JP2010114632A - Wireless disaster prevention node - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To acquire a radio field intensity and confirm a communication state without raising a throughput required for a control unit. <P>SOLUTION: A repeater 12 for wireless reception as a wireless disaster prevention node receives and processes a wireless signal including a phase modification signal at the front position of a telegram message transmitted from a wireless system fire detector 16 which is the other node. A wireless communication part 22 of the repeater 12 for wireless reception receives the wireless signal and demodulates a telegram message signal, and measures the radio field intensity and outputs a radio field intensity signal. A CPU 20 that functions as the control unit acquires the radio field intensity signal during reception of the phase modification signal in the wireless communication part 22. For example, the CPU 20 transmits a radio field intensity signal reading command to the wireless communication part 22, and acquires the radio field intensity signal during reception of the phase modification signal. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、無線式感知器などのセンサノードから無線送信されたイベント信号を受信機に伝送して警報させる防災監視システムの無線防災ノードに関する。
The present invention relates to a wireless disaster prevention node of a disaster prevention monitoring system that transmits an event signal wirelessly transmitted from a sensor node such as a wireless sensor to a receiver and issues an alarm.

従来、火災を監視する無線式の防災監視システムにあっては、ビルの各フロアといった警戒区域に複数の無線式火災感知器を設置し、無線式火災感知器で火災を検出した時、火災を示す無線信号をフロア単位に設置した無線受信用中継器に送信する。   Conventionally, in a wireless disaster prevention monitoring system that monitors fires, multiple wireless fire detectors are installed in a warning area such as each floor of a building, and when a fire is detected by the wireless fire detector, a fire is detected. The radio signal shown is transmitted to a radio reception repeater installed on a floor basis.

無線受信用中継器は火災受信機からの感知器回線に接続されており、火災無線信号を受信すると、リレー接点やスイッチング素子のオンにより感知回線間に発報電流を流すことにより火災発報信号を受信機に送信して火災警報を出すようにしている。   The radio receiver repeater is connected to the sensor line from the fire receiver. When a fire radio signal is received, a fire alarm signal is generated by flowing a alarm current between the sensor lines when the relay contact or switching element is turned on. Is sent to the receiver to issue a fire alarm.

このような無線防災システムによれば、建物のフロア単位に設置している中継器と感知器を接続する感知器回線を不要にでき、配線工事が簡単になり、感知器の設置場所も必要に応じて適宜に決めることができる。
特開平5−274580号公報 特開2001−292089号公報
According to such a wireless disaster prevention system, it is possible to eliminate the need for a sensor line for connecting the repeater installed on the floor of the building to the sensor, simplify the wiring work, and also require a place for the sensor to be installed. It can be determined accordingly.
JP-A-5-274580 JP 2001-290209 A

ところで、このような無線式の防災監視システムでは、各ノード間の通信の確実性を確認する必要がある。そのための1つの方法として、ノード間での無線通信時の電波強度を測定するという方法がある。   By the way, in such a wireless disaster prevention monitoring system, it is necessary to confirm the certainty of communication between nodes. As one method for that purpose, there is a method of measuring the radio wave intensity during wireless communication between nodes.

これは電波強度が弱くなるほど信号のS/N比が悪くなり、通信の確実性が悪化することから、電波強度の測定により通信の確実性を確認することができる。例えば、取得した電波強度がある閾値を越えていたら通信状態は「良好」であり、閾値を下回っていれば通信状態は「不良」であると判定し、判定した通信状態を表示する。   This is because the S / N ratio of the signal is deteriorated as the radio wave intensity is weakened, and the reliability of communication is deteriorated. Therefore, the reliability of communication can be confirmed by measuring the radio wave intensity. For example, if the acquired radio wave intensity exceeds a certain threshold, the communication state is “good”, and if it is below the threshold, the communication state is determined to be “bad”, and the determined communication state is displayed.

しかしながら、ノード間の無線通信中に、電波強度信号を取得して通信状態を判定して表示する処理を行うと、CPUを用いた制御部の処理負担が増加し、受信した電文内容を解読して処理するという本来の処理が妨げられ、この処理能力を確保するためには、制御部の処理能力を高める必要があり、制御部が複雑化してコストアップになるという問題がある。   However, during the wireless communication between nodes, if the process of acquiring the radio field strength signal, determining the communication status and displaying it, the processing burden on the control unit using the CPU increases, and the received message content is decoded. In order to secure this processing capability, it is necessary to increase the processing capability of the control unit, and there is a problem that the control unit becomes complicated and costs increase.

ここで、無線通信中、CPUを用いたノードの制御部は次のような複数の処理を行う必要がある。
(1)電波強度信号の取得
(2)受信している信号の解釈
(3)受信した信号の内容に応じた状態表示
(4)受信機からの入力監視と受信内容の解釈に基づく出力の制御
特に、受信している信号の解釈には高速で複雑な処理が要求される。
Here, during wireless communication, the control unit of the node using the CPU needs to perform a plurality of processes as follows.
(1) Acquisition of signal strength signal (2) Interpretation of received signal (3) Status display according to the content of received signal (4) Monitoring of input from receiver and control of output based on interpretation of received content In particular, high-speed and complicated processing is required for interpretation of a received signal.

また、一般に、電波強度信号は無線通信部からアナログ信号またはデジタル信号によって出力され、いずれの場合でも、電波強度信号を取得するためには、ある程度の処理量が必要であり、この処理量に見合った制御部の高性能化が要求される。   In general, the radio wave intensity signal is output as an analog signal or a digital signal from the wireless communication unit. In any case, a certain amount of processing is required to obtain the radio wave intensity signal, and this amount of processing is commensurate. High performance of the control unit is required.

電波強度信号が無線通信部のポートからアナログ信号によって出力される場合、制御部では、例えばマイクロコンピュータのAD変換ポートを使用して電波強度信号を取得し、その値によって、通信の確実性を判断する。このAD変換ポートを使用した電波強度信号の取得には、例えば数十マイクロ秒の時間がかかり、その分、本来の電文を解釈して結果を出力するという処理能力を高める必要がある。   When the signal strength signal is output as an analog signal from the port of the wireless communication unit, the control unit acquires the signal strength signal using, for example, an AD conversion port of a microcomputer, and determines the reliability of communication based on the value. To do. Acquisition of a radio field intensity signal using this AD conversion port takes, for example, several tens of microseconds, and accordingly, it is necessary to improve the processing capability of interpreting the original telegram and outputting the result.

電波強度信号が無線通信部のポートからデジタル信号によって出力される場合には、制御部から無線通信部に向けて電波強度信号読出コマンドを送信する。無線通信部は電波強度信号読出コマンドを受信すると、電波強度を示すデジタル信号を制御部に向けて送信する。この電波強度信号の取得にかかる時間は、制御部と無線通信部との間の通信速度で決まり、通信時間が短いほど制御部にかかる負荷は少ないが、通信速度が速いほど制御部に高い処理能力が要求される。   When the radio wave intensity signal is output as a digital signal from the port of the wireless communication unit, a radio wave intensity signal read command is transmitted from the control unit to the wireless communication unit. When the radio communication unit receives the radio wave intensity signal read command, the radio communication unit transmits a digital signal indicating the radio wave intensity to the control unit. The time required to acquire the radio wave intensity signal is determined by the communication speed between the control unit and the wireless communication unit. The shorter the communication time, the less load is applied to the control unit. Ability is required.

本発明は、制御部の処理能力を上げることなく電波強度を取得して通信状態を確認可能とする無線防災ノードを提供することを目的とする。
An object of this invention is to provide the radio | wireless disaster prevention node which can acquire a radio field intensity and can confirm a communication state, without raising the processing capacity of a control part.

本発明は、別ノードから送信された電文先頭位置に位相修正信号を配置した無線信号を受信して処理する無線防災ノードに於いて、
無線信号を受信して電文信号を復調すると共に、電波強度を測定して電波強度信号を出力する無線通信部と、
無線通信部における位相修正信号の受信中に、電波強度信号を取得する制御部と、
を備えたことを特徴とする。
The present invention is a radio disaster prevention node that receives and processes a radio signal in which a phase correction signal is arranged at a message head position transmitted from another node.
A radio communication unit that receives a radio signal and demodulates a telegram signal, measures a radio wave intensity, and outputs a radio wave intensity signal;
A control unit that acquires a radio field intensity signal during reception of the phase correction signal in the wireless communication unit;
It is provided with.

ここで、制御部は、位相修正信号の受信中に、無線通信部に電波強度信号読出コマンドを送信して電波強度信号を取得する。   Here, during reception of the phase correction signal, the control unit transmits a radio wave intensity signal read command to the wireless communication unit to acquire the radio wave intensity signal.

また、制御部は、位相修正信号の受信中に、無線通信部から出力されている電波強度信号をAD変換して取得するようにしても良い。   Also, the control unit may acquire the radio wave intensity signal output from the wireless communication unit by performing AD conversion during reception of the phase correction signal.

制御部は、位相修正信号の受信中に、取得した電波強度信号を所定の閾値と比較して受信良または受信不良の状態を判定し、位相修正信号に続く電文信号を取得して処理した後に、電文の内容が特定のものであった場合に判定した受信状態を状態表示部に表示する。   While receiving the phase correction signal, the control unit compares the acquired radio wave intensity signal with a predetermined threshold to determine whether the reception is good or bad, and after acquiring and processing the telegram signal following the phase correction signal The reception status determined when the content of the message is specific is displayed on the status display section.

別ノードは火災を検出して無線信号を送信するセンサノードであり、制御部は、センサノードの無線信号から復調した電文信号を取得して火災を判別したときに、信号線により接続された受信機に火災信号を中継送信して警報させる。
The other node is a sensor node that detects a fire and transmits a wireless signal, and the control unit receives a telegram signal demodulated from the wireless signal of the sensor node and determines when a fire is detected. A fire signal is relayed to the machine to alert.

本発明の無線防災システムによれば、無線信号の先頭位置にプリアンブルとして配置されている位相修正信号は、無線通信部における受信準備のための信号であり、位相修正信号の受信中、制御部は電文の解釈を行なう必要がないことから処理能力に比較的余裕があり、このときに電波強度信号を取得することで、制御部の処理能力を高めることなく、電波強度信号を取得して通信状態を判定表示でき、通信の確実性を確認することができる。
According to the radio disaster prevention system of the present invention, the phase correction signal arranged as a preamble at the head position of the radio signal is a signal for preparation for reception in the radio communication unit, and during reception of the phase correction signal, the control unit Since there is no need to interpret the message, there is a relatively large processing capacity. By acquiring the radio field strength signal at this time, it is possible to acquire the radio field intensity signal without increasing the processing capacity of the control unit and Can be determined and displayed, and the reliability of communication can be confirmed.

図1は本発明による無線防災システムの実施形態を示した説明図である。図1において、監視対象となる建物11の1Fには火災感知器としてP型受信機10が設置されており、P型受信機から引き出された電源線17及び感知器回線に、階ごとに本発明の無線防災ノードとなる無線受信用中継器12が接続されている。   FIG. 1 is an explanatory view showing an embodiment of a wireless disaster prevention system according to the present invention. In FIG. 1, a P-type receiver 10 is installed as a fire detector on the first floor of a building 11 to be monitored. A power line 17 and a sensor line drawn from the P-type receiver are connected to each floor. A radio reception repeater 12 serving as a radio disaster prevention node of the invention is connected.

1F〜3Fの各階にはセンサノードとして機能する無線式感知器16が設置されている。センサノードとしての無線式感知器16は、火災による煙濃度または温度が所定の閾値を超えたときに火災と判断し、発報無線信号として火災イベント信号を無線送信する。無線受信用中継器12は、無線式感知器16から送信された火災イベント信号を受信し、P型受信機10に対し感知器回線18に対する接点出力として発報電流を流すことで、火災発報信号を送信する。   A wireless sensor 16 that functions as a sensor node is installed on each floor of 1F to 3F. The wireless sensor 16 serving as a sensor node determines that a fire has occurred when the smoke concentration or temperature due to fire exceeds a predetermined threshold, and wirelessly transmits a fire event signal as a notification radio signal. The wireless reception repeater 12 receives the fire event signal transmitted from the wireless sensor 16, and causes the P-type receiver 10 to send an alarm current as a contact output to the sensor line 18, thereby generating a fire alarm. Send a signal.

また本実施形態の無線防災システムにあっては、無線式感知器16が正常に動作していること、即ち持ち去りや電池切れが発生していないことを監視するため、定期通報イベント信号を定期的に送信する。   Further, in the wireless disaster prevention system of the present embodiment, the periodic notification event signal is periodically transmitted to monitor that the wireless sensor 16 is operating normally, that is, that it has not been taken away or the battery has run out. To send.

無線式感知器16からの定期通報イベント信号の送信に対し、無線受信用中継器12は定期通報イベント信号に含まれるノードIDに対応するタイマをリセットスタートしており、定期的に定期通報イベント信号が受信されずにタイマの時間が一定時間を越えた場合、その無線式感知器16が正常に動作していない定期通報異常であると判断し、P型受信機に対し障害発生を通知する。   In response to the transmission of the periodic notification event signal from the wireless sensor 16, the wireless reception repeater 12 resets and starts the timer corresponding to the node ID included in the periodic notification event signal. Is not received, the timer exceeds a certain time, and it is determined that the wireless sensor 16 is not operating normally, and the P-type receiver is notified of the failure.

この障害発生通知は、例えばP型受信機10からの感知器回線18に接続している終端抵抗を切り離して擬似的に断線状態を作り出すことで、定期通報異常による障害発生を通知する。   This failure occurrence notification notifies, for example, the occurrence of failure due to abnormal periodic notification by disconnecting the terminal resistance connected to the sensor line 18 from the P-type receiver 10 to create a pseudo disconnection state.

更に無線受信用中継器12に対する電源供給は、P型受信機10から専用の電源線17により例えばDC24ボルトを供給している。また無線式感知器16にはアルカリ乾電池などのバッテリーが内蔵されている。   Furthermore, for power supply to the radio reception repeater 12, for example, 24 VDC is supplied from the P-type receiver 10 through a dedicated power line 17. The wireless sensor 16 has a built-in battery such as an alkaline battery.

図2は図1の無線受信用中継器の第1実施形態を示したブロック図である。図2において、無線受信用中継器12は、制御部として機能するCPU20、無線通信部22、有線通信部24、状態表示部26及び電源回路部28で構成されている。   FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of the wireless reception repeater of FIG. In FIG. 2, the wireless reception repeater 12 includes a CPU 20 that functions as a control unit, a wireless communication unit 22, a wired communication unit 24, a status display unit 26, and a power supply circuit unit 28.

無線通信部22には、アンテナ30、受信回路部32、電波強度検出部34、シリアルインタフェース36が設けられている。この無線通信部22は、日本国内の場合には例えば400MHz帯の特定小電力無線局の標準規格に従った無線通信を行う。   The wireless communication unit 22 includes an antenna 30, a reception circuit unit 32, a radio wave intensity detection unit 34, and a serial interface 36. For example, in the case of Japan, the wireless communication unit 22 performs wireless communication according to the standard of a specific low-power wireless station in the 400 MHz band.

受信回路部32は、無線式感知器16から送信された火災イベント信号あるいは定期通報イベント信号をアンテナ30で受信し、受信信号から電文データを復調する。この受信回路部32の受信動作に伴い、電波強度検出部34は電波強度に応じたDCレベルを持つ電波強度信号を出力する。   The receiving circuit unit 32 receives the fire event signal or the periodic notification event signal transmitted from the wireless sensor 16 by the antenna 30, and demodulates the telegram data from the received signal. Along with the reception operation of the reception circuit unit 32, the radio wave intensity detection unit 34 outputs a radio wave intensity signal having a DC level corresponding to the radio wave intensity.

シリアルインタフェース36はCPU20からの読出コマンドに基づき、受信回路部32で復調した電文データ、または電波強度検出部34で検出した電波強度信号のシリアル転送を行う。   Based on the read command from the CPU 20, the serial interface 36 serially transfers the message data demodulated by the receiving circuit unit 32 or the radio wave intensity signal detected by the radio wave intensity detector 34.

なお電波強度検出部34から出力されたDCレベルの電波強度信号はシリアルインタフェース36でAD変換され、デジタル信号として転送されることになる。もちろん電波強度検出部34から出力する際にデジタル信号に変換してシリアルインタフェース36に出力してもよい。   The DC level radio wave intensity signal output from the radio wave intensity detector 34 is AD converted by the serial interface 36 and transferred as a digital signal. Of course, it may be converted into a digital signal and output to the serial interface 36 when it is output from the radio wave intensity detector 34.

ここで、無線通信部22で受信される無線式感知器16からの無線信号の電文フォーマットは、図3に示すようになる。図3において、電文フォーマットは無線信号のプリアンブルとなる先頭位置に位相修正データ42を配置しており、位相修正データ42は「101010・・・」となり、例えば24ビット長のデータである。   Here, the message format of the radio signal from the wireless sensor 16 received by the wireless communication unit 22 is as shown in FIG. In FIG. 3, in the message format, the phase correction data 42 is arranged at the head position that becomes the preamble of the radio signal, and the phase correction data 42 is “101010...”, For example, data of 24 bits length.

この位相修正データ42は、図2の無線通信部22に設けた受信回路部32で復調されることで、受信準備状態を確立するために用いられる。即ち位相修正データ42は「101010・・・」の繰返しにより、受信回路部32における復調処理のビット同期などを確立して、受信準備状態を作り出すことになる。   The phase correction data 42 is demodulated by the reception circuit unit 32 provided in the wireless communication unit 22 of FIG. 2 and used to establish a reception preparation state. That is, the phase correction data 42 establishes the bit synchronization of the demodulation process in the receiving circuit unit 32 by repeating “101010.

位相修正データ42に続いては、通信制御データ44、送信元識別コード46、データ48及びエラーチェックコード50が配置される。通信制御データ44は電文の種類を示すデータであり、例えばセンサ状態を示す電文、定期通報を示す電文などの電文の種類を表す。   Following the phase correction data 42, communication control data 44, a transmission source identification code 46, data 48, and an error check code 50 are arranged. The communication control data 44 is data indicating the type of message, and represents the type of message such as a message indicating the sensor state and a message indicating a periodic report.

送信元識別コード46は電文送信元となる無線式感知器のIDであり、例えば100万台規模の無線式感知器の識別を想定した場合、50〜60ビット長のデータとなる。データ48は無線式感知器16で検出した煙濃度や温度などのセンサ出力データなどの情報である。エラーチェックコード50は例えばチェックサムなどが使用される。   The transmission source identification code 46 is an ID of a wireless sensor serving as a message transmission source. For example, when identification of a wireless sensor having a scale of 1 million is assumed, the transmission source identification code 46 is 50 to 60 bits long. The data 48 is information such as sensor output data such as smoke density and temperature detected by the wireless sensor 16. For example, a checksum is used as the error check code 50.

再び図2を参照するに、制御部として機能するCPU20には、プログラムの実行により実現される機能としてデータ処理部38と受信状態判定部40が設けられている。   Referring to FIG. 2 again, the CPU 20 functioning as a control unit is provided with a data processing unit 38 and a reception state determination unit 40 as functions realized by executing a program.

受信状態判定部40は無線通信部22における無線信号の受信開始を監視しており、受信開始を判別すると、無線通信部22に対し電波強度読取コマンドを送信して電波強度データを取得し、予め定めた閾値と比較することで、受信状態が閾値以上であれば「良好」と判定し、閾値を下回っていれば「不良」と判定する。   The reception state determination unit 40 monitors the start of reception of the wireless signal in the wireless communication unit 22. When the reception start is determined, the reception state determination unit 40 transmits a radio field intensity read command to the wireless communication unit 22 to acquire the radio field intensity data. By comparing with a predetermined threshold, if the reception state is equal to or greater than the threshold, it is determined as “good”, and if it is below the threshold, it is determined as “bad”.

受信状態判定部40による判定結果は状態表示部26に表示されるが、受信状態判定部40の処理は、無線通信部22において無線信号の先頭に配置された24ビットの位相修正データ42の受信中にのみ動作するようにしており、電波強度データの取得及びその比較判定までの処理は可能であるが、判定結果の表示については位相修正信号の受信中にできない可能性があることから、無線信号の受信終了後に状態表示部26に出力して、受信状態が「良好」かまたは「不良」かを表示させる。   Although the determination result by the reception state determination unit 40 is displayed on the state display unit 26, the processing of the reception state determination unit 40 is to receive the 24-bit phase correction data 42 arranged at the head of the wireless signal in the wireless communication unit 22. It is possible to operate only during the acquisition and processing up to the acquisition of the radio wave intensity data and the comparison judgment is possible, but the display of the judgment result may not be possible while receiving the phase correction signal. After receiving the signal, the signal is output to the state display unit 26 to display whether the reception state is “good” or “bad”.

例えば無線式感知器16からの無線信号の送信速度が1200bpsであった場合、24ビットの位相修正信号の受信時間は20ミリ秒であり、この位相修正信号の受信時間を越えない範囲で、受信状態判定部40が電波強度信号の取得と閾値の比較による通信状態の判定を実行する。   For example, when the transmission speed of the wireless signal from the wireless sensor 16 is 1200 bps, the reception time of the 24-bit phase correction signal is 20 milliseconds, and the reception is performed within the range not exceeding the reception time of this phase correction signal. The state determination unit 40 determines the communication state by acquiring the radio wave intensity signal and comparing the threshold value.

また受信状態判定部40は受信した電文の内容が予め定めた特定のものであった場合にのみ、判定した受信状態を状態表示部26に表示する。例えば、受信状態判定部40は次の特定内容の場合に、判定した受信状態を表示する。
(1)通信試験用の電文を受信したときのみ、受信状態の表示を行う。
(2)電文に含まれる送信元情報に応じて、表示を行うかを変化させる。
The reception state determination unit 40 displays the determined reception state on the state display unit 26 only when the content of the received message is a predetermined specific one. For example, the reception state determination unit 40 displays the determined reception state in the case of the following specific content.
(1) The reception status is displayed only when a communication test message is received.
(2) Change whether to display according to the transmission source information included in the message.

これによって特定の電文内容や特定の送信元との通信について受信状態が表示され、通信試験や特定の無線式感知器との通信状態の判定が適切且つ容易にできる。   As a result, the reception status is displayed for communication with a specific electronic message content or a specific transmission source, and a communication test or determination of the communication status with a specific wireless sensor can be performed appropriately and easily.

データ処理部38は、位相修正信号の受信が終了した後に受信される本来の電文データ、即ち図3における通信制御データ44、送信元識別コード46、データ48及びエラーチェックコード56からなる電文データを、無線通信部22からのシリアルデータ転送i9l受信し、各データの解読を行い、解読結果に基づき、例えば火災イベント信号を判別した場合には、有線通信部24によりP型受信機10からの感知器回線18に発報電流を流すことで火災発報信号を送信して警報表示させる。   The data processing unit 38 receives original telegram data received after the reception of the phase correction signal, that is, telegram data including the communication control data 44, the transmission source identification code 46, the data 48, and the error check code 56 in FIG. The serial data transfer i9l from the wireless communication unit 22 is received, each data is decoded, and, for example, when a fire event signal is discriminated based on the decoding result, the wired communication unit 24 detects it from the P-type receiver 10. A fire alarm signal is transmitted by causing an alarm current to flow through the instrument line 18 to display an alarm.

また定期通報信号に基づき定期通報異常を判別した場合には、P型受信機10からの感知器回線18の終端に接続している終端抵抗を切り離すことにより擬似的な断線状態を作り出すことで、障害検出信号をP型受信機10に送出して、障害表示を行わせる。   In addition, when the periodic report abnormality is determined based on the periodic report signal, by creating a pseudo disconnection state by disconnecting the termination resistor connected to the termination of the sensor line 18 from the P-type receiver 10, A failure detection signal is sent to the P-type receiver 10 to display a failure display.

図4は図2の実施形態による受信強度の取得を伴う受信処理を示したフローチャートである。図4において、CPU20の受信状態判定部40は、ステップS1で無線通信部22に対しステータス要求コマンドを送信し、ステータス応答を受信している。このステータス応答に対し、ステップS2で受信開始応答を判別すると、ステップS3に進み、電波強度読出コマンドを送信する。   FIG. 4 is a flowchart showing a reception process with reception intensity acquisition according to the embodiment of FIG. In FIG. 4, the reception state determination unit 40 of the CPU 20 transmits a status request command to the wireless communication unit 22 in step S1 and receives a status response. If a reception start response is discriminated in step S2 with respect to this status response, the process proceeds to step S3, and a radio wave intensity read command is transmitted.

ここで無線通信部22における受信開始の検出は、電波強度検出部34よりノイズレベルを超える所定値以上の電波強度信号出力が得られたときに受信開始と判断して、ステータス要求コマンドに対し受信開始応答を返す。   Here, the detection of the start of reception in the wireless communication unit 22 is judged as the start of reception when the radio field intensity detection unit 34 obtains a radio field intensity signal output of a predetermined value exceeding the noise level, and receives the status request command. Returns a start response.

ステップS3で電波強度読出コマンドを送信した後に、ステップS4で電波強度データの受信の有無を判別しており、電波強度データを受信すると、ステップS5で所定の閾値と比較し、閾値異常であれば、ステップS6で受信状態は良好と判定する。   After transmitting the radio wave intensity reading command in step S3, it is determined whether or not radio wave intensity data is received in step S4. When the radio wave intensity data is received, it is compared with a predetermined threshold value in step S5. In step S6, the reception state is determined to be good.

続いてデータ処理部38が無線通信部22よりシリアル転送により出力される受信データ即ち本来の電文データを取得し、ステップS8で受信データ内容が特定内容、例えば試験用電文であったり特定送信元であった場合、ステップS9で電文データの解読によるデータ処理を行い、ステップS10で受信状態判定部40がステップS6で判定した受信良好の状態を状態表示部26に対し行う。   Subsequently, the data processing unit 38 obtains received data output by serial transfer from the wireless communication unit 22, that is, original telegram data. In step S8, the received data content is a specific content, for example, a test message or a specific transmission source. If there is, the data processing is performed by decoding the telegram data in step S9, and the reception good state determined by the reception state determination unit 40 in step S10 is performed on the state display unit 26 in step S10.

状態表示部26における受信状態の「良好」または「不良」の表示は、「良好」で緑色のLEDを点灯し、「不良」で赤色のLEDを点灯する2色表示、あるいは単一のLEDを「良好」で点灯し、「不良」で点滅させる表示など、適宜の状態表示を行う。   The reception status “good” or “bad” in the status display unit 26 is indicated by a two-color display in which a green LED is lit when “good” and a red LED is lit when “bad”, or a single LED is displayed. Appropriate status display is performed, such as a display that lights with “good” and blinks with “bad”.

一方、ステップS5で電波強度データが閾値を下回った場合には、ステップS11で受信状態は「不良」と判定する。続いてステップS12でデータ処理部38による本来の電文データを取得した後、この場合には受信不良であることから、ステップS13で受信データを破棄し、データ処理は行わない。このデータ処理部38による処理が済むと、ステップS14において、ステップS11で判定した受信状態「不良」を状態表示部26に表示する。   On the other hand, if the radio wave intensity data falls below the threshold value in step S5, the reception state is determined to be “bad” in step S11. Subsequently, after the original message data is acquired by the data processing unit 38 in step S12, in this case, since reception is defective, the received data is discarded in step S13 and data processing is not performed. When the processing by the data processing unit 38 is completed, the reception state “defective” determined in step S11 is displayed on the state display unit 26 in step S14.

図5は図1の無線受信用中継器の第2実施形態を示したブロック図であり、この実施形態にあっては、無線通信部22からアナログ信号として電波強度信号を出力する場合を例に取っている。   FIG. 5 is a block diagram showing a second embodiment of the wireless reception repeater of FIG. 1. In this embodiment, a case where a radio wave intensity signal is output as an analog signal from the wireless communication unit 22 is taken as an example. taking it.

図5において、無線受信用中継器12は図2の第1実施形態と同様、CPU20、無線通信部22、有線通信部24、状態表示部26及び電源回路部28で構成される。無線通信部22には受信回路部32と電波強度検出部34が設けられており、電波強度検出部34で検出された電波強度信号はアナログ信号として電波強度信号ポート54から出力される。また受信回路部32で復調された電文データはデータポート52からシリアルビット転送により出力される。   In FIG. 5, the wireless reception repeater 12 includes a CPU 20, a wireless communication unit 22, a wired communication unit 24, a status display unit 26, and a power supply circuit unit 28 as in the first embodiment of FIG. 2. The radio communication unit 22 is provided with a receiving circuit unit 32 and a radio wave intensity detection unit 34, and the radio wave intensity signal detected by the radio wave intensity detection unit 34 is output from the radio wave intensity signal port 54 as an analog signal. The message data demodulated by the receiving circuit unit 32 is output from the data port 52 by serial bit transfer.

CPU20には、データ処理部38、受信状態判定部40に加え、受信開始検出部56とAD変換部58が設けられている。受信開始検出部56は無線通信部22に設けた電波強度検出部34からの電波強度信号を入力しており、電波強度信号がノイズレベルを上回る所定の閾値レベルを超えたときに受信開始を検出し、AD変換部58を動作して、そのとき入力している電波強度信号をデジタル信号に変換して受信状態判定部40に読み込ませる。   In addition to the data processing unit 38 and the reception state determination unit 40, the CPU 20 is provided with a reception start detection unit 56 and an AD conversion unit 58. The reception start detection unit 56 receives the radio wave intensity signal from the radio wave intensity detection unit 34 provided in the wireless communication unit 22, and detects the reception start when the radio wave intensity signal exceeds a predetermined threshold level exceeding the noise level. Then, the AD conversion unit 58 is operated, and the radio wave intensity signal input at that time is converted into a digital signal and is read by the reception state determination unit 40.

受信状態判定部40はAD変換部58により取得した電波強度信号を所定の閾値と比較し、閾値を超えていれば受信状態は「良好」と判定し、閾値を下回っていれば受信状態は「不良」と判定し、データ処理部38による本来の電文データの解読と処理が終了した後に、状態表示部26に受信状態の判定結果を表示させる。   The reception state determination unit 40 compares the radio wave intensity signal acquired by the AD conversion unit 58 with a predetermined threshold, and determines that the reception state is “good” if the threshold is exceeded, and the reception state is “ After the data processing unit 38 completes the decryption and processing of the original telegram data, the status display unit 26 displays the reception status determination result.

図6は図5の実施形態による受信強度の取得を伴う受信処理を示したフローチャートである。図6において、CPU20に設けた受信開始検出部56は、ステップS21で電波強度信号を所定のノイズを越える閾値と比較しており、電波強度信号が閾値を超えた場合には、ステップS22で受信開始を判定し、ステップS23でAD変換部58を動作して電波強度信号をAD変換して読み込む。   FIG. 6 is a flowchart showing a reception process with reception intensity acquisition according to the embodiment of FIG. In FIG. 6, the reception start detection unit 56 provided in the CPU 20 compares the radio wave intensity signal with a threshold value exceeding a predetermined noise in step S21. If the radio wave intensity signal exceeds the threshold value, the reception start detection unit 56 receives the radio wave intensity signal in step S22. In step S23, the AD conversion unit 58 is operated to read and convert the radio wave intensity signal by AD conversion.

これにより無線信号の先頭に配置されている図3に示した位相修正データ42の受信中に電波強度信号を受信状態判定部40に読み込むことができる。続いてステップS24で受信状態判定部40が取得した電波強度データは閾値以上か否か判別し、閾値以上であればステップS25で受信状態は「良好」と判定し、ステップS26で受信データを取得してステップS27で受信データ内容が所定の特定内容である場合に、ステップS28に進んでデータ処理部38の本来の電文データに対する解読と解読結果に基づく処理を行い、終了後のステップS29で状態表示部26に受信状態として「良好」を表示する。   Thereby, the radio wave intensity signal can be read into the reception state determination unit 40 during reception of the phase correction data 42 shown in FIG. 3 arranged at the head of the radio signal. Subsequently, in step S24, it is determined whether or not the radio wave intensity data acquired by the reception state determination unit 40 is equal to or greater than a threshold value. If it is equal to or greater than the threshold value, the reception state is determined to be “good” in step S25, and the reception data is acquired in step S26. If the received data content is predetermined specific content in step S27, the process proceeds to step S28 to perform the processing based on the decryption of the original message data of the data processing unit 38 and the decryption result, and in step S29 after the completion “Good” is displayed as the reception state on the display unit 26.

一方、ステップS24で電波強度データが閾値を下回っていた場合には、ステップS30で受信状態は「不良」と判定し、ステップS31でデータ処理部38による受信データの取得を行うが、受信状態が不良であることから、ステップS32で受信データを破棄し、ステップS33で状態表示部26に受信状態が「不良」であることを表示する。   On the other hand, if the radio wave intensity data is below the threshold value in step S24, the reception state is determined to be “bad” in step S30, and the reception data is acquired by the data processing unit 38 in step S31. Since it is defective, the received data is discarded in step S32, and in step S33, the status display unit 26 displays that the reception status is “bad”.

なお上記に実施形態にあっては、火災受信機としてP型受信機からの感知器回線に無線受信用中継器12を接続しているが、データ伝送機能を持つR型受信機に無線受信用中継器12を接続するようにしてもよい。   In the above embodiment, the radio reception repeater 12 is connected to the sensor line from the P-type receiver as a fire receiver, but the R-type receiver having a data transmission function is connected to the radio reception relay. The repeater 12 may be connected.

また上記の実施形態にあっては、無線信号の先頭に配置された位相修正信号の受信中に電波強度信号の取得と通信状態の判定を行い、その後、通常の電文データの受信処理が終了した後に、判定した通信状態を状態表示部26に表示しているが、位相修正信号の受信時間が十分に確保できる場合には、電波強度信号の取得、判定、及び判定した通信状態の表示を位相修正信号の受信中に終了するようにしてもよい。   In the above embodiment, the acquisition of the radio wave intensity signal and the determination of the communication state are performed during the reception of the phase correction signal arranged at the head of the radio signal, and then the normal message data reception process is completed. Later, the determined communication status is displayed on the status display unit 26. However, if the reception time of the phase correction signal can be sufficiently secured, the acquisition of the radio wave intensity signal, the determination, and the display of the determined communication status are phased. You may make it complete | finish during reception of a correction signal.

逆に、通信速度が速く、位相修正信号の受信時間が短い場合には、電波強度信号の取得のみを位相修正信号の受信中に実行し、電波強度信号の判定及び状態表示は本来の電文データの処理が終了した後に行うようにしてもよい。   Conversely, when the communication speed is fast and the reception time of the phase correction signal is short, only the acquisition of the radio wave intensity signal is executed while the phase correction signal is being received, and the determination and status display of the radio wave intensity signal is the original message data. It may be performed after the above process is completed.

また本発明は、その目的と利点を損なうことのない適宜の変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
Further, the present invention includes appropriate modifications that do not impair the object and advantages thereof, and is not limited by the numerical values shown in the above embodiments.

本発明による無線防災システムの実施形態を示した説明図Explanatory drawing which showed embodiment of the wireless disaster prevention system by this invention 図1の無線受信用中継器の第1実施形態を示したブロック図The block diagram which showed 1st Embodiment of the radio | wireless receiving repeater of FIG. 図2の無線受信用中継器で受信する無線信号の電文フォーマットを示した説明図Explanatory drawing which showed the message | telegram format of the radio signal received with the repeater for radio | wireless reception of FIG. 図2の実施形態による受信強度の取得を伴う受信処理を示したフローチャートThe flowchart which showed the reception process with acquisition of the reception strength by embodiment of FIG. 図1の無線受信用中継器の第2実施形態を示したブロック図The block diagram which showed 2nd Embodiment of the radio | wireless receiving repeater of FIG. 図5の実施形態による受信強度の取得を伴う受信処理を示したフローチャートThe flowchart which showed the reception process with acquisition of the reception strength by embodiment of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

10:P型受信機
12:無線受信用中継器
15−1〜15−3:無線式制御器
16:無線式感知器
17:電源線
18:感知器回線
20:CPU
22:無線通信部
32:アンテナ
24:有線通信部
26:状態表示部
28:電源回路部
32:受信回路部
34:電波強度測定部
36:インタフェース
37:シリアルポート
38:データ処理部
40:受信状態判定部
42:位相修正データ
52:データポート
54:受信強度信号ポート
56:受信開始検出部
58:AD変換部
10: P-type receiver 12: Repeaters 15-1 to 15-3 for wireless reception: Wireless controller 16: Wireless sensor 17: Power supply line 18: Sensor line 20: CPU
22: Wireless communication unit 32: Antenna 24: Wired communication unit 26: Status display unit 28: Power supply circuit unit 32: Reception circuit unit 34: Radio wave intensity measurement unit 36: Interface 37: Serial port 38: Data processing unit 40: Reception state Determination unit 42: phase correction data 52: data port 54: reception intensity signal port 56: reception start detection unit 58: AD conversion unit

Claims (5)

別ノードから送信された電文先頭位置に位相修正信号を配置した無線信号を受信して処理する無線防災ノードに於いて、
前記無線信号を受信して電文信号を復調すると共に、電波強度を測定して電波強度信号を出力する無線通信部と、
前記無線通信部における位相修正信号の受信中に、前記電波強度信号を取得する制御部と、
を備えたことを特徴とする無線防災ノード。
In a wireless disaster prevention node that receives and processes a radio signal in which a phase correction signal is arranged at the head position of a message transmitted from another node,
A radio communication unit that receives the radio signal and demodulates the telegram signal, and measures the radio field intensity and outputs the radio field intensity signal;
During reception of the phase correction signal in the wireless communication unit, a control unit for acquiring the radio field intensity signal;
A wireless disaster prevention node characterized by comprising:
請求項1記載の無線防災ノードに於いて、前記制御部は、位相修正信号の受信中に、前記無線通信部に電波強度信号読出コマンドを送信して前記電波強度信号を取得することを特徴とする無線防災ノード。
The radio disaster prevention node according to claim 1, wherein the control unit acquires a radio wave intensity signal by transmitting a radio wave intensity signal read command to the radio communication unit during reception of a phase correction signal. Wireless disaster prevention node.
請求項1記載の無線防災ノードに於いて、前記制御部は、位相修正信号の受信中に、前記無線通信部から出力されている電波強度信号をAD変換して取得することを特徴とする無線防災ノード。
The wireless disaster prevention node according to claim 1, wherein the control unit acquires the radio wave intensity signal output from the wireless communication unit by performing AD conversion while receiving the phase correction signal. Disaster prevention node.
請求項1記載の無線防災ノードに於いて、前記制御部は、前記位相修正信号の受信中に、取得した電波強度信号を所定の閾値と比較して受信良または受信不良の状態を判定し、前記位相修正信号に続く電文信号を取得して処理した後に、電文の内容が特定のものであった場合に前記判定した受信状態を状態表示部に表示することを特徴とする無線防災ノード。
The wireless disaster prevention node according to claim 1, wherein the control unit compares the acquired radio wave intensity signal with a predetermined threshold during reception of the phase correction signal to determine whether the reception is good or bad. A wireless disaster prevention node, wherein after acquiring and processing a telegram signal following the phase correction signal, the determined reception state is displayed on a status display unit when the content of the telegram is specific.
請求項1記載の無線防災ノードに於いて、
前記別ノードは火災を検出して無線信号を送信するセンサノードであり、
前記制御部は、前記センサノードの無線信号から復調した電文信号を取得して火災を判別したときに、信号線により接続された受信機に火災信号を中継送信して警報させることを特徴とする無線防災ノード。
In the wireless disaster prevention node according to claim 1,
The another node is a sensor node that detects a fire and transmits a radio signal;
When the control unit acquires a telegram signal demodulated from a radio signal of the sensor node and determines a fire, the control unit relays and transmits a fire signal to a receiver connected by a signal line. Wireless disaster prevention node.
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