnet, was durch die Schalter S1, S2, Sn angedeutet ist. Die Wirkungsweise ist dieselbe wie bei der Anordnung der Fig. 1. Selbstverständlich sind die Zustände der parallel an die Klemmen 1a und 4a angeschlossenen Meldereinsätze ME jetzt nicht mehr einzeln bekannt. Weil die Meldereinsätze in den Zuständen Ruhe, Warnung, Alarm und Störung aber stark verschiedene Impedanzen über ihre Klemmen 1a und 4a schalten, detektiert der Sockel F praktisch den Melderzustand mit der niedrigsten Impedanz. Dieser Zustand wird dann über die Schaltung B im Sockel F an die Zentrale übermittelt. Die Fig. 7 soll die Vielfältigkeit in der Anordnung der Melder darlegen.FIG. 7 shows the arrangement that a plurality of detector inserts ME1, ME2 to MEn are connected in parallel to the terminals 1a and 4a (FIG. 4) of a detector base F1 or F2 to Fn, which in turn is chain-like at the control center 7 with its evaluation unit 71 . The electronic circuit B of FIG. 4 is arranged in the detector base F with or without a combination of FIG. 5, which is indicated by the switches S1, S2, Sn. The mode of operation is the same as in the arrangement of FIG. 1. Of course, the states of the detector inserts ME connected in parallel to the terminals 1a and 4a are no longer individually known. Because the detector inserts in the quiescent, warning, alarm and fault states switch very different impedances via their terminals 1a and 4a, the base F practically detects the detector state with the lowest impedance. This state is then transmitted to the control center via the circuit B in the base F. Fig. 7 is to illustrate the diversity in the arrangement of the detectors.

Die Fig. 8 zeigt die Anordnung der elektronischen Schaltung B von Fig. 4 in einem Verbindungsstück V zwischen dem Meldereinsatz ME und dem Meldersockel F. Dies ist besonders für solche Überwachungsanlagen notwendig, die unter Beibehaltung der alten Sockel und Leitungsführung modernisiert werden sollen.FIG. 8 shows the arrangement of the electronic circuit B from FIG. 4 in a connecting piece V between the detector insert ME and the detector base F. This is particularly necessary for those monitoring systems which are to be modernized while maintaining the old base and line routing.

Die Fig. 9 zeigt die Anordnung der elektronischen Schaltung B von Fig. 4 im Meldereinsatz ME, der am Meldersockel F angeordnet ist. Diese Melder können ohne weiteres in bereits bestehende Überwachungsanlagen eingesetzt werden.FIG. 9 shows the arrangement of the electronic circuit B from FIG. 4 in the detector insert ME, which is arranged on the detector base F. These detectors can easily be used in existing surveillance systems.

In Fig. 10 ist dargestellt, wie der in der Auswerteeinheit 71 benützte Bereich für die Melderzeiten in «Gut»- und «Schlecht»-Bereiche unterteilt wird. Bei t = 0 in Fig. 10 werde eine Schaltung B an Spannung gelegt. Nach einer bestimmten Messzeit TM resp. Tn' wird der Strompuls 10 erzeugt. Fällt die erfasste Messzeit TM resp. Tn' (entsprechend t1, t2, t3, t4, t'3 der Fig. 2 und 3) in einen Gut-Bereich (TR, TA, TS), so wird je nach dem auf Funktionsbereitschaft, Warnung, Alarm oder Störung des Melders entschieden. Fällt eine Messzeit ausser Toleranz, d.h. in einen der verbotenen Schlecht-Bereiche (TF1, TF2, TF3, TF4), so kann selektiv auf eine Störung in der elektronischen Schaltung B (z. B. Komponenten ausser Toleranz) oder auf einen Störeinfluss auf die Melderlinie 1, 4, 5 (z. B. elektromagnetische Störungen) geschlossen werden. Die Auswerteeinheit 71 enthält einen nicht dargestellten Mikroprozessor, der die Zeiten t1, t2, t3, t'3, t4 der Zustände der Melder und Verbindungen mit den programmgespeicherten «Gut»- und «Schlecht»-Zeit-Bereichen vergleicht. Nicht nur die Melder der Fig. 1, 7, 8, 9 und die Steuereinheit der Fig. 6, sondern auch die elektronische Schaltung B der Fig. 4 und 5 und sämtliche Leitungen zwischen den Meldern, Steuereinheiten und der Zentrale 7 werden dauernd überwacht. Die Übertragungssicherheit wird dadurch wesentlich verbessert.FIG. 10 shows how the area used in the evaluation unit 71 for the detector times is divided into “good” and “bad” areas. At t = 0 in Fig. 10, a circuit B is applied to voltage. After a certain measuring time T M resp. The current pulse 10 is generated T n '. If the recorded measuring time T M resp. T n '(corresponding to t 1 , t 2 , t 3 , t 4 , t' 3 of FIGS. 2 and 3) in a good area (TR, TA, TS), depending on the readiness for operation, warning, Alarm or fault of the detector decided. If a measuring time falls outside of tolerance, ie in one of the forbidden bad areas (TF1, TF2, TF3, TF4), then a fault in the electronic circuit B (e.g. components outside of tolerance) or a disturbing influence on the Detector lines 1, 4, 5 (e.g. electromagnetic interference) must be closed. The evaluation unit 71 contains a microprocessor, not shown, which compares the times t 1 , t 2 , t 3 , t ' 3 , t 4 of the states of the detectors and connections with the program-stored “good” and “bad” time ranges. Not only the detectors of FIGS. 1, 7, 8, 9 and the control unit of FIG. 6, but also the electronic circuit B of FIGS. 4 and 5 and all lines between the detectors, control units and the control center 7 are continuously monitored. This significantly improves transmission security.

Fig. 11 zeigt eine einfache Ausführung der Zentrale 7 mit der Auswerteeinheit 71. Dabei übernimmt der Mikroprozessor alle notwendigen Steuer- und Überwachungsfunktionen. Die Figur ist aufgeteilt in eine Schaltung für die Spannungs-Steuerung 73 und die Stromauswertung 72 sowie eine Linien-Umschalteinrichtung 74. Die Linienspannung wird über den Programmier-Eingang des Spannungsreglers-IC's (z. B. LM 304) ausgeführt. Wird der Transistor T41 über den Prozessor-Ausgang I angesteuert, ist ULinie = 0. Ist weder T41 noch T40 angesteuert, bzw. in leitendem Zustand, wird durch R70 die Spannung 13 (Fig.3) eingestellt. Bei durch H angesteuertem Transistor T40 werden R70 und R71 parallel geschaltet. Es wird die Abfragespannung 9 (Fig. 3) erzeugt.11 shows a simple embodiment of the control center 7 with the evaluation unit 71. The microprocessor takes over all the necessary control and monitoring functions. The figure is divided into a circuit for the voltage controller 73 and the current evaluation 72 as well as a line switching device 74. The line voltage is carried out via the programming input of the voltage regulator IC (for example LM 304). If transistor T41 is controlled via processor output I, U line = 0. If neither T41 nor T40 is activated or in the conductive state, voltage 13 (FIG. 3) is set by R70. When transistor T40 is driven by H, R70 and R71 are connected in parallel. The interrogation voltage 9 (FIG. 3) is generated.

Die Strommessung erfolgt in bekannter Art, über einen mittels R72 bis R76 als Komparator geschalteten Operationsverstärker OP1 dessen Ausgang Up mit einem Eingang des Mikroprozessors verbunden ist. Dieser Prozessor kann nun die Zeiten t1, t2 usw. messen und sie einem der in Fig. 10 dargestellten «Zeitfenster» (TR, TA, TS, TF1 bis TF4) zuordnen und so bestimmen, in welchem Zustand sich jeder einzelne Schalter bzw. jeder Melder, befindet.The current measurement takes place in a known manner, via an operational amplifier OP1 which is connected as a comparator by means of R72 to R76 and whose output Up is connected to an input of the microprocessor. This processor can now measure the times t 1 , t 2 etc. and assign them to one of the “time windows” shown in FIG. 10 (T R , T A , T S , T F1 to T F4 ) and thus determine in which state every single switch or detector is located.

Im rechten oberen Teil der Fig. 11 ist noch eine Umschaltvorrichtung gezeigt, die dazu dient, mit Hilfe eines Relais, die Meldelinie entweder von vorne A1 oder von hinten A2 abzufragen. Dies ist dann sehr nützlich, wenn auf der Linie ein Kurzschluss oder ein Unterbruch eingetreten ist.In the upper right part of FIG. 11, a switchover device is also shown, which is used to query the detection line either from the front A1 or from the rear A2 with the aid of a relay. This is very useful when there is a short or an open on the line.

Claims (20)

1. Monitoring system comprising a number of detecting and signalling stations series-connected in a signal line being connected to a central signal station (7) including a signal processing unit (71), each said detecting and signalling station including a series-connected switching element (S) adapted to be opened by a sudden change in the interrogation voltage produced by said signal processing unit to a first value (11) and to be closed by a sudden change in said interrogation voltage to a second value (9) and to making a through-connection to the next detecting and signalling station or to the next control unit after a predetermined period of time (t) which is determined by the state of said detecting and signalling station, each said detecting and signalling station being provided with an electronic circuit member (B) generating electrical signals (10), at distinct time intervals (t1, t2, t3, t4) being characteristic of each one of said stages of said detecting and signalling station, and sending said electric signals to said signal processing unit (71), characterized in that for the surveillance of said electronic circuit member (B) said electric signals (10) are compared in said signal processing unit (71) with a time pattern comprising periods of time (TR, TA, TS) for determined states of the detecting and signalling stations and time intervals (TF1, TF2, TF3, TF4) between said periods of time.
2. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said periods of time (TR, TA, TS) are provided for the states of the detecting and signalling stations corresponding to an inactive state, to an alarm state or to a malfunction state of said detecting and signalling station and that the time intervals (TF1/TF4) being arranged between said periods of time are provided for malfunction states of the transmitting electronic circuits between the detecting and signalling station and the central station (7).
3. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said electronic circuit member (B) transmits to said signal processing unit (71) a further state (e.g. a warning state) with the same time interval (t'3) as the state "malfunction" (TS).
4. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said electronic circuit member (B) transmits to said signal processing unit (71) a further state (e.g. a warning state) with a time interval being different from the time interval of the other states.
5. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said electronic circuit member (B) transmits to said signal processing unit (71) the states of said detecting and signalling stations in the form of amplitudes of said electrical signals (10) and of said time intervals (t1, t2, t3, t4).
6. Monitoring system according to claim 1, characterized in that only a single time is possible and that said electronic circuit member (B) transmits said states of said detecting and signalling stations to said signal processing unit (71) in the form of amplitudes of said electrical signals (10).
7. Monitoring system according to anyone of the claims 5 and 6, characterized in that said electronic circuit member (B) transmits said states of said detecting and signalling stations in the form of the pulse width of said electrical signals (10).
8. Monitoring system according to claim 1, characterized in that the detecting and signalling station responding to the interrogation voltage (9) switches on its alarm indicator (L1) only in case of a predetermined change in voltage on said signal line (1, 4, 5).
9. Monitoring system according to anyone of the claims 1 to 8, characterized in that the increase in current flow (12) caused by said alarm indicator (L1) is transmitted for evaluation to said central signal station (7) only within a distinct time period during which said interrogation voltage assumes a further value (13).
10. Monitoring system according to anyone of the claims 1 to 9, characterized in that the electronic circuit member (B) comprises a circuit component (T11, C4, R23) which separates during said alarm stage of said detector insert (ME1, ME2, MEn) said illuminated period of said optical indicator (L1) and the period during which said increased current flow is conducted at said signal line (1,4,5) by a predetermined period of time (Tv) from said predetermined moment of time at which said capacitor (C1) is charged.
11. Monitoring system according to claim 10, characterized in that said capacitor (C1) is charged at a delay by said predetermined period of time (Tv) provided that said alarm indicator (L1) is in a non-luminescent state.
12. Monitoring system according to anyone of the claims 1 to 11, characterized in that said electronic circuit member (B) comprises a detector circuit component (R18, R19, D1, D2, T6) for detecting a short-circuit in the line leading to the next electronic circuit member and blocking the through-connection of said series-connected switching element (S).
13. Monitoring system according to anyone of the claims 1 to 12, characterized in that one electronic circuit member (B) is provided for a number of said detector inserts.
14. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said series-connected switching element (S) in said electronic circuit member (B) is formed by one or by two field effect transistors.
15. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said central signal station (7) during said active phase (t1, t2, t3) of said electronic circuit member (B) and prior to said making a through-connection of said series-connected switching element (S) generates a control pulse (8) which is detected by the electronic circuit member as an order for triggering a relay (Z) which relay triggers countermeasures in the case of an alarm or malfunction.
16. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said central signal station (7) during said active phase (t1, t2, t3) of said electronic circuit member (B) and prior to said making a through-connection of said series-connected switching element (S) generates a control pulse (8) which sets said detecting and signalling station into one of said distinct states.
17. Monitoring system according to claim 1, characterized in that said central signal station (7) during said active phase (t1, t2, t3) of said electronic circuit member (B) and prior to said making a through-connection of said series-connected switching element (S) generates a control pulse (8) which resets said detecting and signalling station from said alarm stage.
18. Monitoring system according to anyone of the claims 15 to 17, characterized in that means are provided to generate a preprogrammed sequence of control pulses which trigger distinct control functions during interrogation of said detecting and signalling stations ME1 to MEn.
19. Monitoring system according to anyone of the claims 1 to 17, characterized in that said electronic circuit member (B) is incorporated in a socket member (F), in said detecting and signalling station (ME) or in a connecting member (V).
20. Monitoring system according to claim 1, characterized in that a switching circuit component (T1, D8, L1) is provided between the two supply lines (1, 4) of said signal line for energizing a luminescent diode (L1) and/or a relay (Y) in case that an alarm or malfunction is signalled to said central signal station.
EP83111329A 1982-11-23 1983-11-12 Control device with several detectors connected in chain form to a signal line Expired EP0111178B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH680882 1982-11-23
CH6808/82 1982-11-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0111178A1 EP0111178A1 (en) 1984-06-20
EP0111178B1 true EP0111178B1 (en) 1987-10-28

Family

ID=4315346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP83111329A Expired EP0111178B1 (en) 1982-11-23 1983-11-12 Control device with several detectors connected in chain form to a signal line

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4568919A (en)
EP (1) EP0111178B1 (en)
JP (1) JPS59109995A (en)
CA (1) CA1201505A (en)
DE (1) DE3374241D1 (en)
DK (1) DK536683A (en)
NO (1) NO159323C (en)
YU (1) YU227883A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4322841A1 (en) * 1993-07-08 1995-01-26 Zettler Gmbh Danger-signalling installation
DE10048599C1 (en) * 2000-09-30 2002-04-18 Bosch Gmbh Robert Device for the electrical power supply of detectors, control and signaling devices
DE10051329A1 (en) * 2000-10-10 2002-04-18 Job Lizenz Gmbh & Co Kg Alarm system

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0156474A1 (en) * 1984-02-24 1985-10-02 Tann-Synchronome Limited Vigilant fire alarm system
DE3585127D1 (en) * 1984-09-20 1992-02-20 Siemens Ag METHOD AND ARRANGEMENT FOR DETECTING THE DETECTOR OF A HAZARD ALARM SYSTEM.
GB8431883D0 (en) * 1984-12-18 1985-01-30 Gent Ltd Transmission system
JPH0632517B2 (en) * 1985-07-19 1994-04-27 ホーチキ株式会社 Abnormality monitoring device
GB2194867B (en) * 1986-09-09 1991-05-29 Mitsubishi Electric Corp A transmission line control system and method for disconnecting a sub-bus from a main-bus
DE3637681A1 (en) * 1986-11-05 1988-05-19 Siemens Ag Alarm signalling system according to the pulse signalling system
EP0347806B1 (en) * 1988-06-23 1993-02-10 Siemens Aktiengesellschaft Danger signal appliance
FR2637107B1 (en) * 1988-09-26 1994-05-13 Alcatel Cit SYSTEM FOR COLLECTING ALARMS FROM A SET OF STATIONS
US5097259A (en) * 1990-06-18 1992-03-17 General Signal Corporation Line fault isolation system
DE59007077D1 (en) * 1990-07-26 1994-10-13 Siemens Ag Hazard detection system.
US5421189A (en) * 1994-01-21 1995-06-06 Ciba Corning Diagnostics Corp. Electrical connection system for electrochemical sensors
JP3292345B2 (en) * 1994-03-29 2002-06-17 能美防災株式会社 Repeater for fire alarm and receiver for fire alarm
DE4426466C2 (en) * 1994-07-26 2002-06-20 Siemens Ag Arrangement and method for operating hazard detectors
DE19537632C1 (en) * 1995-10-10 1997-04-03 Dornier Gmbh Device for monitoring objects
US5801913A (en) * 1996-04-29 1998-09-01 Kiddie-Fenwal, Inc. Isolation circuitry
US5831546A (en) * 1996-05-10 1998-11-03 General Signal Corporation Automatic addressing in life safety system
US5959528A (en) * 1998-07-01 1999-09-28 General Signal Corporation Auto synchronous output module and system
US6459370B1 (en) 1998-11-03 2002-10-01 Adt Services Ag Method and apparatus for determining proper installation of alarm devices
DE19960422C1 (en) 1999-12-15 2001-01-25 Job Lizenz Gmbh & Co Kg Faulty detector detection method for centralized alarm system e.g. fire alarm system, uses current-modulated data supplied by interrogated detectors to central evaluation point with controlled switch opening for fault location
DE10234612A1 (en) * 2002-07-30 2004-02-19 Robert Bosch Gmbh Hazard warning system has modules controllable so energy storage device in system is charged up, arrangement for determining individual module distances by evaluating associated charging times
DE10342625A1 (en) * 2003-09-15 2005-04-14 Robert Bosch Gmbh sensor
US7533517B2 (en) * 2005-04-14 2009-05-19 Snecma Exhaust nozzle for an engine of a flying craft
US7535687B2 (en) * 2006-04-13 2009-05-19 Ge Security, Inc. Alarm system sensor topology apparatus and method
FR2991116B1 (en) * 2012-05-25 2014-05-16 Schneider Electric Ind Sas SECURED DETECTION SYSTEM INCORPORATING DIAGNOSTIC FUNCTIONS
EP2701132B1 (en) 2012-08-23 2018-07-04 Novar GmbH Alarm device having a local energy storage unit, and bus-based alarm system
JP6804134B2 (en) * 2016-09-23 2020-12-23 ホーチキ株式会社 Tunnel disaster prevention system

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1297008B (en) * 1967-01-11 1969-06-04 Siemens Ag Signaling system with detectors connected in parallel in a two-wire loop
US3725865A (en) * 1971-05-03 1973-04-03 Synectron Inc Electronic alarm system
US3716834A (en) * 1971-10-07 1973-02-13 H Adams Data transmission system with immunity to circuit faults
DE2533382C2 (en) * 1975-07-25 1980-07-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Method and device for the transmission of measured values in a fire alarm system
DE2641489C2 (en) * 1976-09-15 1984-05-30 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Method for the transmission of measured values in a fire alarm system
US4290055A (en) * 1979-12-05 1981-09-15 Technical Development Ltd Scanning control system
DE3008450C2 (en) * 1980-03-05 1986-09-18 Georg Prof. Dr. 8012 Ottobrunn Färber Sequential transmission system for addressless connection of several participants to a control center
CH651688A5 (en) * 1980-06-23 1985-09-30 Cerberus Ag METHOD FOR TRANSMITTING MEASURED VALUES IN A FIRE DETECTING SYSTEM AND DEVICE FOR IMPLEMENTING THE METHOD.
JPH0157399B2 (en) * 1980-08-13 1989-12-05 Sekomu Kk
JPS57141793A (en) * 1981-02-25 1982-09-02 Fujitsu Ltd Alarm centralized monitor system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4322841A1 (en) * 1993-07-08 1995-01-26 Zettler Gmbh Danger-signalling installation
DE10048599C1 (en) * 2000-09-30 2002-04-18 Bosch Gmbh Robert Device for the electrical power supply of detectors, control and signaling devices
DE10051329A1 (en) * 2000-10-10 2002-04-18 Job Lizenz Gmbh & Co Kg Alarm system
DE10051329C2 (en) * 2000-10-10 2003-12-11 Job Lizenz Gmbh & Co Kg Alarm system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0111178A1 (en) 1984-06-20
NO159323B (en) 1988-09-05
DE3374241D1 (en) 1987-12-03
YU227883A (en) 1986-10-31
DK536683D0 (en) 1983-11-23
NO159323C (en) 1988-12-14
CA1201505A (en) 1986-03-04
JPH0518159B2 (en) 1993-03-11
DK536683A (en) 1984-05-24
NO834287L (en) 1984-05-24
US4568919A (en) 1986-02-04
JPS59109995A (en) 1984-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0111178B1 (en) Control device with several detectors connected in chain form to a signal line
EP1206765B1 (en) Method and device for automatically allocating detector addresses in an alarm system
EP0248298B1 (en) Danger alarm installation
CH664637A5 (en) METHOD FOR TRANSMITTING MEASURED VALUES IN A MONITORING SYSTEM.
DE60116965T2 (en) Connectable detector with local alarm display
EP0125387B1 (en) Risk signalling method and apparatus
EP0067339A2 (en) Method and arrangement for disturbance detection in hazard signalling systems, especially fire signalling systems
CH651688A5 (en) METHOD FOR TRANSMITTING MEASURED VALUES IN A FIRE DETECTING SYSTEM AND DEVICE FOR IMPLEMENTING THE METHOD.
DE1566708A1 (en) Quiescent current monitoring system
DE2939462C2 (en) Process and device for the identification of individual detectors in intrusion or fire alarm systems
DE69034065T2 (en) CIRCUITS
DE4107668C2 (en) Safety relay
DE3120307A1 (en) ZONE REPORTING OR LABELING SYSTEM FOR A MONITORING AND / OR CONTROL SYSTEM
DE4322841C2 (en) Hazard detection system
DE102009050692B4 (en) Security communication system for signaling system states
EP1480239B1 (en) Method for operating and monitoring circuit for an electronic-mechanical position switch
EP0450119B1 (en) Device for connecting additional elements to an existing alarm line
DE2619968C3 (en) Signaling system
DE2426318A1 (en) FAILURE-PROOF DELAY CIRCUIT
DE3032510C2 (en) Room protection system with a light source
EP0128549B1 (en) Alarm installation
DE3415819A1 (en) Fire alarm device
EP0213383B1 (en) Method and device for monitoring the operation of optical smoke detectors
DE3225032C2 (en) Method and device for the optional automatic query of the detector identification or the detector measured value in a hazard alarm system
EP0066879A1 (en) Circuit arrangement for the transmission of measured values to a central station, especially for a fire signalling system

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 19831112

AK Designated contracting states

Designated state(s): CH DE FR GB IT LI SE

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): CH DE FR GB IT LI SE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.

Effective date: 19871028

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Effective date: 19871031

REF Corresponds to:

Ref document number: 3374241

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19871203

ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19991011

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 19991020

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19991028

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20000216

Year of fee payment: 17

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20001112

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20001130

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20001130

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20001112

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20010731

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20010801

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST