JP2008015776A - 熱感知器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】監視領域の温度を監視するための熱感知システム1であって、監視領域に配置された複数の熱感知スピーカと、これら複数の熱感知スピーカの誘電率に基づいて、監視領域の温度を算定する温度算定部21と、熱感知スピーカを振動させることにより、当該熱感知スピーカを音響源として駆動する音響部22と、複数の熱感知スピーカを、温度算定部21又は音響部22とのいずれか一方に対して選択的に接続する切替えスイッチ23と、監視領域の監視状態のモードである所定の第1のモードと第2のモードとのうち、第1のモードにおいて切替えスイッチ23を制御して熱感知スピーカを音響部22に接続し、第2のモードにおいて切替えスイッチ23を制御して熱感知スピーカを温度算定部21に接続する切替え制御部27とを備える。
【選択図】図8
Description
まず、実施の形態の基本的概念について説明する。本実施の形態は、監視領域の温度を監視するための熱感知器に関する。ここで、熱感知器の具体的な監視領域や監視目的は任意であるが、以下では、体育館、倉庫、あるいは、立体駐車場等の比較的広範囲の監視領域に設置されて火災発生の有無を監視する熱感知器について説明する。ただし、広範な監視領域に限らず、例えば、一般住宅等の各部屋に後述する強誘電性物質を設置してもよい。
次に、本実施の形態の具体的内容について説明する。
まず、実施の形態に係る熱感知システムの構成について説明する。図1は、本実施の形態に係る熱感知システムの構成を示す説明図である。熱感知システム1は、複数の熱感知スピーカ10と、感知器本体20とを備えて構成されている。熱感知スピーカ10は、監視領域における熱を感知する熱感知部として機能すると共に、監視領域に対して音楽や警報音を出力する音響源として機能する。感知器本体20は、複数の熱感知スピーカ10を制御するものであり、特許請求の範囲における感知制御手段に対応する。ここでは、各熱感知スピーカ10は、倉庫の天井下面の複数個所に点在されている。そして、各熱感知スピーカ10は、共通の信号線30を介して相互に並列接続され、さらに、この信号線30を介して感知器本体20に接続されている。
次に、熱感知スピーカ10の構成について説明する。図2は本実施の形態に係る熱感知スピーカ10の設置状態における側面図、図3は図2の熱感知スピーカ10の正面図、図4は図3の熱感知スピーカ10のA−A矢視断面図、図5は図2の熱感知スピーカ10の分解斜視図である。これら各図に示すように、熱感知スピーカ10は、概略的に、取り付けベース11、筐体12、回路基板13、及び、熱感知ユニット14を備えて構成されている。
次に、感知器本体20の構成について説明する。図8は、感知器本体20の電気的構成を機能概念的に例示するブロック図である。感知器本体20は、温度算定部21、音響部22、切替えスイッチ23、試験スイッチ24、個数設定ダイヤル25、記憶部26、及び、制御部27を備えて構成されている。
次に、このように構成された熱感知システム1による火災検出処理について説明する。図11は、火災検出処理のフローチャートである。まず、制御部27は、切替えスイッチに制御信号を出力し、各熱感知スピーカ10のセラミック素子15を音響部22に接続する(ステップSA−1)。この状態において、音響部22は、信号線30に対して所定の音楽の音響信号を出力することで、各熱感知スピーカ10のセラミック素子15に所定電圧を印加し、このセラミック素子15を圧電効果で駆動(振動)させることで、セラミック素子15から所定の音楽を出力させる。音楽の音源は任意であるが、例えば、記憶部26に記憶させた音楽データを音源としてもよく、あるいは、図示しない外部音源からの音楽データを音源としてもよい。この処理により、図1に示す倉庫では、熱感知スピーカ10から音楽が流れることになる。
次に、熱感知システム1の機能試験を行うための試験処理について説明する。図8の試験スイッチ24が任意のタイミングで押圧されることで、この試験処理が開始される。まず、制御部27は、切替えスイッチに制御信号を出力し、各熱感知スピーカ10のセラミック素子15を音響部22に接続する。この状態において、音響部22は、信号線30に対して所定の音楽の音響信号を出力することで、各熱感知スピーカ10のセラミック素子15に所定電圧を印加し、このセラミック素子15を圧電効果で駆動させることで、セラミック素子15から所定の音楽を出力させる。
以上、本実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び方法は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。以下、このような変形例について説明する。
まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるものではなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されていない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記載されている効果の一部のみを奏することがある。
また、実施の形態で自動的に行われるものとして説明した制御の全部又は任意の一部を手動で行っても良く、逆に、手動で行われるものとして説明した制御の全部又は任意の一部を公知技術又は上述した思想に基づいて自動化しても良い。また、実施の形態において示した制御部27は、実際には、CPU及びこのCPUにて読み出され実行されるコンピュータプログラムとして構成することができ、あるいは、ハードワイヤードロジックにて構成することができる。また、上述した各電気的構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。この他、前記文書中や図面中で示した処理手順、又は、制御手順については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
実施の形態においては、強誘電性物質としてセラミック素子15を用いたが、この他にも、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の如き高分子強誘電体や、チタン酸バリウムや硫酸グリシンの如き結晶体を利用できることは上述の通りである。また、セラミック素子15に加えて強誘電性物質以外の他の検出素子を用いることもでき、セラミック素子15にて算定及び補正した温度に対して、他の検出素子の検出結果を利用してさらに補正を行っても良い。
図9に示した温度算定部21の要部の回路構成は、あくまで一例であり、任意の異なる回路構成を採用できる。また、温度測定原理としては、少なくとも強誘電性物質の誘電率変化に基づいたものであれば良く、強誘電性物質の誘電率変化に伴う様々な現象を測定することによって行うことができる。
10 熱感知スピーカ
11 取り付けベース
11a、13a 接続端子
11b 取り付けネジ
11c ネジ孔
12 筐体
13 回路基板
14 熱感知ユニット
20 感知器本体
21 温度算定部
22 音響部
23 切替えスイッチ
24 試験スイッチ
25 個数設定ダイヤル
26 記憶部
27 制御部
30 信号線
TR1〜TR2 トランジスタ
R1〜R4 抵抗
IC1 コンパレータ
Claims (5)
- 監視領域の温度を監視するための熱感知システムであって、
監視領域に配置された複数の強誘電性物質と、
前記複数の強誘電性物質の誘電率に基づいて、前記監視領域の温度を算定する温度算定手段と、
前記強誘電性物質を振動させることにより、当該強誘電性物質を音響源として駆動する駆動手段と、
前記複数の強誘電性物質を、前記温度算定手段又は前記駆動手段とのいずれか一方に対して選択的に接続する切替え手段と、
監視領域の監視状態のモードである所定の第1のモードと第2のモードとのうち、前記第1のモードにおいて、前記切替え手段を制御して前記強誘電性物質を前記駆動手段に接続し、前記第2のモードにおいて、前記切替え手段を制御して前記強誘電性物質を前記温度算定手段に接続する切替え制御手段と、
を備えたことを特徴とする熱感知システム。 - 前記切替え制御手段は、前記第1のモードと前記第2のモードとを、所定の時間的基準に基づいて相互に切替えること、
を特徴とする請求項1に記載の熱感知システム。 - 前記温度算定手段にて算定された温度を所定の閾値と比較することにより、前記監視領域における火災の有無を判定する火災判定手段を備え、
前記切替え制御手段は、前記火災判定手段にて前記監視領域に火災が生じているものと判定された場合に、前記切替え手段を制御して前記強誘電性物質を前記駆動手段に接続し、この場合において、前記駆動手段は、前記強誘電性物質を警報音用の音響源として駆動すること、
を特徴とする請求項1又は2に記載の熱感知システム。 - 前記強誘電性物質の設置個数を特定するための個数入力手段を備え、
前記火災判定手段は、前記個数入力手段にて特定された前記強誘電性物質の設置個数に基づいて、前記火災の有無を判定すること、
を特徴とする請求項3に記載の熱感知システム。 - 前記複数の強誘電性物質に対して接続された感知制御手段を備え、
前記感知制御手段に、前記温度算定手段、前記駆動手段、前記切替え手段、又は、前記切替え制御手段、のうちの少なくとも一つを配置したこと、
を特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の熱感知システム。
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