WO2001008752A1 - Warngerät für einen pressluftatmer - Google Patents

Warngerät für einen pressluftatmer Download PDF

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WO2001008752A1
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Dieter Lubkoll
Peter Kling
Thomas HÄNISCH
Torsten Haase
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Msa Auer Gmbh
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
    • G08B21/0438Sensor means for detecting
    • G08B21/0453Sensor means for detecting worn on the body to detect health condition by physiological monitoring, e.g. electrocardiogram, temperature, breathing
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B9/00Component parts for respiratory or breathing apparatus
    • A62B9/006Indicators or warning devices, e.g. of low pressure, contamination
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63CLAUNCHING, HAULING-OUT, OR DRY-DOCKING OF VESSELS; LIFE-SAVING IN WATER; EQUIPMENT FOR DWELLING OR WORKING UNDER WATER; MEANS FOR SALVAGING OR SEARCHING FOR UNDERWATER OBJECTS
    • B63C11/00Equipment for dwelling or working underwater; Means for searching for underwater objects
    • B63C11/02Divers' equipment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
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    • B63C11/02Divers' equipment
    • B63C2011/021Diving computers, i.e. portable computers specially adapted for divers, e.g. wrist worn, watertight electronic devices for detecting or calculating scuba diving parameters

Definitions

  • the invention relates to a warning device for a compressed air breathing apparatus, which comprises a motion sensor and a sounder triggered by a microprocessor when the user is immobile, wherein a pressure gauge can be connected to a pressurized breathing air container of the compressed air breathing apparatus via a pressure line.
  • Warning devices of this type are usually switched on manually by the device wearer before use. If the motion detector registers that the device carrier is immobile, a pre-alarm is triggered for the user himself and a main alarm to call for help from third parties is delayed. Convenience, forgetfulness or sometimes the annoying noises in the case of a frequently occurring pre-alarm mean that the warning device is sometimes not switched on and thus the safety, but also the ability to work, of the person concerned is not guaranteed. To solve this problem, the warning devices are known to be designed with a Hall-effect switch that can be switched using a key. The removed and centrally managed key is intended to make it easier for third parties to control the activation of the warning device. This system is complex and there is no complete security with regard to the actual switching on of the warning device.
  • the calculation and indication of the remaining time of use is also carried out SCBA or device carrier based on the volume of the breathing air container, so that different or differently programmed warning devices must be used for SCBAs with different capacities.
  • the known warning devices are also designed for special warning thresholds, some of which do not meet the existing requirements.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a warning device of the type mentioned at the outset, the data for the alarming can be changed in accordance with the respective requirements and which is switched on with certainty in the operating state of the compressed air breathing apparatus and m in relation to the determination of the remaining operating time regardless of the volume of the respiratory air tank can be used variably and retrofitted as desired.
  • the object is achieved with a warning device for a breathing apparatus designed according to the features of claim 1.
  • An essential feature of the invention consists first of all in that - starting from the mechanical pressure gauges usually used and the electronic warning units equipped with a sound generator for signaling immobility of the user - the monitor and the electronic system are combined in one unit, namely via A pressure sensor integrated in the compressed air supply in the manometer, whose electrical signals processed in a signal processing part are supplied to a microprocessor in order to activate the electronic system and in particular the motion sensor and the corresponding sound generator.
  • the warning device is therefore independent of the user m operation as soon as the SCBA is used. An accidental marriage or deliberate non-commissioning of the warning device is therefore definitely excluded.
  • the pressure sensor also acts as a second pressure measuring device that is independent of the pressure gauge.
  • the prevailing pressure is shown digitally on a display.
  • the pressure sensor is also used in conjunction with the microprocessor and the data entered in it to activate the sound generator when it falls below certain - graded - pressure values in the breathing air tank. By triggering the acoustic signals - for example when 150 bar, 100 bar and 60 bar are reached - the user is warned in good time and several times.
  • Another function of the pressure sensor in connection with the microprocessor and a clock integrated into the device is, based on the prevailing pressure in the breathing air container and the repeated measurement of the pressure drop per unit of time, i.e. the current air consumption by the user, the maximum remaining Calculate the usage time of the device carrier and show it on the display in short intervals.
  • This type of residual usage time calculation on the basis of the values transmitted by the pressure sensor enables the warning device according to the invention to be used for all container sizes customary in compressed air breathing apparatus.
  • An important feature of the invention of the electronic part of the warning device is furthermore the integration of an infrared interface connected to the microprocessor for data input into the microprocessor, in order in this way to set the required alarm thresholds for pressure and temperature or to activate a Hall effect. Set switch for optional activation of the electronic system via a key.
  • the infrared interface designed as an IR transceiver is coupled to a telemetry, so that the data can also be input from a central point of use or the stored data can be read from there.
  • the solution according to the invention thus provides a warning device which is variable in its warning thresholds and which meets the highest requirements with regard to the safety of the user and can be used for all sizes of compressed air breathing apparatus and can also be easily retrofitted, since the conventional pressure gauge only works against that the alarm device according to the state of the art is replaced.
  • the warning device consists of a robust housing 2 with function keys 1, which has a mechanical Bourdon tube pressure gauge 3 for analog pressure display and an electronic measuring and warning unit.
  • the electronic unit comprises a pressure sensor 4 formed, for example, from a membrane provided with strain gauges, which, like the manometer 3, is acted upon directly by the compressed air in a breathing air container (not shown).
  • the compressed air sensor 4 is over a signal processing part 5 connected to a microprocessor 6 and a display 7. In this way, the pressure in the breathing air container is measured both mechanically and electronically and displayed on the one hand in analogue form and on the other hand digitally. Even if one measuring unit fails, the measured value of the other unit is still available as a warning signal.
  • an LED status display 11 and a sound generator 12 are connected to the microprocessor 6. All the electricity consumers of the electronic system are supplied with the necessary energy by a battery 13.
  • the real-time clock 10 also has an auxiliary battery 10a in order not to impair the function of the clock when the power supply is interrupted, for example when the battery is changed.
  • Temperature sensor detected temperature or when the motion sensor 9 triggers an alarm on the sounder 12 via the microprocessor.
  • the pressure on the display 7 occurs at the start of the start of the compressed air breathing apparatus or the warning device.
  • the respective maximum remaining operating time is also shown on the display 7. This time remaining for the user until the air in the breathing air container is completely used up is calculated on the basis of the respective - actual - pressure in the breathing air container and the air breathed in by the user in a specific time unit, which is measured with the real-time clock.
  • the current air consumption per unit of time (current respiration) is measured again every 30 seconds in order to indicate the remaining operating time for the wearer.
  • This type of residual time calculation based on the pressure and the pressure drop per unit of time enables the use of the warning device regardless of the size of the respiratory air container, so that any SCBA can be retrofitted with the warning device.
  • the microprocessor 6 connected to the motion sensor 9 and the real-time clock 10 is programmed in such a way that when the device carrier is immobile, that is to say when the motion sensor responds, a pre-alarm is first triggered and a main alarm is triggered at a certain time interval on the sounder 12.
  • the microprocessor 6 can also emit an acoustic alarm at the sound pressure 12 at a certain pressure of, for example, 60 bar or at several different pressures, for example at 60 bar, 100 bar and 150 bar.
  • the temperature value for triggering the temperature alarm can be set via the microprocessor or
  • Pre-alarm can be deleted when the motion sensor 9 responds.
  • This stored data is integrated in the warning device with an IR transceiver 14 (infrared interface), via which the respectively desired data can be read into the microprocessor 6. Likewise, the current data of the warning device can be read out via the IR transceiver 14.
  • the warning device additionally has a Hall effect switch 15 with a key, the removal of which means that the warning device can also be put into operation via the microprocessor 6.
  • the Hall effect switch 15 is activated via the IR transceiver 14, in which case the function of the pressure sensor 4 for starting the warning device 5 no longer exists, but the pressure meter has its function for determining the pressure and determining the pressure drop per unit of time m Connection with the time measurement for triggering certain pressure alarms or for calculating the remaining operating time continues to be maintained.
  • the reference numeral 16 also indicates a telemetry connected to the infrared interface, via which the data of the warning device can be recorded by radio from an external control center or, in this way, also certain data in the
  • the Device can be read. Via the interface in the warning device, it is thus possible to control the use of the device carriers and to initiate necessary measures, for example triggering the main alarm as a request to leave the area of use.
  • the warning device described above merely represents an exemplary embodiment of the invention, which does not restrict the subject of the application.
  • Electrical signals supplied to the microprocessor for starting up the warning device, for calculating the reset time and for triggering an alarm as a function of certain pressure and temperature specifications that can be read in via an IR transceiver and time specifications as warning thresholds of the present invention are numerous modifications in possible with regard to the special design of the warning device and its individual components.

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Abstract

Ein Warngerät für einen Pressluftatmer umfasst ein mechanisches Manometer (3) und einen in dessen Druckluftleitung eingebundenen Drucksensor (4), der über ein Signalverarbeitungsteil (5) an einen Mikroprozessor (6) angeschlossen ist. Der Mikroprozessor ist an einen Bewegungsmelder (9), einen Temperatursensor (8) und eine Echtzeituhr (10) geschaltet und steht andererseits mit einem Schallgeber (12) und einem Display (7) in Verbindung. Der Drucksensor dient dazu, das elektronische System des Gerätes unabhängig vom Benutzer in Betrieb zu setzen und beim Erreichen bestimmter Minimaldrücke einen Alarm auszulösen bzw. in Verbindung mit der Echtzeituhr und dem Mikroprozessor aus dem aktuellen Druck im Atemluftbehälter und dem aktuellen Druckabfall pro Zeiteinheit unabhängig von der jeweiligen Behältergrösse die verbleibende Einsatzzeit zu berechnen und anzuzeigen. Der Mikroprozessor ist an eine Infrarot-Schnittstelle (14) angeschlossen, über die Daten zur Einstellung bzw. Änderung von Warnschwellen eingegeben und Daten des Gerätes gleichermassen ausgelesen werden können.

Description

Beschreibung
Warngerat für einen Preßluftatmer
Die Erfindung betrifft ein Warngerat für einen Preßluft- atmer, das einen Bewegungssensor und einen über einen Mikroprozessor bei Bewegungslosigkeit des Benutzers ausge- losten Schallgeber umfaßt, wobei an einen unter Druck stehenden Atemluftbehalter des Preßluftatmers über eine Druckleitung ein Manometer anschließbar ist.
Derartige Warngerate werden durch den Geratetrager vor dem Einsatz üblicherweise von Hand eingeschaltet. Sofern der Bewegungsmelder eine Bewegungslosigkeit des Geratetragers registriert, wird zunächst ein Voralarm für den Benutzer selbst und zeitversetzt ein Hauptalarm zum Her- beirufen von Hilfe durch Dritte ausgelost. Bequemlichkeit, Vergeßlichkeit oder manchmal auch die störenden Geräusche bei häufig auftretendem Voralarm bewirken, daß das Warngerat bisweilen nicht eingeschaltet ist und somit die Sicherheit, aber auch die Emsatzfahigkeit der be- treffenden Person nicht gewährleistet ist. Zur Losung dieses Problems werden die Warngerate bekanntermaßen mit einem über einen Schlüssel schaltbaren Hall-Effekt- Schalter ausgebildet. Der abgezogene und zentral verwaltete Schlüssel soll Dritten die Kontrolle über das Em- schalten des Warngerates erleichtern. Dieses System ist aufwendig, und eine völlige Sicherheit m bezug auf das tatsächliche Einschalten des Warngerates ist nicht gegeben .
Bei den bekannten Warngeraten für Preßluftatmer erfolgt zudem die Berechnung und Angabe der Resteinsatzzeit des Preßluftatmers bzw. des Geratetragers auf der Basis des Volumens des Atemluftbehalters, so daß für Preßluftatmer mit unterschiedlichem Fassungsvermögen auch unterschiedliche oder unterschiedlich programmierte Warngerate em- gesetzt werden müssen. Die bekannten Warngerate sind außerdem für spezielle, den bestehenden Anforderungen zum Teil nicht genugende Warnschwellen ausgelegt.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Warn- gerat der eingangs erwähnten Art anzugeben, dessen Daten für die Alarmgebung entsprechend den jeweiligen Erfordernissen veränderbar sind und das im Betriebszustand des Preßluftatmers mit Sicherheit eingeschaltet ist und m bezug auf die Feststellung der Resteinsatzzeit unabhängig vom Volumen des jeweiligen Atemluftbehalters variabel und beliebig nachrustbar eingesetzt werden kann.
Erfmdungsgemaß wird die Aufgabe mit einem gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ausgebildeten Warngerat für einen Preßluftatmer gelost.
Ein wesentliches Erfindungsmerkmai besteht zunächst darin, daß - ausgehend von den üblicherweise verwendeten mechanischen Manometern und den mit einem Schallgeber ausgerüsteten elektronischen Warneinheiten zur Signali- sierung einer Bewegungslosigkeit des Benutzers - das Mo- nometer und das elektronische System in einer Einheit zusammengefaßt sind, und zwar über einen m die Druckluftzufuhr im Manometer eingebundenen Drucksensor, dessen m einem Signalverarbeitungsteil aufbereitete elektrische Signale einem Mikroprozessor zugeführt werden, um das elektronische System und insbesondere den Bewegungssensor und den entsprechenden Schallgeber zu aktivieren. Das Warngerat ist dadurch unabhängig vom Benutzer m Betrieb, sobald der Preßluftatmer benutzt wird. Eine versehentli- ehe oder bewußte NichtInbetriebnahme des Warngerates ist daher mit Sicherheit ausgeschlossen.
Darüber hinaus wirkt der Drucksensor auch als zweite, von dem Manometer unabhängige Druckmeßeinrichtung. Der jeweils herrschende Druck wird digital auf einem Display angezeigt .
Der Drucksensor dient außerdem in Verbindung mit dem Mi- kroprozessor und den in diesen eingegebenen Daten zur Aktivierung des Schallgebers beim Unterschreiten bestimmter - abgestufter - Druckwerte m dem Atemluftbehalter. Durch Auslosen der akustischen Signale - beispielsweise beim Erreichen von 150 bar, 100 bar und 60 bar - wird der Be- nutzer rechtzeitig und mehrfach vorgewarnt.
Eine weitere Funktion des Drucksensors in Verbindung mit dem Mikroprozessor und einer m das Gerat integrierten Uhr besteht schließlich darin, ausgehend von dem jeweils herrschenden Druck im Atemluftbehalter und der wiederholten Messung des Druckabfalls pro Zeiteinheit, das heißt dem aktuellen Luftverbrauch durch den Benutzer, die maximal verbleibende Einsatzzeit des Geratetragers zu berechnen und auf dem Display m kurzen Zeitabstanden darzu- stellen. Diese Art der Resteinsatzzeitberechnung auf der Grundlage der vom Drucksensor übermittelten Werte ermöglicht den Einsatz des erfmdungsgemaßen Warngerates für alle bei Preßluftatmern üblichen Behaltergroßen.
Ein wichtiges Erfindungsmerkmai des elektronischen Teils des Warngerates besteht weiterhin in der Einbindung einer mit dem Mikroprozessor verbundenen Infrarot-Schnittstelle zur Dateneingabe m den Mikroprozessor, um auf diese Weise die erforderlichen Alarmschwellen für Druck und Tempe- ratur oder auch das Zuschalten eines Hall-Effekt- Schalters zur wahlweisen Aktivierung des elektronischen Systems über einen Schlüssel festzulegen.
In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist d e als IR-Transceiver ausgeführte Infrarot-Schnittstelle an eine Telemetrie gekoppelt, so daß die Dateneingabe auch von einer zentralen Einsatzstelle erfolgen kann bzw. die gespeicherten Daten von dort ausgelesen werden können.
Mit der erfmdungsgemaßen Losung wird somit ein in seinen Warnschwellen variables Warngerat zur Verfugung gestellt, das in bezug auf die Sicherheit des Benutzers höchsten Anforderungen gerecht wird und für alle Großen von Preß- luftatmern einsetzbar und auch ohne weiteres nachrustbar ist, da das herkömmliche Manometer lediglich gegen das er mdungsgemaße Warngerat ausgetauscht wird.
Aus den Unteranspruchen sowie der nachfolgenden Beschreibung einer beispielhaft wiedergegebenen Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ergeben sich weitere Merkmale und vorteilhafte Ausgestaltungen.
Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Zeichnung, in dessen einziger Figur ein Blockschaubild eines an einen Preßluftatmer anschließbaren Warngerates dargestellt ist, naher erläutert.
Das Warngerat besteht aus einem robusten, Funktionstasten 1 aufweisenden Gehäuse 2, m das ein mechanisches Rohr- feder-Manometer 3 zur analogen Druckanzeige sowie eine elektronische Meß- und Warneinheit integriert sind. Die elektronische Einheit umfaßt einen beispielsweise aus einer mit Dehnungsmeßstreifen versehenen Membran gebildeten Drucksensor 4, der, wie das Manometer 3, unmittelbar von der Druckluft m einem Atemluftbehalter (nicht dargestellt) beaufschlagt ist. Der Druckluftsensor 4 ist über ein Signalverarbeitungsteil 5 an einen Mikroprozessor 6 und ein Display 7 angeschlossen. Auf diese Weise wird der im Atemluftbehalter vorhandene Druck sowohl mechanisch als auch elektronisch gemessen und einerseits analog und andererseits digital angezeigt. Selbst bei Ausfall einer Meßeinheit steht immer noch der Meßwert der anderen Einheit als Warnsignal zur Verfugung.
In dem Gehäuse 2 sind weiterhin ein Temperatursensor 8, ein Bewegungssensor 9 und eine Echtzeituhr 10 untergebracht, die mit dem Mikroprozessor 6 verbunden sind. Darüber hinaus sind an den Mikroprozessor 6 eine LED- Statusanzeige 11 und ein Schallgeber 12 angeschlossen. Sämtliche Stromverbraucher des elektronischen Systems werden von einer Batterie 13 mit der notwendigen Energie versorgt. Die Echtzeituhr 10 verfugt zudem über eine Hilfsbatteπe 10a, um die Funktion der Uhr bei einer Unterbrechung der Energieversorgung, beipielsweise bei einem Batteπewechsel, nicht zu beeinträchtigen.
Sobald der Preßluftatmer bei geöffnetem Ventil des Atemluftbehalters (nicht dargestellt) m Betrieb ist, liegt an dem Drucksensor 4 ein Druck an, und über die dadurch und in Verbindung mit dem Signalverarbeitungsteil erzeug- ten und dem Mikroprozessor 6 zugefuhrten elektrischen Signale wird die elektronische Einheit des Warngerates automatisch, das heißt ohne jegliches Zutun durch den Geratetrager, aktiviert, um beim Unterschreiten eines bestimmten, auf dem Display 7 angezeigten Druckes im Atern- luftbehalter , beim Überschreiten einer bestimmten, vom
Temperatursensor erfaßten Temperatur oder beim Ansprechen des Bewegungssensors 9 über den Mikroprozessor einen Alarm am Schallgeber 12 auszulosen.
Die Druckanzeige auf dem Display 7 erfolgt zu Beginn der Inbetriebnahme des Preßluftatmers bzw. des Warngerates. In der Folgezeit wird auf dem Display 7 auch die jeweilige maximale Resteinsatzzeit angezeigt. Diese dem Benutzer bis zum völligen Aufbrauchen der im Atemluftbehalter vorhandenen Luft verbleibende Zeit wird auf der Grundlage des jeweiligen - tatsachlichen - Druckes in dem Atemluftbehalter und der vom Benutzer in einer bestimmten Zeiteinheit, die mit der Echtzeituhr gemessen wird, veratmeten Luft berechnet. Der aktuelle Luftverbrauch pro Zeiteinheit (aktuelle Veratmung) wird alle 30 Sekunden erneut gemessen, um m diesem Zeitabstand die dem Geratetrager jeweils verbleibende Einsatzzeit anzuzeigen. Diese Art der Resteinsatzzeitberechnung auf der Grundlage des Druckes und des Druckabfalls pro Zeiteinheit ermöglicht die Verwendung des Warngerates unabhängig von der Große des jeweiligen Atemluftbehalters , so daß beliebige Preßluftatmer mit dem Warngerat nachgerustet werden können .
Der mit dem Bewegungssensor 9 und der Echtzeituhr 10 ver- bundene Mikroprozessor 6 ist so programmiert, daß bei Bewegungslosigkeit des Geratetragers, das heißt beim Ansprechen des Bewegungssensors, zunächst ein Voralarm und m bestimmtem Zeitabstand ein Hauptalarm am Schallgeber 12 ausgelost wird. Der Mikroprozessor 6 kann zudem über den Schallgeber 12 die Ausgabe eines akustischen Alarms bei einem bestimmten Druck von beispielsweise 60 bar oder auch bei mehreren unterschiedlichen Drucken, zum Beispiel bei 60 bar, 100 bar und 150 bar, bewirken. Darüber hinaus kann über den Mikroprozessor der Temperaturwert für die Auslosung des Temperaturalarms eingestellt oder der
Voralarm beim Ansprechen des Bewegungssensors 9 geloscht werden .
Zum Einlesen bestimmter Daten von Druck- und Temperatur- werten sowie der Zeitabstande oder der Zeitpunkte für die Einstellung der Alarmauslosung über einen PC 17 mit m diesem gespeicherten Daten ist m das Warngerat ein IR- Transceiver 14 (Infrarot-Schnittstelle) integriert, über den die jeweils gewünschten Daten in den Mikroprozessor 6 eingelesen werde können. Gleichermaßen können über den IR-Transceiver 14 die vorhandenen aktuellen Daten des Warngerates ausgelesen werden.
Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, verfugt das Warngerat zusätzlich über einen Hall-Effekt-Schalter 15 mit einem Schlüssel, durch dessen Entnahme das Warngerat über den Mikroprozessor 6 ebenfalls in Betrieb gesetzt werden kann. Die Aktivierung des Hall-Effekt-Schalters 15 erfolgt über den IR-Transceiver 14, wobei in diesem Fall die Funktion des Drucksensors 4 zur Inbetriebsetzung des Warngerates 5 nicht mehr besteht, der Druckmesser aber seine Funktion zur Druckbestimmung und zur Bestimmung des Druckabfalls pro Zeiteinheit m Verbindung mit der Zeitmessung zur Auslosung bestimmter Druckalarme oder zur Berechnung der Resteinsatzzeit weiterhin beibehält.
In der Zeichnung ist mit dem Bezugszeichen 16 weiterhin eine an die Infrarot-Schnittstelle angeschlossene Teleme- trie angedeutet, über die die Daten des Warngerates von einer externen Einsatzleitstelle per Funk erfaßt werden können bzw. auf diesem Weg auch bestimmte Daten in das
Gerat eingelesen werden können. Über die Schnittstelle in dem Warngerat ist es somit möglich, den Einsatz der Geratetrager zu steuern und notwendige Maßnahmen einzuleiten, zum Beispiel den Hauptalarm als Aufforderung zum Verlas- sen des Einsatzbereiches auszulosen.
Das vorstehend beschriebene Warngerat stellt lediglich eine beispielhaft wiedergegebene, den Anmeldungsgegenstand nicht einschränkende Ausfuhrungsform der Erfindung dar. Im Rahmen des in der erfmdungsgemaßen Kombination eines Manometers mit einem Drucksensor und dessen einem Mikroprozessor zugefύhrten elektrischen Signalen zur Inbetriebsetzung des Warngerates, zur Berechnung der Re- ste satzzeit und zur Auslösung eines Alarms in Abhängigkeit von bestimmten, über einen IR-Transceiver einlesba- ren Druck- und Temperaturvorgaben und Zeitvorgaben als Warnschwellen bestehenden Grundgedankens der Erfindung sind zahlreiche Modifikationen in bezug auf die spezielle Ausbildung des Warngerates und seiner einzelnen Bauteile möglich .
Bezugszeichenliste
Funktionstasten Gehäuse Rohrfeder-Manometer Drucksensor Signalaufbereitungsteil Mikroprozessor Display Temperatursensor Bewegungssensor Echtzeituhr Hilfsbatterie LED-Statusanzeige Schallgeber Batterie IR-Transceiver (Infrarot-Schnittstelle! Hall-Effekt-Schalter Telemetrie PC

Claims

Patentansprüche
1. Warngerät für einen Preßluftatmer, das einen Bewe- gungssensor und einen über einen Mikroprozessor bei
Bewegungslosigkeit des Benutzers ausgelösten Schall - geber umfaßt, wobei an einem unter Druck stehenden Atemluftbehalter des Preßluftatmers über eine Druckleitung ein Manometer anschließbar ist, dadurch ge- kennzeichnet, daß an den Drucklufteingang im Manometer (3) ein in Abhängigkeit vom jeweiligen Druck elektrische Signale erzeugender Drucksensor (4) angeschlossen und über ein Signalverarbeitungsteil (5) mit dem Mikroprozessor (6), an den eine Echtzeituhr (10) geschaltet ist, verbunden ist, um das Warngerät aufgrund der elektrischen Drucksignale in Betrieb zu setzen und in Abhängigkeit von in den Mikroprozessor (6) über eine in das Warngerät integrierte Infrarot- Schnittstelle (14) eingelesenen Daten einen Alarm des Schallgebers (12) aufgrund über- oder unterschrittener Grenzwerte des Druckes und der mit einem Temperatursensor (8) erfaßten Temperatur oder einen Vor- und Hauptalarm oder nur einen Hauptalarm infolge einer mit dem Bewegungssensor (9) festgestellten Bewegungs- losigkeit des Benutzers auszulösen sowie in Verbindung mit der Echtzeituhr (10) in bestimmten Zeitin- tervallen den aktuellen Druck im Atemluftbehalter und den Druckabfall pro Zeiteinheit zu messen und daraus die Resteinsatzzeit des Benutzers/Preßluf atmers zu berechnen.
2. Warngerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit dem Mikroprozessor (6) verbundener, über die Infrarot-Schnittstelle (14) aktivierbarer Hall- Effekt-Schalter (15) mit Schlüssel vorgesehen ist, um über diesen unter Eliminierung der Einschaltfunktion u des Drucksensors (4) die Inbetriebnahme des Gerätes zu veranlassen.
3. Warngerät nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- net, daß es ein mit dem Mikroprozessor (6) verbundenes Display (7) zur Anzeige der aktuellen Druckwerte im Atemluftbehalter, der auf der Grundlage der aktuellen Veratmung berechneten Resteinsatzzeit sowie der Temperatur umfaßt .
Warngerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , gekennzeichnet durch eine in dieses integrierte LED- Statusanzeige (11) .
5. Warngerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Echtzeituhr (10) eine Hilfsbatterie (10a) zur Aufrechterhaltung des ununterbrochenen Betriebs der Uhr auch bei einer Unterbrechung der mit einer Batterie (13) vorgenommenen Stromversorgung des Gerätes zugeordnet ist .
6. Warngerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Infrarot-Schnittstelle durch einen IR-Transceiver (14) gebildet ist und zum Ein- und Auslesen von Daten an die Schnittstelle eines PC (17) anschließbar ist, um gespeicherte Daten zu lesen und gegebenenfalls graphisch aufzubereiten oder Alarmschwellen für Druck und Temperatur in der Höhe und zeitlich zu verändern oder abzuschalten oder den Hall-Effekt-Schalter (15) zu aktivieren.
7. Warngerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekenn- zeichnet durch eine über die Inf arot-Schnittstelle
(14) mit dem Gerät verbundene Telemetrie (16) zur Fernübertragung von Daten von und zum Mikroprozessor (6) .
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