WO1983004450A1 - Fire alarm facility - Google Patents

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WO1983004450A1
WO1983004450A1 PCT/JP1983/000188 JP8300188W WO8304450A1 WO 1983004450 A1 WO1983004450 A1 WO 1983004450A1 JP 8300188 W JP8300188 W JP 8300188W WO 8304450 A1 WO8304450 A1 WO 8304450A1
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signal
light
output
circuit
fire
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PCT/JP1983/000188
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kiyoshi Matoba
Original Assignee
Nohmi Bosai Kogyo Co., Ltd
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Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/181Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems
    • G08B13/183Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems by interruption of a radiation beam or barrier

Definitions

  • the present invention relates to a fire alarm system, and more particularly to a fire alarm system that uses a light flux for smoke detection of a split-type extinction smoke detector as a signal transmission path.
  • Conventional fire alarm systems include fire detectors of various types, such as thermal, ionized, scattered light, dimming, and radiation types, for buildings, factories, underground shopping centers, tunnels, and other hangars.
  • a number of fire detectors were placed in necessary places in various buildings, such as warehouses, and these were placed between the fire detectors and between the fire detectors and the receiver, for example, as shown in Japanese Utility Model Publication No. They are connected by wires. Therefore, the length of the signal line used is enormous, and the wiring work associated with this is very difficult.
  • other equipment such as a failure signal of a machine tool and an operation signal of an antitheft device require large wiring work.
  • a separate-type ⁇ -type smoke sensor has a light-emitting element and a light-emitting circuit with a lighting circuit, and a light-receiving element with a photoelectric element and a fire discrimination circuit mounted on separate bases. Are separated from / by about a few watts / 100 W , and smoke enters between the light-emitting part and light-receiving part and is replaced.
  • the inventor of the present invention actively transmitted a signal for smoke detection emitted from the light emitting part to the light receiving part of the spectral extinction type smoke detector used earlier.
  • the light beam is used as a carrier wave for fire signals and other signals, and the carrier is modulated by such a signal for signal transmission. Therefore, this eliminates the need for a corresponding signal line, does not have the effect of electrical noise, and does not affect the transmission of fire signals in the range of light that is actually used for smoke detection. I could't feel giving.
  • An example system diagram in the case where the light beam according to this invention is used as a carrier of a fire signal is shown in FIG. In Fig./Fig., There are two types of smoke detectors A, B, C, D and a fire detector.
  • A, B, C, and D are the light projecting units 2a,. , 2 d and the light receiving section J a,
  • 3 3 ⁇ 4, 3 c, «3 d are provided / each.
  • La to Lti are luminous flux
  • ⁇ 3 ⁇ 4c, cd, d 4 are the light receiving part
  • Fig. 2 is a block diagram showing the structure of the light-emitting unit ⁇ 2 and the light-receiving unit J of the / representative of the separated type extinction smoke detectors A, B, C, and D in Fig. / Is shown.
  • the conversion code ⁇ 2> is provided to a conversion circuit ⁇ 2 composed of a shift register, etc., and converts the parallel code into a serial code.
  • the light-emitting circuit 21 modulates the light-emitting current from the light-emitting circuit 21 and supplies the light-emitting element 22 with a light flux.
  • the light receiving section includes a photoelectric element J / such as a solar cell, an amplifier J2, a rectifier circuit J, a fire discrimination circuit, a demodulation circuit J, a serial-parallel conversion circuit J6, and a decoder 7 .
  • a photoelectric element J / such as a solar cell
  • an amplifier J2 a rectifier circuit J
  • a fire discrimination circuit a demodulation circuit J
  • a serial-parallel conversion circuit J6, and a decoder 7 a decoder 7 .
  • the fire signal receiving circuit is replaced with a separate type extinction type smoke detector and a thermal type or ionization type, scattered light type, etc. ⁇ - In this case, install it in or near the light-receiving section J or the light-emitting section 2 and connect it to the fire detector DEi DEn, and connect the receiving circuit ⁇ 7 S output to the decoder 3 (Or Encoders) 23.
  • the light emitting element is generated by the lighting circuit of ⁇ 2 and the lighting circuit of ⁇ 2 / by the DC lighting current output from 2-2 lights up to generate light beams La to Ld, and the photoelectric elements 3 / of the light receiving sections Ja to J ⁇ i receive the light beams La to Ld, respectively.
  • the amplifier 3 2 and the rectifier circuit J J and the discrimination circuit? The signal that reaches is not output as a fire signal.
  • a fire has occurred in the second fire alarm area, which is now monitored by the separate extinction type smoke detector B, that is, the light-emitting section 2 3 ⁇ 4 and the light-receiving section J ⁇ , and the smoke reduces the luminous flux Lb.
  • the separate extinction type smoke detector B that is, the light-emitting section 2 3 ⁇ 4 and the light-receiving section J ⁇
  • the smoke reduces the luminous flux Lb.
  • the photoelectric element J / As shown in Fig. C, the pulse-modulated light flux LC is received, supplied to the amplifier J ⁇ 2, amplified there, rectified by the rectifier circuit JJ, and input to the discriminator J.
  • the smoke detector c That is, since no fire has occurred in the J-th fire alert area, which is monitored by the light-emitting unit 2c and the light-receiving unit Jc, the light-receiving output input to this discrimination circuit J is attenuated by smoke. Therefore, the discrimination circuit J does not output a fire signal because it is equal to or greater than the predetermined value, while pulse modulation is performed from the amplifier Jo2.
  • the received light output that is output according to the received light flux Lc is input to a demodulation circuit J, which detects a pulse signal from the received light output and outputs the serial code shown in Fig. J. The serial code is converted.
  • the circuit J ⁇ ⁇ converts it into a BCD code of a systematic jj code and inputs it to the decoder J 7, which outputs the output of the conversion circuit J ⁇ and the output of the discriminator 3 in / decimal
  • the discrimination circuit J does not output a fire signal in this case, only the BCD code of the parallel code from the conversion circuit J ⁇ is used.
  • the figure shows a system diagram of an embodiment in which a light beam used for smoke detection is used as a carrier wave of a failure signal of a machine tool, and the figure shows a separation type reduction.
  • Light type smoke detectors E and F are attached to the factory
  • J' smoke detectors each with what gives as an external signal to the e E and E have a light-transmitting part 2'e and reconsider2'f and a light-receiving part J'e and j'f, each of which is fixed to the wall of a factory, etc.
  • Le Lf is a luminous flux
  • ef and JLf 6 Is the first stage receiver
  • FIG. 2 shows the block diagram of the light-emitting part and the light-receiving part, which represent the cone type extinction type smoke detectors E and F in Fig. 2.
  • a machine tool 7 ⁇ 7 e 3, 7 ⁇ 7 f 3 is the control panel fe in case of failure, ff advance / 0 decimal and through the co - as an external signal representing a failure signal in de signal giving given to the input terminal t u ⁇ t ⁇ light projecting unit modulates this in the light projecting portion pulse signal to an optical beam L 'transmitted to, the light receiving unit J' receiving unit J has received the PAL scan signal / 0 decimal co - Ri Monodea you cormorants I and outputs the demodulated de signal Ri by an output terminal t 21 ⁇ t 2n, first / figures, like separate type dimming smoke sense of Figure 2 It is an alarm. .
  • 2 'In,' 2 'light projecting unit-2 2 light-emitting element such as light emitting die O one de which emits infrared light or visible light of any light
  • 2 light emitting element "lighting supplies light emission current in the 2' 2 2 is a signal input circuit
  • ⁇ 2 is a modulation circuit that modulates the light emission current by the output of 7 '
  • 6 is an input gate composed of an AND circuit, etc.
  • ⁇ 2' 3 is a matrix click scan circuit is constituted by a / 0 Susumusuko over de signal BCD code of Nami ⁇ IJ co - convert the K d emissions co over da
  • "2 '4 is oice re g data"' 9 ⁇ Star replacement
  • ⁇ 2' DOO signal output circuit ⁇ 2 s is click lock signal output circuit.
  • the light-receiving unit in ⁇ the light Denmoto child such as a solar cell
  • J '2 are amplifiers
  • J' 3 is Ri rectifier der
  • J '4 is constituted by a ratio ⁇ and scan I T suchin grayed circuit
  • receiving 'demodulating circuit 5 for detecting and outputting a Pulse signals from the received light output
  • J' output fire discriminating circuit which outputs a fire signal to determine this when dimmed to a predetermined value or less
  • '6 are oice re g capacitor
  • J' 0 Yasuda over Bok signal detection series code is constituted by a circuit-'00 in parallel code -? straight to convert parallel conversion circuit
  • 3 is the Conclusions click scan circuit, etc.
  • the light emitting element ⁇ 2 ′ 2 emits light by the light emitting current of the lighting circuit and is directed toward the photoelectric element J of the light receiving section J ′. And emits a light beam L.
  • the fire discrimination circuit 3 outputs a fire signal to the decoder J.
  • the decoder J ' 7 sets the output terminal 21 from the output gate' 9 to the corresponding status signal H. , Daikai district, smoke detector
  • the transmission of the fire signal input to n and the failure signal of the machine tool are performed as follows.
  • the signal input to this encoder 3 is a / binary code signal, and this / binary code signal is converted to a BCD code by encoder ⁇ 2 '3. conversion and outputs the city oice re g data "2 '9.
  • the start signal output circuit ' 0 outputs a start code to the shift register 2 by controlling the clock signal.
  • Modulation circuit-2 '5 are pulse modulating the light emission current Remind as in FIG. 6 a in accordance with the series co one de.
  • the light emitting element "2 '2 emits a light beam L, which is pulse modulated Remind as in Figure 6.
  • demodulation circuit 5 When the demodulation circuit J '5 and f to detect the scan te Bok signal only earthenware pots received light output, demodulation circuit 5 oice les di demodulates the modulated signal power et series pulse code to enter and outputs to the scan data J '0, the output gate by closing Ji prohibiting signal output.
  • Sheet oice re g capacitor J '0 is strange to the earthenware pots Chi BCD co one head portion of the serial code input in parallel co one de de co over da J' output to 7, de co over da 3 ' 7 uses BCD code
  • the demodulation circuit J' transmission of the signal is performed repeatedly each time 5 detects the modulated signal.
  • the fire signal and the failure signal of the machine tool have been described, respectively.
  • the signal of the operation signal of the antitheft device can also be transmitted using the light beam as the carrier wave.
  • Binary code signal other than the BCD code, frequency-modulated signal and vibration Sa ⁇ ' one... A width modulation signal or the like may be used.
  • an optical signal can be used for signal transmission instead of the connection signal line a3 ⁇ 4i-3 ⁇ 4cledIdA.
  • a pulse output circuit and a light-emitting element are provided in each of the light-receiving sections Ja to Jc, and the pulse output circuit is operated according to the series code of the BCD code to emit the light-emitting element. Is turned on, and the light emitting section ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ (! Is provided with a photoelectric element facing the light emitting element or via an optical fiber, and a serial core of the photoelectric element is provided.
  • an input gate may be provided on the output side of the encoder, and an output gate may be provided on the input side of the decoder.
  • the smoke detection light emitted from the light emitting part toward the light receiving part is output as a carrier wave from various devices such as a fire detector, a smoke elimination device, a burglarproof device, and a machine tool.
  • Signal signals and signal signals for signal transmission eliminating the need for signal lines for signal transmission and shortening signal lines, and preventing false alarms without being affected by electrical noise in signal transmission.
  • FIG. 1 is a system diagram showing another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a typical configuration of the light emitting part or ⁇ and the light receiving part or ⁇ in Figures /
  • FIG. 6 is a waveform diagram for explaining the light emission output (light beam).
  • A, B, C,: D, E, F are separated type dim smoke detectors, b
  • Is the fire receiver 2, c2 a, ⁇ ,, J c '• Z i' J '.
  • J'e'J'f is the light emitting section, 3, 3 a, J 3 ⁇ 4, 3 c, J d, 3 ', J' e'j 'f are light-receiving parts,
  • Et emissions co over Da, 2, 2 P converter, J '5 is the modulation circuit, the photoelectric element, J 2, J' 2 amplifier,
  • J' 5 is a demodulation circuit
  • J' 6 is a serial-parallel conversion circuit
  • J7 is a serial-parallel conversion circuit
  • J '7 Deco over da J' 9 is output gate,? Is a monitoring board.

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Description

明 細 . 書
発明の名称 _ 火災報知設備
この発明は火災報知設備に係り、 特に分篛型減光式 煙感知器の煙検出用光束を信号の伝送路と して使用す る ものである。
従来の火災報知設備は熱式、 イ オ ン化式、 散乱光式、 減光式或は輻射式等の各種の型式をもつ火災感知器を ビル、 工場、 地下街、 ト ン ネ ルその他格納庫や倉庫等 各種建造物の必要個所に適宜数配置 してこれら配置さ れた.多数の火災感知器間並びに火災感知器と受信機間 を例えば実公昭 一 / 号公報に示すよ う に電源 兼信号線で接続 して用いている。 従って使用される信 号線の長さは膨大で、 これに伴う配線工事は大変なも のである。 火災信号以外にも他の機器例えば工作機械 の故障信号や防盗装置の動作信号等の設備についても 同様に大なる配線工事を要する。 さ ら にこれらに使用 される信号線が各種機器から発生する電気的ノ ィ ズを 拾う こ とによ り、 火災でも ないのに火災報知を行った り、 故障でもないのに故障信号を送った り して誤動作 の大きな原因と もなつている。 一方分離型渎光式煙感 知器は発光素子と点灯回路を有する投光部と光電素子 と火災判別回路を有する受光部とが夫々別の基台に設 けられて投光部と受光部とが / から数 / 0 0 W程 度離して設けられ、 投光部と受光部間に煙が侵入 して 差換え 投光部、 受光部間の光線が減光する こ と によ り 火災を 感知する も のであ り、 今までは こ れらを煙感知と して 用いるだけで信号伝送は前述のよ う に別途に考えられ ていた。 しか しながら こ の発明人が種 々検討 したと こ ろ煙感知器と しては減光といっても f 0 ク 減光の必 要はな く 実際の煙感知の使用範囲は通常 " 2 0 〜 3 0
程度の減光でた り る も のであった。 この発明人は これ ら の点を考慮 して先に用いている分齄型減光式煙感知 器の投光部から 受光部にむけて放射される煙検出用の 光線を積極的に信号伝送に利用 しょ う とする も ので、 この光線を火災信号その他の信号の緞送波と して用い、 かか'る信号によ り この搬送波を変調 して信号伝送を行 う も のであ る。 従ってこれによ り その分の信号線が不 要とな り、 電気的 ノ イ ズの影響も な く 、 しかも煙感知 に際 して実際に利用する範囲の嫁光では火災信号伝送 に影響を与える こ と も 感じ られなかった。 以下こ の発 明によ る光線を火災信号の搬送波と して用いる場合の 実施例系統図を第 / 図に示す。 尚第 / 図では工場等の 建物 / に 合の分 ϋ型減光式煙感知器 A, B, C, D と / 合の火災受信機 が備えられてお り 、 夫々 の煙感知器
A , B , C , D は投光部 2 a , , 。 , 2 d と受光部 J a,
3 ¾ , 3 c , «3 dを夫々 / 個づっ組合せ備えている。 その 他 La〜Lti は光束、 ,^¾c, cd, d4 は前段の受光部
J a , j b , j C、 及び の出力端子と次段の投光部
·2わ , ·2 0 , _2 (1及び火災受信機 との間の接続用信'号線 ο'-
·*、 V-,. ' - ' であ る。 又第 図は第 / 図におけ る分離型減光式煙感 知器 A , B , C , D を代表する / 台の投光部 <2 、 受光部 J におけ る構成 ブ ロ ッ ク 図を示 している 。 投光部 《2 には 発光電流を出力する点灯回路 / 、 発光ダイ オ ー ドで 代表される発光素子 =2 =2 、 エ ン コ ー ダ り? 、 直並列変 換回路 《2 、 変調回路 が含まれている 。 又ェ ン コ ーダ回路 =2 3 には入力端子 t ,! 〜 t ιηが備え られて これ に入力する外部よ り の伝送用信号の I 進数 コ ― ドを BCD ( 2 進化 / ク 進 :) コ ー ドに変換してお り 、 これに よ る変換 コ 一 ドは シ フ 卜 レ ジ ス タ等で構成される変換 回路 <2 に与えられて並列 コ ー ドを直列 コ 一 ドに変換 して変調回路 ·2 に点灯回路 =2 / の出力 と と も に与え て点灯回路 《2 / よ り の発光電流を変調 して発光素子 2 2 に与え光束と して出力するのであ る。 一方受光部 には太陽電池等の光電素子 J / 、 増巾器 J 2、 整流 回路 J 、 火災判別回路 、 復調回路 J 、 直並列 変換回路 J 6 、 デ コ ーダ 7 が含まれてい る 。 こ の場 合デ コ ー ダ J 7 は マ ト リ ッ ク ス回路などで構成され、 BCD コ 一 ドを / ク進 コ 一 ドに変換 して伝送用信号に も ど して出力端子 t21 〜 t2 nに 出力する も ので シ フ 卜 レ ジ ス タ等で構成 し直列符号を並列符号に変換する直並列 変換回路 J έ と火災判別回路 J> の出力がデ コ -ダ J 7 に与え ら れる。 尚 は火災信号受信回路で分離 型減光式煙感知器のほかに熱式あ る いは ィ オ ン化式や 散乱光式等のス ボ ッ ト型火災感知器が併設されている 差換え . ^- 場合に受光部 J 又は投光部 ·2 内あ る いはその近傍に設 け、 ス ボ ッ 卜型火災感知器 DEi DEn を接続 し、 又受信 回路 《7 S の出力をデ コ ーダ 3 つ ( 又はエ ン コ ーダ 》2 3) に与えて用いるのであ る。
次に第 / 図第 2 図に関 してこの発明の動作説明を行 う と、 正常時は投光部 《2 では点灯回路 《2 / よ り 出力す る直流の点灯電流によ り発光素子 ·2 ·2 が点灯 して光束 La〜Ldを生じ、 各受光部 J a〜J <i の光電素子 3 / は光 束 La〜Ld を夫々 受光する。 しか しこ の場合の受光出力 を所定値以上に予め設定 しておけば増巾器 3 =2 、 整流 回路 J J をへて判別回路 ? にいた る信号は火災信号 と して出力する こ とはない。
今分離型減光式煙感知器 B つま り 投光部 2 ¾ と受光 部 J ¾ とで監視 している第 ·2 の火災警戒地区で火災が 発生 し、 その煙によ り 光束 Lb が減光 し、 受光部 J ¾ の光電素子 J / の受光出力が所定値以下に低下 した場 合には増巾器 J 2 , 整流回路 J をへて判別回路 J にいたる信号を火災信号と して検出 しデ コ ーダ J 7 に 出力 し、 デ コ ーダ 3 7 は この火災信号の入力によ り第 ·2 の火災警戒地区に応じた出力端子 t22 は H 状態とな り 次段の煙感知器 c の投光部 2 c の入力端子 ti2H 状態信号を出力 し、 他の端子 t21 , t23〜t2nよ り の信号 は L 状態の ま まである。 投光部 ; 2 c では この入力端子 t 12 に入力 した H 状態信号をエ ン コ ーダ 2 J 力: £ &CD コ 一 ドの信号に変換 して並列 コ 一 ドの BCD コ 一 ドは変換 回路 J で直列 コ 一 ドに変換 して変調回路 -2 に出力 する。 変調回路 =2 は変換回路 " 2 よ り入力する直列 コ ー ド ( 第 J 図 a :) によ り発光電流を第 J 図 ¾ のよ う にパル ス変調 して発光素子 =2 =2 に出力するので、 発光 素子 =2 «2 は変調された発光電流によ り動作 して第 J 図 C の発光出力をもった光束 L Cを出力する。 ついで受光 部 J C では光電素子 J / が第 J 図 C のよ う にパル ス変 調された光束 L Cを受光 して増幅器 J ·2 に与えてこ こで 増幅 してから整流回路 J J で整流 し、 判別回路 J に 入力する。 しかし煙感知器 c つま り投光部 2 c と受光 部 J c とで監視している第 J の火災警戒地区では火災 は発生 していないから、 この判別回路 J に入力させ た受光出力は煙 ίζよって減衰されておらず所定値以上 であるので、 判別回路 J は火災信号を出力 しない。 一方増幅器 J o2からパル ス変調された光束 L cに従って 出力する受光出力は復調回路 J に入力 してこの受光 出力からパル ス信号を検出 して第 J 図 a の直列 コ ― ド を出力する。 更にこの直列 コ ー ドは変換回路 J έ で並 歹 ljコ ー ドの B C D コ 一 ドに変換されてデコ ーダ J 7 に入 力 し、 デコ ーダ J 7 は変換回路 J ό の出力と判別回路 3 の出力を / 進数に変換 しょ う とするが、 判別回 路 J は この場合は火災信号を出力 していないので、 変換回路 J ό よ りの並列 コ ― ドの B CD コ ― ドのみを
I ク進数コ 一 ドに変換 して出力 子 t 2 1〜 t 2 I1に出'力 し、 このう ちの煙感知せる第 2 の火災警戒地区に応じた出
^換え O.'. I 力端子 t22 のみを H 状態信号にする。 しか してこのよ う な信号の伝達動作は受光部 c と投光部 2 d の間な ら びに投光部 2 ά と受光部 J i との間でも 同様に行な われ、 受光部 J の出力端子 t21〜 t2nの う ちの出力端 子 t22 から の H状態信号が受信檨 に信号線 ( n 本の信号線から なる ) を通じて出力 され、 これによ り 受信機 の図示 しない地区 リ レ ーが動作 し、 第 2 火災 警戒地区で火災が発生 した こ とを報知する。 つま り 複 数台の う ちの少 く と も ' つの減光式分離型煙感知器が 火災によ り 煙検出を行う と、 この場合の出力端子のみ を L 状態信号よ り H 状態信号(こ変えて以後の他の煙感 知器を介 して光束に含ませて火災信号と して受けつが れ最後に受信機の該当地区 リ レ ーを働かせてど この火 災警戒地区で火災が発生 したかを報知する こ とができ る。 又第 図は煙検出用に使用せる光線を工作檨械の 故障信号の搬送波と して用いる場合の実施例系統図を 示 し、 図では分離型減光式煙感知器 E , F を 台工場
に設置 して工作機械 , 7 e2 , ? e3の故障に対 して 夫々 の故障信号を制御盤 e を介 し又工作機械 7 :^ ,
7 f2 , 7 f 3 の故障に対 してその故障信号を制御愨 f を介 して夫 々投光部 2' e ,J ' e に外部信号と して与える もので夫々 の煙感知器 E , は投光部 2' e,„2' f と 受光 部 J ' e, j 'f を夫々 / つづつ工場 の壁面等に固定 して 備えている。 Le Lf は光束、 ef ,JLf6 は 前段の受,光部
J' e ,j' iの出力端子と次段の投光部 及び火災受信 差換え -'· 一
' ' 機 έ との間の接続用信号線であ り、 制御盤 e或は ε f よ り投光部 e或は 《2 ' f を介 して与えられた故障 信号を搬送波と して用いる光線 Le Lf にのせて受光部
3 ' f 接続線 をへて監視盤 ? に伝えてどの工作機械 が故障 しているかを報知するのである。 又第 図は第 図における分錐型減光式煙感知器 E , Fを代表する ―ムの投光部 '、 受光部 における構成ブ ロ ッ ク 図を 示す
図では、 工作機械 7 〜7 e3, 7 〜 7 f 3 が故障 した 場合に制御盤 f e , f f を介 して予め / 0 進数 コ - ド信 号で故障信号をあらわして外部信号と して投光部 の 入力端子 t u〜 t ιηに与えて投光部 ではこれをパ ル ス 信号に変調 して光束 Lに与えて受光部 J'に伝送 し、 受 光部 J'では受信 したパル ス信号を / 0 進数 コ - ド信号 に復調 して出力端子 t21〜t2nよ り 出力するよ う に した ものであ り、 第 / 図、 第 2 図と同じ分離型減光式煙感 知器である。 .
投光部 ·2'において、 《2 '2 は赤外光あるいは可視光な どの光線を放射する発光ダイ ォ 一 ドなどの発光素子、 2 は発光素子 《2 '2 に発光電流を供給する点灯回路、 2 は信号入力回路 《2 '7 の出力によ り発光電流をパ ル ス変調する変調回路、 '6 は AND 回路などで構成され る入力ゲー ト 、 《2 '3 はマ ト リ ッ ク ス回路などで構成さ れ / 0進数コ ー ド信号を BCD コ ー ドの並歹 IJ コ — Kに変 換する エ ン コ ー ダ、 „2 '4 は シ フ ト レ ジ ス タ 《 '9 ゃ ス タ 差換え
, -ο ― ト信号出力回路 <2 '0 などで構成され並列 コ ー ドを直 列 コ 一 ドに変換する直並列変換回路、 <2 's は ク ロ ッ ク 信号出力回路である。
又受光部^において、 は太陽電池などの光電素 子、 J '2 は増幅器、 J '3 は整流回路であ り 、 J '4 は比 較器とス ィ ツチン グ回路などで構成され、 受光出力が 所定値以下に減光 した場合に これを判別して火災信号 と して出力する火災判別回路、 J ' 5 は受光出力からパ ル ス信号を検出 して出力する復調回路、 J 'S は信号出 力回路、 '6 はシ フ ト レ ジ ス タ J '0 やス タ ー 卜信号検 出回路 ·?'00 などで構成され直列 コ ー ドを並列 コ ー ドに -変換する直並列変換回路、 3 はマ ト リ ッ ク ス回路な どで構成され並列 コ 一 ドの BCD コ ー ドを / 進数コ — ド信号に変換するデコ —ダ 、 3 '9 は出力ゲー トである < 次に第 図、 第 図の実施例の動作説明を行う と、 発光素子 <2 '2 は点灯回路 の発光電流で発光し受光 部 J' の光電素子 J、 に向けて光線 L を放射 している。 火災時に煙によ 光線 Lが減光して光電素子 《? の受 光出力が所定置以下に低下する と火災判別回路 3 が 火災信号をデコ ーダ J に出力する。 デコ ーダ J '7 は 第 /警戒地区つま り第 図の煙感知器 S で火災感知を すれば出力ゲ ー ト '9 よ りの出力端子 21 をこれに対 応して状態信号 H と し、 第 戒地区つま り煙感知器
Fで火災感知をすれば出力ゲ一 ト J '9 より の出力端子 2 をこれに対応 して状態信号 H とする。 又投光部 差換え の入力端子 t u〜! nに入力する火災信号な ら びに工作 機械の故障信号の伝送は次のよ う に行なわれる。
入力ゲ ー 卜 《2 'β は ク ロ ッ ク 信号出力回路 '8 力ゝら の ク ロ ッ ク信号によ り 所定時間毎例えば ' 秒毎に開かれ て、 入力端子 t u〜 t i n に入力 している信号をェ ン コ — ダ =2 '3 に 出力する 。 こ の ェ ン コ —ダ '3 に入力する信 号は / 進数 コ ー ド信号であって、 こ の / ク進数 コ ー ド信号をエ ン コ ー ダ <2 '3 で BCD コ ー ドに変換 してシ フ ト レ ジ ス タ 《2 '9 に 出力する。 同時に ス タ ー ト 信号出力 回路 '0 は ク ロ ッ ク信号の制御に よ り シ フ ト レ ジ ス タ 2 に ス タ ー ト コ ー ドを出力する。 シ フ ト レ ジ ス タ =2 '9 は ク ロ ッ ク 信号が入力する と これによ り ス タ ー ト コ ー ドと BCD コ ― ドカ ら な る並歹 IJ コ ー ドを直歹 IJ コ 一 ド に変換 して変調回路 ·2 '5 に 出力する。 変調回路 ·2'5 は 直列 コ 一 ドに従って第 6 図 a に示すよ う に発光電流を パル ス変調する。 発光素子 《2 '2 は第 6 図 に示すよ う にパル ス変調された光線 L を放射する。
これに対 して受光部 J'では、 光電素子 、 増幅器
をへて復調回路 J '5 が受光出力を う けてス タ ー 卜 信号を検出する と、 復調回路 5 は入力する変調信号 力 ら 直列パル ス コ ー ドに復調 してシ フ ト レ ジ ス タ J '0 に出力する と共に、 出力ゲ ー ト を閉 じ させて信号 出力を禁止する 。 シ フ ト レ ジ ス タ J '0 は入力 した直列 コ ー ドの う ち BCD コ 一 ド部分を並列 コ 一 ドに変 して デ コ ー ダ J '7 に 出力 し、 デ コ ーダ 3 '7 は BCD コ ー ドを
,"5 I; i . \ ' '、 ¾ίί ぇ ■·' ■——」: 、 / ク 進数信号に変換 して出力ゲ — ト 〖こ 出力する。
又シ フ ト レ ジ ス タ J '0 に入力 した ス タ ー ト コ ー ドは ス タ ー ト信号検出回路 J '。。 で検出 され、 これによ り 出力 ゲー ト が開かれて出力端子 t21〜 t2nから / 進数 コ ― ド信号が次段の感知器あ るいは火災受信機 6 ゃ監 視盤 ? などに火災信号や故障信号と して出力 される。
受光部 J'の こ の動作は、 復調回路 J '5 が変調信号を 検出する毎に繰り返されて信号の伝送が行なわれる。
以上は火災信号と工作機械の故障信号の場合につい て夫々述べたがその他防盜装置の動作信号についても 同様に光線を搬送波と して信号伝達を行 う こ-とができ る。 又以上の第 J 図、 第 図の実施例では点灯回路
■2 / , 2 が出力する直流の点灯電流によ り発光素子
, 2 '2 を連続点灯 したが、 点灯回路 《2 / , 《2 力ゝら発 光電流と してパル ス電流を供給 してパル ス点灯する こ と も可であ る。 又点灯回路 / , から の発光電流を 変調回路 ,.2 '5 を介して変換回路 2 , 2 の出力で 変調する場合に振巾変調のみならず周波数変調や位相 変調を用いる こ と もでき る。 更には第 / 図におけ る 前 段の煙感知器の受光部 J a〜J C と後段の煙感知器の投 光部 2 ¾〜2 ¾ との間なら びに最終段の感知器の受光部
3 と受信機 との間の信号や第 図における投光部
<2'の信号入力回路 。2 '7 に入力する信号並に受光 J ' の 信号出力回路 J '8 から 出力する信号はいずれも /. 進 数コ ー ド信号以外に BCD コ ー ド、 周波数変調信号や振 差換^ ' 一… 幅変調信号などでも よい。
又第 / 図で接続用信号線 a ¾ i- ¾ c l e d Id A の代 り に 信号伝送に光信号を用いる こ と も でき る。 しカゝ してこ の場合には、 例えば受光部 J a〜 J c にそれぞれパル ス 出力回路と発光素子を設け、 パル ス 出力回路を BCD コ 一 ドの直列 コ 一 ドに従って動作させて発光素子をパル ス点灯させ、 投光部 ^ ^〜^ (! には発光素子と対向する か又は光 フ ァ イ バを介 して光電素子を設け る と と も に こ の光電素子の直列 コ 一 ドの受光出力を並列 コ - ドに 変換する回路を設ける こ とが必要であ る 。 ま た伝送信 号の誤り を防止する には、 例えば第 図の場合、 投光 部 ·2'から 同 じ信号を J 回違続 して送信 し、 受光部 J'で は シ フ ト レ ジ ス タ J 'o を J 台設け、 連続 して受信する 信号を 台の シ フ ト レ ジ ス タ に順次に入れて一致回路 で判別 し、 《2 台の シ フ ト レ ジ ス タ の信号が一致 してい る場合にその信号をデ コ ー ダ に 出力する よ う にす ればよい。
その他入力ゲ ー トを エ ン コ ーダの出力側に、 ま た出 カゲー ト をデ コ ーダの入力側に設けても よい。
以上、 こ の発明は投光部から 受光部に向けて放射さ れる煙検出用の光線を伝送用搬送波と して火災感知器 や防排煙機器、 防盗機器、 工作機械等各種の機器から 出力 される故障信号や動作信号を伝送でき、 信号伝送 用の信号線を不要と し、 信号線の短縮化をはかる'と と も に信号伝送に電気的 ノ ィ ズの影響を受けず誤報を防
OM?I 差換え 止でき る 。
図面の簡単な説明 第 / 図、 第 図は こ の発明の異る実施例系統図、 第
■2 図、 第 図は同第 / 図、 第 図における投光部 或 は ^と受光部 或は ^の代表的構成ブロ ッ ク 図、 第 J
図、 第 6 図は発光出力 ( 光線 ) の説明用波形線図であ る。 A, B, C , :D , E , Fは分離型減光式煙感知器、 , b
は火災受信機、 =2 , c2 a , ^ ¾ , J c ' •Z i ' J' . J'e'J'fは 投光部、 3 , 3 a , J ¾ , 3 c , J d , 3 ' , J 'e'j 'fは受光部,
«2 / , 2 は点灯回路、 ·2 ·2 , ·2'2 は発光素子、 =2 J , 2'3
は エ ン コ ーダ、 2 , 2 は直並列変換回路、 , J '5 は変調回路、 は光電素子、 J 2 , J'2 は増幅器,
>? J , J '3 は整流回路、 3 , '4 は火災判別回路、 3
'5 は復調回路、 , J '6 は直並列変換回路、 J 7,
J '7 はデコ ーダ、 J '9 は出力ゲー ト、 ? は監視盤。
くヒ ひ、
C.V=P:
差換え wife ,» ,

Claims

請求の範囲
/ 投光部よ り受光部に与えられる光線の煙による変 化現象を用いて煙検出を行う分離型減光式煙感知器 を使用する火災報知設備において、 前記光鎳を火災 信号或は工作機械等各種機器から 出力される信号の 伝送用搬送波と して使用する こ とを特徵とする火災 報知設備。
«2- 投光部には伝送用信号を受信する ェ ン コ 一ダゃ直 並列変換回路等の信号入力回路と前記信号入力回路 の出力によ り発光電流を変調する変調回路を備える こ とを特徴とする特許請求の範囲第 / 項記載の火災 報知設備。
3. 受光部には光電素子の受光出力から変調信号を検 出する復調回路と復調回路出力によ り伝送用信号に もど して出力する並直列変換回路ゃデコ ーダ等の信 号出力回路を備える こ とを特徵とする特許請求の範 囲第 / 項記載の火災報知設備。
差換え
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