EP0663656B1 - Überwachungsfühler - Google Patents

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EP0663656B1
EP0663656B1 EP95100605A EP95100605A EP0663656B1 EP 0663656 B1 EP0663656 B1 EP 0663656B1 EP 95100605 A EP95100605 A EP 95100605A EP 95100605 A EP95100605 A EP 95100605A EP 0663656 B1 EP0663656 B1 EP 0663656B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sensor
contact surface
monitoring
goods
circuit
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP95100605A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0663656A1 (de
Inventor
Reinhold Ott
Christoph Rossmann
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Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to DE29521955U priority Critical patent/DE29521955U1/de
Publication of EP0663656A1 publication Critical patent/EP0663656A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0663656B1 publication Critical patent/EP0663656B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/14Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles
    • G08B13/1445Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles with detection of interference with a cable tethering an article, e.g. alarm activated by detecting detachment of article, breaking or stretching of cable
    • G08B13/1463Physical arrangements, e.g. housings

Definitions

  • the invention relates to a monitoring sensor for those at risk of theft Goods with a sensor element for monitoring proper contact of the sensor with the securing goods and with a connecting cable for connection of the sensor to a monitoring circuit of an anti-theft system.
  • the sensor poses when the proper contact with the goods to be secured electrical measured variable available, the change of the Monitoring circuit can be evaluated as an alarm situation.
  • Such monitoring sensors with associated anti-theft systems are mainly used in radio shops and television sets, video devices, telephone systems, etc. are used, in which a large number of exhibition equipment is ready for use and available for customers to use as a test becomes. To corresponding losses of such devices To avoid theft, the devices with the above mentioned surveillance sensors on anti-theft systems connected which, when the measured variable changes, the by breaking proper contact with the Goods are brought about, trigger an alarm and thus one Theft of the secured device or the secured goods prevent effectively.
  • Monitoring sensors mentioned at the beginning are from DE 33 02 459 A1 known. These are each via a connecting cable to a monitoring circuit of an anti-theft system connected.
  • the sensors have a sensor element to monitor the proper contact of the Sensor with the goods to be secured a variety of special plug connections which integrates a microswitch included, the switching state changes when the Sensor is removed from the goods.
  • the change of Switching status is in the form of a measured variable from the monitoring circuit recognized and evaluated as an alarm situation.
  • a so-called adhesive sensor has been proposed as it made DE 42 21 686 A1 is known.
  • the sensor shows rigid housing, which is glued to the goods, whereby when sticking one on the bottom of the sensor Switch is operated, which is in its initial position returns and thus a measured variable in the form of an interrupted Conductor with infinite resistance for that Monitoring circuit provides if the proper Connection between sensor and goods removed becomes.
  • U.S. Patent 4,772,878 shows a similar adhesive probe a rigid housing. It comes with a flat side surface, in which a vertically movable piston is integrated is glued to a product to be secured. A movement of the piston actuates an electrical switch so that an alarm situation is recognizable.
  • a monitoring sensor is known from EP-A-O 260 330, which has two carrier foils welded together, between which an electrical conductor track is positioned.
  • One of the two carrier foils can be connected to the conductor track glued away side on the goods to be monitored become.
  • the carrier films can be torn and thereby the electrical conductor track are interrupted.
  • US-A-4,000,488 Another monitoring probe is disclosed in US-A-4,000,488 described. It has a flexible contact surface element in Form a paper strip on which an electrical Conductor is printed and that by means of an adhesive layer can be glued to the goods to be secured. Is trying to separate the paper strip from the goods this will result in an interruption in the conductor track.
  • Such sensors can be easily attached to the goods stick on. However, it has been shown that a very careful Detachment of the sensors from the goods to be monitored not reliably trigger an alarm in all cases leads.
  • the object of the invention is a general use Propose monitoring sensor in a flat design manufactured and easily with curved or curved Areas for proper and permanent contact can be connected and largely tamper-proof is.
  • the flexibility of the contact surface element allows one exact adjustment of the monitoring sensor to the surface the goods to be secured. Therefore, a large area Adhesive contact between the sensor and the goods to be secured that is very durable and prevents false alarms.
  • the monitoring sensor can also be used Secure goods without flat outer surfaces, as the sensor is attached to each any outer contour is adaptable.
  • the contact surface element and the sensor element train very flat, so that there is a very low Total height of the monitoring sensor results.
  • a preferred embodiment is characterized in that that the contact surface element is a flat side of the sensor forms, and that the sensor element in edge areas of the Contact surface element extends.
  • the contact surface element can also have a second one Sensor element, such as a microswitch, e.g. in the field of Center of the contact surface of the contact surface element for monitoring of proper contact with the goods his. This then results in a particularly high level of security against attempts at manipulation. Such a measure can especially appropriate when securing very high-priced goods his.
  • a second one Sensor element such as a microswitch
  • a particularly safe monitoring of proper contact of feelers and goods over the entire contact area and the sensor is also of low construction, that the sensor element with the contact surface element deformable to adapt to the shape of the goods and essentially running parallel to the contact surface of the contact surface element is arranged.
  • the universal usability of the sensor is supported by that the sensor element with the contact surface element is adaptable to the shape of the goods.
  • This is the Sensor element preferably also designed to be flexible especially in the case of a considerable area the sensor element a very flexible overall To be able to realize sensors, so that the contact surface of the Contact surface element optimal to any shape or surface a product to be secured is adaptable.
  • the one parallel to the contact surface of the contact surface element The arrangement of the sensor element allows a particularly flat one Training and thus a high flexibility of the sensor.
  • the sensor element is preferably directly on the contact surface element arranged or even at least partially poured into this. This results in an immediate transfer any change in shape or force acting on the contact surface element experiences on the sensor element. Accordingly becomes a particularly reliable detection of theft attempts enables.
  • the sensor element can be a very compact shape compared to flat training of the contact surface element.
  • the flexible contact surface element For the production of the flexible contact surface element a plastic material or a rubber-elastic material used, this allows a particularly good adaptability of the contact surface element to curved or curved Surfaces of the goods to be secured.
  • the housing material a Shore hardness of 20 to 50 and especially 25 up to 40. This results in a good flexibility of the Sensor with sufficient protection of the arranged in the housing Components such as the sensor element.
  • a particularly preferred embodiment is characterized by this from that the sensor has a flexible housing, and that the contact surface element is integrally formed with the housing is.
  • the housing can also be made in several parts.
  • the housing is preferably very flat, so that in addition to a low overall height, a large one Flexibility of the sensor is guaranteed. Still leads the flat training for a generous dimensioning the contact area of the contact surface element when the contact area is formed by a flat side of the housing, so that a particularly secure connection with the one to be secured Goods is enabled.
  • the contact surface element comprises an adhesive layer for attachment of the sensor on the goods.
  • the adhesive layer forms a generously dimensioned adhesive surface, by means of which the Contact surface element can be attached directly to the goods to be secured is.
  • the entire is preferably the same used for the adhesive goods, a particularly durable and permanent connection of the sensor with the goods.
  • the adhesive layer provided enables a very simply attach the monitoring sensor to the one to be secured Goods without separately provided fasteners required are.
  • the sensor element between the adhesive layer and the contact surface element arranged is.
  • the sensor element is used in particular by the Adhesive layer and the contact surface element completely enclosed, so that this one protects the sensor element Form cladding.
  • a housing for receiving the Sensor element is eliminated, and it is particularly low building training of the sensor possible. Accordingly results a very simple and inexpensive manufacture of the feeler.
  • a particularly simple implementation of the sensor element formed measuring loop is characterized by that the sensor element is an electrical, in particular metal foil-like Includes conductor loop.
  • An electrical conductor loop has the advantage that an interruption of the the conductor loop formed circuit with a very little effort is detectable.
  • the especially metal foil-like Formation of the conductor loop leads next to one inexpensive manufacturability at a particularly flat Construction of the sensor element.
  • the conductor loop can this also by an evaporated metal layer or a very thin wire.
  • predetermined breaking points be provided for an intended interruption the conductor loop when the sensor is detached to ensure from the adhesive layer.
  • a particularly simple contacting of the conductor loop is achieved in that at least two contact points in the contact surface element are integrated. This will enables a very simple production, for example by successively on the contact surface element, the conductor loop and the adhesive layer are applied, the electrical contact to the conductor loop due to concern the contact points is ensured. However, one can Contacting takes place via connecting wires.
  • the monitoring sensor according to the invention can with a optical display for the operating status and function of the sensor. This is particularly useful the very small-sized LEDs.
  • the optical display is preferably operated in the function manipulating the connection of Goods and monitoring sensor permanently, i.e. until deleted of the alarm by authorized personnel. This makes it easier for the sales staff in the event of an alarm, the goods locate who attempted theft has been. If necessary, can also very quickly proper contact between the goods and the sensor become.
  • the visual display becomes like this operated that they have an optical signal, such as a Flashing signal, properly on the goods to be secured attached condition sends out to potential thieves on the Theft surveillance to make people aware of and Deter theft.
  • an optical signal such as a Flashing signal
  • the visual display can of course also used to communicate other information, such as e.g. for the visual display for a properly new established connection of the sensor with the monitoring circuit. For this purpose, for example, a brief flashing can occur the advertisement is sufficient.
  • connection cable forces acting on the flexible contact surface element largely decoupled, so that by one movement the connection cable, for example during an assessment of the goods to be secured by a customer, none or only minimal forces are exerted on the sensor element.
  • the cable connection area, the rigid Connection part and the flexible contact surface element with a be formed in one piece casing.
  • the monitoring sensor according to the invention with a novel monitoring circuit to be described below can the measured variable of the monitoring circuit supplied by the sensor element without preparation and conversion directly to Will be provided. Processing and evaluation the measured variable then takes place within the monitoring circuit the anti-theft system.
  • a circuit is integrated in the sensor, which is the measured variable supplied by the sensor element for the Monitoring circuit prepared.
  • the task of this in the Sensor integrated circuit is one for a conventional one Anti-theft system usable output signal to deliver, for example, a digital signal can be provided.
  • a preferred embodiment is distinguished characterized in that the circuit is an evaluation circuit for Preparation of the measured variable of the sensor element and its conversion into a digital value and a memory for temporary storage of the digital value, the circuit Measured variable prepared and closed at specified time intervals converts to a digital value and a signal indicating an alarm outputs to the monitoring circuit when the cached Digital value from a later digital value deviates from a predeterminable value. So is the monitoring sensor particularly flexible, i.e. independent of Shape of the flexible contact surface element and therefore regardless one depending on the shape of a product to be secured Initial value of the measured variable supplied by the sensor element.
  • the circuit can of course can also be installed in a plug contact with the connecting cable of the sensor to the anti-theft system can be connected.
  • the invention further relates to an anti-theft system with a monitoring sensor of the above Kind and with a monitoring circuit that an evaluation circuit for processing the measured variable of the sensor element and its conversion into a digital value and a memory for temporarily storing this digital value.
  • the monitoring circuit is the one supplied by the sensor element Prepare the measured variable at specified intervals and convert to a digital value and trigger an alarm, if the cached digital value is from a later one received digital value deviates by a predetermined value. In the simplest case, storing a single-digit number is sufficient Digital value.
  • the alarm triggering gives the advantage of minimal changes the measured variable of the sensor element, such as, for example by rough handling with the invention Monitoring sensor secured goods are caused cannot be taken into account when triggering the alarm, so that only in the event of serious manipulation of the contact between the monitoring sensor and the goods Alarm is triggered. It can also be provided here be the predetermined value from the operator is adjustable so that the system in its sensitivity can be adapted to the respective application.
  • the evaluation circuit mentioned has the advantage on that sensor with different sensor elements, the for example, very different electrical resistance values as measured quantities, each to the same type of Monitoring circuit can be connected.
  • the anti-theft system explained above can work with extremely small monitoring sensors and essentially comes with a single type of monitor probe because the monitoring sensor according to the invention practically satisfactory with every product to be secured work together and on this without the functionality prevent the goods from being attached.
  • the monitoring sensors are suitable for mounting Goods intended with solid surfaces.
  • the Monitoring sensor whose sensor element only when detached the sensor of a secured goods a significant change the measured variable shows how this is the case, for example, with the arranged between the contact surface element and the adhesive layer Conductor loop is the case, even goods with flexible surfaces to secure.
  • the monitoring sensors according to the invention also interfere the appearance of the goods to be secured in none Way, since they can be made very unobtrusive, and are therefore also usable in cases where there is an optical particularly demanding presentation of the goods arrives.
  • Anti-theft system comprises an activation circuit, the first time a connection is seized with a Connection cable of a monitoring sensor that the connection assigned monitoring circuit activated, whereby these at a predetermined time interval for activation for the first time the measured variable of the sensor is processed and Cached memory.
  • the predetermined time interval to Activation in which the measured variable of the sensor is processed, converted and cached in memory, so chosen be that a secure attachment of the sensor to the Goods are possible and thus a constant measured variable of the sensor achieved in the condition properly associated with the goods before a digital value is saved.
  • FIG. 1 shows an anti-theft system according to the invention 10, the at least one, but preferably several monitoring circuits 12 and a common alarm device 14 has.
  • each monitoring circuit 12 To each monitoring circuit 12 is in each case one Plug connection 16 and a connecting cable 18 a monitoring sensor 20 connectable. 1 is a sensor 20 with the monitoring circuit 12 via the Connection cable 18 connected and also to be secured Item 22 attached.
  • the assigned monitoring circuit 12 detected and a signal to the alarm device 14 of the anti-theft system 10 issued.
  • the Alarm device 14 then shows the alarm, for example by an acoustic signal or a visual display.
  • Fig. 2 shows a first embodiment of an inventive Feeler 20.
  • This has a flexible, very flat Housing 24 made of a rubber-elastic material.
  • the housing 24 has an integrated contact surface element 26 a flexible, smooth contact surface 28, the one Flat side of the housing 24 forms.
  • the housing 24 is in the essentially as a flat cuboid with rounded edges educated.
  • the contact area 28 corresponds to a base area of the cuboid.
  • the housing 24 can also have the shape a flat section of a circular cylinder or one elliptical cylinder or some other shape. It is important that a flexible contact surface element 26 is formed becomes.
  • a rigid connecting part 30 is cast into the housing 24, to which the connecting cable 18 is connected.
  • the Connection part serves on the one hand a fixed mechanical Connection of the connecting cable 18 with the sensor 20 as Strain relief and on the other hand an electrical connection of the sensor 20 to the connecting cable 18. Since the connecting part 30 is completely covered by the housing 24, is also the connecting cable 18 partially cast into the housing 24 and so mechanically connected to it.
  • the connecting cable 18 has one at its free end schematically indicated connector 32 to form the connector 16 and for connecting the sensor 20 to a monitoring circuit 12 in the anti-theft system 10 on.
  • the connecting part 30 is very flat and runs with its main plane of extension essentially parallel to the contact surface 28.
  • the connecting part 30 has two contact points 34 in the form of contact pins each through the contact surface element 26 to the contact surface 28 extend and possibly something over the contact surface 28 are also increased.
  • the contact points 34 are used for electrical connection of a sensor element 36 arranged on the contact surface 28.
  • the sensor element 36 is parallel to the flat one Contact surface element 26 is arranged and is in the Fig. 2 embodiment shown flat on the contact surface 28 on.
  • the conductor loop 38 is here through a metal foil strip formed from aluminum which is spaced and about running parallel to the edge of the contact surface 28 of the contact surface element 26 is arranged.
  • the conductor loop 38 3 in the embodiment shown in FIG essentially an open U and covered with the free Leg ends each have one of the contact points 34 of the connecting part 30th
  • the contact points 34 By the conductor loop 38 resting on the contact points 34 there is electrical contacting of the conductor loop 38. To make good contact between the contact points 34 and the conductor loop 38 are to be ensured the contact points 34 preferably over the contact surface 28 slightly raised. Furthermore, the surfaces are the contact points 34 are preferably coated with gold, a low contact resistance to the conductor loop 38 to ensure.
  • the conductor loop 38 is replaced by a corresponding evaporated metal sheet, e.g. made of silver, which also on the contact points 34 for electrical contacting may have evaporated.
  • the contact points 34 can the conductor loop 38 or the measuring loop can be applied to the adhesive layer 42.
  • the measuring loop or conductor loop 38 preferably before attaching the adhesive layer 42 to the contact surface element 26 facing the contact surface 28 Side of the adhesive layer 42 is applied to a good Adhesive bond between the measuring loop and the adhesive layer 42 to ensure.
  • each of the connecting cable 18 a connecting line 40 to the contact points 34 leads so that a closed circuit through the conductor loop 38 and via the contact points 34, the connecting lines 40 and the connecting cable 18 for the monitoring circuit 12 can be formed.
  • Fig. 2 can be seen that the sensor element 36 on the Contact surface 28 of the contact surface element 26 with a Adhesive layer 42 is completely covered. This is both liable on the contact surface 28 as well as on the sensor element 36.
  • the illustration was used for reasons of illustration this adhesive layer 42 is omitted.
  • the adhesive layer 42 is by a double-sided adhesive tape formed on its the contact surface element 26 facing adhesive surface 44 by a not shown Protective film up to an attachment to the to be secured Goods 22 is covered.
  • the housing 24 is so flat that it is identical to the contact surface element 26.
  • the electric one Sensor element 36 can then be connected by that the connecting cable 18 between the contact surface element 26 and the adhesive layer 42 or alone in the latter glued and connected to the sensor element 36 is.
  • An extremely small thickness of the sensor 20 can thus be of just a few millimeters.
  • the sensor 20 is used to manufacture the proper Contact of sensor 20 and product 22 with the Adhesive surface 44 over the entire surface, preferably the bottom, the goods 22 glued. The remains in the substantially parallel arrangement of the sensor element 36 to Contact surface element 26 even when the sensor is curved 20 received.
  • the first connection of the sensor 20 to the monitoring circuit 12 is through an activation circuit 46 of the monitoring circuit 12 recognized. This also switches a predetermined or adjustable delay time subsequent evaluation circuit 48 armed. This means that the evaluation circuit 48 after the delay time via the connector 16 and the connecting cable 18th connected sensor 20 with a view to a proper Contact with the goods 22 as well as the electrical connection to the sensor 20 on other manipulation attempts supervised. This is done, for example, by the sensor element 36 of the sensor 20 current flowing or that of the sensor element 36 electrical resistance formed as a measured variable evaluated by the evaluation circuit 48. This changes the Measured variable into a digital value, which after activation by the activation circuit 46 in a memory 50 is cached.
  • the adhesive layer 42 remains with the sensor element 36 or the conductor loop 38 on the goods 22 glue.
  • the contact surface element can be pulled off 26 from the adhesive layer 42 Adhesive layer 42 on the adhesive surface 44 a higher adhesive or Adhesive force than with respect to the contact surface element 26. Accordingly, when the sensor 20 is removed from the goods 22 the measuring loop formed by the sensor element 36, like the electrical conductor loop 38, interrupted. Possibly can use the measuring loop for defined interruption additional predetermined breaking points, such as tapers or perforations, exhibit.
  • the interruption leads to a significant change in the Measured variable, what from the evaluation circuit 48 as a Alarm situation is detected.
  • the evaluation circuit 48 gives in this case an alarm triggering signal to the alarm device 14 out.
  • Changes are also made by the evaluation circuit 48 the measured variable, which is based on manipulations on the connecting cable 18 or on the connector 16 can be attributed, such as short-circuiting or breaking the connection, recognized accordingly and an alarm is triggered.
  • the evaluation method described represents a preferred one Process variant. However, another evaluation is also for example using only analog Measured values, possible. There is also the possibility of initial value stored in the memory 50 when the Measured variable regularly within the permitted tolerance range to the current measured value by saving again track. So slow changes in measured values, such as they are caused, for example, by temperature influences, are taken into account without triggering a false alarm becomes.
  • the contact points 34 can also be made by contact springs be educated. These are arranged and are for example from the contact surface element 26 or from Connection part 30 held so that a spring section, like a free end, in the unloaded state over the contact surface pops out.
  • the adjacent electrical conductor loop 38 is due to the spring force on the contact springs then particularly securely electrically contacted, even if the conductor loop 38 is a slight distance to the contact surface 28, for example due to Manufacturing tolerances should have.
  • the measuring loop or the conductor loop 38 one or more electrical connections that are also rectilinear can be on the contact surface 28 or on the Form adhesive layer 42, which when sensor 20 is removed of a product 22 to be secured by the contact surface element 26 releasing adhesive layer 42 at least partially to be interrupted.
  • the intended interruption of the electrical connection can also be forced that the conductor loop 38 in particular in a film-like Training has cuts, incisions or punchings, which make tearing easier.
  • the adhesive layer 42 in particular with the measuring loop can already be pre-cut or punched so that the Adhesive layer 42 when the sensor 20 is detached from one securing goods 22 is torn, so that sections of the Adhesive layer 42, which also carry sections of the measuring loop, remain on the goods to be secured 22. So it turns out a particularly reliable interruption of the measuring loop and a correspondingly reliable detection of manipulations on sensor 20.
  • the monitoring sensor 20 according to the invention according to the second The embodiment according to FIG. 4 in turn has a one rubber-elastic material manufactured housing 24, which forms an integrated, flexible contact surface element 26.
  • the housing 24 is essentially flat, wherein the contact surface element 26 in the state in which the sensor 20 is not attached to a product 22, essentially one flat contact surface 28 forms.
  • a sensor element 36 is essentially in the housing 24 arranged parallel to the contact surface element 26.
  • the sensor element 36 is in turn via a rigid connecting part 30 inside the housing 24 to the connecting cable 18 of the sensor 20 connected.
  • a circuit 52 is integrated in the rigid connecting part 30, which will be described in more detail later.
  • Farther is on the connector 30 an optical display 54 in the form of a Light-emitting diode arranged on the contact surface element 26 facing away from the sensor 20, the housing 24 penetrated and visible.
  • an adhesive layer 42 is arranged, which is a fastening of the sensor 20 on the goods 22 to be secured.
  • the sensor element is located 36 preferably directly on that facing away from the contact surface 28 Side of the contact surface element 26, wherein in 4 a certain distance for reasons there is clarity. Because of this assignment each of the sensor element 36 to the contact surface element 26 Change in shape of the flexible contact surface element 26 a Change in shape or force acting on the sensor element 36 result. This leads to a change accordingly a measured variable, in particular by the electrical Resistor or a current flowing through it is formed.
  • the sensor 20 according to the second embodiment is also used Securing a product 22 attached to it by proper Contact between sensor 20 and product 22 is thereby established is that the sensor 20 with its adhesive layer 42nd glued all over to a surface of the goods 22 and so it is firmly connected. Because of the flexible Formation of the sensor 20 can be the contact surface element 26 any curvature of the surface of the goods 22 adjust so that it is a highly resilient and therefore safe Attachment of the sensor 20 to the product 22 can be made.
  • the senor 20 is connected to a monitoring circuit 12 of the anti-theft system 10 on the Connection cable 18.
  • Fig. 5 shows schematically the electrical structure and connection of the sensor 20 according to the second embodiment represents a monitoring circuit 12.
  • the sensor element 36 Rigidly connected to the circuit 52 via connecting lines 40 Connection part 30 connected. These components are all in the flexible housing 24 of the sensor 20 arranged, preferably even poured into this.
  • the circuit 52 is supplied with power by the connecting cable 18 and the connector 16 connected Monitoring circuit 12 in the anti-theft system 10th
  • the circuit 52 has an evaluation circuit 48 with a allocated memory 50 which has the same functions as in the method variant described with reference to FIG. 1 To run.
  • the evaluation circuit prepares accordingly 48 a measured variable of the sensor element 36, for this purpose especially the electrical resistance or a current in Question arises so that tampering with the sensor 20, in particular a change in shape of the contact surface element 26 at Detachment of the sensor 20 from the goods 22 to be secured, detected become.
  • the evaluation circuit 48 converts the Measured variable in a digital value that in the assigned Memory 50 is cached. Then the Measured variable regularly measured and converted into a digital value, which is compared with the cached digital value becomes. If one exceeds a predetermined amount Deviation is determined, the evaluation circuit gives 48 a signal that indicates an alarm situation. This signal is transmitted via the connecting cable 18 and the plug connection 16 to the monitoring circuit 12 spent.
  • the monitoring circuit 12 has a detector circuit 58 on which the output signal from the evaluation circuit 48th receives and detects an alarm situation. In case of a Alarm situation, the detector circuit 58 gives an alarm signal to the alarm device 14 for triggering the alarm. In addition the detector circuit 58 can provide the electrical connection to the Monitor circuit 52 in sensor 20 and if there are any Manipulations, such as shorting or breaking the Connection, output an alarm signal to the alarm device 14.
  • an activation circuit 46 can be arranged, the automatic arming after establishing the plug connection 16 to a sensor 20 causes.
  • This activation circuit 46 for example the electrical supply to the circuit 52 only switch on after a preselectable delay time, until then attaching the sensor 20 to the to be secured Goods 22 with a resulting change the measured variable of the sensor element 36 is possible without a False alarm is triggered.
  • the display 54 connected to the circuit 52 becomes at a proper connection of the sensor 20 with the Monitoring circuit 12 and in the armed state the monitoring circuit 12 switched on briefly. in the display 54 then remains off during normal operation. Is the proper contact of goods 22 and sensor 20 even briefly lost, the display 54 becomes permanent controlled and emits a flashing signal, for example, until the monitoring circuit 12 by authorized personnel reset and the alarm situation is thus ended.
  • the visual display 54 It is also possible for the visual display 54 to be in focus Condition on the goods 22 flashes regularly to indicate potential To deter thieves.
  • the integrated circuit 52 can, as described above, the measured variable of the sensor element 36 itself to a change check and display the monitoring circuit 12, whether the monitoring sensor 20 the normal state of a proper Detects contact of sensor 20 and goods 22, or whether there is a situation where the proper Contact between sensor 20 and goods 22 is canceled or was.
  • the circuit 52 can, for example, also a digital value representing the current measured variable of the sensor element 36 reflected, the monitoring circuit 12 available put.
  • the connecting cable 18 can generally be cast onto the housing 24 be by a strain relief, such as the connector 30, be connected to the housing 24 or to the latter may be pluggable in exceptional cases.
  • the connecting cable 18 two, three or also be multi-core, depending on the range of functions, which is implemented in the monitoring sensor 20 itself.
  • a two-core connecting cable 18 is sufficient. This may also be sufficient if the integrated circuit 52 Complete evaluation of the sensor element 36 is available standing measured variable and for the monitoring circuit 12 represents the correct contact Signal and a breaking of the proper contact representing signal available.
  • the sensor elements 36 in particular in the edge region of the contact surface element 26 be arranged to when the probe 20 is detached from one securing goods 22 the particularly strong change in shape to register the contact surface element 26 in the edge region. This leads to a particularly reliable detection of attempts at theft.
  • the monitoring sensor 20 itself has no rigid structure have to rule out accidental false alarms. Rather, the sensor housing 24 can be very flexible overall are trained and maintains a stable position in that it is glued to a rigid surface in firm contact. Thus, even with very flexible, especially rubber-elastic Sensor housings 24 thin thickness false alarms be safely excluded. But it is also possible Sensor 20 with its flexible contact surface element 26 to attach a flexible product 22 when the sensor element 36, for example, as one between the adhesive layer 42 and the flexible surface loop arranged in the contact surface element 26 38 is formed, the measurement variable provided only when the sensor 20 is removed from the Goods 22 changes significantly.
  • the flexible design of the sensor 20 that a better connection between the sensor 20 and the goods 22 can be produced, since when the sensor 20 is stuck on, the pressure force on the goods 22 not on the whole Contact surface 28 is distributed, but in some areas higher pressure arises. If necessary, the sensor 20 is on different positions several times by one operator pressed with the finger on the goods to be secured 22. So the result is a much stronger and more durable adhesive contact between the sensor 20 and the goods to be secured 22 than with sensors with a rigid housing.

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Description

Die Erfindung betrifft einen Überwachungsfühler für diebstahlgefährdete Waren mit einem Sensorelement zur Überwachung eines ordnungsgemäßen Kontaktes des Fühlers mit der zu sichernden Ware und mit einem Verbindungskabel zum Anschließen des Fühlers an eine Überwachungsschaltung einer Diebstahlsicherungsanlage. Der Fühler stellt beim Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes mit der zu sichernden Ware eine elektrische Meßgröße zur Verfügung, deren Änderung von der Überwachungsschaltung als Alarmsituation auswertbar ist.
Solche Überwachungsfühler mit zugehörigen Diebstahlsicherungsanlagen werden vor allem in Ladengeschäften für Radio- und Fernsehgeräte, Videogeräte, Telefonanlagen, etc. verwendet, in denen eine große Anzahl von Ausstellungsgeräten betriebsfertig und zur testweisen Benutzung für die Kunden bereitgehalten wird. Um entsprechende Verluste solcher Geräte durch Diebstahl zu vermeiden, werden die Geräte mit den oben erwähnten Überwachungsfühlern an Diebstahlsicherungsanlagen angeschlossen, welche bei einer Änderung der Meßgröße, die durch das Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes mit der Ware herbeigeführt wird, einen Alarm auslösen und so einen Diebstahl des gesicherten Geräts oder der gesicherten Ware wirksam verhindern.
Eingangs genannte Überwachungsfühler sind aus der DE 33 02 459 A1 bekannt. Diese sind jeweils über ein Verbindungskabel an eine Überwachungsschaltung einer Diebstahlsicherungsanlage angeschlossen. Die Fühler weisen als Sensorelement zur Überwachung des ordnungsgemäßen Kontaktes des Fühlers mit der zu sichernden Ware eine Vielzahl von Spezialsteckverbindungen auf, welche einen Mikroschalter integriert enthalten, dessen Schaltzustand sich ändert, wenn der Fühler von der Ware entfernt wird. Die Änderung des Schaltzustands wird in Form einer Meßgröße von der Überwachungsschaltung erkannt und als eine Alarmsituation ausgewertet.
Um die Überwachungsfühler vielfältig verwenden zu können, ist anstelle der Vielzahl von Steckverbindungsteilen auch ein sogenannter Klebefühler vorgeschlagen worden, wie er aus der DE 42 21 686 A1 bekannt ist. Der Fühler weist ein starres Gehäuse auf, das auf die Ware aufgeklebt wird, wobei beim Aufkleben ein an der Unterseite des Fühlers angeordneter Schalter betätigt wird, der in seine Ausgangsstellung zurückkehrt und damit eine Meßgröße in Form eines unterbrochenen Stromleiters mit unendlichem Widerstand für die Überwachungsschaltung zur Verfügung stellt, wenn die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Fühler und Ware wieder aufgehoben wird.
Die US-PS 4 772 878 zeigt einen ähnlichen Klebefühler mit einem starren Gehäuse. Er wird mit einer ebenen Seitenfläche, in die ein dazu senkrecht beweglicher Kolben integriert ist, auf eine zu sichernde Ware aufgeklebt. Eine Bewegung des Kolbens betätigt einen elektrischen Schalter, so daß eine Alarmsituation erkennbar ist.
Nachteilig ist bei diesen Klebefühlern, daß sie auf gekrümmten Oberflächen der zu sichernden Waren nur schwierig dauerhaft zu befestigen sind und insbesondere durch eine ungenügende Befestigung dieser Fühler auf der Ware immer wieder Fehlalarme bei der normalen Nutzung der ausgestellten Waren durch die Kunden herbeigeführt werden. Dies führt dazu, daß das Personal der Ladengeschäfte immer wieder mit falschem Alarm konfrontiert wird, so daß die Aufmerksamkeit bei einer Alarmauslösung nachläßt und eine tatsächliche Alarmsituation nicht mehr ernstgenommen wird.
Im Zuge der zunehmenden Bedeutung einer designerischen Gestaltung der hochpreisigen Waren und Geräte wird es immer häufiger schwierig, eine für die herkömmlichen Klebekontakte ausreichend ebene Fläche auf der zu sichernden Ware zu finden, die einen sicheren und dauerhaften ordnungsgemäßen Kontakt zwischen Fühler und Ware garantiert.
Aus der EP-A-O 260 330 ist ein Überwachungsfühler bekannt, der zwei miteinander verschweißte Trägerfolien aufweist, zwischen denen eine elektrische Leiterbahn positioniert ist. Eine der beiden Trägerfolien kann mit ihrer der Leiterbahn abgewandten Seite auf die zu überwachende Ware aufgeklebt werden. Beim Versuch, den Überwachungsfühler von der Ware zu lösen, können die Trägerfolien zerrissen und dadurch die elektrische Leiterbahn unterbrochen werden. Alternativ kann auch vorgesehen sein, zwischen den Trägerfolien zwei elektrische Kontaktelemente zu positionieren. Wird der Fühler von der Ware gelöst, so können die beiden Kontaktelemente zumindest kurzzeitig voneinander getrennt und dadurch eine elektrische Verbindung unterbrochen werden.
Ein weiterer Überwachungsfühler wird in der US-A-4,000,488 beschrieben. Er weist ein flexibles Kontaktflächenelement in Form eines Papierstreifens auf, auf den eine elektrische Leiterbahn aufgedruckt ist und der mittels einer Haftschicht auf die zu sichernde Ware aufgeklebt werden kann. Wird versucht, den Papierstreifen von der Ware zu trennen, so kann dies eine Unterbrechung der Leiterbahn zur Folge haben.
Derartige Fühler lassen sich auf einfache Weise an der Ware ankleben. Es hat sich allerdings gezeigt, daß ein sehr vorsichtiges Ablösen der Fühler von der zu überwachenden Ware nicht in allen Fällen zuverlässig zu einer Alarmauslösung führt.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen allgemein verwendbaren Überwachungsfühler vorzuschlagen, der in einer Flachbauweise hergestellt und problemlos auch mit gewölbten oder gekrümmten Flächen zu einem ordnungsgemäßen und dauerhaften Kontakt verbunden werden kann und der weitestgehend manipulationssicher ist.
Diese Aufgabe wird bei einem Überwachungsfühler mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1 erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Kontaktflächenelement aus Kunststoff oder aus einem gummielastischen Material gefertigt ist, daß die Haftschicht stärker an der Ware als an dem Kontaktflächenelement haftet, und daß das Sensorelement an der Haftschicht haftet, so daß beim Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler und Ware das Sensorelement zumindest teilweise mit der Haftschicht von dem Kontaktflächenelement getrennt und dadurch eine vom Sensorelement gebildete Meßschleife unterbrochen wird.
Aufgrund der sehr einfach zu realisierenden unterschiedlichen Hafteigenschaften bzw. unterschiedlichen Klebekräfte wird bei einem versuchten Ablösen des Fühlers von einer zu sichernden Ware das Sensorelement zuverlässig dadurch zerstört, daß es zumindest teilweise, wie auch die Haftschicht, an der Ware verbleibt. Durch diese Krafteinwirkung wird eine vom Sensorelement gebildete Meßschleife unterbrochen, so daß sehr einfach detektierbar ist, wenn ein ordnungsgemäßer Kontakt des Fühlers mit der Ware aufgehoben wird.
Die Flexibilität des Kontaktflächenelements gestattet eine genaue Anpassung des Überwachungsfühlers an die Oberfläche der zu sichernden Ware. Daher läßt sich ein großflächiger Klebekontakt zwischen dem Fühler und der zu sichernden Ware herstellen, der sehr haltbar ist und Fehlalarme ausschließt. Insbesondere lassen sich mit dem Überwachungsfühler auch Waren ohne ebene Außenflächen sichern, da der Fühler an jede beliebige Außenkontur anpaßbar ist.
Weiter ist es möglich, das Kontaktflächenelement und das Sensorelement sehr flach auszubilden, so daß sich eine sehr niedrige Gesamtbauhöhe des Überwachungsfühlers ergibt. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten der Anbringung des Fühlers an der zu sichernden Ware. So kann der erfindungsgemäße Überwachungsfühler in einer Vielzahl von Fällen an der Unterseite der zu sichernden Waren aufgeklebt werden, so daß das Erscheinungsbild der zu sichernden Ware nicht beeinträchtigt wird.
Dadurch, daß das Sensorelement eine Krafteinwirkung auf das Kontaktflächenelement und/oder eine insbesondere in Randbereichen auftretende Formänderung des Kontaktflächenelements detektiert, wird jede Manipulation am ordnungsgemäß an der zu sichernden Ware angebrachten Fühler und damit jeder Diebstahlversuch erkannt.
Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, daß das Kontaktflächenelement eine Flachseite des Fühlers bildet, und daß sich das Sensorelement in Randbereiche des Kontaktflächenelements erstreckt. Hierdurch ist berücksichtigt, daß ein Ablösen des Fühlers von einer zu sichernden Ware vom Rand des Fühlers ausgehend erfolgt, wobei das flexible Kontaktflächenelement, das sich bis zum Rand des Fühlers erstreckt, im Randbereich besonders stark verformt wird. Diese Formänderung wird vom Sensorelement besonders zuverlässig erkannt, wenn sich dieses bis in Randbereiche des Kontaktflächenelements erstreckt. Somit ergibt sich bei dieser Ausführungsform der Vorteil, daß Manipulationsversuche am ordnungsgemäß an einer zu sichernden Ware angeordneten Fühler sehr zuverlässig erkannt werden.
Eine besonders sichere Detektion jeder Formänderung des Kontaktflächenelements, auch wenn diese nur in einem Teil des Kontaktflächenelements erfolgt, wird zudem durch eine großflächige, im wesentlichen an die Flächenerstreckung des Kontaktflächenelements zumindest in einer Richtung angepaßte Ausbildung des Sensorelements unterstützt.
Es ist aber auch möglich, daß das Sensorelement im wesentlichen nur in Randbereichen des Kontaktflächenelements angeordnet ist. Dies ergibt wiederum eine äußerst zuverlässige Detektion von Diebstahlversuchen.
Zusätzlich kann dem Kontaktflächenelement auch ein zweites Sensorelement, wie ein Mikroschalter, z.B. im Bereich der Mitte der Kontaktfläche des Kontaktflächenelements zur Überwachung des ordnungsgemäßen Kontaktes zur Ware zugeordnet sein. Dies ergibt dann eine ganz besonders große Sicherheit gegen Manipulationsversuche. Eine derartige Maßnahme kann gerade bei der Sicherung von sehr hochpreisigen Waren angebracht sein.
Eine besonders sichere Überwachung des ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler und Ware über die gesamte Kontaktfläche und eine zudem niedrige Bauweise des Fühlers wird dadurch erreicht, daß das Sensorelement mit dem Kontaktflächenelement zur Anpassung an die Gestalt der Ware verformbar und im wesentlichen parallel verlaufend zu der Kontaktfläche des Kontaktflächenelements angeordnet ist.
Die universelle Verwendbarkeit des Fühlers wird dadurch unterstützt, daß das Sensorelement mit dem Kontaktflächenelement an die Gestalt der Ware anpaßbar ist. Hierzu ist das Sensorelement vorzugsweise auch flexibel ausgebildet, um insbesondere bei einer beträchtlichen flächenmäßigen Erstreckung des Sensorelements einen insgesamt sehr flexiblen Fühler realisieren zu können, so daß die Kontaktfläche des Kontaktflächenelements optimal an jede Gestalt bzw. Oberfläche einer zu sichernden Ware anpaßbar ist.
Die zur Kontaktfläche des Kontaktflächenelements parallele Anordnung des Sensorelements gestattet eine besonders flache Ausbildung und damit eine hohe Flexibilität des Fühlers.
Bevorzugt ist das Sensorelememt direkt am Kontaktflächenelement angeordnet oder sogar zumindest teilweise in dieses eingegossen. Hierdurch ergibt sich eine unmittelbare Übertragung jeder Formänderung oder Krafteinwirkung, die das Kontaktflächenelement erfährt, auf das Sensorelement. Dementsprechend wird eine besonders sichere Detektion von Diebstahlversuchen ermöglicht.
In alternativer Ausgestaltung kann das Sensorelement eine sehr kompakte Gestalt im Vergleich zur flächigen Ausbildung des Kontaktflächenelements aufweisen.
Für die Herstellung des flexiblen Kontaktflächenelements wird ein Kunststoffmaterial oder ein gummielastisches Material verwendet, dies erlaubt eine besonders gute Anpassungsfähigkeit des Kontaktflächenelements an gekrümmte bzw. gewölbte Oberflächen der zu sichernden Ware.
Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn das Gehäusematerial eine Shore-Härte von 20 bis 50 und insbesondere von 25 bis 40 aufweist. So ergibt sich eine gute Flexibilität des Fühlers bei einem ausreichenden Schutz der im Gehäuse angeordneten Komponenten, wie des Sensorelements.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, daß der Fühler ein flexibles Gehäuse aufweist, und daß das Kontaktflächenelement einstückig mit dem Gehäuse ausgebildet ist. So ergibt sich eine besonders einfache Herstellung, bei der beispielsweise das Sensorelement einschließlich notwendiger Anschlußteile und der Anfang des Verbindungskabels in das Gehäuse eingeschlossen werden. Alternativ kann das Gehäuse jedoch auch mehrteilig ausgeführt sein.
In jedem Fall ist das Gehäuse vorzugsweise sehr flach ausgeführt, so daß neben einer geringen Bauhöhe auch eine große Flexibilität des Fühlers gewährleistet ist. Weiterhin führt die flache Ausbildung zu einer großzügigen Dimensionierung der Kontaktfläche des Kontaktflächenelements, wenn die Kontaktfläche durch eine Flachseite des Gehäuses gebildet ist, so daß ein besonders sicheres Verbinden mit der zu sichernden Ware ermöglicht wird.
Das Kontaktflächenelement umfaßt eine Haftschicht zur Befestigung des Fühlers an der Ware. Dabei bildet die Haftschicht eine großzügig dimensionierte Klebefläche, mittels derer das Kontaktflächenelement direkt an der zu sichernden Ware befestigbar ist. Hierbei wird vorzugsweise die gesamte zu der zu sichernden Ware hinweisende Fläche für den Klebekontakt genutzt, um eine besonders haltbare und dauerhafte Verbindung des Fühlers mit der Ware herzustellen.
Weiterhin ermöglicht die vorgesehene Haftschicht ein sehr einfaches Anbringen des Überwachungsfühlers an die zu sichernde Ware, ohne daß separat bereitgestellte Befestigungsmittel erforderlich sind.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß das Sensorelement zwischen der Haftschicht und dem Kontaktflächenelement angeordnet ist. Hierbei wird das Sensorelement insbesondere von der Haftschicht und dem Kontaktflächenelement vollständig eingeschlossen, so daß diese eine das Sensorelement schützende Umhüllung bilden. Somit kann ein Gehäuse zur Aufnahme des Sensorelements entfallen, und es ist eine besonders niedrig bauende Ausbildung des Fühlers möglich. Dementsprechend ergibt sich eine sehr einfache und preisgünstige Herstellung des Fühlers.
Eine besonders einfache Realisierung der durch das Sensorelement gebildeten Meßschleife zeichnet sich dadurch aus, daß das Sensorelement eine elektrische, insbesondere metallfolienartige Leiterschleife umfaßt. Eine elektrische Leiterschleife hat den Vorteil, daß eine Unterbrechung des durch die Leiterschleife gebildeten Stromkreises mit einem sehr geringen Aufwand detektierbar ist. Die insbesondere metallfolienartige Ausbildung der Leiterschleife führt neben einer preisgünstigen Herstellbarkeit zu einer besonders flachen Bauweise des Sensorelements. Darüber hinaus ergibt sich ein flächiges Anliegen der Leiterschleife an der Haftschicht und dementsprechend eine gute Haftverbindung der Leiterschleife mit der Haftschicht, so daß im Falle des Ablösens des Fühlers von der zu sichernden Ware ein Anhaften der Leiterschleife an der sich vom Kontaktflächenelement ablösenden Haftschicht gewährleistet ist. Dies führt im Falle einer Manipulation zu einer bestimmungsgemäßen Zerstörung der Leiterschleife und damit zu einer sicheren Detektion des Diebstahlversuchs.
Weitere Vorteile der dünnen, folienartigen Ausbildung des Sensorelements sind darin zu sehen, daß das Sensorelement sehr flexibel ist, so daß eine hohe Flexibilität des gesamten Fühlers erreichbar ist, und daß eine Folie bereits bei geringer Krafteinwirkung im Falle des Ablösens der Haftschicht vom Fühler zerstört wird, so daß sich eine besonders sichere Detektion von Diebstahlversuchen ergibt.
Alternativ zur folienartigen Ausbildung der Leiterschleife kann diese auch durch eine aufgedampfte Metallschicht oder einen sehr dünnen Draht gebildet sein. Zudem können Sollbruchstellen vorgesehen sein, um ein bestimmungsgemäßes Unterbrechen der Leiterschleife bei einem Ablösen des Fühlers von der Haftschicht zu gewährleisten.
Eine besonders einfache Kontaktierung der Leiterschleife wird dadurch erreicht, daß mindestens zwei Kontaktpunkte in das Kontaktflächenelement integriert sind. Hierdurch wird eine sehr einfache Herstellung ermöglicht, indem beispielsweise nacheinander auf das Kontaktflächenelement die Leiterschleife und die Haftschicht aufgebracht werden, wobei der elektrische Kontakt zu der Leiterschleife durch Anliegen an den Kontaktpunkten sichergestellt ist. Jedoch kann auch eine Kontaktierung über Anschlußdrähte erfolgen.
Die erfindungsgemäßen Überwachungsfühler können mit einer optischen Anzeige für den Betriebszustand und die Funktion des Fühlers ausgerüstet sein. Hierbei bieten sich insbesondere die sehr klein bauenden Leuchtdioden an.
Vorzugsweise wird die optische Anzeige in der Funktion betrieben, in der sie eine Manipulation an der Verbindung von Ware und Überwachungsfühler dauerhaft, d.h. bis zum Löschen des Alarms durch autorisiertes Personal, zur Anzeige bringt. Dies erleichtert dem Verkaufspersonal im Alarmfall, die Ware ausfindig zu machen, bei der ein Diebstahlversuch unternommen wurde. Gegebenenfalls kann auch sehr schnell wieder ein ordnungsgemäßer Kontakt zwischen Ware und Fühler hergestellt werden.
Alternativ oder ergänzend wird die optische Anzeige so betrieben, daß sie ein optisches Signal, wie ein Blinksignal, im ordnungsgemäß an der zu sichernden Ware angebrachten Zustand aussendet, um potentielle Diebe auf die Diebstahlüberwachung aufmerksam zu machen und von Diebstählen abzuschrecken.
Darüber hinaus kann die optische Anzeige natürlich auch noch zur Mitteilung anderer Informationen genutzt werden, wie z.B. für die optische Anzeige für eine ordnungsgemäß neu aufgebaute Verbindung des Fühlers mit der Überwachungsschaltung. Hierfür kann beispielsweise ein kurzzeitiges Aufleuchten der Anzeige genügen.
Zudem ist auch eine Umschaltung zwischen verschiedenen Anzeigemodi der optischen Anzeige möglich. Eine solche Umschaltung erfolgt vorzugsweise zentral gesteuert von der Diebstahlsicherungsanlage.
Ein besonders sicherer Schutz gegen Fehlalarme wird dadurch erreicht, daß der Fühler ein starres Anschlußteil für das Verbindungskabel umfaßt. Hierdurch werden auf das Verbindungskabel wirkende Kräfte zum flexiblen Kontaktflächenelement hin weitgehend entkoppelt, so daß durch eine Bewegung des Verbindungskabels, beispielsweise bei einer Begutachtung der zu sichernden Ware durch einen Kunden, keine oder nur minimale Kräfte auf das Sensorelement ausgeübt werden. Selbstverständlich kann der Kabelanschlußbereich, das starre Anschlußteil und das flexible Kontaktflächenelement mit einer einstückigen Ummantelung ausgebildet sein.
In Fällen, in denen der erfindungsgemäße Überwachungsfühler mit einer neuartigen, weiter unten zu beschreibenden Überwachungsschaltung für Diebstahlsicherungen verwendet wird, kann die vom Sensorelement gelieferte Meßgröße der Überwachungsschaltung ohne Aufbereitung und Wandlung direkt zur Verfügung gestellt werden. Eine Aufbereitung und Auswertung der Meßgröße findet dann innerhalb der Überwachungsschaltung der Diebstahlsicherungsanlage statt.
Um den Überwachungsfühler jedoch auch mit herkömmlichen Diebstahlsicherungsanlagen verwenden zu können, kann vorgesehen sein, daß in den Fühler eine Schaltung integriert ist, welche die vom Sensorelement gelieferte Meßgröße für die Überwachungsschaltung aufbereitet. Die Aufgabe dieser in den Fühler integrierten Schaltung liegt darin, ein für eine herkömmliche Diebstahlsicherungsanlage verwertbares Ausgangssignal zu liefern, wobei beispielsweise ein Digitalsignal bereitgestellt werden kann.
Dementsprechend zeichnet sich eine bevorzugte Ausgestaltung dadurch aus, daß die Schaltung eine Auswerteschaltung zur Aufbereitung der Meßgröße des Sensorelements und deren Wandlung in einen Digitalwert sowie einen Speicher zum Zwischenspeichern des Digitalwerts umfaßt, wobei die Schaltung die Meßgröße in vorgegebenen Zeitabständen aufbereitet und zu einem Digitalwert wandelt und ein Alarm anzeigendes Signal an die Überwachungsschaltung ausgibt, wenn der zwischengespeicherte Digitalwert von einem späteren Digitalwert um einen vorgebbaren Wert abweicht. So ist der Überwachungsfühler besonders flexibel einsetzbar, d.h. unabhängig von der Gestalt des flexiblen Kontaktflächenelements und damit ungeachtet eines von der Form einer zu sichernden Ware abhängenden Anfangswertes der vom Sensorelement gelieferten Meßgröße. Hierbei wird dann beim erstmaligen Anschließen des Fühlers an die Überwachungsschaltung die Meßgröße aufbereitet und gespeichert, und bei einer späteren relevanten Änderung der Meßgröße wird ein gesondertes Ausgangssignal für die Überwachungsschaltung zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieses Signals erkennt die Überwachungsschaltung eine Alarmsituation. Anstelle der Integration der Auswerteschaltung in den Fühler selbst, kann die Schaltung selbstverständlich auch in einen Steckkontakt eingebaut werden, mit dem das Verbindungskabel des Fühlers an die Diebstahlsicherungsanlage anschließbar ist.
Es ist auch vorstellbar, daß ein Anschluß einer herkömmlichen Diebstahlsicherungsanlage mit einem Interface bestückt ist, welches einen Überwachungsfühler ohne aufbereitende Schaltung für die Meßgröße des Sensorelements anschließbar macht.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Diebstahlsicherungsanlage mit einem Überwachungsfühler der voranstehend genannten Art und mit einer Überwachungsschaltung, die eine Auswerteschaltung zur Aufbereitung der Meßgröße des Sensorelements und dessen Wandlung in einen Digitalwert sowie einen Speicher zum Zwischenspeichern dieses Digitalwerts umfaßt. Hierbei wird die Überwachungsschaltung die vom Sensorelement gelieferte Meßgröße in vorgegebenen Zeitabständen aufbereiten und zu einem Digitalwert wandeln und einen Alarm auslösen, wenn der zwischengespeicherte Digitalwert von einem später erhaltenen Digitalwert um einen vorgegebenen Wert abweicht. In einfachsten Fall reicht die Speicherung eines einstelligen Digitalwerts aus.
Durch die Verwendung des so gebildeten digitalen Filters für die Alarmauslösung ergibt sich der Vorteil, daß minimale Änderungen der Meßgröße des Sensorelements, wie sie beispielsweise durch eine rauhe Handhabung der mit dem erfindungsgemäßen Überwachungsfühler gesicherten Ware hervorgerufen werden können, bei der Alarmauslösung nicht berücksichtigt werden, so daß nur bei einer ernsthaften Manipulation am Kontakt zwischen Überwachungsfühler und Ware tatsächlich ein Alarm ausgelöst wird. Weiterhin kann hierbei vorgesehen sein, daß der vorgegebene Wert von dem Bedienungspersonal einstellbar ist, so daß die Anlage in ihrer Empfindlichkeit auf den jeweiligen Anwendungsfall abstimmbar ist.
Weiterhin weist die genannte Auswerteschaltung den Vorteil auf, daß Fühler mit unterschiedlichen Sensorelementen, die beispielsweise sehr verschiedene elektrische Widerstandswerte als Meßgrößen liefern, jeweils an den gleichen Typ von Überwachungsschaltung angeschlossen werden können.
Die voranstehend erläuterte Diebstahlsicherungsanlage kann mit extrem klein bauenden Überwachungsfühlern arbeiten und kommt im wesentlichen mit einem einzigen Typ von Überwachungsfühlern aus, da die erfindungsgemäßen Überwachungsfühler praktisch mit jeder zu sichernden Ware zufriedenstellend zusammenarbeiten und an dieser, ohne die Funktionsfähigkeit der Ware zu verhindern, anbringbar sind.
Generell sind die Überwachungsfühler für eine Anbringung an Waren mit festen Oberflächen gedacht. Jedoch ermöglichen die Überwachungsfühler, deren Sensorelement erst beim Ablösen des Fühlers von einer gesicherten Ware eine deutliche Änderung der Meßgröße zeigt, wie dies beispielsweise bei der zwischen Kontaktflächenelement und Haftschicht angeordneten Leiterschleife der Fall ist, auch Waren mit flexiblen Oberflächen zu sichern.
Die erfindungsgemäßen Überwachungsfühler stören darüber hinaus das Erscheinungsbild der zu sichernden Ware in keiner Weise, da sie sehr unauffällig gestaltet werden können, und sind somit auch in Fällen verwendbar, wo es auf eine optisch besonders anspruchsvolle Präsentation der Ware ankommt.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Diebstahlsicherungsanlage ist vorgesehen, daß diese Sicherungsanlage einen Aktivierungsschaltkreis umfaßt, der bei einem erstmaligen Belegen eines Anschlusses mit einem Verbindungskabel eines Überwachungsfühlers die dem Anschluß zugeordnete Überwachungsschaltung aktiviert, wobei diese in einem vorgegebenen zeitlichen Abstand zur Aktivierung erstmals die Meßgröße des Fühlers aufbereitet und im Speicher zwischenspeichert.
Mit der selbsttätigen Aktivierung der Überwachungsschaltkreise beim erstmaligen Belegen eines Anschlusses der Diebstahlsicherungsanlage kann auf Blindstecker für die nicht belegten Anschlüsse verzichtet werden, was für die Handhabung der Diebstahlsicherungsanlage von großem Vorteil ist. Darüber hinaus kann der vorgegebene zeitliche Abstand zur Aktivierung, in dem die Meßgröße des Fühlers aufbereitet, gewandelt und im Speicher zwischengespeichert wird, so gewählt werden, daß ein sicheres Anbringen des Fühlers an der Ware möglich ist und damit eine konstante Meßgröße des Fühlers im ordnungsgemäß mit der Ware verbundenen Zustand erzielt wird, bevor ein Digitalwert abgespeichert wird.
Auch hier kann mit dem vorgegebenen zeitlichen Abstand dem Bedienungspersonal wieder ein Spielraum eingeräumt werden, so daß in Fällen, wo regelmäßig zuerst der Fühler an der Ware angebracht wird, bevor das Verbindungskabel an die Diebstahlsicherungsanlage angeschlossen wird, ein relativ kurzer zeitlicher Abstand gewählt werden kann. Hingegen kann in den Fällen, wo häufig aufgrund ungeübten Personals zunächst ein Anschließen des Verbindungskabels an die Überwachungsschaltung erfolgt, bevor der eigentliche Fühler mit der Ware ordnungsgemäß verbunden wird, durch einen entsprechend größer gewählten zeitlichen Abstand zur Auswertung des ersten Digitalwerts durch die Auswerteschaltung die Auslösung eines Fehlalarms vermieden werden.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1
eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Diebstahlsicherungsanlage;
Fig. 2
eine Schnittansicht einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Überwachungsfühlers;
Fig. 3
eine Ansicht des Fühlers nach Fig. 2 von unten;
Fig. 4
eine Schnittansicht einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Überwachungsfühlers;
Fig. 5
eine schematische Darstellung einer in den Fühler nach Fig. 4 integrierten Schaltung mit einem angeschlossenen Verbindungskabel;
Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Diebstahlsicherungsanlage 10, die wenigstens eine, vorzugsweise aber mehrere Überwachungsschaltungen 12 sowie eine gemeinsame Alarmvorrichtung 14 aufweist.
An jede Überwachungsschaltung 12 ist jeweils über eine Steckverbindung 16 und ein Verbindungskabel 18 ein Überwachungsfühler 20 anschließbar. In der Darstellung nach Fig. 1 ist ein Fühler 20 mit der Überwachungsschaltung 12 über das Verbindungskabel 18 verbunden und zudem an einer zu sichernden Ware 22 befestigt.
Wenn ein Dieb Manipulationen am Fühler 20 oder am Verbindungskabel 18 vornimmt, wird dies von der zugeordneten Überwachungsschaltung 12 erkannt und ein Signal an die Alarmvorrichtung 14 der Diebstahlsicherungsanlage 10 ausgegeben. Die Alarmvorrichtung 14 zeigt dann den Alarm beispielsweise durch ein akustisches Signal oder eine optische Anzeige an.
Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Fühlers 20. Dieser weist ein flexibles, sehr flaches Gehäuse 24 aus einem gummielastischen Material auf. Das Gehäuse 24 weist ein integriertes Kontaktflächenelement 26 mit einer flexiblen, glatten Kontaktfläche 28 auf, die eine Flachseite des Gehäuses 24 bildet.
Bei der dargestellten Ausführungsform ist das Gehäuse 24 im wesentlichen als ein flacher Quader mit abgerundeten Kanten ausgebildet. Die Kontaktfläche 28 entspricht einer Grundfläche des Quaders. Jedoch kann das Gehäuse 24 auch die Form eines flachen Abschnitts eines Kreiszylinders oder eines elliptischen Zylinders oder eine sonstige Form aufweisen. Wichtig ist, daß ein flexibles Kontaktflächenelement 26 gebildet wird.
In das Gehäuse 24 ist ein starres Anschlußteil 30 eingegossen, an dem das Verbindungskabel 18 angeschlossen ist. Das Anschlußteil dient hier einerseits einer festen mechanischen Verbindung des Verbindungskabels 18 mit dem Fühler 20 als Zugentlastung und andererseits einem elektrischen Anschluß des Fühlers 20 an das Verbindungskabel 18. Da das Anschlußteil 30 vom Gehäuse 24 voll ummantelt ist, ist auch das Verbindungskabel 18 teilweise in das Gehäuse 24 mit eingegossen und so mechanisch mit diesem verbunden.
An seinem freien Ende weist das Verbindungskabel 18 einen schematisch angedeuteten Stecker 32 zur Bildung der Steckverbindung 16 und zum Anschluß des Fühlers 20 an eine Überwachungsschaltung 12 in der Diebstahlsicherungsanlage 10 auf.
Das Anschlußteil 30 ist sehr flach ausgebildet und verläuft mit seiner Haupterstreckungsebene im wesentlichen parallel zur Kontaktfläche 28. Das Anschlußteil 30 weist zwei Kontaktpunkte 34 in Form von Kontaktstiften auf, die sich jeweils durch das Kontaktflächenelement 26 bis zur Kontaktfläche 28 erstrecken und gegebenenfalls etwas über die Kontaktfläche 28 hinaus erhöht sind.
Die Kontaktpunkte 34 dienen einem elektrischen Anschluß eines auf der Kontaktfläche 28 angeordneten Sensorelements 36. Das Sensorelement 36 ist parallel verlaufend zu dem flachen Kontaktflächenelement 26 angeordnet und liegt bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel flach auf der Kontaktfläche 28 auf.
Wie Fig. 3 zu entnehmen ist, wird das Sensorelement 36 bei dem ersten Ausführungsbeispiel des Fühlers 20 durch eine auf der Kontaktfläche 28 aufliegende Leiterschleife 38 gebildet. Die Leiterschleife 38 ist hier durch einen Metallfolienstreifen aus Aluminium gebildet, der beabstandet und etwa parallel verlaufend zum Rand der Kontaktfläche 28 des Kontaktflächenelements 26 angeordnet ist. Die Leiterschleife 38 bildet im gezeigten Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 im wesentlichen ein offenes U und überdeckt mit den freien Schenkelenden jeweils einen der Kontaktpunkte 34 des Anschlußteils 30.
Durch das Aufliegen der Leiterschleife 38 auf den Kontaktpunkten 34 erfolgt eine elektrische Kontaktierung der Leiterschleife 38. Um einen guten Kontakt zwischen den Kontaktpunkten 34 und der Leiterschleife 38 sicherzustellen, sind die Kontaktpunkte 34 gegenüber der Kontaktfläche 28 vorzugsweise leicht erhöht ausgebildet. Des weiteren sind die Oberflächen der Kontaktpunkte 34 vorzugsweise mit Gold beschichtet, um einen geringen Übergangswiderstand zur Leiterschleife 38 zu gewährleisten.
Alternativ wird die Leiterschleife 38 durch eine entsprechend aufgedampfte Metallbahn, z.B. aus Silber, gebildet, die auch auf die Kontaktpunkte 34 zur elektrischen Kontaktierung aufgedampft sein kann. Bei einer federnden Ausbildung der Kontaktpunkte 34 kann die Leiterschleife 38 bzw. die Meßschleife auf die Haftschicht 42 aufgebracht sein.
Es ist anzumerken, daß die Meßschleife bzw. Leiterschleife 38 vorzugsweise vor dem Anbringen der Haftschicht 42 am Kontaktflächenelement 26 auf die der Kontaktfläche 28 zugewandten Seite der Haftschicht 42 aufgebracht wird, um eine gute Haftverbindung zwischen der Meßschleife und der Haftschicht 42 zu gewährleisten.
In Fig. 3 ist angedeutet, daß vom Verbindungskabel 18 jeweils eine Verbindungsleitung 40 zu den Kontaktpunkten 34 führt, so daß ein geschlossener Stromkreis durch die Leiterschleife 38 und über die Kontaktpunkte 34, die Verbindungsleitungen 40 und das Verbindungskabel 18 für die Überwachungsschaltung 12 gebildet werden kann.
Fig. 2 ist zu entnehmen, daß das Sensorelement 36 auf der Kontaktfläche 28 des Kontaktflächenelements 26 mit einer Haftschicht 42 vollständig überdeckt ist. Diese haftet sowohl auf der Kontaktfläche 28 als auch auf dem Sensorelement 36. In Fig. 3 wurde aus Veranschaulichungsgründen die Darstellung dieser Haftschicht 42 weggelassen.
Die Haftschicht 42 ist durch ein doppelseitiges Klebeband gebildet, das auf seiner dem Kontaktflächenelement 26 abgewandten Klebefläche 44 durch eine nicht dargestellte Schutzfolie bis zu einer Anbringung an der zu sichernden Ware 22 abgedeckt ist.
Im Grenzfall ist das Gehäuse 24 so flach ausgebildet, daß es mit dem Kontaktflächenelement 26 identisch ist. Der elektrische Anschluß des Sensorelements 36 kann dann dadurch erfolgen, daß das Verbindungskabel 18 zwischen dem Kontaktflächenelement 26 und der Haftschicht 42 oder allein in letztere eingeklebt und an das Sensorelement 36 angeschlossen ist. So läßt sich eine extrem geringe Dicke des Fühlers 20 von nur wenigen Millimetern realisieren.
Nachfolgend werden der Anschluß des Fühlers 20 an die Diebstahlsicherungsanlage 10 und die Funktion der Warensicherung beschrieben.
Der Fühler 20 wird mit seinem Kontaktflächenelement 26 zur Ware 22 hin gewandt auf einer Oberfläche der Ware 22 befestigt, wobei dies mit Hilfe der von der nicht dargestellten Schutzfolie befreiten Klebefläche 44 der Haftschicht 42 erfolgt. Aufgrund der flexiblen Ausbildung sowohl des Sensorelements 36 als auch des Kontaktflächenelements 26 einschließlich des Gehäuses 24 kann der Fühler 20 an jede beliebig gewölbte oder gekrümmte Oberfläche der Ware 22 angepaßt werden. Der Fühler 20 wird zur Herstellung des ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler 20 und Ware 22 mit der Klebefläche 44 ganzflächig auf eine Oberfläche, vorzugsweise die Unterseite, der Ware 22 geklebt. Dabei bleibt die im wesentlichen parallele Anordnung des Sensorelements 36 zum Kontaktflächenelement 26 auch bei einer Wölbung des Fühlers 20 erhalten.
Nach Anbringung des Fühlers 20 an der zu sichernden Ware 22 wird der Fühler 20 mit der Diebstahlsicherungsanlage 10 über das Verbindungskabel 18 verbunden, indem der Stecker 32 in eine Steckverbindung 16 eingesteckt und so der Anschluß zu einer zugeordneten Überwachungsschaltung 12 hergestellt wird.
Das erstmalige Anschließen des Fühlers 20 an die Überwachungsschaltung 12 wird durch einen Aktivierungsschaltkreis 46 der Überwachungsschaltung 12 erkannt. Dieser schaltet mit einer vorgegebenen oder einstellbaren Verzögerungszeit die nachfolgende Auswerteschaltung 48 scharf. Dies bedeutet, daß die Auswerteschaltung 48 nach Ablauf der Verzögerungszeit den über die Steckverbindung 16 und das Verbindungskabel 18 angeschlossenen Fühler 20 im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Kontakt mit der Ware 22 sowie die elektrische Verbindung zu dem Fühler 20 auf sonstige Manipulationsversuche überwacht. Hierzu wird beispielsweise ein durch das Sensorelement 36 des Fühlers 20 fließender Strom oder der vom Sensorelement 36 gebildete elektrische Widerstand als Meßgröße von der Auswerteschaltung 48 ausgewertet. Diese wandelt die Meßgröße in einen Digitalwert um, der nach der Aktivierung durch den Aktivierungsschaltkreis 46 in einem Speicher 50 zwischengespeichert wird. Anschließend erfolgt eine regelmäßige Messung und Wandlung der Meßgröße durch die Auswerteschaltung 48, wobei ein aktueller Meßwert immer mit dem gespeicherten Wert verglichen wird. Wenn eine Abweichung festgestellt wird, die einen vorgegebenen Betrag überschreitet, liegt eine Alarmsituation vor, und es wird ein entsprechendes Signal an die Alarmvorrichtung 14 ausgegeben.
Wenn bei einem Diebstahlversuch der Fühler 20 von der Ware 22 abgezogen wird, bleibt die Haftschicht 42 mit dem Sensorelement 36 bzw. der Leiterschleife 38 an der Ware 22 kleben. Es gelingt allenfalls ein Abziehen des Kontaktflächenelements 26 von der Haftschicht 42. Hierzu weist die Haftschicht 42 an der Klebefläche 44 eine höhere Klebe- oder Haftkraft als gegenüber dem Kontaktflächenelement 26 auf. Dementsprechend wird bei einem Entfernen des Fühlers 20 von der Ware 22 die vom Sensorelement 36 gebildete Meßschleife, wie die elektrische Leiterschleife 38, unterbrochen. Gegebenenfalls kann die Meßschleife zum definierten Unterbrechen zusätzlich Sollbruchstellen, wie Verjüngungen oder Perforationen, aufweisen.
Diese Zerstörung des Fühlers 20 im Falle einer Manipulation stellt eine sehr wesentliche Eigenschaft dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform dar, die eine besonders sichere Erkennung eines Diebstahlversuches gewährleistet.
Die Unterbrechung führt zu einer deutlichen Änderung der Meßgröße, was von der Auswerteschaltung 48 als eine Alarmsituation erkannt wird. Die Auswerteschaltung 48 gibt in diesem Fall ein Alarm auslösendes Signal an die Alarmvorrichtung 14 aus.
Weiterhin werden von der Auswerteschaltung 48 auch Änderungen der Meßgröße, die auf Manipulationen am Verbindungskabel 18 oder an der Steckverbindung 16 zurückzuführen sind, wie ein Kurzschließen oder Auftrennen der Verbindung, entsprechend erkannt, und es wird ein Alarm ausgelöst.
Das beschriebene Auswerteverfahren stellt eine bevorzugte Verfahrensvariante dar. Jedoch ist auch eine andere Auswertung, beispielsweise unter Verwendung ausschließlich analoger Meßwerte, möglich. Auch ist die Möglichkeit gegeben, den im Speicher 50 abgelegten Anfangswert bei Änderungen der Meßgröße innerhalb des erlaubten Toleranzbereiches regelmäßig auf den aktuellen Meßwert durch erneutes Abspeichern nachzuführen. So können langsame Meßwertveränderungen, wie sie beispielsweise durch Temperatureinflüsse verursacht werden, berücksichtigt werden, ohne daß ein Fehlalarm ausgelöst wird.
Bei dem Fühler 20 nach der beschriebenen ersten Ausführungsform können die Kontaktpunkte 34 alternativ auch durch Kontaktfedern gebildet sein. Diese sind so angeordnet und werden beispielsweise vom Kontaktflächenelement 26 oder vom Anschlußteil 30 so gehalten, daß jeweils ein Federabschnitt, wie ein freies Ende, im unbelasteten Zustand über die Kontaktfläche hervorspringt. Die anliegende elektrische Leiterschleife 38 wird aufgrund der Federkraft über die Kontaktfedern dann besonders sicher elektrisch kontaktiert, selbst wenn die Leiterschleife 38 einen geringfügigen Abstand zur Kontaktfläche 28, beispielsweise bedingt durch Fertigungstoleranzen, aufweisen sollte.
Weiterhin kann die Meßschleife bzw. die Leiterschleife 38 eine oder mehrere elektrische Verbindungen, die auch geradlinig sein können, auf der Kontaktfläche 28 oder auf der Haftschicht 42 bilden, welche bei Abziehen des Fühlers 20 von einer zu sichernden Ware 22 durch die sich vom Kontaktflächenelement 26 lösende Haftschicht 42 zumindest teilweise unterbrochen werden. Das bestimmungsgemäße Unterbrechen der elektrischen Verbindung kann auch dadurch forciert werden, daß die Leiterschleife 38 insbesondere bei einer folienartigen Ausbildung Schnitte, Einschnitte oder Stanzungen aufweist, welche ein Zerreißen erleichtern.
Eine wesentliche Idee der Erfindung ist auch darin zu sehen, daß die Haftschicht 42 insbesondere mit der Meßschleife schon so vorgeschnitten oder gestanzt sein kann, daß die Haftschicht 42 beim Lösen des Fühlers 20 von einer zu sichernden Ware 22 zerrissen wird, so daß Abschnitte der Haftschicht 42, die auch Abschnitte der Meßschleife tragen, auf der zu sichernden Ware 22 verbleiben. So ergibt sich eine besonders zuverlässige Unterbrechung der Meßschleife und eine dementsprechend sichere Detektion von Manipulationen am Fühler 20.
Nachfolgend wird eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Überwachungsfühlers näher beschrieben. Hierbei werden grundsätzlich gleiche oder gleichwirkende Teile mit den gleichen Bezugszeichen wie vorangehend bezeichnet, auch wenn eine ausdrückliche Benennung weggelassen ist. Zudem ergeben sich generell bei der weiteren Ausführungsform des Überwachungsfühlers die gleiche Handhabung, die gleiche Anwendung und die gleichen Vorteile wie bei der ersten Ausführungsform.
Der erfindungsgemäße Überwachungsfühler 20 gemäß der zweiten Ausführungsform nach Fig. 4 weist wiederum ein aus einem gummielastischen Material hergestelltes Gehäuse 24 auf, das ein integriertes, flexibles Kontaktflächenelement 26 bildet. Das Gehäuse 24 ist im wesentlichen flach ausgebildet, wobei das Kontaktflächenelement 26 in dem Zustand, in dem der Fühler 20 nicht an einer Ware 22 befestigt ist, eine im wesentlichen ebene Kontaktfläche 28 bildet.
Im Gehäuse 24 ist ein Sensorelement 36 im wesentlichen parallel verlaufend zum Kontaktflächenelement 26 angeordnet. Das Sensorelement 36 ist wiederum über ein starres Anschlußteil 30 im Inneren des Gehäuses 24 an das Verbindungskabel 18 des Fühlers 20 angeschlossen.
In das starre Anschlußteil 30 ist eine Schaltung 52 integriert, die später ausführlicher beschrieben wird. Weiterhin ist am Anschlußteil 30 eine optische Anzeige 54 in Form einer Leuchtdiode angeordnet, die auf der dem Kontaktflächenelement 26 abgewandten Seite des Fühlers 20 das Gehäuse 24 durchdringt und sichtbar ist.
An der Kontaktfläche 28 des Kontaktflächenelements 26 ist wiederum eine Haftschicht 42 angeordnet, die einer Befestigung des Fühlers 20 an der zu sichernden Ware 22 dient.
Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel liegt das Sensorelement 36 vorzugsweise direkt auf der der Kontaktfläche 28 abgewandten Seite des Kontaktflächenelements 26 auf, wobei in der Darstellung nach Fig. 4 ein gewisser Abstand aus Gründen der Deutlichkeit vorhanden ist. Aufgrund dieser Zuordnung des Sensorelements 36 zum Kontaktflächenelement 26 hat jede Formänderung des flexiblen Kontaktflächenelements 26 eine Formänderung bzw. Krafteinwirkung auf das Sensorelement 36 zur Folge. Dies führt dementsprechend zu einer Änderung einer Meßgröße, die hier insbesondere durch den elektrischen Widerstand oder einen hindurchfließenden Strom gebildet ist.
Auch der Fühler 20 nach der zweiten Ausführungsform wird zur Sicherung einer Ware 22 an dieser befestigt, indem der ordnungsgemäße Kontakt von Fühler 20 und Ware 22 dadurch hergestellt wird, daß der Fühler 20 mit seiner Haftschicht 42 ganzflächig auf eine Oberfläche der Ware 22 aufgeklebt und so mit dieser fest verbunden wird. Aufgrund der flexiblen Ausbildung des Fühlers 20 kann sich das Kontaktflächenelement 26 jeder beliebigen Krümmung der Oberfläche der Ware 22 anpassen, so daß sich eine hochbelastbare und damit sichere Befestigung des Fühlers 20 an der Ware 22 herstellen läßt.
Dann erfolgt ein Anschließen des Fühlers 20 an eine Überwachungsschaltung 12 der Diebstahlsicherungsanlage 10 über das Verbindungskabel 18.
Eine Alternative gegenüber der ersten Ausführungsform ergibt sich für die Meßgrößenaufbereitung und -auswertung durch die Schaltung 52, die in den Fühler 20 integriert und beim zweiten Ausführungsbeispiel im starren Anschlußteil 30 angeordnet ist. Diese alternative Signalauswertung wird nachfolgend für die zweite Ausführungsform des Fühlers 20 beschrieben, kann jedoch ohne weiteres auch bei der anderen Ausführungsform des Fühlers 20 erfolgen, wie auch umgekehrt die Art der Signalaufbereitung und Alarmerkennung der ersten Ausführungsform bei der zweiten angewendet werden kann.
Fig. 5 stellt schematisch den elektrischen Aufbau und Anschluß des Fühlers 20 gemäß der zweiten Ausführungsform an eine Überwachungsschaltung 12 dar. Das Sensorelement 36 ist über Verbindungsleitungen 40 mit der Schaltung 52 im starren Anschlußteil 30 verbunden. Diese Komponenten sind alle im flexiblen Gehäuse 24 des Fühlers 20 angeordnet, vorzugsweise sogar in dieses eingegossen.
Eine Stromversorgung der Schaltung 52 erfolgt durch die über das Verbindungskabel 18 und die Steckverbindung 16 angeschlossene Überwachungsschaltung 12 in der Diebstahlsicherungsanlage 10.
Die Schaltung 52 weist eine Auswerteschaltung 48 mit einem zugeordneten Speicher 50 auf, die die gleichen Funktionen wie bei der anhand von Fig. 1 beschriebenen Verfahrensvariante ausführen. Dementsprechend bereitet die Auswerteschaltung 48 eine Meßgröße des Sensorelements 36, wobei hierfür insbesondere der elektrische Widerstand oder ein Strom in Frage kommt, so auf, daß Manipulationen am Fühler 20, insbesondere eine Formänderung des Kontaktflächenelements 26 beim Ablösen des Fühlers 20 von der zu sichernden Ware 22, detektiert werden. Hierzu wandelt die Auswerteschaltung 48 die Meßgröße in einen Digitalwert um, der in dem zugeordneten Speicher 50 zwischengespeichert wird. Anschließend wird die Meßgröße regelmäßig gemessen und in einen Digitalwert umgewandelt, der mit dem zwischengespeicherten Digitalwert verglichen wird. Wenn eine einen vorgegebenen Betrag überschreitende Abweichung festgestellt wird, gibt die Auswerteschaltung 48 ein Signal aus, das eine Alarmsituation kennzeichnet. Dieses Signal wird über das Verbindungskabel 18 und die Steckverbindung 16 an die Überwachungsschaltung 12 ausgegeben.
Die Überwachungsschaltung 12 weist eine Detektorschaltung 58 auf, die das Ausgangssignal von der Auswerteschaltung 48 empfängt und eine Alarmsituation erkennt. Im Falle einer Alarmsituation gibt die Detektorschaltung 58 ein Alarmsignal an die Alarmvorrichtung 14 zur Alarmauslösung aus. Zudem kann die Detektorschaltung 58 die elektrische Verbindung zur Schaltung 52 im Fühler 20 überwachen und bei eventuellen Manipulationen, wie einem Kurzschließen oder Auftrennen der Verbindung, ein Alarmsignal an die Alarmvorrichtung 14 ausgeben.
Es ist selbstverständlich, daß auch bei dieser beschriebenen alternativen Ausführungsvariante nach Fig. 5 in der Überwachungsschaltung 12 zusätzlich ein Aktivierungsschaltkreis 46 angeordnet sein kann, der ein automatisches Scharf-Schalten nach Herstellen der Steckverbindung 16 zu einem Fühler 20 bewirkt. Dabei kann dieser Aktivierungsschaltkreis 46 beispielsweise die elektrische Versorgung der Schaltung 52 erst nach einer vorwählbaren Verzögerungszeit einschalten, so daß bis dahin ein Anbringen des Fühlers 20 an der zu sichernden Ware 22 mit einer daraus resultierenden Änderung der Meßgröße des Sensorelements 36 möglich ist, ohne daß ein Fehlalarm ausgelöst wird.
Die an die Schaltung 52 angeschlossene Anzeige 54 wird bei einer ordnungsgemäßen Verbindung des Fühlers 20 mit der Überwachungsschaltung 12 und im scharfgeschalteten Zustand der Überwachungsschaltung 12 kurzzeitig eingeschaltet. Im normalen Betrieb bleibt die Anzeige 54 dann ausgeschaltet. Geht der ordnungsgemäße Kontakt von Ware 22 und Fühler 20 auch nur kurzzeitig verloren, so wird die Anzeige 54 dauerhaft angesteuert und gibt beispielsweise ein Blinksignal ab, bis die Überwachungsschaltung 12 durch autorisiertes Personal zurückgesetzt und die Alarmsituation damit beendet wird.
Es ist auch möglich, daß die optische Anzeige 54 im scharfen Zustand an der Ware 22 regelmäßig blinkt, um potentielle Diebe abzuschrecken.
Die integrierte Schaltung 52 kann, wie vorangehend beschrieben, die Meßgröße des Sensorelements 36 selbst auf eine Veränderung prüfen und der Überwachungsschaltung 12 anzeigen, ob der Überwachungsfühler 20 den Normalzustand eines ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler 20 und Ware 22 erkennt, oder ob eine Situation gegeben ist, bei der der ordnungsgemäße Kontakt zwischen Fühler 20 und Ware 22 aufgehoben wird bzw. wurde. Jedoch kann die Schaltung 52 beispielsweise auch einen Digitalwert, der die aktuelle Meßgröße des Sensorelements 36 reflektiert, der Überwachungsschaltung 12 zur Verfügung stellen.
Das Verbindungskabel 18 kann generell an das Gehäuse 24 angegossen sein, durch eine Zugentlastung, wie dem Anschlußteil 30, mit dem Gehäuse 24 verbunden sein oder mit dem letzteren in Ausnahmefällen steckbar verbindbar sein.
Weiterhin kann das Verbindungskabel 18 zwei-, drei- oder auch vieladrig ausgestaltet sein, je nach dem Funktionsumfang, der im Überwachungsfühler 20 selbst realisiert ist. Um lediglich die Meßgröße des Sensorelements 36 abzugreifen, ist ein zweiadriges Verbindungskabel 18 ausreichend. Dies kann auch genügen, wenn die integrierte Schaltung 52 die komplette Auswertung der vom Sensorelement 36 zur Verfügung stehenden Meßgröße übernimmt und für die Überwachungsschaltung 12 ein den ordnungsgemäßen Kontakt repräsentierendes Signal und ein das Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes repräsentierendes Signal jeweils zur Verfügung stellt.
Soll das Verbindungskabel 18 mit einer gesonderten Leitung zur Prüfung von Kurzschlüssen ausgerüstet werden oder soll über einen Stromfluß über die Steckverbindung zum Anschließen des Überwachungsfühlers 20 an die Diebstahlsicherungsanlage 10 ein Aktivierungsstrom fließen, der zur Aktivierung der dem Fühler 20 zugeordneten Überwachungsschaltung 12 mit Hilfe des Aktivierungsschaltkreises 46 dient, dann empfiehlt es sich, ein dreiadriges bzw. vieradriges Verbindungskabel 18 zu wählen.
Bei allen Ausführungsformen können die Sensorelemente 36 insbesondere im Randbereich des Kontaktflächenelements 26 angeordnet sein, um beim Ablösen des Fühlers 20 von einer zu sichernden Ware 22 die besonders starke Änderung der Gestalt des Kontaktflächenelements 26 im Randbereich zu registrieren. Dies führt zu einer besonders zuverlässigen Detektion von Diebstahlversuchen.
Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Anwendungen der Überwachungsfühler 20 zur Diebstahlsicherung von Waren 22 sind insbesondere die Fühler, welche in Abhängigkeit von Formänderungen des Kontaktflächenelements 26 sich stetig ändernde Meßgrößen bereitstellen, zur Messung von Verschiebungen oder dergleichen generell geeignet. Insbesondere sind die genannten Fühler 20 zur Messung von Dilatationen im Gebiet des Bauwesens verwendbar. So kann beispielsweise eine langsam fortschreitende Rißbildung mit Hilfe eines über den Riß geklebten Fühlers 20 überwacht und gegebenenfalls bei Überschreiten eines Toleranzbereiches Alarm gegeben werden.
Besonders wichtig für die vorliegende Erfindung ist es, daß der Überwachungsfühler 20 selbst keine starre Struktur zu haben braucht, um unbeabsichtigte Fehlalarme auszuschließen. Vielmehr kann das Fühlergehäuse 24 insgesamt sehr flexibel ausgebildet werden und erhält eine stabile Lage dadurch, daß es auf eine starre Fläche in festem Kontakt aufgeklebt wird. Somit können selbst bei sehr flexiblen, insbesondere gummielastischen Fühlergehäusen 24 geringer Dicke Fehlalarme sicher ausgeschlossen werden. Es ist aber auch möglich den Fühler 20 mit seinem flexiblen Kontaktflächenelement 26 auf einer flexiblen Ware 22 zu befestigen, wenn das Sensorelement 36 beispielsweise als eine zwischen der Haftschicht 42 und dem Kontaktflächenelement 26 angeordnete flexible Leiterschleife 38 ausgebildet ist, deren bereitgestellte Meßgröße sich erst bei einem Entfernen des Fühlers 20 von der Ware 22 wesentlich ändert.
In jedem Fall führt die flexible Ausbildung des Fühlers 20 dazu, daß eine bessere Verbindung zwischen dem Fühler 20 und der Ware 22 herstellbar ist, da beim Ankleben des Fühlers 20 an die Ware 22 die Andruckkraft nicht auf die gesamte Kontaktfläche 28 verteilt wird, sondern bereichsweise ein höherer Druck entsteht. Gegebenenfalls wird der Fühler 20 an verschiedenen Stellen mehrfach von einer Bedienungsperson mit dem Finger an die zu sichernde Ware 22 angedrückt. So ergibt sich ein wesentlich stärkerer und haltbarer Klebekontakt zwischen dem Fühler 20 und der zu sichernden Ware 22 als bei Fühlern mit starrem Gehäuse.

Claims (11)

  1. Überwachungsfühler für diebstahlgefährdete Waren (22) mit einem Sensorelement (36) zur Überwachung eines ordnungsgemäßen Kontaktes des Fühlers (20) mit der Ware (22), mit einem Verbindungskabel (18) zum Anschließen des Fühlers (20) an eine Überwachungsschaltung (12) einer Diebstahlsicherungsanlage (10), wobei der Fühler (20) beim Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes mit der Ware (22) eine Meßgröße zur Verfügung stellt, deren Änderung von der Überwachungsschaltung (12) als Alarmsituation auswertbar ist, und mit einem flexiblen Kontaktflächenelement, welches bei ordnungsgemäßem Kontakt von Fühler (20) und Ware (22) flächig an der Ware (22) anliegt und eine Haftschicht (42) zur Befestigung des Fühlers (20) an der Ware (22) umfaßt, wobei das Sensorelement (36) derart ausgebildet ist, daß eine Krafteinwirkung auf das Kontaktflächenelement (26) und/oder eine Formänderung des Kontaktflächenelements (26) beim Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler (20) und Ware (22) in einer Änderung der Meßgröße resultiert, und wobei das Sensorelement (36) zwischen der Haftschicht (42) und dem Kontaktflächenelement (26) angeordnet ist,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Kontaktflächenelement (26) aus Kunststoff oder aus einem gummielastischen Material gefertigt ist, daß die Haftschicht (42) stärker an der Ware (22) als an dem Kontaktflächenelement (26) haftet, und daß das Sensorelement (36) an der Haftschicht (42) haftet, so daß beim Aufheben des ordnungsgemäßen Kontaktes von Fühler (20) und Ware (22) das Sensorelement (36) zumindest teilweise mit der Haftschicht (42) von dem Kontaktflächenelement (26) getrennt und dadurch eine vom Sensorelement (36) gebildete Meßschleife unterbrochen wird.
  2. Überwachungsfühler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kontaktflächenelement (26) eine Flachseite des Fühlers (20) bildet, und daß sich das Sensorelement (36) in Randbereiche des Kontaktflächenelements (26) erstreckt.
  3. Überwachungsfühler nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Sensorelement (36) mit dem Kontaktflächenelement (26) zur Anpassung an die Gestalt der Ware (22) verformbar und im wesentlichen parallel verlaufend zu der Kontaktfläche (28) des Kontaktflächenelements (26) angeordnet ist.
  4. Überwachungsfühler nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Sensorelement (36) eine elektrische, insbesondere metallfolienartige Leiterschleife (38) umfaßt.
  5. Überwachungsfühler nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterschleife (38) über mindestens zwei in das Kontaktflächenelement (26) integrierte Kontaktpunkte (34) kontaktiert ist.
  6. Überwachungsfühler nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Fühler (20) eine optische Anzeige (54) für den Betriebszustand des Fühlers (20) umfaßt.
  7. Überwachungsfühler nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Fühler (20) ein starres Anschlußteil (30) für das Verbindungskabel (18) umfaßt.
  8. Überwachungsfühler nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in den Fühler (20) eine Schaltung (52) integriert ist, die eine vom Sensorelement (36) gelieferte Meßgröße für die Überwachungsschaltung (12) aufbereitet.
  9. Überwachungsfühler nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltung (52) eine Auswerteschaltung (48) zur Aufbereitung der Meßgröße des Sensorelements (36) und zur Wandlung in einen Digitalwert sowie einen Speicher (50) zum Zwischenspeichern des Digitalwerts umfaßt, wobei die Schaltung (52) die Meßgröße in vorgegebenen Zeitabständen aufbereitet und zu einem Digitalwert wandelt und ein Alarm anzeigendes Signal an die Überwachungsschaltung (12) ausgibt, wenn der zwischengespeicherte Digitalwert von einem späteren Digitalwert um einen vorgebbaren Wert abweicht.
  10. Diebstahlsicherungsanlage mit einem Überwachungsfühler nach einem der voranstehenden Ansprüche und mit einer Überwachungsschaltung (12), die eine Auswerteschaltung (48) zur Aufbereitung der Meßgröße des Sensorelements (36) und deren Wandlung in einen Digitalwert sowie einen Speicher (50) zum Zwischenspeichern des Digitalwerts umfaßt, wobei die Überwachungsschaltung (12) die vom Sensorelement (36) gelieferte Meßgröße in vorgegebenen Zeitabständen aufbereitet und zu einem Digitalwert wandelt und eine Alarmauslösung veranlaßt, wenn der zwischengespeicherte Digitalwert von einem späteren Digitalwert um einen vorgebbaren Wert abweicht.
  11. Diebstahlsicherungsanlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Diebstahlsicherungsanlage (10) einen Aktivierungsschaltkreis (46) umfaßt, der bei einem erstmaligen Belegen eines Anschlusses mit einem Verbindungskabel (18) eines Überwachungsfühlers (20) die dem Anschluß zugeordnete Überwachungsschaltung (12) aktiviert, wobei diese in einem vorgegebenen zeitlichen Abstand zur Aktivierung erstmals die Meßgröße des Fühlers (20) aufbereitet, wandelt und in dem Speicher (50) zwischenspeichert.
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Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4401325C1 (de) * 1994-01-18 1995-06-08 Reinhold Ott Überwachungsfühler
WO1996007996A2 (en) * 1994-09-05 1996-03-14 Permasign Limited Security device
US5910768A (en) * 1995-04-04 1999-06-08 Ott; Reinhold Anti-theft device
DE19512567C1 (de) * 1995-04-04 1996-07-11 Reinhold Ott Diebstahlsicherungsvorrichtung
DE19528178C2 (de) * 1995-08-01 1997-05-28 M S E Gmbh Überwachungssystem
DE19605052A1 (de) * 1996-02-12 1997-08-14 Ott Reinhold Überwachungsfühler und Anlage zur Diebstahlsicherung von Waren
GB9700545D0 (en) * 1997-01-13 1997-03-05 Norsk Data Limited Security systems
DE19714013B4 (de) * 1997-04-04 2007-04-12 Trelock Gmbh Kabelschloß
US5936525A (en) * 1997-07-24 1999-08-10 Se-Kure Controls, Inc. Sensor for monitoring an article
AU9179098A (en) 1997-09-29 1999-04-23 Advanced Technology Communications Limited Security devices
CA2254695A1 (en) * 1997-12-19 1999-06-19 John M. Todd Anti-theft alarm for portable electrically operated devices
US6039496A (en) * 1998-01-30 2000-03-21 Vulcan Spring & Manufacturing Company Retractor cable connector for tethered product display
US6087939A (en) * 1998-09-22 2000-07-11 Se-Kure Controls, Inc. Security system
EP1093744A3 (de) 1999-10-22 2003-07-09 Reinhold Ott Vorrichtung zur Sicherung einer Ware gegen Diebstahl
US7048246B2 (en) * 2001-12-07 2006-05-23 Se-Kure Controls, Inc. Universal camera mount
US7132952B2 (en) * 2003-12-18 2006-11-07 Se-Kure Controls, Inc. Security system for a portable article
US7081822B2 (en) * 2003-12-18 2006-07-25 Se-Kure Controls, Inc. Sensing assembly for article to be monitored
US7339490B2 (en) * 2004-06-29 2008-03-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Modular sensor assembly
ITVR20040146A1 (it) * 2004-09-16 2004-12-16 Ferruccio Bonato Dispositivo antitaccheggio, particolarmente per espositori sistemabili in punti vendita
DE102004053426A1 (de) * 2004-11-05 2006-05-11 Ott, Reinhold, Waterloo Sensorvorrichtung, Überwachungssystem und Verfahren zum Betreiben eines Überwachungssystems zur Überwachung einer Ware
US20060152358A1 (en) * 2005-01-07 2006-07-13 Josef Osterweil Bed-exit monitoring method and apparatus
US20070030149A1 (en) * 2005-08-05 2007-02-08 Itronix Corporation Theft deterrence system for a portable computer and method
US7446659B2 (en) * 2006-01-13 2008-11-04 Invue Security Products Inc. Theft deterrent device with dual sensor assembly
US20070171061A1 (en) * 2006-01-13 2007-07-26 Alpha Security Products, Inc. Theft deterrent device with dual sensor assembly
US8830072B2 (en) * 2006-06-12 2014-09-09 Intelleflex Corporation RF systems and methods for providing visual, tactile, and electronic indicators of an alarm condition
US20090223908A1 (en) * 2008-03-07 2009-09-10 Wal-Mart Stores, Inc. Device Display Unit
US8624738B2 (en) * 2008-03-17 2014-01-07 Radar Corporation Golf club apparatuses and methods
US20090308494A1 (en) * 2008-06-17 2009-12-17 Haws Corporation Hydration station
DE102011002706B4 (de) * 2011-01-14 2013-12-19 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zum Schutz eines Sicherheitsmoduls gegen Manipulationsversuche in einem Feldgerät
US8994531B2 (en) * 2011-08-03 2015-03-31 Invue Security Products Inc. Merchandise sensor and method for protecting an item of merchandise
DE102012018620B4 (de) * 2012-09-13 2014-04-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Sensorsystem zum Überwachen eines Objekts
CN103411712B (zh) * 2013-07-18 2015-12-16 电子科技大学 接触应力传感器
EP3063746B1 (de) 2013-10-30 2019-12-25 InVue Security Products, Inc. Flexibler sensor für eine tragbare elektronische vorrichtung
US9422064B2 (en) * 2014-01-08 2016-08-23 Honeywell International Inc. Rotorcraft tie-down detector system
CN105407363A (zh) * 2015-11-17 2016-03-16 深圳Tcl数字技术有限公司 电视防盗监控方法及装置
DE102016221969A1 (de) * 2016-11-09 2018-05-09 Robert Bosch Gmbh Trägertopf für eine Bremsscheibe, Bremsscheibeneinrichtung

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3534356A (en) * 1966-12-05 1970-10-13 Samuel Bagno Stress alarm system
US3582692A (en) * 1968-05-01 1971-06-01 U S Research Corp Resiliently supported sensing transducer
US3863250A (en) * 1973-01-30 1975-01-28 Jr Arthur Mccluskey Glass breakage detector
US4000488A (en) * 1974-04-19 1976-12-28 Bernard Ephraim Label alarm system
US4262284A (en) * 1978-06-26 1981-04-14 Stieff Lorin R Self-monitoring seal
DE3302459A1 (de) * 1982-05-07 1983-11-10 Reinhold 7000 Stuttgart Ott Diebstahlsicherung fuer ausgestellte waren
DE8218333U1 (de) * 1982-06-26 1982-10-28 Swirin, Nicolaj, 2000 Hamburg Etikett zur sicherung von in verkaufsraeumen, ausstellungen u. dgl. ausgelegten gegenstaenden gegen unrechtmaessiges entwenden
DE3343436A1 (de) * 1983-12-01 1985-06-13 Reinhold 7000 Stuttgart Ott Diebstahlsicherung
DE3419526A1 (de) * 1984-05-25 1985-11-28 Polycont Kunststofftechnik GmbH, 8000 München Fenster- und tuerendichtungen
US4734034A (en) * 1985-03-29 1988-03-29 Sentek, Incorporated Contact sensor for measuring dental occlusion
EP0260330A1 (de) * 1986-09-13 1988-03-23 Tele-Security-Foto Überwachungsanlagen GmbH Diebstahlssicherung für Gegenstände
US4772878A (en) * 1987-05-06 1988-09-20 Kane Roger A Merchandise theft deterrent sensor
US4991145A (en) * 1988-08-03 1991-02-05 Rabbit Systems, Inc. Infra-sonic detector and alarm with self adjusting reference
DE8905481U1 (de) * 1989-04-29 1989-06-15 Brenner, Rainer, 7830 Emmendingen Vorrichtung zur Sicherung von Gegenständen gegen unbefugtes Mitnehmen oder Entnehmen
US5055827A (en) * 1990-02-20 1991-10-08 Harald Philipp Fiber optic security system
US5003292A (en) * 1990-05-30 1991-03-26 James E. Grimes Co., Inc. Fiber optic security system for protecting equipment from tampering
US5120097A (en) * 1990-07-30 1992-06-09 The Rel Corporation Security seal
US5062916A (en) * 1990-08-01 1991-11-05 W. H. Brady Co. Method for the manufacture of electrical membrane panels having circuits on flexible plastic films
US5134386A (en) * 1991-01-31 1992-07-28 Arbus Inc. Intruder detection system and method
US5172098A (en) * 1991-05-29 1992-12-15 Se-Kure Controls, Inc. Alarm system sensing and triggering apparatus
US5289559A (en) * 1991-11-15 1994-02-22 Wilson Edwin P Cable security apparatus
US5367289A (en) * 1991-11-27 1994-11-22 Sensormatic Electronics Corporation Alarm tag for an electronic article surveillance system
DE4221686A1 (de) * 1992-07-02 1994-01-05 Sel Alcatel Ag Schaltvorrichtung für Sicherungseinrichtungen
DE4310809A1 (de) * 1993-04-02 1994-10-06 Sel Alcatel Ag Meldeeinrichtung für eine Warensicherungseinrichtung
DE4401325C1 (de) * 1994-01-18 1995-06-08 Reinhold Ott Überwachungsfühler

Also Published As

Publication number Publication date
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US5574430A (en) 1996-11-12
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CA2140472C (en) 2000-07-11
DE4401325C1 (de) 1995-06-08

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