RU2356097C1 - Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель - Google Patents
Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2356097C1 RU2356097C1 RU2008112088/09A RU2008112088A RU2356097C1 RU 2356097 C1 RU2356097 C1 RU 2356097C1 RU 2008112088/09 A RU2008112088/09 A RU 2008112088/09A RU 2008112088 A RU2008112088 A RU 2008112088A RU 2356097 C1 RU2356097 C1 RU 2356097C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- analog
- infrared emitter
- control circuit
- digital
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Fire-Detection Mechanisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к устройствам, выполняющим функцию обнаружения на ранней стадии возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений и предприятий. Техническим результатом является снижение времени определения пожара и повышение чувствительности корректировки порога срабатывания. Для достижения технического результата цепь контроля выполняют на базе аналого-цифрового преобразователя, преобразующего аналоговый сигнал, приходящий через усилитель с фотодетектора в цифровой, и алгоритмического блока, управляемого блоками контроля питания и сброса питания. Устройство снабжено тестовым блоком и кнопкой «тест». Алгоритмический блок анализирует приходящий с аналого-цифрового преобразователя цифровой сигнал и управляет сигнальным индикатором и блоком формирования сигнала тревоги, а также с помощью цепи управления инфракрасным излучателем управляет инфракрасным излучателем. 2 ил.
Description
Изобретение относится к вычислительной технике, а точнее к устройствам, выполняющим функцию обнаружения на ранней стадии возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений и предприятий.
Изобретения такого типа имеют исключительную важность. От качества таких устройств зависит эффективность работы всей системы пожарной сигнализации в целом.
Своевременность и точность определения пожара зависят от чувствительности таких устройств, при этом прибор должен быть компактным, маломощным и иметь небольшую конечную стоимость.
Известные аналоги - устройства обнаружения пожара [1] и [2]. Недостатком указанных устройств является их техническая реализация в виде навесных узлов, существенно удорожающих процесс и качество конструкции.
Наиболее близким техническим решением является устройство обнаружения пожара [3], содержащее: корпус, имеющий отверстия, обеспечивающие свободный ток воздуха, состоящий из нижней и верхней частей; дымовой сенсор, включающий в себя инфракрасный излучатель, цепь управления инфракрасным излучателем и фотодетектор; дымовую камеру, расположенную в нижней части корпуса, имеющую барьер, который не допускает прямого прохождения сигнала от инфракрасного излучателя к фотодетектору, и содержащую оптический элемент, обеспечивающий нужную интенсивность излучения и фокусировки; интегральную микросхему, расположенную в верхней части корпуса таким образом, чтобы радиус действия фотодетектора был в пределах дымовой камеры, и включающую в себя цепь контроля, состоящую из усилителя, компараторов, счетчиков и логического блока, анализирующую сигнал с фотодетектора и формирующую сигнал тревоги в случае обнаружения дыма, цепь управления инфракрасным излучателем, блок контроля питания, блок сброса питания, блок формирования сигнала тревоги, тестовый блок и фотодетектор; сигнальный индикатор, располагающийся на корпусе.
Однако указанное устройство обнаружения пожара [3] имеет следующие недостатки: продолжительное время определения пожара (10 сек) и низкую чувствительность корректировки порога срабатывания для компенсации запыленности (блоки сравнения реализованы на базе компараторов).
Техническим результатом настоящего изобретения является сокращение времени определения пожара и повышение чувствительности корректировки порога срабатывания для компенсации запыленности за счет модифицирования цепи контроля, анализирующей сигнал с фотодетектора и формирующей сигнал тревоги в случае обнаружения дыма, путем замены в цепи контроля блоков сравнения, счетчиков и логического блока на аналогово-цифровой преобразователь и алгоритмический блок (микроконтроллер) с улучшенным методом обработки данных.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном устройстве содержащем корпус с отверстиями и расположенный на корпусе сигнальный индикатор, корпус состоит из нижней и верхней частей, расположенные в верхней части, инфракрасный излучатель и интегральную микросхему, включающую в себя цепь управления инфракрасным излучателем, фотодетектор, блок контроля питанием, блок сброса питания, блок формирования сигнала тревоги, тестовый блок и цепь контроля, дымовую камеру, расположенную в нижней части корпуса, имеющую барьер, который не допускает прямого прохождения сигнала от инфракрасного излучателя к фотодетектору, предложено цепь контроля выполнить на базе аналого-цифрового преобразователя, преобразующего аналоговый сигнал, приходящий через усилитель с фотодетектора в цифровой, и алгоритмического блока, управляемого блоками контроля питания, сброса питания, тестовым блоком и кнопкой «тест», указанный алгоритмический блок анализирует приходящий с аналого-цифрового преобразователя цифровой сигнал и управляет сигнальным индикатором и блоком формирования сигнала тревоги, а также с помощью цепи управления инфракрасным излучателем управляет инфракрасным излучателем.
Изобретение иллюстрируется графическими материалами.
На Фиг.1 приведен корпус устройства обнаружения пожара в разрезе, где 1 - нижняя часть корпуса, 2 - интегральная микросхема, 3 - фотодетектор, 5 - внешний инфракрасный излучатель. Стрелками показано направление тока воздуха. Верхняя крышка корпуса удалена для наглядности.
На Фиг.2 приведена интегральная микросхема, входящая в состав изобретения, где 2 - сама интегральная микросхема, 3 - фотодетектор, 4 - цепь управления инфракрасным излучателем, 5 - внешний инфракрасный излучатель, 7 - фабричный тестовый блок, 8 - блок контроля питания, 9 - цепь контроля, где 6 - усилитель, 14 - 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует аналоговые даннные, приходящие с фотодетектора, в цифровой код, 15 - алгоритмический блок, который анализирует цифровые данные, приходящие с АЦП, 10 - блок сброса питания (Reset), 11 - блок формирования сигнала тревоги, 12 - пользовательская кнопка «тест», 13 - сигнальный индикатор.
Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель работает следующим образом.
В дежурном режиме алгоритмический блок (15) каждые 4 с (рабочий цикл) вырабатывает импульс длительностью порядка 40 мкс, который поступает на цепь управления инфракрасным излучателем (4), которая затем уже подает сигнал на внешний инфракрасный излучатель (5). С фотодетектора (3) снимается сигнал и через усилитель (6) попадает на аналого-цифровой преобразователь (14), который преобразует его в цифровую форму и передает в алгоритмический блок (15), который анализирует поступивший сигнал. При отсутствии дыма в чувствительной области оптической системы импульсы, принимаемые фотодетектором (3), после усиления оказываются ниже некоторого порогового уровня, алгоритмический блок (15) раз в 4 цикла зажигает сигнальный индикатор (13). При появлении дыма в чувствительной области оптической системы импульсы инфракрасного излучения, отражаясь от дымовых частиц, увеличивают фотоответ. При превышении некоторого заданного уровня фотоответа алгоритмический блок (15) фиксирует состояние "ПОЖАР" и рабочий цикл становится равным 1 с (для сохранения чувствительности). Если четыре цикла подряд (для фильтрации помех) уровень фотоответа не уменьшился, то алгоритмический блок (15) переводит интегральную микросхему (2) в режим «ПОЖАР», с помощью блока формирования сигнала тревоги 11 выдает тревожный сигнал в следящую станцию - резким увеличением тока потребления и зажигает сигнальный индикатор (13). Возврат в дежурный режим производится снятием питания с микросхемы (2) блоком 10, который подает сигнал на алгоритмический блок (15). В дежурном режиме рабочий цикл опять становится равен 4 с. Алгоритмический блок (15) также переводит интегральную микросхему (2) в режим «ПОЖАР», если в течение 3 секунд или более была нажата пользовательская кнопка «тест» (12).
Для исключения ложных срабатываний, связанных с загрязнением дымовой камеры, применен цифровой алгоритм автоматической компенсации загрязнения дымовой камеры, реализованный алгоритмическим блоком (15), который обеспечивает более лучшую и стабильную работу устройства обнаружения дыма, чем алгоритм компенсации загрязнения дымовой камеры, реализованный на компараторах (как в прототипе).
При достижении запыленности дымовой камеры сверх разрешенного уровня алгоритмический блок (15) формирует признак "ЗАПЫЛЕННОСТЬ" двойным миганием сигнального индикатора (13) раз в 4 цикла.
После очистки дымовой камеры устройство обнаружения дыма автоматически полностью восстанавливает свою работоспособность.
Литература
1. Патент США №5705988.
2. Патент США №5691704.
3. Патент США №6437698.
Claims (1)
- Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, содержащий корпус с отверстиями и расположенный на корпусе сигнальный индикатор, корпус состоит из нижней и верхней частей, расположенные в верхней части инфракрасный излучатель и интегральную микросхему, включающую в себя цепь управления инфракрасным излучателем, фотодетектор, блок контроля питания, блок сброса питания, блок формирования сигнала тревоги, тестовый блок и цепь контроля, дымовую камеру, расположенную в нижней части корпуса, имеющую барьер, который не допускает прямого прохождения сигнала от инфракрасного излучателя к фотодетектору, отличающийся тем, что цепь контроля выполнена на базе аналого-цифрового преобразователя, преобразующего аналоговый сигнал, приходящий через усилитель с фотодетектора, в цифровой, и алгоритмического блока, управляемого блоками контроля питания, сброса питания, тестовым блоком и кнопкой «тест», указанный алгоритмический блок анализирует приходящий с аналого-цифрового преобразователя цифровой сигнал и управляет сигнальным индикатором и блоком формирования сигнала тревоги, а также с помощью цепи управления инфракрасным излучателем управляет инфракрасным излучателем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008112088/09A RU2356097C1 (ru) | 2008-04-01 | 2008-04-01 | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008112088/09A RU2356097C1 (ru) | 2008-04-01 | 2008-04-01 | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2356097C1 true RU2356097C1 (ru) | 2009-05-20 |
Family
ID=41021837
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008112088/09A RU2356097C1 (ru) | 2008-04-01 | 2008-04-01 | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2356097C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2595987C1 (ru) * | 2015-05-08 | 2016-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ обнаружения пожара и устройство для его осуществления |
-
2008
- 2008-04-01 RU RU2008112088/09A patent/RU2356097C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2595987C1 (ru) * | 2015-05-08 | 2016-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Способ обнаружения пожара и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6407295B2 (ja) | 外部サンプリング体積および周囲光拒絶を有する煙検出器 | |
AU2010201566B2 (en) | Light scattering type smoke sensor | |
CN109155097A (zh) | 具有用于感测环境光的光电二极管以基于其来加速发出潜在火警报的火检测器 | |
US7564365B2 (en) | Smoke detector and method of detecting smoke | |
US9142112B2 (en) | Smoke detector with external sampling volume using two different wavelengths and ambient light detection for measurement correction | |
WO2009131119A1 (ja) | 煙感知器 | |
US20150103346A1 (en) | Smoke detector with external sampling volume and ambient light rejection | |
US20130314225A1 (en) | Alarm device for alerting hazardous conditions | |
KR100858275B1 (ko) | 거미퇴치 기능을 갖는 감시카메라 | |
CA3095327C (en) | Presence and absence detection | |
RU2356097C1 (ru) | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель | |
EP2592609B1 (en) | Photoelectric detector combined with MOS gas sensor | |
JP2002511576A (ja) | センサ装置およびその作動方法 | |
GB2314618A (en) | Smoke detector using light scatter and extinction | |
CN209859263U (zh) | 一种基于氧化锌紫外光电探测器的火灾报警装置 | |
JP4955307B2 (ja) | 火災監視装置 | |
JP2009244158A (ja) | 人感検知器 | |
KR20090097544A (ko) | 적외선 감지센서의 구조 | |
RU2808053C1 (ru) | Комбинированный пожарный извещатель | |
RU80258U1 (ru) | Активное фотоэлектрическое устройство сингализации | |
CN203399337U (zh) | 基于热释电的开关 | |
GB2573183A (en) | An anti-cloaking passive infra-red(PIR)Detector | |
RU99886U1 (ru) | Датчик инфракрасного излучения | |
JP2005250987A (ja) | 火災感知器 | |
JP2524653B2 (ja) | 煙感知器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110402 |