KR20150100985A - 무선 열선감지장치 및 이를 이용한 무선 보안 경비 시스템 - Google Patents

무선 열선감지장치 및 이를 이용한 무선 보안 경비 시스템 Download PDF

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KR20150100985A
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Abstract

무선 보안 경비 시스템은, 보안 구역 내 설치된 열선감지기를 통해 상기 보안 구역 내 열량이 감지되면, 기설정된 초저전력을 소비하는 슬립 모드에서 상기 초저전력 이상의 전력을 소비하는 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 감지된 열량에 기초한 이상 상태의 발생 판단 처리와 상기 이상 상태의 발생에 따른 침입 감지 신호의 생성 및 무선 송출 처리를 수행하는 무선 열선감지장치 및 상기 무선 열선감지장치로부터 상기 침입 감지 신호를 수신하고, 상기 침입 감지 신호에 따라 상기 보안 구역에 대한 실시간 경보 처리를 수행하는 주제어장치를 포함한다.

Description

무선 열선감지장치 및 이를 이용한 무선 보안 경비 시스템{WIRELESS HEAT RAY SENSING DEVICE AND WIRELESS SECURITY SERVICE SYSTEM USING THE SAME}
본 발명은 열선감지를 이용한 무선 보안 경비 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선 열선감지기를 이용하여 보안 구역 내 침입 발생을 감지하고 이를 경보하는 무선 보안 경비 시스템에 관한 것이다.
최근들어, 더욱 안전하고 신속한 보안 경비를 위하여 무선 열선감지기를 이용한 보안 경비 시스템들이 개발되고 있다. 그런데, 종래의 무선 열선감지기를 이용한 보안 경비 시스템에서는 열선감지를 처리하기 위한 마이컴과 열선감지정보를 실시간으로 전송하기 위한 마이컴이 별도로 구비되어야하며, 실시간 열선감지를 위해 각 마이컴의 전원이 항상 온(on)되어야 하는 단점이 있었다. 즉, 무선 열선감지기의 기본 소비 전류가 매우 커, 오랜 시간 지속되어야하는 열선감지기의 유지 기간이 짧다는 문제점이 있었다.
이와 관련하여, 대한민국등록특허 제1288819호(발명의 명칭: 열선 감지기를 이용한 물체 감지 장치 및 그 방법)에서는, 감지 영역을 다수 개의 구역으로 나누어 물체에서 나오는 적외선을 집광하고, 집광된 적외선을 감지하며, 감지 영역에 있는 물체가 사람인지 또는 다른 물체인지를 판단하여 사람의 침입이 있는지를 여부를 알 수 있게 하는 물체 감지 장치를 개시하고 있다. 구체적으로, 감지 대상 물체에서 나오는 적외선을 감지하는 제1센서와 제2센서를 포함하는 감지부, 감지 영역을 제1센서에 의해 감지될 수 있는 제1구역, 제2센서에 의해 감지될 수 있는 제2구역, 제1센서 및 제2센서에 의해 감지될 수 있는 제3구역으로 나누어 감지 대상 물체에서 나오는 적외선을 집광하는 프레넬 렌즈 어레이(fresnel lens array), 감지부에서 감지된 적외선 신호를 전기적 신호로 변환하는 초전형 센서, 변환된 전기적 신호를 기초로 제1센서 및 제2센서에서 적외선이 감지된 것이면 감지 대상 물체를 사람으로 판단하고, 제1센서나 제2센서 중 어느 하나에서 적외선이 감지된 것이면 감지 대상 물체를 주위 물체로 판단하는 제어부를 개시하고 있다.
본 발명은 초저전력을 사용하는 무선 열선감지장치를 이용하여 보안 구역 내 침입 감지 및 경비를 수행하는 무선 보안 경비 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, 보안 구역에 대한 이상 상태를 경보하는 주제어장치와 무선 통신하는 무선 통신부; 상기 보안 구역 내 발생된 열량을 감지하여 전기 신호로 변환하여 출력하는 열선감지기; 상기 열선감지기가 출력한 상기 전기 신호를 입력받으면, 기설정된 초저전력을 소비하는 슬립 모드에서 상기 초저전력 이상의 전력을 소비하는 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 전기 신호에 기초하여 이상 상태의 발생을 판단하고, 이상 상태가 발생한 것으로 판단되면 상기 무선 통신부를 제어하여 상기 주제어장치로 침입 감지 신호를 무선 전송하도록 하는 감지 동작 제어부를 포함하는 무선 보안 경비에 이용되는 무선 열선감지장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 본 발명은, 보안 구역 내 설치된 열선감지기를 통해 상기 보안 구역 내 열량이 감지되면, 기설정된 초저전력을 소비하는 슬립 모드에서 상기 초저전력 이상의 전력을 소비하는 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 감지된 열량에 기초한 이상 상태의 발생 판단 처리와 상기 이상 상태의 발생에 따른 침입 감지 신호의 생성 및 무선 송출 처리를 수행하는 무선 열선감지장치; 및 상기 무선 열선감지장치로부터 상기 침입 감지 신호를 수신하고, 상기 침입 감지 신호에 따라 상기 보안 구역에 대한 실시간 경보 처리를 수행하는 주제어장치를 포함하는 무선 보안 경비 시스템을 제공한다.
전술한 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 무선 열선감지장치가 주제어장치로 열선감지정보를 무선으로 통신함으로써, 무선 열선감지장치와 주제어장치 간에 배선 공사를 하지 않고도 신호를 동기화시킬 수 있어 편리하다.
그리고, 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 무선 열선감지장치의 구동 시 열선감지 및 주제어장치와의 무선통신을 하나의 마이컴(micom)으로 제어하며, 평상시 열선감지기를 제외한 모든 구성의 전원은 오프(off)시키고 열선감지기(즉, 초전소자 미세 신호 증폭기와 비교기)만 초저전력을 사용하여 동작시키는 슬립 모드의 상태로 대기하되, 보안 구역 내 열선감지시 인체의 열량과 대응된 열량이 감지된 경우에 모든 구성의 전원을 온(on)시켜 이상 상태 발생을 판단하는 웨이크업 모드로 전환되는 기술을 적용함으로써, 무선 열선감지장치의 소비 전력을 최소화하여 베터리 사용 기간을 최대화 시키는 효과가 있다. 이에 따라 오랜 기간동안 무선 열선감지장치의 동작을 유지할 수 있어 경비에 공백이 생기는 문제를 해결할 수 있으며, 무선 열선감지장치의 유지 및 보수 비용을 절감시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 무선 열선감지장치가 웨이크업 모드로 전환된 이후 일정 시간 내에 열선감지를 반복 감지할 경우, 동일한 감지 대상물에 의한 감지 동작의 반복으로 판단하여 최단 시간 내에 슬립 모드로 재전환되는 기술를 적용함으로써, 열선감지 동작의 불필요한 반복을 방지하여 무선 열선감지장치의 전력 소비 효율을 더욱 높일 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 무선 열선감지장치와 주제어장치 간의 무선 통신 실패 발생 시 무선 열선감지장치가 신호 재전송 시간을 랜덤하게 변경하여 적용함으로써, 주제어장치와 통신하는 복수의 무선 열선감지장치 간에 발생될 수 있는 신호 혼선을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 열선감지기를 통해 감지된 유효한 열량 값을 보안 구역의 환경 조건(즉, 주변 온도)에 따라 온도 보상하여 처리함으로써, 보안 구역의 환경에 최적화된 열선감지를 수행하여 보안 구역 내 이상 상태의 발생을 정확하게 판단할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 보안 경비 시스템의 구성을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 감지 동작 제어부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도 보상 특성을 설명하기 위한 그래프이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 스위치 조작에 따른 동작 제어 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 열선감지기의 감지 동작에 따른 침입 감지 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 정시 발보 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 보안 경비 시스템의 구성을 나타낸 도면이다.
도 1에서 도시한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 보안 경비 시스템(10)은 보안 구역 내 설치된 적어도 하나의 무선 열선감지장치(100) 및 무선 열선감지장치(100)와 무선으로 통신하는 주제어장치(200)를 포함한다.
무선 열선감지장치(100)는 보안 구역 내 발생된 열량을 감지하고, 감지된 열량에 기초한 이상 상태의 발생 판단 처리와, 이상 상태의 발생에 따른 침입 감지 신호의 생성 및 주제어장치(200)로의 무선 송출 처리를 수행한다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치(100)는 전력 소모를 효율적으로 관리하기 위하여, 평상시 대부분의 구성의 전력은 차단하되 초저전력을 소비하는 일부 기능만을 구동하는 슬립 모드(sleep mode)로 대기한다. 참고로, 초저전력을 소비하는 일부 기능은, 하기에서 설명할 열선감지기의 초전소자 미세신호 증폭기 및 비교기와, 정시 발보를 위한 리얼타임클럭모듈을 포함한다. 예를 들어, 무선 열선감지장치(100)의 슬립 모드 상태에서는 초저전력을 소비하는 초전소자, 증폭기, 비교기 등은 2 마이크로암페어(uA)로 유지되고, 나머지 구성부들의 전력은 1uA 이하로 유지될 수 있다. 그리고, 무선 열선감지장치(100)는 기설정된 인터럽트(즉, 열선감지기에 의한 인터럽트, 정시 발보에 의한 인터럽트, 및 스위치 조작에 따른 동작 제어 인터럽트)가 발생되면 각 구성에 전력을 인가하여 해당 인터럽트를 처리하는 웨이크업 모드(wake-up mode)로 전환된다.
이와 같은, 무선 열선감지장치(100)의 구성 및 동작에 대해서는 하기 도 2 내지 도 8을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
주제어장치(200)는 무선 통신을 통해 무선 열선감지장치(100)로부터 침입 감지 신호를 수신하고, 수신된 침입 감지 신호에 기초하여 보안 구역에 대한 실시간 경비 처리(예를 들어, 침입 발생 경보)를 수행한다. 즉, 주제어장치(200)는 경비 시행 중 무선 열선감지장치(100)로부터 이상 상태의 발생에 따른 정보가 수신되면, 기설정된 외부 단말(예를 들어, 보안업체 및 국가치안시설 등의 통신 단말)로 실시간 경보를 발생시킬 수 있다.
한편, 주제어장치(200)는 무선 열선감지장치(100)로부터 초기 등록 요청 신호, 침입 감지 신호 및 정시 발보 신호를 무선으로 수신한 후, 무선 열선감지장치(100)로 상기 수신한 각각의 신호 별로 해당하는 응답 신호를 무선 전송한다. 이때, 주제어장치(200)는 보안 구역 내 설치된 적어도 하나의 무선 열선감지장치(100) 별로 초기 등록 요청을 수신하고, 각 초기 등록 요청에 포함된 기기 식별 정보에 기초하여 무선 열선감지장치(100)를 등록함으로써 복수의 무선 열선감지장치(100)를 구분하여 관리할 수 있다.
참고로, 주제어장치(200)는 복수의 무선 열선감지장치(100)와 무선 통신 신호의 혼선을 방지하기 위하여, 기기 식별 정보(유니트 코드 및 ID 등)에 할당된 무선 통신 채널 정보를 매칭하여 저장하여 관리한다.
이하 도 2 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치(100)의 구성 및 동작에 대해서 상세히 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 2에 도시한 바와 같이, 무선 열선감지장치(100)는 무선 통신부(110), 열선감지기(120), 감지 동작 제어부(130), 전원 제어부(140), 전원부(150), 리얼타임클럭부(160), 온도 측정부(170), 동작 제어 스위치부(180), 및 정보 표시부(190)를 포함한다.
무선 통신부(110)는 주제어장치(200)와 무선 통신을 처리하며,무선 송신 모듈(111) 및 무선 수신 모듈(112)을 포함한다.
무선 송신 모듈(111)은 무선 열선감지장치(100)로부터 생성된 각종 신호를 주제어장치(200)로 무선 전송한다. 이때, 각종 신호는 초기 등록 요청 신호, 침입 감지 신호 및 정시 발보 신호를 포함한다.
무선 수신 모듈(112)은 무선 열선감지장치(100)로부터 송출된 각종 신호에 대응하여 주제어장치(200)가 응답한 응답 신호를 수신한다. 이때, 주제어장치(200)로부터의 응답 신호는, 무선 열선감지장치(100)가 주제어장치(200)로 전송한 다양한 정보 신호들에 대해 주제어장치(200)가 성공적인 수신을 알리기 위해 전송하는 신호이다.
열선감지기(120)는 보안 구역 내 발생된 열량을 감지하여 전기 신호로 변환하여 출력하며, 열선감지기(120)는 프레넬렌즈(fresnel lens)(121), 초전소자(pyroelectric devices)(122), 증폭기(123) 및 비교기(124)를 포함한다.
구체적으로, 프레넬렌즈(121)를 통해 보안 구역 내 감지 대상물로부터 발산된 적외선이 집광되면, 초전소자(122)는 프레넬렌즈(121)로부터 집광된 적외선의 열량을 전기적인 신호로 변환한다. 그리고, 증폭기(123)는 초전소자(122)를 통해 변환된 전기 신호(미세신호)를 기설정된 이득에 따라 증폭시켜 증폭된 전기 신호를 출력한다. 그런 후, 비교기(124)는 증폭된 전기 신호의 전압 크기를 기설정된 기준 전압 크기와 비교하여, 감지된 전기 신호의 전압 크기가 기준 전압의 크기보다 큰 경우에만 해당 전기 신호를 감지 동작 제어부(130)로 출력시킨다. 이는, 평상시 슬립 모드로 유지되는 무선 열선감지장치(100)가 유효한 전기 신호의 발생 시 웨이크업 모드로 전환되도록하기 위함이다.
평상시 초저전력을 소비하는 슬립 모드로 대기중이던 상태에서, 감지 동작 제어부(130)는 열선감지기(120)로부터 전기 신호를 입력 받으면 슬립 모드에서 웨이크업 모드로 전환되어 기설정된 처리를 수행한다.
구체적으로, 감지 동작 제어부(130)는 입력된 전기 신호에 기초하여 이상 상태(즉, 허가되지 않은 침입자의 출입 등)의 발생을 판단한다. 그런 후, 감지 동작 제어부(130)는 이상 상태가 발생한 것으로 판단되면 무선 열선감지장치(100)를 식별하는 기기 식별 정보를 포함하는 침입 감지 신호를 생성하고, 무선 통신부(110)를 제어하여 주제어장치(200)로 침입 감지 신호를 무선 전송한다. 참고로, 본 발명의 일 실시예에 따른 감지 동작 제어부(130)는 마이컴(micom)으로 구성될 수 있다.
또한, 감지 동작 제어부(130)는 열선감지기(120)가 감지한 전기 신호에 따른 침입 감지 처리 외에도, 기설정된 다양한 동작 처리(예를 들어, 초기 등록 처리, 정시 발보 처리, 스위치 조작에 따른 동작 제어 처리, 온도 보상 처리 등)를 수행할 수 있다.
이와 같은, 감지 동작 제어부(130)의 구성 및 동작에 대해서는 하기 다른 구성부들에 대한 설명 및 도 3을 통해 상세히 설명하도록 한다.
전원 제어부(140)는 감지 동작 제어부(130)의 제어에 따라 전원부(150)를 제어하여, 무선 열선감지장치(100)의 각 구성부로 전력을 공급한다. 참고로, 전원부(150)는 1차 전지 등의 베터리로 구성될 수 있으며, 무선 열선감지장치(100)의 각 구성부의 처리 동작에 사용되는 전원을 제공한다.
리얼타임클럭부(160)는 무선 열선감지장치(100)가 주제어장치(200)에 등록된 이후 기설정된 시점마다 정시 발보를 발생시켜, 무선 열선감지장치(100)와 주제어장치(200)가 정기적으로 통신하도록 한다.
구체적으로, 리얼타임클럭부(160)는 무선 열선감지장치(100) 자체 내 구비된 RTC(Real Time Clock) 모듈(미도시)을 이용하여 일정 시간을 지정하고, 지정된 시간을 감지 동작 제어부(130)에 등록한다. 이때, 리얼타임클럭부(160)는 설정된 시간이 경과되면 감지 동작 제어부(130)로 정시 발보 정보를 전송하여 감지 동작 제어부(130)가 슬립 모드 상태에서 웨이크업 모드 상태로 전환되어 정시 발보하도록 한다.
온도 측정부(170)는 기설정된 시점에 보안 구역 내 온도를 측정하여 온도 측정 정보를 감지 동작 제어부(130)로 출력한다. 구체적으로, 보안 구역 내 적외선 감지시에는 무선 열선감지장치(100)의 주변 환경 온도가 중요한 변수로 작용한다. 즉, 보안 구역 내 주변 온도가 인체 온도(즉, 36.5 ℃)에 가까울수록 감지 대상물에 의한 열량의 변화를 감지하는데 어려움이 있다. 이에 따라, 감지 동작 제어부(130)는 열선감지기(120)가 감지한 열량에 따른 전기 신호를 온도 측정부(170)를 통해 측정한 온도 측정 정보에 기초하여 온도 보상 처리한다. 그런 다음, 감지 동작 제어부(130)는 온도 보상 처리된 전기 신호에 기초하여 이상 상태의 발생을 판단한다.
동작 제어 스위치부(180)는 무선 열선감지장치(100)의 외부면에서 조작 가능하도록 설치된 스위치(미도시)에 대한 조작을 감지하여, 열선감지기(120)의 상태 확인 동작, 초기 등록 동작 및 주제어장치(200)와의 무선 통신 상태 확인 동작 중 적어도 하나를 제어하는 동작 제어 신호를 발생시킨다.
예를 들어, 무선 열선감지장치(100)에 설치된 스위치(미도시)는 리드 스위치(reed switch) 및 영구 자석을 포함하는 마그네틱 센서일 수 있으며, 동작 제어 스위치부(180)는 마그네틱 센서의 출력에 대응하는 종류의 동작 제어 신호를 발생시켜, 감지 동작 제어부(130)로 전송한다. 이때, 마그네틱 센서의 출력은 자석에 의한 리드 스위치의 동작 시간(즉, 지연 시간)으로 설정될 수 있다.
정보 표시부(190)는 무선 열선감지장치(100)의 현재 상태를 사용자가 확인 가능하도록 표시하며, 정보 표시부(190)는 열선감지기의 정상 상태 여부를 확인할 수 있는 열선감지기 상태 표시 모듈(191), 주제어장치(200)와의 무선 통신의 정상 상 상태 여부를 확인할 수 있는 무선 통신 상태 표시 모듈(192)을 포함한다. 이때, 정보 표시부(190)의 복수의 표시 모듈(191, 192)은 각각 발광다이오드(LED)로 구성될 수 있으며, 발광다이오드(LED) 이외에도 다양한 표시 부재를 이용하여 구성될 수 있다.
구체적으로, 열선감지기 상태 표시 모듈(191)은 열선감지기(120)가 열량을 감지할 때마다 해당 LED를 점멸하여, 외부에서 열선감지기(120)가 정상적으로 동작하고 있는지를 확인하도록 한다. 예를 들어, 동작 제어 스위치부(180)를 통해 열선감지기 상태 확인을 위한 동작 제어 신호가 발생된 경우, 감지 동작 제어부(130)의 제어에 따라 열선감지기(120)가 상태 확인을 위한 테스트 동작을 수행할 수 있다. 이때, 열선감지기(120)가 테스트 동작을 수행할 때 열선감지기 상태 표시 모듈(191)은 실시간으로 열선감지기(120)의 동작 상태를 LED를 통해 표시한다.
그리고, 무선 통신 상태 표시 모듈(192)은 무선 통신부(110)를 통해 무선 신호가 수신 및 송신될 때마다 해당 LED를 점멸하여, 외부에서 통신 상태를 확인하도록 한다. 예를 들어, 동작 제어 스위치부(180)를 통해 주제어장치(200)와의 무선 통신 상태 확인을 위한 동작 제어 신호가 발생된 경우, 감지 동작 제어부(130)의 제어에 따라 무선 통신부(110)가 무선 테스트 신호를 송신하는 동작을 수행할 수 있다. 이때, 무선 통신부(110)가 무선 테스트 신호를 송신할 때 무선 통신 상태 표시 모듈(192)은 실시간으로 무선 테스트 신호의 송신 및 그에 따른 응답 신호의 수신 상태를 LED를 통해 표시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 감지 동작 제어부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 3에서와 같이, 감지 동작 제어부(130)는 컨버터(131), 침입 감지 모듈(132), 정시 발보 처리 모듈(133), 동작 제어 처리 모듈(134) 및 온도 보상 모듈(135)을 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 감지 동작 제어부(130)는 평상시 슬립 모드로 대기 중이던 상태에서 기설정된 인터럽트가 발생되면 웨이크업 모드로 전환한다. 이때, 기설정된 인터럽트는, 열선감지기(120)로부터 전기 신호가 입력될 경우에 발생되는 열선감지 인터럽트, 리얼타임클럭부(160)를 통해 정시 발보 정보가 입력될 경우에 발생되는 정시 발보 인터럽트, 동작 제어 스위치부(180)를 통해 동작 제어 신호가 입력될 경우에 발생되는 동작 제어 인터럽트를 포함한다.
컨버터(131)는 웨이크업 모드에서 열선감지기(120)로부터 입력된 전기 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그-디지털 컨버팅을 수행한다.
침입 감지 모듈(132)은 열선감지기(120)로부터 전기 신호가 입력되면 열선 감지 인터럽트를 발생시켜, 감지 동작 제어부(130)를 슬립 모드에서 웨이크업 모드로 전환시킨다. 이처럼, 침입 감지 모듈(132)로부터 열선감지 인터럽트가 발생되어 웨이크업 모드로 전환된 후 컨버터(131)가 동작하여 디지털 신호를 출력한다.
침입 감지 모듈(132)은 변환된 디지털 신호의 파형 및 크기에 기초하여 보안 구역에 대한 이상 상태의 발생 여부를 판단한다.
구체적으로, 침입 감지 모듈(132)은 디지털 신호의 파형에 기초하여 보안 구역 내 감지 대상물의 속도를 검출하고, 디지털 신호의 크기에 기초하여 감지 대상물이 발산하는 열량을 검출한다. 그리고, 침입 감지 모듈(132)은 감지 대상물의 속도 및 열량에 기초하여 사람에 의한 침입 발생을 구분하고, 사람에 의한 움직임이라고 판단된 경우 이상 상태가 발생한 것으로 판단한다.
예를 들어, 사전에 보안 구역 내 사람에 의한 열량에 따른 디지털 신호의 크기 및 파형을 포함하는 기준 정보를 설정해두고, 실제 열선감지 동작 중 열선감지기(120)를 통해 감지된 디지털 신호의 크기 및 파형을 기준 정보와 비교하여 침입자의 발생(즉, 이상 상태 발생)을 판단할 수 있다. 이때, 열선감지기(120)를 통해 감지된 디지털 신호의 크기 및 파형이 기준 정보로부터 기설정된 일정 범위를 벗어난 값을 갖는 경우, 사람이 아닌 다른 물체(예를 들어, 소동물 등) 또는 단순히 기류 변화에 의한 열감지인 것으로 판단할 수 있다. 이처럼 이상 상태의 발생이 아닌 것으로 판단된 경우, 침입 감지 모듈(132)은 전원 제어부(140)를 제어하여 슬립 모드로 재전환할 수 있다.
또한, 침입 감지 모듈(132)은 이상 상태가 발생한 것으로 판단되면, 기기 식별 정보를 포함하는 침입 감지 신호를 생성하여 무선 통신부(110)를 통해 주제어장치(200)로 적어도 일회 이상 전송한다.
이때, 침입 감지 모듈(132)은 전원 제어부(140)를 제어하여 무선 송신 모듈(111)로 전력이 인가되도록 하고, 침입 감지 신호가 송출된 이후 무선 송신 모듈(111)로의 전력을 차단시킨다. 또한, 침입 감지 모듈(132)은 무선 송신 모듈(111)의 전원을 오프(off)시킨 후 무선 수신 모듈(112)의 전원을 온(on)시켜 주제어장치(200)로부터의 응답 신호의 수신을 대기한다.
한편, 침입 감지 모듈(132)은 열선감지기(120)로부터 전기 신호가 입력된 시간 정보를 저장하되, 전기 신호가 입력될 때마다 기저장된 시간 정보를 확인하여 이전 전기 신호의 입력 시간으로부터 기설정된 기준 시간 내에 전기 신호가 입력된 경우 움직임이 반복 감지된 것으로 판단하여 슬립 모드로 재전환한다. 즉, 컨버터(131) 및 침입 감지 모듈(132)이 각각 설정된 동작을 처리하기에 앞서 최단 시간 내에 움직임 반복 감지 여부를 판단하여 슬립 모드로 재전환함으로써 불필요한 전력 소비를 방지할 수 있다.
정시 발보 처리 모듈(133)은 리얼타임클럭부(160)로부터 정시 발보 정보가 입력되면, 무선 통신부(110)를 제어하여 주제어장치(200)로 기설정된 정시 발보 신호를 적어도 일회 이상 전송한다.
동작 제어 처리 모듈(134)은 동작 제어 스위치부(180)로부터 동작 제어 신호가 발생될 경우, 동작 제어 신호의 종류에 따른 동작을 처리한다. 이때, 동작 제어 신호는 열선감지기 상태 확인 동작, 초기 등록 동작 및 주제어장치와의 무선 통신 상태 확인 동작에 대한 동작 제어 신호이다.
구체적으로, 동작 제어 처리 모듈(134)은 동작 제어 스위치부(180)로부터 주제어장치와의 무선 통신 상태를 확인하는 동작 제어 신호가 입력되면, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)을 제어하여 주제어장치(200)로 기설정된 무선 점검 신호를 적어도 일회 이상 전송한다. 이때, 동작 제어 처리 모듈(134)은 무선 송신 모듈(111)의 무선 점검 신호 전송 동작을 무선 통신 상태 표시 모듈(192)을 통해 실시간으로 표시할 수 있다.
그리고, 동작 제어 처리 모듈(134)은 동작 제어 스위치부(180)로부터 주제어장치(200)로의 초기 등록을 요청하는 동작 제어 신호가 입력되면, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)을 제어하여 주제어장치(200)로 무선 열선감지장치(100)의 기기 식별 정보를 포함하는 초기 등록 요청 신호를 적어도 일회 이상 전송한다. 이에 따라, 주제어장치(200)에는 무선 열선감지장치(100)의 기기명, ID, 채널(CH) 등의 정보가 등록된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치(100)는 초기 등록 동작에 대응된 스위치 조작이 발생되는 경우 외에도, 무선 열선감지장치(100)가 초기 설치되어 초기 전원이 제공된 경우에도 초기 등록 동작을 수행할 수 있다.
구체적으로, 초기 전원이 인가되어 감지 동작 제어부(130)가 웨이크업 모드로 전환된 후, 동작 제어 처리 모듈(134)은 무선 송신 모듈(111)을 제어하여 기설정된 복수의 무선 주파수 채널을 순차적으로 적용하여 주제어장치(200)로 초기 등록 요청 신호를 전송한다. 이때, 주제어장치(200)로부터 특정 채널을 통해 응답 신호가 수신될 경우, 동작 제어 처리 모듈(134)은 해당 채널을 주제어장치(200)와의 통신 채널 설정로 설정한다. 반면, 동작 제어 처리 모듈(134)은 기설정된 시간 내에 특정 채널을 통해 응답 신호가 수신되지 않을 경우 다른 채널로 변경하여 초기 등록 요청 신호를 전송할 수 있다. 참고로, 동작 제어 처리 모듈(134)은 통신 채널 당 기설정된 횟수만큼 초기 등록 요청 신호를 전송하되, 상기 기설정된 횟수 내에 무선 수신 모듈(112)을 통한 응답 신호가 수신되지 않으면 채널을 변경할 수 있다. 또한, 동작 제어 처리 모듈(134)은 통신 채널들에 대해 설정된 총 시도 횟수가 초과되는 경우 기설정된 기본 통신 채널을 주제어장치(200)와의 통신 채널로 강제 등록하고, 슬립 모드로 전환하여 열선감지 동작을 정상적으로 수행할 수 있다.
그리고, 동작 제어 처리 모듈(134)은 동작 제어 스위치부(180)로부터 열선감지기(120)의 동작 상태를 점검하는 동작 제어 신호가 입력되면, 열선감지기(120)를 기설정된 동작으로 강제 동작시킨다. 이때, 동작 제어 처리 모듈(134)은 열선감지기(120)의 실시간 동작 상태를 확인하기 위해 열선감지기(120)의 동작을 제어하고, 열선감지기(120)의 감지 동작을 열선감지기 상태 표시 모듈(191)을 통해 실시간으로 표시할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치(100)에서는, 정확한 열감지를 위해, 보안 구역의 환경에 따라 입력되는 전기 신호의 크기를 조절할 수 있다. 즉, 침입 감지 모듈(132)이 열선감지기(120)로부터 전기 신호를 입력받아 웨이크업 모드로 전환된 후, 컨버터(131)를 통해 전기 신호를 변환하기에 앞서 전기 신호의 크기를 이상 상태의 발생을 판단하는데 적합하도록 변경한다.
구체적으로, 온도 보상 모듈(135)은 온도 측정부(170)로부터 입력된 온도 측정 정보에 기초하여, 열선감지기(120)로부터 출력된 전기 신호의 크기를 기설정된 비율로 가산 또는 감산하여 컨버터(131)로 출력한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도 보상 특성을 설명하기 위한 그래프이다.
이때, 도 4에 도시한 온도 보상 특성 그래프를 참조하면, 온도 보상 모듈(135)은 온도 측정부(170)가 측정한 온도가 기설정된 기준 온도(도 4에서는 '20℃'로 설정된 것을 나타냄)로부터 기설정된 인체 온도(도 4에서는 '약 36℃' 인 것으로 나타냄)의 사이에 포함되면, 열선감지기(120)로부터 감지된 전기 신호의 크기를 가산한다. 반면, 온도 보상 모듈(135)은 온도 측정부(170)가 측정한 온도가 기준 온도보다 낮거나 인체 온도보다 높으면, 열선감지기(120)로부터 감지된 전기 신호의 크기를 감산한다. 이때, 온도 보상 모듈(135)은 온도 측정부(170)를 통해 측정된 온도가 인체 온도에 가까울수록, 열선감지기(120)로부터 감지된 전기 신호의 크기를 가산하는 비율을 크게 설정한다. 즉, 보안 구역 내 온도가 인체 온도와 가장 가까워질 때 상기 감지된 전기 신호의 크기를 가장 크게 인식하도록 설정된다.
이하, 도 5 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치(100)의 동작을 상세히 설명하도록 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
그리고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 스위치 조작에 따른 동작 제어 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이며, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 열선감지기의 감지 동작에 따른 침입 감지 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이다. 또한, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 열선감지장치의 정시 발보 처리 방식을 설명하기 위한 순서도이다.
먼저 도 5에 도시한 바와 같이, 열선감지기(120)의 일구성 및 리얼타임클럭모듈에만 최소전력을 소비하도록 전원이 온(on)되고, 나머지 구성들은 전원이 오프(off)된 슬립 모드 상태에서(S511), 기설정된 인터럽트의 발생을 대기한다(S512).
기설정된 인터럽트가 발생되면, 슬립 모드에서 웨이크업 모드로 전환된다(S513). 그런 다음, 발생된 인터럽트가 스위치의 조작에 따라 발생된 동작 제어 신호에 의한 인터럽트인지 판단한다(S514).
상기 단계 (S514)의 판단 결과 동작 제어 신호에 의한 인터럽트인 경우 기설정된 동작 제어 처리를 수행한다(S520).
구체적으로, 상기 단계 (S520)의 동작 제어 처리는, 도 6에서 도시한 바와 같은 단계들을 수행할 수 있다.
먼저, 스위치 동작 시간을 카운팅하여(S521), 스위치 동작 시간이 제 1 시간인지 판단한다(S522). 이때, 판단된 스위치 동작 시간이 제 1 시간인 경우, 열선감지기의 동작 상태를 확인하기 위한 인터럽트로 판단하여, 열선감지기(120)를 기설정된 동작(즉, 점검을 위한 열선감지 동작)으로 강제 동작시킨다(S523). 이때, 열선감지기(120)의 감지 동작을 LED를 통해 실시간으로 표시할 수 있다.
그리고, 스위치 동작 시간이 제 1 시간을 초과한 제 2 시간인지 판단하여(S524), 제 2 시간인 경우 초기 등록을 위한 인터럽트로 판단하여, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)의 전원을 온(on)시키고 초기 등록 요청 신호를 무선 전송한다(S525).
또한, 스위치 동작 시간이 제 2 시간을 초과한 제 3 시간인 경우, 주제어장치(200)와의 무선 통신 동작 상태 점검을 위한 인터럽트로 판단하여, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)의 전원을 온(on)시키고 기설정된 무선 점검 신호를 무선 전송한다(S526).
참고로, 상기 단계 (S523) 내지 (S526)에서 스위치 동작 시간 별로 대응되는 처리 동작의 순서는 서로 변경될 수 있으며, 또한 스위치 동작 시간 외에도 스위치의 조작을 식별할 수 있는 다양한 기준을 적용할 수 있다.
다시 도 5로 돌아와서, 상기 단계 (S514)의 판단 결과, 스위치 조작에 따른 동작 제어 신호에 의한 인터럽트가 아닌 것으로 판단되면, 열선감지기(120)에 의한 열선감지 인터럽트인지를 판단한다(S515). 상기 단계 (S515)의 판단 결과, 열선감지 인터럽트인 경우, 기설정된 칩임 감지 처리를 수행한다(S530).
구체적으로, 상기 단계 (S530)의 침입 감지 처리는, 도 7에서 도시한 바와 같은 단계들을 수행할 수 있다.
먼저, 열선감지기(120)로부터 전기 신호가 감지되어 열선감지 인터럽트가 발생되면, 이전 열선감지 인터럽트로부터 기설정된 기준 시간 이내에 발생된 열선감지 인터럽트인지를 판단한다(S531).
상기 단계 (S531)의 판단 결과, 기준 시간 이내에 발생된 열선감지 인터럽트인 경우 반복 감지로 판단하여, 해당 인터럽트 발생 시간을 저장하고 감지기 동작 타이머의 카운터를 클리어시킨 후 슬립 모드로 전환한다(S532).
반면, 상기 단계 (S531)의 판단 결과, 기준 시간을 초과한 후 발생된 열선감지 인터럽트인 경우, 기설정된 침입 감지 처리를 수행하여 침입자에 의한 이상 상태 발생 여부를 판단한다(S533).
상기 단계 (S533)의 판단 결과, 이상 상태의 발생이 아닌 것으로 판단되면, 슬립 모드로 전환한다(S534).
반면, 상기 단계 (S533)의 판단 결과, 이상 상태의 발생으로 판단되면, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)의 전원을 온(on) 시켜, 기기 식별 정보 및 침입 발생 정보를 포함하는 침입 감지 신호를 주제어장치(200)로 무선 전송한다(S535).
그런 후, 무선 송신 모듈(111)의 전원을 오프(off) 시키고, 무선 수신 모듈(112)의 전원을 온(on)시켜 주제어장치(200)로부터의 응답 신호 수신을 대기한다(S536).
다음으로, 기설정된 대기 시간 내에 무선 수신 모듈(112)을 통해 주제어장치(200)로부터의 응답 신호가 수신되는지 판단하고(S537), 대기 시간 내 응답 신호가 수신되면 무선 수신 모듈(112)의 전원을 오프(off)시키고 슬립 모드로 전환한다(S538).
반면, 대기 시간 내 응답 신호가 수신되지 않으면, 무선 송신 모듈(111)의 전원을 온(on)시켜 침입 감지 신호를 재전송한다(S539).
이때, 무선 송신 모듈(111)을 통해 적어도 일회 이상 침입 감지 신호를 재전송할 수 있으며, 재전송 시간 정보를 저장하고 타이머를 카운팅한다. 참고로, 침입 감지 신호를 기설정된 반복 횟수만큼 재전송하도록 설정할 수 있으며, 반복 횟수를 초과할 경우 재전송을 중단하고 정상적인 열선 감지 모드(즉, 슬립 모드부터 시작)로 전환할 수 있다.
다시 도 5로 돌아가서, 상기 단계 (S515)의 판단 결과, 열선감지 인터럽트가 아닌 경우, 리얼타임클럭부(160)에 의한 정시 발보 인터럽트인지를 판단한다(S516).
상기 단계 (S516)의 판단 결과, 정시 발보 인터럽트인 경우 기설정된 정시 발보 처리를 수행한다(S540). 참고로, 정시 발보 처리는, 무선 열선감지장치(100)가 지정된 시간 동안 주제어장치(200)와 단한번도 통신하지 않은 경우, 무선 통신 이상 상태를 경보할 수 있다. 이때, 정시 발보 신호에는, 무선 열선감지장치(100)의 각종 상태(예를 들어, 열선감지기 상태, 전원저전압상태 등)의 이상 여부를 체크한 정보가 포함될 수 있다.
구체적으로, 상기 단계 (S540)의 정시 발보 처리는, 도 8에서 도시한 바와 같은 단계들을 수행할 수 있다.
먼저, 무선 통신부(110)의 무선 송신 모듈(111)의 전원을 온(on)시켜 정시 발보 신호를 무선 전송한다(S541).
그런 후, 무선 송신 모듈(111)의 전원은 오프(off)시키고, 무선 수신 모듈(112)의 전원은 온(on)시켜 기설정된 시간 동안 주제어장치(200)로부터의 응답 신호 수신을 대기한다(S542).
이때, 무선 통신부(110)의 무선 수신 모듈(112)을 통해 기설정된 시간 내에 응답 신호가 수신되지 않는 경우, 기설정된 재전송 시간이 경과한 후 정시 발보 신호를 재전송한다(S543).
참고로, 정시 발보 신호의 재전송 시간은 랜덤하게 결정될 수있다. 또한, 정시 발보 신호를 재전송한 시간을 저장하고, 현재 발생된 정시 발보가 원래의 정시 발보인지 재전송에 의한 정시 발보인지를 구분하여 재전송인 경우 기저장된 재전송 시간을 클리어시킨 후 재전송 횟수를 카운팅할 수 있다. 이와 같이 함으로써, 불필요한 정시 발보 반복 처리를 방지할 수 있으며, 향후 정상 통신 재개 시 통신 실패 횟수를 주제어장치(200)로 전달할 수 있다.
다시 도 5로 돌아가서, 상기 단계 (S516)의 판단 결과, 정시 발보 인터럽트가 아닌 것으로 판단되면, 웨이크업 모드에서 슬립 모드로 전환한다(S517).
이상에서 설명한 본 발명의 일 실시예는, 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
10: 무선 보안 경비 시스템
100: 무선 열선감지장치
200: 주제어장치

Claims (20)

  1. 무선 보안 경비에 이용되는 무선 열선감지장치에 있어서,
    보안 구역에 대한 이상 상태를 경보하는 주제어장치와 무선 통신하는 무선 통신부;
    상기 보안 구역 내 발생된 열량을 감지하여 전기 신호로 변환하여 출력하는 열선감지기;
    상기 열선감지기가 출력한 상기 전기 신호를 입력받으면, 기설정된 초저전력을 소비하는 슬립 모드에서 상기 초저전력 이상의 전력을 소비하는 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 전기 신호에 기초하여 이상 상태의 발생을 판단하고, 이상 상태가 발생한 것으로 판단되면 상기 무선 통신부를 제어하여 상기 주제어장치로 침입 감지 신호를 무선 전송하도록 하는 감지 동작 제어부를 포함하는 무선 열선감지장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 열선감지기는,
    상기 보안 구역 내 감지 대상물로부터 발생된 적외선을 집광하는 프레넬렌즈(fresnel lens);
    상기 프레넬렌즈로부터 집광된 적외선의 열량을 전기적인 신호로 변환하는 초전소자(pyroelectric devices);
    상기 초전소자를 통해 변환된 전기 신호의 전압 크기를 기설정된 기준 전압 크기와 비교하여, 상기 전기 신호의 전압 크기가 상기 기준 전압 크기보다 큰 경우 상기 감지 동작 제어부로 출력하는 비교기를 포함하는 무선 열선감지장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 열선감지기는,
    상기 초전소자를 통해 변환된 전기 신호의 크기를 기설정된 이득에 따라 증폭시켜 상기 비교기로 출력하는 증폭기를 더 포함하는 무선 열선감지장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 슬립 모드에서 상기 증폭기 및 상기 비교기와, 기설정된 시점마다 기설정된 신호를 발생시키는 리얼타임클럭모듈을 제외한 나머지 구성의 전원을 오프(off)시키는 무선 열선감지장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 웨이크업 모드에서, 상기 입력된 전기 신호를 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 신호의 파형 및 크기에 기초하여 상기 이상 상태의 발생 여부를 판단하는 무선 열선감지장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 디지털 신호의 파형에 기초하여 상기 보안 구역 내 감지 대상물의 속도를 검출하고,
    상기 디지털 신호의 크기에 기초하여 상기 감지 대상물이 방사하는 열량을 검출하되,
    상기 감지 대상물의 속도 및 열량에 기초하여 사람에 의한 침입 발생을 구분하여 상기 이상 상태의 발생을 판단하는 무선 열선감지장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 통신부는,
    상기 주제어장치로 상기 침입 감지 신호를 무선 전송하는 무선 송신 모듈; 및
    상기 주제어장치로부터 상기 침입 감지 신호에 대응된 응답 신호를 무선 수신하는 무선 수신 모듈을 포함하는 무선 열선감지장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 웨이크업 모드에서, 상기 이상 상태의 발생이 판단되면 상기 무선 송신 모듈을 제어하여 상기 주제어장치로 상기 침입 감지 신호를 적어도 일회 이상 전송하는 무선 열선감지장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    리얼타임클럭모듈을 이용하여 기설정된 시점에 정시 발보 정보를 발생시키는 리얼타임클럭부를 더 포함하되,
    상기 리얼타임클럭부로부터 정시 발보가 발생되면 상기 슬립 모드에서 상기 웨이크업 모드로 전환하고,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 무선 통신부를 제어하여 상기 주제어장치로 기설정된 정시 발보 신호를 적어도 일회 이상 전송하는 무선 열선감지장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 열선감지장치의 외부면에 설치된 스위치의 동작에 따라, 상기 열선감지기의 동작 상태 확인, 초기 등록 및 상기 주제어장치와의 무선 통신 상태 확인 중 적어도 하나를 제어하는 동작 제어 신호를 발생시키는 동작 제어 스위치부를 더 포함하되,
    상기 동작 제어 스위치부로부터 상기 동작 제어 신호가 발생되면 상기 슬립 모드에서 상기 웨이크업 모드로 전환하는
    무선 열선감지장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 초기 등록을 제어하는 상기 동작 제어 신호의 발생 시, 상기 무선 통신부를 제어하여 상기 주제어장치로 기설정된 기기 식별 정보를 포함하는 초기 등록 요청 신호를 적어도 일회 이상 전송하고,
    상기 주제어장치와의 무선 통신 상태 확인을 제어하는 상기 동작 제어 신호의 발생 시, 상기 무선 통신부를 제어하여 상기 주제어장치로 기설정된 무선 점검 신호를 적어도 일회 이상 전송하며,
    상기 열선감지기의 동작 상태 확인을 제어하는 상기 동작 제어 신호의 발생 시, 상기 열선감지기가 기설정된 동작을 수행하도록 제어하는 무선 열선감지장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    기설정된 시점에 상기 보안 구역 내 온도를 측정하여 온도 측정 정보를 출력하는 온도 측정부를 더 포함하고,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 온도 측정 정보에 기초하여 상기 열선감지기로부터 출력된 전기 신호의 크기를 기설정된 비율로 가산 또는 감산한 후 상기 이상 상태의 발생을 판단하는 무선 열선감지장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 온도 측정부가 측정한 온도가 기설정된 기준 온도로부터 기설정된 인체 온도의 사이에 포함되면 상기 전기 신호의 크기를 가산하고,
    상기 측정한 온도가 상기 기준 온도보다 낮거나 상기 인체 온도보다 높으면 상기 전기 신호의 크기를 감산하는 무선 열선감지장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 측정한 온도가 상기 인체 온도에 가까울수록 상기 전기 신호의 크기를 가산하는 비율을 크게 설정하는 무선 열선감지장치.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 감지 동작 제어부는,
    상기 전기 신호가 입력된 시간 정보를 저장하되,
    상기 전기 신호가 입력될 때마다, 기저장된 상기 시간 정보를 확인하여 이전 전기 신호의 입력 시간으로부터 기설정된 기준 시간 내에 상기 전기 신호가 입력된 경우 반복 감지로 판단하여 상기 슬립 모드로 재전환하는 무선 열선감지장치.
  16. 무선 보안 경비 시스템에 있어서,
    보안 구역 내 설치된 열선감지기를 통해 상기 보안 구역 내 열량이 감지되면, 기설정된 초저전력을 소비하는 슬립 모드에서 상기 초저전력 이상의 전력을 소비하는 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 감지된 열량에 기초한 이상 상태의 발생 판단 처리와 상기 이상 상태의 발생에 따른 침입 감지 신호의 생성 및 무선 송출 처리를 수행하는 무선 열선감지장치; 및
    상기 무선 열선감지장치로부터 상기 침입 감지 신호를 수신하고, 상기 침입 감지 신호에 따라 상기 보안 구역에 대한 실시간 경보 처리를 수행하는 주제어장치를 포함하는 무선 보안 경비 시스템.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 무선 열선감지장치는,
    상기 주제어장치와 무선 통신하는 무선 통신부;
    상기 보안 구역 내 발생된 열량을 감지하여 전기 신호로 변환하여 출력하는 열선감지기;
    상기 열선감지기가 출력한 상기 전기 신호를 입력받으면, 상기 슬립 모드에서 상기 웨이크업 모드로 전환되어, 상기 전기 신호에 기초한 침입 감지 처리 및 상기 무선 통신부에 대한 제어 처리를 수행하는 마이컴을 포함하는 무선 보안 경비 시스템.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 열선감지기는,
    기설정된 기준 전압 크기 이상의 크기를 갖는 상기 전기 신호를 출력하는 무선 보안 경비 시스템.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 무선 열선감지장치는,
    기설정된 시점에 상기 보안 구역 내 온도를 측정하여 온도 측정 정보를 출력하는 온도 측정부를 더 포함하되,
    상기 마이컴은,
    상기 온도 측정 정보에 기초하여 상기 열선감지기로부터 출력된 전기 신호의 크기를 기설정된 비율로 가산 또는 감산하여 상기 침입 감지 처리를 수행하는 무선 보안 경비 시스템.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 마이컴은,
    상기 열선감지기로부터 출력된 전기 신호를 디지털 신호로 변환하고,
    상기 디지털 신호의 파형 및 크기에 기초하여 상기 보안 구역 내 감지 대상물의 속도 및 열량을 검출하며,
    상기 감지 대상물의 속도 및 열량에 기초하여 사람에 의한 침입 발생을 구분하는 무선 보안 경비 시스템.
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KR20230001637A (ko) 2021-06-29 2023-01-05 디엘이앤씨 주식회사 인공지능을 활용한 무선 통신 기반의 열선 제어 시스템 및 방법

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