WO2019230143A1 - 火災警報器、火災警報システム、異常判断方法およびプログラム - Google Patents

火災警報器、火災警報システム、異常判断方法およびプログラム Download PDF

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WO2019230143A1
WO2019230143A1 PCT/JP2019/011400 JP2019011400W WO2019230143A1 WO 2019230143 A1 WO2019230143 A1 WO 2019230143A1 JP 2019011400 W JP2019011400 W JP 2019011400W WO 2019230143 A1 WO2019230143 A1 WO 2019230143A1
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WO
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fire alarm
unit
slave
slave unit
abnormality
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PCT/JP2019/011400
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English (en)
French (fr)
Inventor
阪本 浩司
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/181Prevention or correction of operating errors due to failing power supply
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems

Definitions

  • the present invention relates to a fire alarm, a fire alarm system, a communication abnormality determination method and a program in the fire alarm system.
  • a fire alarm system consisting of a master unit and a plurality of slave units, and wireless communication between the master unit and the plurality of slave units.
  • Each of the master unit and the plurality of slave units includes a sensor that detects a fire.
  • a system in which a master unit and a plurality of slave units interlock to perform a fire alarm by performing wireless communication on the detection results of each sensor between such a master unit and a plurality of slave units installed in each room Is disclosed (for example, Patent Document 1). Thereby, it becomes possible to notify the person who exists in the room different from the room where the fire has occurred to the occurrence of the fire.
  • a fire alarm system when a plurality of slave units are in a state of running out of battery (a state in which the remaining battery level is equal to or lower than a predetermined level), the plurality of slave units speak by their own speakers. For example, assume that one of the plurality of slave units has run out of battery. Say that one handset is out of battery. For example, if a resident of a facility to which a fire alarm system is applied has been absent for a long period of time, the first handset will continue to speak, so the first handset's battery will be depleted and eventually become inoperable. .
  • the master unit periodically monitors a plurality of slave units. Specifically, the master unit transmits a monitor signal including a command for returning the slave unit status to the plurality of slave units, and receives the monitor signal.
  • the slave that has returned returns its own status. For example, if there is no reply from the slave unit that has transmitted the monitoring signal, the master unit speaks with a speaker that the master unit has an abnormality. As described above, since one slave unit that is inoperable due to battery exhaustion cannot return a monitoring signal, the master unit utters that there is an abnormality in one slave unit. When the resident is absent for a long period of time, the master unit also keeps speaking, so the battery of the master unit is consumed and eventually becomes inoperable.
  • a plurality of slave units recognize that a monitoring signal is periodically transmitted from the master unit, and if the monitor signal is not transmitted from the master unit, it is confirmed that there is an abnormality in the master unit. Speak.
  • the plurality of child devices other than the one child device speaks that there is an abnormality in the parent device.
  • the plurality of slave units continue to speak, so the batteries of the plurality of slave units are consumed and eventually become inoperable.
  • an object of the present invention is to provide a fire alarm or the like that can suppress a chain of battery consumption.
  • a fire alarm device is a fire alarm device that performs wireless communication with at least one slave unit and operates as a master unit with respect to the at least one slave unit. And monitoring the at least one slave unit to determine whether the at least one slave unit has an abnormality, and the first monitoring unit has an abnormality in the at least one slave unit.
  • a first notification unit for notifying the abnormality when it is determined that the first monitoring unit has received a signal indicating battery exhaustion from any one of the at least one slave units. Does not determine that there is an abnormality in the slave unit even if it cannot receive radio waves from the slave unit in the monitoring.
  • a fire alarm system includes the above-described fire alarm and the at least one slave unit.
  • An abnormality determination method includes: at least one slave unit; and a fire alarm that performs wireless communication with the at least one slave unit and operates as a master unit with respect to the at least one slave unit.
  • An abnormality determination method for determining an abnormality in communication wherein the at least one slave unit is determined to be abnormal by monitoring the at least one slave unit regularly or irregularly; In the step of determining, the step of notifying the abnormality when it is determined that there is an abnormality in the at least one slave unit.
  • the at least one slave unit After receiving a signal indicating that the battery is dead from any of the slave units, even if the radio wave from the slave unit cannot be received, it is not determined that the slave unit is abnormal.
  • a program according to an aspect of the present invention is a program that causes a computer to execute the abnormality determination method.
  • the chain of battery consumption can be suppressed.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an example of a fire alarm system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a configuration diagram illustrating an example of a fire alarm and a slave according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the basic operation of the fire alarm according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of an abnormality determination operation of the fire alarm device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of a basic operation of the slave unit according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the abnormality determination operation of the slave unit according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an example of a fire alarm system 1 according to an embodiment.
  • the fire alarm system 1 is a system that is applied to a facility such as a house, detects a fire, and notifies that a fire has occurred.
  • the fire alarm system 1 may be applied to facilities such as offices and commercial facilities.
  • the fire alarm system 1 includes a fire alarm device 10 and at least one slave unit 20 each having a fire detection sensor.
  • the fire alarm 10 and at least one slave 20 are installed on the ceiling of a facility, but may be installed on a wall or the like.
  • at least one slave unit 20 is a plurality of slave units 20.
  • the fire alarm 10 operates as a master unit with respect to at least one slave unit 20.
  • operating as a master unit with respect to at least one slave unit 20 means, for example, controlling the at least one slave unit 20 with the master unit as the center.
  • the fire alarm 10 operates as a master unit with respect to at least one slave unit 20 by broadcasting a beacon signal and operating at least one slave unit 20 according to the received beacon signal. To do.
  • the fire alarm device 10 operates as a master unit with respect to at least one slave unit 20 by transmitting a control signal by unicast to the at least one slave unit 20.
  • the fire alarm 10 and at least one slave 20 have basically the same functions (fire detection function, fire notification function, etc.) except that the fire alarm 10 becomes a master.
  • the fire alarm 10 and the child device 20 are different products (that is, products having different product numbers), but may be the same product. In this case, a plurality of devices having the same specification are used.
  • the fire alarm device 10 and the child device 20 that act as the parent device may be selected by the user.
  • the fire alarm device 10 and at least one slave device 20 perform wireless communication.
  • the fire alarm system 1 has a star network topology with the fire alarm 10 as the center of the network. Accordingly, when any of the fire detection sensors provided in the fire alarm 10 and at least one slave unit 20 detects the occurrence of a fire, the detection information indicating the occurrence of the fire is displayed as the fire alarm 10 and at least one slave unit. 20, the fire alarm device 10 and at least one slave unit 20 can perform a fire alarm in conjunction with each other. For example, it is possible to notify a person who exists in a room other than the room where the fire has occurred.
  • the network topology is not limited to the star type. For example, communication between the plurality of slave units 20 may not be performed via the fire alarm 10, and may be performed directly between the plurality of slave units 20 by the slave unit information acquisition unit 29 described later. Good.
  • a band for security applications that can perform reliable communication with less interference.
  • a frequency band of 426.25 MHz or more and 426.8375 MHz or less used for a radio station of a low power security system is used for wireless communication for fire alarm use.
  • FIG. 2 is a configuration diagram illustrating an example of the fire alarm 10 and the slave 20 according to the embodiment.
  • the sensor may be an optical smoke detection sensor, and may detect a fire by detecting smoke at the time of fire using diffuse reflection of light.
  • the sensor may be a heat detection sensor, and may detect a fire by detecting heat in the event of a fire.
  • the sensor may be a carbon monoxide detection sensor, and may detect a fire by detecting the concentration of carbon monoxide generated by combustion during a fire.
  • the sensor may be an infrared detection sensor, and may detect a fire by detecting an infrared ray radiated by combustion during a fire.
  • the fire alarm 10 includes a control unit 11, a notification unit 15, a communication unit 16, a memory 17, and a battery 18. Further, as described above, the fire alarm device 10 and the slave unit 20 have basically the same function of detecting a fire and notifying that a fire has occurred. For this reason, the subunit
  • the communication units 16 and 26 are communication interfaces for wireless communication between the fire alarm 10 and at least one slave unit 20, and include an antenna, a radio signal transmission / reception circuit, and the like.
  • the communication unit 16 performs wireless communication with at least one slave unit 20 according to an instruction from the control unit 11, and the communication unit 26 performs wireless communication with the fire alarm device 10 according to an instruction from the control unit 21.
  • the control unit 11 is a processing unit that controls the notification unit 15, the communication unit 16, and the memory 17.
  • the control unit 21 is a processing unit that controls the notification unit 25, the communication unit 26, and the memory 27.
  • the control parts 11 and 21 are implement
  • the control units 11 and 21 include, for example, a ROM that holds a program, a RAM as a temporary storage area, a processor that executes the program, an input / output circuit such as an A / D converter and a D / A converter, a counter An LSI composed of a timer and the like. For example, the times in the control units 11 and 21 are synchronized.
  • the control unit 11 includes a monitoring unit 12, a notification unit 13, and an external output unit 14 as functional components. These functional components are realized by the control unit 11 executing a program. Moreover, the control part 21 is provided with the subunit
  • the monitoring unit 12 is a first monitoring unit that determines whether or not there is an abnormality in at least one slave unit 20 by monitoring at least one slave unit 20 regularly or irregularly. Specifically, the monitoring unit 12 transmits a monitoring signal including a command for returning the status of the slave unit 20 to at least one slave unit 20 on a regular basis (for example, every 24 hours) (to the communication unit 16). Send).
  • the state of the child device 20 is, for example, the state of the sensor and the notification unit 25 (whether normal or abnormal) provided in the child device 20, the state of the remaining battery level of the child device 20, and the like.
  • the monitoring unit 12 determines that there is an abnormality in the slave unit 20 that has sent a reply indicating that these are abnormal. Further, the monitoring unit 12 determines that there is an abnormality in the slave unit 20 that did not reply to the monitoring signal (in other words, the radio wave was not received).
  • the monitoring unit 22 is a second monitoring unit that determines whether or not there is an abnormality in the fire alarm device 10 by monitoring the fire alarm device 10 regularly or irregularly. Specifically, the monitoring unit 22 recognizes that a monitoring signal is transmitted from the fire alarm device 10 periodically (for example, every 24 hours). Or it means monitoring that the monitoring signal is transmitted from the fire alarm device 10 irregularly. For example, when the monitoring signal is not transmitted from the fire alarm device 10 at regular timing, the monitoring unit 22 determines that the fire alarm device 10 has an abnormality. For example, the monitoring unit 22 may immediately determine that there is an abnormality in the fire alarm device 10 when a monitoring signal is not transmitted from the fire alarm device 10 at a regular timing.
  • the monitoring unit 22 does not transmit a monitoring signal from the fire alarm device 10 at a regular timing, and if the monitoring signal is not transmitted after waiting for a predetermined period (for example, 1 hour), for example, 10 may be determined to be abnormal.
  • the monitoring unit 22 may determine that the fire alarm device 10 is abnormal when the monitoring signal is not transmitted from the fire alarm device 10 at a regular timing and is repeated a predetermined number of times. Good.
  • the notification unit 13 transmits a signal indicating that the battery has run out to at least one slave unit 20 (the communication unit 16 transmits the signal).
  • the notification unit 23 transmits a signal indicating that the battery has run out to the fire alarm device 10 when the handset 20 has run out of battery (the communication unit 26 transmits the signal).
  • “Out of battery” means that the remaining battery level is below a predetermined level.
  • the remaining battery level can be measured by an A / D converter included in the control units 11 and 21 (microcomputer).
  • the control units 11 and 21 measure the remaining battery level every predetermined time (for example, 1 hour).
  • control units 11 and 21 determine that the battery has run out when the remaining battery level is 2.8 V or less with respect to a 3.0 V battery.
  • the voltage determined to be out of battery is higher than the voltage at which the fire alarm 10 and the slave unit 20 are inoperative.
  • the fire alarm device 10 and the child device 20 can operate normally for a predetermined period (for example, one month) after the battery runs out.
  • the fact that the fire alarm device 10 and the child device 20 are in an inoperative state is also expressed as a battery exhaustion.
  • the external output unit 14 is a first external output unit that outputs information indicating an abnormality of at least one slave unit to an external device (transmits the information to the communication unit 16).
  • the external output unit 24 is a second external output unit that outputs information indicating an abnormality of the fire alarm 10 to an external device (transmits the information to the communication unit 26).
  • the external device is, for example, a mobile terminal such as a smartphone or a tablet.
  • the external device is not limited to a portable terminal, and may be an IoT (Internet of Things) device.
  • the communication units 16 and 26 are communicably connected to an external device via a gateway.
  • the communication unit 16 communicates with the slave 20.
  • An antenna and a transmission / reception circuit for communication with the gateway may be provided separately from the antenna and the transmission / reception circuit.
  • the communication unit 26 may include an antenna and a transmission / reception circuit for communication with the gateway in addition to the antenna and the transmission / reception circuit for communication with the fire alarm 10.
  • the slave unit information obtaining unit 29 provided in the control unit 21 of the slave unit 20 will be described later.
  • reporting part 15 is a 1st alerting
  • the notification unit 25 is a second notification unit that notifies the abnormality.
  • the notification units 15 and 25 also notify the occurrence of a fire when a fire occurs.
  • the notification units 15 and 25 may be speakers or buzzers, and may notify the occurrence of an abnormality or a fire by voice or buzzer sound.
  • the notification units 15 and 25 notify that a fire has occurred when a fire has occurred.
  • reports the content of the abnormality of the subunit
  • the notification unit 15 notifies (speaks) that there is a communication abnormality with the child device 20.
  • reports the content of abnormality of the fire alarm device 10, when there is abnormality in the fire alarm device 10.
  • the notification unit 25 notifies (speaks) that there is a communication abnormality with the fire alarm device 10. For example, since a speech such as a communication abnormality is often performed every several tens of seconds, the battery consumption is large.
  • the memories 17 and 27 are ROM, RAM, and the like, and the memories 17 and 27 may store programs executed by the control units 11 and 21.
  • the memory 17 is a storage unit that stores information in which address information of the slave unit 20 that has transmitted a signal indicating battery exhaustion among at least one slave unit 20 is associated with information indicating battery exhaustion.
  • the notification unit 23 transmits to the fire alarm 10 a signal indicating that the battery has run out.
  • the address information of the handset that has run out of battery for example, MAC (Media Access) Control) address or logical address).
  • the control unit 11 stores the address information and information indicating battery exhaustion in the memory 17 in association with each other.
  • the memory 27 stores information indicating that the fire alarm 10 is out of battery when the communication unit 26 receives a signal indicating that the battery is out of fire from the fire alarm 10. Since there is one master unit (fire alarm device 10) for at least one slave device, the memory 27 does not need to store address information of the fire alarm device 10. Note that, similarly to the memory 17, the memory 27 may store information in which the address information of the fire alarm device 10 that has transmitted a signal indicating battery exhaustion is associated with information indicating battery exhaustion.
  • Batteries 18 and 28 are power sources for driving the fire alarm 10 and the slave unit 20.
  • the batteries 18 and 28 are, for example, lithium batteries or the like, but the type is not particularly limited.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the basic operation of the fire alarm 10 according to the embodiment.
  • the monitoring unit 12 monitors at least one slave unit 20 (step S11) to determine whether or not there is an abnormality in at least one slave unit 20 (step S12). When it is determined that there is an abnormality in at least one slave unit 20 (Yes in step S12), the abnormality is notified (step S13).
  • the communication unit 16 receives a signal indicating battery exhaustion from any one of the slave units 20 among the at least one slave unit 20, the monitoring unit 12 transmits the signal indicating the battery exhaustion. In monitoring, even if the radio wave from the slave unit 20 cannot be received, it is not determined that the slave unit 20 has an abnormality. This will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of an abnormality determination operation of the fire alarm device 10 according to the embodiment.
  • the monitoring unit 12 receives a signal indicating battery exhaustion from any one of the at least one slave unit 20 (step S21).
  • the notification unit 23 included in the handset 20 that has run out of battery transmits a signal indicating that the battery has run out to the fire alarm device 10, the monitoring unit 12 receives the signal indicating that the battery has run out. can do.
  • the external output unit 14 when the external output unit 14 receives a signal indicating battery exhaustion from any one of the at least one slave units 20, the external output unit 14 provides information indicating that the slave unit 20 is out of batteries to an external device. Output. Thereby, for example, even when the resident of the facility is absent, the resident can confirm that the battery of the child device 20 has run out by an external device (such as a portable terminal).
  • an external device such as a portable terminal
  • the monitoring unit 12 can periodically monitor the slave unit 20 and receive a response to the monitor signal from the slave unit 20 even after receiving a signal indicating battery exhaustion from the slave unit 20 (in other words, the slave unit 20 It is determined whether or not radio waves from the machine 20 can be received (step S22). As described above, since the handset 20 operates normally for a predetermined period (for example, one month) even after the battery has run out, the battery runout within the predetermined period after the handset 20 has run out of battery is not a factor. Communication abnormality can be determined.
  • the monitoring unit 12 does not determine that there is an abnormality in the slave unit 20 when the radio wave can be received from the slave unit 20 (Yes in step S22) (step S23). In other words, the notification unit 15 does not notify the abnormality of the child device 20. However, the monitoring unit 12 may determine that there is an abnormality in the child device 20 if the radio wave includes information indicating that the child device 20 has an abnormality. An abnormality may be reported.
  • Step S24 the monitoring unit 12 determines whether or not it is within a predetermined period from the time when the signal indicating battery exhaustion is received.
  • the processing in step S24 can be performed by the functions of the counter, timer, and the like that the control unit 11 (microcomputer) has.
  • the monitoring unit 12 receives a signal indicating battery exhaustion from the slave unit 20 within a predetermined period from the point in time. If radio waves cannot be received (Yes in step S24), it is determined that there is an abnormality in the child device 20 (step S25). In other words, the notification unit 15 notifies the abnormality of the child device 20.
  • the slave unit 20 can operate normally for a predetermined period after the battery runs out, it cannot receive radio waves from the slave unit 20 within the predetermined period. This is because there is a possibility that it is in an abnormal state in which a reply to the monitoring signal cannot be made due to factors other than the above.
  • the monitoring unit 12 When the monitoring unit 12 periodically monitors at least one slave unit, the monitoring unit 12 collates the address information of the slave unit 20 that cannot receive radio waves with the address information stored in the memory 17, thereby at least one slave unit. It is determined whether or not there is an abnormality in slave unit 20 (slave unit 20 that cannot receive radio waves). Thereby, it can be judged whether the subunit
  • the slave unit 20 Is determined to be normal (step S23).
  • the notification unit 15 does not notify the abnormality of the child device 20.
  • the fact that the radio wave from the slave unit 20 cannot be received after the predetermined period has elapsed can be said that the slave unit 20 is completely out of battery and in an inoperative state.
  • the monitoring unit 12 does not determine that the slave unit 20 has a communication abnormality due to battery exhaustion, and the notification unit 15 is prevented from reporting the abnormality. It is possible to suppress exhausting the battery of the fire alarm device 10 by preventing the notification unit 15 from reporting the abnormality. In this way, it is possible to suppress the battery consumption chain, specifically, the fire alarm device 10 being chained to the battery 20 that has run out of battery and consuming the battery.
  • the external output unit 14 When the external output unit 14 cannot receive a radio wave from the slave unit 20 after receiving a signal indicating battery exhaustion from any one of the slave units 20, the external output unit 14 sends the slave unit to the external device. Information indicating that 20 is inactive is output. Thereby, for example, even when the resident of the facility is absent, the resident can confirm that the battery of the child device 20 is completely exhausted by the external device (mobile terminal or the like).
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of the basic operation of the slave unit 20 according to the embodiment.
  • the monitoring unit 22 monitors the fire alarm device 10 (step S31) to determine whether or not the fire alarm device 10 is abnormal (step S32).
  • the abnormality is notified (Step S33).
  • the communication unit 26 receives a signal indicating that the battery has run out from the fire alarm device 10, even if the monitoring unit 22 cannot receive radio waves from the fire alarm device 10 in the monitoring of the fire alarm device 10, The fire alarm 10 is not judged to be abnormal. This will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the abnormality determination operation of the slave unit 20 according to the embodiment.
  • the monitoring unit 22 receives a signal indicating battery exhaustion from the fire alarm device 10 (step S41). As described above, since the notification unit 13 included in the fire alarm 10 that has run out of battery transmits a signal indicating that the battery has run out to at least one slave unit 20, the monitoring unit 22 indicates that the battery has run out. A signal can be received.
  • the external output unit 24 when the external output unit 24 receives a signal indicating that the battery has run out from the fire alarm device 10, the external output unit 24 outputs information indicating that the fire alarm device 10 has run out of battery to the external device. Thereby, for example, even when the resident of the facility is absent, the resident can confirm that the fire alarm 10 has run out of battery with an external device (such as a portable terminal).
  • an external device such as a portable terminal
  • the monitoring unit 22 periodically monitors the fire alarm device 10, and receives a monitoring signal from the fire alarm device 10 (in other words, fire It is determined whether or not radio waves from the alarm device 10 can be received (step S42).
  • a monitoring signal from the fire alarm device 10 in other words, fire It is determined whether or not radio waves from the alarm device 10 can be received (step S42).
  • the fire alarm 10 operates normally for a predetermined period (for example, one month) even after the battery is exhausted, the cause of the battery exhaustion within the predetermined period after the battery of the fire alarm 10 has expired is a factor. It is possible to determine a communication abnormality that does not occur.
  • the monitoring unit 22 When the monitoring unit 22 can receive radio waves from the fire alarm device 10 (Yes in step S42), the monitoring unit 22 does not determine that there is an abnormality in the fire alarm device 10 (step S43). In other words, the notification unit 25 does not notify the abnormality of the fire alarm device 10. However, the monitoring unit 22 may determine that the fire alarm 10 has the abnormality when the radio wave includes information indicating that the fire alarm 10 has an abnormality.
  • step S44 the monitoring unit 22 determines whether or not it is within a predetermined period from the time when the signal indicating battery exhaustion is received.
  • the processing in step S44 can be performed by the functions of the counter, timer, and the like that the control unit 21 (microcomputer) has.
  • Step S45 When the monitoring unit 22 cannot receive the radio wave from the fire alarm device 10 within a predetermined period from the time when the signal indicating that the battery is exhausted is received from the fire alarm device 10 (Yes in step S44), the fire alarm device 10 is abnormal. (Step S45). In other words, the notification unit 25 notifies the abnormality of the fire alarm device 10. Although the fire alarm 10 can operate normally for a predetermined period after the battery runs out, it cannot receive radio waves from the fire alarm 10 within the predetermined period. This is because there is a possibility that the monitoring signal cannot be transmitted due to other factors.
  • the fire alarm device 10 is determined not to be abnormal, that is, it is determined that there is no abnormality (step S43).
  • the notification unit 25 does not notify the abnormality of the fire alarm device 10.
  • the fact that radio waves from the fire alarm device 10 cannot be received after the lapse of a predetermined period means that the fire alarm device 10 is completely out of battery and inoperable.
  • the external output unit 24 when the external output unit 24 cannot receive a radio wave from the fire alarm device 10 after receiving a signal indicating that the battery has run out from the fire alarm device 10, the external output unit 24 indicates that the fire alarm device 10 is in an inoperative state to an external device.
  • the information shown is output. Thereby, for example, even when the resident of the facility is absent, the resident can confirm that the battery of the fire alarm device 10 is completely exhausted by the external device (such as a portable terminal).
  • At least one slave unit 20 is a plurality of slave units 20, and each of the plurality of slave units 20 is not able to receive radio waves from the fire alarm device 10, 20 includes a handset information obtaining unit 29 for obtaining information from the handset 20. Since the fire alarm system 1 has a star-type network topology with the fire alarm 10 as the center of the network, the fire alarm may not be linked when the battery of the fire alarm 10 is completely exhausted.
  • the slave unit information acquisition unit 29 directly acquires the detection result of the fire detection sensor included in the other slave unit 20 from the other slave unit 20 (the communication unit 26 receives the detection result). Thereby, even if the fire alarm device 10 is in a non-operating state, detection information indicating the occurrence of a fire is shared between the plurality of slave units 20, and the plurality of slave units 20 can perform a fire alarm in conjunction with each other. it can.
  • mobile_unit information acquisition part 29 may acquire information from the other subunit
  • the fire alarm device 10 is a fire alarm device that performs wireless communication with at least one slave device 20 and operates as a master device with respect to at least one slave device 20.
  • the fire alarm 10 periodically monitors at least one slave unit 20 to determine whether there is an abnormality in at least one slave unit 20 and the monitor unit 12 includes at least one slave unit.
  • a notification unit 15 that notifies the abnormality is provided.
  • the monitoring unit 12 may receive the radio wave from the slave unit 20 in the monitoring even if it cannot receive radio waves from the slave unit 20. It is not determined that the machine 20 is abnormal.
  • the monitoring unit 12 does not determine that the slave unit 20 has a communication abnormality due to battery exhaustion, and the notification unit 15 is suppressed from reporting the abnormality. It is possible to suppress exhausting the battery of the fire alarm device 10 by preventing the notification unit 15 from reporting the abnormality. In this way, it is possible to suppress the battery consumption chain, specifically, the fire alarm device 10 being chained to the battery 20 that has run out of battery and consuming the battery.
  • the monitoring unit 12 determines that there is an abnormality in the slave unit 20 when the radio wave from the slave unit 20 cannot be received within a predetermined period from the time when the signal indicating the battery exhaustion is received from the slave unit 20. May be.
  • the cause of the battery running out during the predetermined period after the battery of the handset 20 has run out It is possible to determine a communication abnormality that does not occur.
  • the fire alarm device 10 further stores a memory 17 that stores information in which address information of the slave unit 20 that has transmitted a signal indicating battery exhaustion is associated with information indicating battery exhaustion among at least one slave unit 20.
  • the monitoring unit 12 collates the address information of the slave unit 20 that cannot receive radio waves with the address information stored in the memory 17 when performing the regular monitoring, thereby at least one slave unit It may be determined whether or not 20 has an abnormality.
  • the monitoring part 12 can judge whether the subunit
  • the fire alarm device 10 may further include an external output unit 14 that outputs information indicating an abnormality of at least one slave unit 20 to an external device.
  • the resident can confirm an abnormality of at least one slave 20 by an external device (such as a portable terminal).
  • the external output unit 14 when the external output unit 14 receives a signal indicating battery exhaustion from any one of the at least one slave units 20, the external output unit 14 provides information indicating that the slave unit 20 is out of batteries to an external device. It may be output.
  • the resident can confirm that the battery of the handset 20 has run out by an external device (such as a portable terminal).
  • an external device such as a portable terminal
  • the external output unit 14 When the external output unit 14 cannot receive a radio wave from the slave unit 20 after receiving a signal indicating battery exhaustion from any one of the slave units 20, the external output unit 14 sends the slave unit to the external device. Information indicating that 20 is inactive may be output.
  • the resident can confirm that the battery of the handset 20 is completely exhausted by the external device (mobile terminal or the like).
  • the fire alarm device 10 may further include a notification unit 13 that transmits a signal indicating battery exhaustion to at least one slave device 20 when the battery of the fire alarm device 10 is exhausted.
  • the at least one slave unit 20 periodically monitors the fire alarm 10 to determine whether the fire alarm 10 has an abnormality, and the monitoring unit 22 includes the fire alarm 10.
  • an informing unit 25 for informing the abnormality when it is determined that there is an abnormality. After receiving a signal indicating that the battery is dead from the fire alarm device 10, the monitoring unit 22 determines that the fire alarm device 10 is abnormal in the monitoring even if the radio wave from the fire alarm device 10 cannot be received. It does not have to be.
  • the monitoring unit 22 does not determine that the fire alarm 10 has a communication abnormality due to battery exhaustion, and the notification unit 25 is prevented from reporting the abnormality. It can suppress that the battery of the subunit
  • the monitoring unit 22 cannot receive a radio wave from the fire alarm device 10 within a predetermined period from the time when the signal indicating that the battery is exhausted is received from the fire alarm device 10, the fire alarm device 10 has an abnormality. You may judge.
  • the fire alarm 10 since the fire alarm 10 operates normally for a predetermined period (for example, one month) even after the battery has run out, It is possible to determine a communication abnormality that is not a factor.
  • the at least one slave unit 20 may further include an external output unit 24 that outputs information indicating an abnormality of the fire alarm 10 to an external device.
  • the resident can check the abnormality of the fire alarm device 10 by using an external device (such as a portable terminal).
  • an external device such as a portable terminal
  • the external output unit 24 may output information indicating that the fire alarm device 10 has run out of battery to an external device.
  • the resident can confirm that the fire alarm 10 has run out of battery with an external device (such as a portable terminal).
  • an external device such as a portable terminal
  • the external output unit 24 when the external output unit 24 cannot receive a radio wave from the fire alarm device 10 after receiving a signal indicating that the battery has run out from the fire alarm device 10, the external output unit 24 indicates that the fire alarm device 10 is in an inoperative state to an external device.
  • the information shown may be output.
  • the resident can confirm that the battery of the fire alarm 10 is completely exhausted by the external device (mobile terminal or the like).
  • At least one slave unit 20 is a plurality of slave units 20, and each of the plurality of slave units 20 further receives information from other slave units 20 when the radio wave from the fire alarm device 10 cannot be received. You may provide the subunit
  • detection information indicating the occurrence of a fire is shared between the plurality of slave units 20, and the plurality of slave units 20 can operate in conjunction with each other. it can.
  • the fire alarm system 1 includes a fire alarm 10 and at least one slave unit 20.
  • the monitoring unit 12 monitors at least one slave unit 20 regularly (for example, every 24 hours), but at least one slave unit 20 irregularly (for example, at random timing). May be monitored.
  • the monitoring part 22 monitored the fire alarm device 10 regularly, you may monitor the fire alarm device 10 irregularly.
  • the monitor unit 12 when the monitoring unit 12 cannot receive the radio wave from the slave unit 20 within a predetermined period from the time when the signal indicating battery exhaustion is received from the slave unit 20, the monitor unit 12 Although it is determined that there is an abnormality, such a process may not be performed. In other words, the monitoring unit 12 determines that there is no abnormality in the slave unit 20 when the radio wave from the slave unit 20 cannot be received within a predetermined period from the time when the signal indicating battery exhaustion is received from the slave unit 20. Also good.
  • the memory 17 stores information that associates the address information of the slave unit 20 that has transmitted a signal indicating that the battery is out of at least one slave unit 20 with the information indicating that the battery is dead. Although stored, it is not necessary to store.
  • the fire alarm device 10 includes the external output unit 14, but may not include the external output unit 14.
  • the fire alarm device 10 includes the notification unit 13, but may not include the notification unit 13. That is, the subunit
  • At least one slave unit 20 includes the external output unit 24, but may not include the external output unit 24.
  • At least one slave unit 20 includes the slave unit information acquisition unit 29, but it does not have to be provided.
  • At least one slave unit 20 is a plurality of slave units 20, but may be one.
  • the fire alarm 10 in the fire alarm system 1 may behave as the child device 20, and at least one of the child devices 20 may behave as the fire alarm 10.
  • the present invention can be realized not only as the fire alarm 10 but also as an abnormality determination method including steps (processes) performed by each component constituting the fire alarm 10.
  • the abnormality determination method includes at least one slave unit 20 and a fire alarm 10 that performs wireless communication with at least one slave unit 20 and operates as a master unit with respect to at least one slave unit 20.
  • This is a method for judging a communication abnormality.
  • the abnormality determination method is a step of determining whether or not there is an abnormality in at least one slave unit 20 by periodically monitoring at least one slave unit 20 (step S11, step S11). S12) and a step of notifying the abnormality (step S13) when it is determined that there is an abnormality in at least one slave unit 20 in the determining step (Yes in step S12).
  • the abnormality determination method is a step of determining whether or not there is an abnormality in at least one slave unit 20 by periodically monitoring at least one slave unit 20 (step S11, step S11). S12) and a step of notifying the abnormality (step S13) when it is determined that there is an abnormality in at least one slave unit 20 in the determining step (Yes in step S12).
  • step S23 in the determination step, after receiving a signal indicating that the battery has run out from any one of the slave units 20 in the monitoring (step S ⁇ b> 21), the slave unit Even if the radio wave from 20 cannot be received (No in step S22), it is not determined that there is an abnormality in the slave 20 (step S23).
  • the present invention can be realized not only as the fire alarm system 1 but also as a method including steps (processes) performed by each component constituting the fire alarm system 1.
  • these steps may be executed by a computer (computer system).
  • the present invention can be realized as a program for causing a computer to execute the steps included in these methods.
  • the present invention can be realized as a non-transitory computer-readable recording medium such as a CD-ROM on which the program is recorded.
  • each step is executed by executing the program using hardware resources such as a CPU, a memory, and an input / output circuit of a computer. . That is, each step is executed by the CPU obtaining data from a memory or an input / output circuit or the like, and outputting the calculation result to the memory or the input / output circuit.
  • hardware resources such as a CPU, a memory, and an input / output circuit of a computer.
  • each component included in the fire alarm device 10 and the fire alarm system 1 of the above embodiment may be realized as a dedicated or general-purpose circuit.
  • each component included in the fire alarm device 10 and the fire alarm system 1 according to the above embodiment may be realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit (IC).
  • LSI Large Scale Integration
  • IC integrated circuit
  • the integrated circuit is not limited to an LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • a programmable FPGA (Field Programmable Gate Array) or a reconfigurable processor in which connection and setting of circuit cells inside the LSI can be reconfigured may be used.
  • Fire alarm system 10
  • Fire alarm 12 Monitoring unit (first monitoring unit) 13, 23 Notification unit 14
  • External output unit (first external output unit) 15 Notification unit (first notification unit) 17
  • Memory (storage unit) 20
  • slave unit 22 monitoring unit (second monitoring unit) 24
  • External output section (second external output section) 25
  • Notification unit (second notification unit) 29 Handset information acquisition department

Abstract

少なくとも1つの子機(20)と無線通信を行い、少なくとも1つの子機(20)に対して親機として動作する火災警報器(10)は、定期的または不定期的に少なくとも1つの子機(20)を監視することで、少なくとも1つの子機(20)に異常があるか否かを判断する監視部(12)と、第1監視部(12)が少なくとも1つの子機(20)に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する報知部(15)と、を備え、監視部(12)は、少なくとも1つの子機(20)のうちのいずれかの子機(20)から電池切れを示す信号を受信した後は、当該監視において、当該子機(20)からの電波を受信できなくても、当該子機(20)に異常があると判断しない。

Description

火災警報器、火災警報システム、異常判断方法およびプログラム
 本発明は、火災警報器、火災警報システム、火災警報システムにおける通信の異常判断方法およびプログラムに関する。
 従来、親機および複数の子機からなり、親機と複数の子機とが無線通信を行う火災警報システムがある。親機および複数の子機は、それぞれ火災を検知するセンサを備える。部屋ごとに設置されたこのような親機および複数の子機間でそれぞれのセンサの検知結果についての無線通信が行われることで、親機および複数の子機が連動して火災警報を行うシステムが開示されている(例えば、特許文献1)。これにより、火災が発生した部屋とは別の部屋に存在する人にも火災の発生を知らせることが可能となる。
特開2012-4826号公報
 このような火災警報システムにおいて、複数の子機は、電池切れの状態(電池残量が所定以下の状態)になると、電池切れであることを自身が有するスピーカにより発話する。例えば、複数の子機のうちの一の子機が電池切れの状態になったとする。一の子機は電池切れであることを発話する。例えば、火災警報システムが適用された施設の住人が長期間不在の場合には、一の子機は発話をし続けるため、一の子機の電池が消耗され、やがて動作不可能な状態に陥る。
 また、親機は定期的に複数の子機を監視しており、具体的には、複数の子機に対して子機の状態を返信させるコマンドを含む監視信号を送信し、監視信号を受信した子機は自己の状態を返信する。例えば、親機は監視信号を送信した子機から返信がないと、当該子機に異常があることを自身が有するスピーカにより発話する。上述したように、電池切れにより動作不可能な状態にある一の子機は監視信号に対する返信をできないため、親機は一の子機に異常があることを発話する。住人が長期間不在の場合には、親機も発話をし続けるため、親機の電池が消耗され、やがて動作不可能な状態に陥る。
 また、複数の子機は、親機から定期的に監視信号が送信されてくることを認識しており、親機から監視信号が送信されてこない場合には、親機に異常があることを発話する。上述したように、電池切れにより動作不可能な状態にある親機は監視信号を送信できないため、上記一の子機を除く複数の子機は、親機に異常があることを発話する。住人が長期間不在の場合には、当該複数の子機も発話をし続けるため、当該複数の子機の電池が消耗され、やがて動作不可能な状態に陥る。
 このように、火災警報システムおける親機および複数の子機は連鎖して電池を消耗してしまうという問題がある。
 そこで、本発明は、電池消耗の連鎖を抑制できる火災警報器等を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る火災警報器は、少なくとも1つの子機と無線通信を行い、前記少なくとも1つの子機に対して親機として動作する火災警報器であって、定期的または不定期的に前記少なくとも1つの子機を監視することで、前記少なくとも1つの子機に異常があるか否かを判断する第1監視部と、前記第1監視部が前記少なくとも1つの子機に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する第1報知部と、を備え、前記第1監視部は、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した後は、前記監視において、当該子機からの電波を受信できなくても、当該子機に異常があると判断しない。
 本発明の一態様に係る火災警報システムは、上記の火災警報器と、前記少なくとも1つの子機と、を備える。
 本発明の一態様に係る異常判断方法は、少なくとも1つの子機と、前記少なくとも1つの子機と無線通信を行い、前記少なくとも1つの子機に対して親機として動作する火災警報器との通信の異常を判断する異常判断方法であって、定期的または不定期的に前記少なくとも1つの子機を監視することで、前記少なくとも1つの子機に異常があるか否かを判断するステップと、前記判断するステップにおいて、前記少なくとも1つの子機に異常があると判断した場合に、当該異常を報知するステップと、を含み、前記判断するステップでは、前記監視において、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した後は、当該子機からの電波を受信できなくても、当該子機に異常があると判断しない。
 本発明の一態様に係るプログラムは、上記の異常判断方法をコンピュータに実行させるプログラムである。
 本発明の一態様に係る火災警報器等によれば、電池消耗の連鎖を抑制できる。
図1は、実施の形態に係る火災警報システムの一例を示す構成図である。 図2は、実施の形態に係る火災警報器および子機の一例を示す構成図である。 図3は、実施の形態に係る火災警報器の基本動作の一例を示すフローチャートである。 図4は、実施の形態に係る火災警報器の異常判断動作の一例を示すフローチャートである。 図5は、実施の形態に係る子機の基本動作の一例を示すフローチャートである。 図6は、実施の形態に係る子機の異常判断動作の一例を示すフローチャートである。
 以下では、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。従って、以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置および接続形態、並びに、ステップ(工程)およびステップの順序等は、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、同じ構成要素については同じ符号を付している。
 (実施の形態)
 以下、実施の形態について、図1から図6を用いて説明する。
 図1は、実施の形態に係る火災警報システム1の一例を示す構成図である。
 火災警報システム1は、住宅等の施設に適用され、火災を検知し、火災が発生したことを報知するシステムである。なお、火災警報システム1は、オフィス、商業施設等の施設に適用されてもよい。火災警報システム1は、それぞれ火災検知センサを備える火災警報器10および少なくとも1つの子機20からなる。火災警報器10および少なくとも1つの子機20は、例えば、施設の天井等に設置されるが、壁等に設置されてもよい。本実施の形態では、少なくとも1つの子機20は、複数の子機20である。火災警報器10は、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作する。なお、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作するとは、例えば、親機が中心となって少なくとも1つの子機20の制御等を行うことをいう。例えば、親機がビーコン信号をブロードキャストし、少なくとも1つの子機20は受信した当該ビーコン信号に応じて動作することで、火災警報器10は、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作する。もしくは、親機が少なくとも1つの子機20に対してそれぞれユニキャストで制御信号を送信することで、火災警報器10は、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作する。なお、火災警報器10と少なくとも1つの子機20とは、火災警報器10が親機となる点以外は、基本的に互いに同じ機能(火災検知機能、火災報知機能等)を有する。例えば、火災警報器10と子機20とは、互いに異なる製品(つまり、互いに異なる品番を有する製品)であるが、互いに同じ製品であってもよく、この場合には、同じ仕様の複数の機器から親機として振る舞う火災警報器10と子機20とがユーザにより選択されてもよい。
 火災警報器10と少なくとも1つの子機20とは、無線通信を行う。例えば、火災警報器10と少なくとも1つの子機20とは、いわゆるペアリングがなされているため、互いに無線通信を行うことができる。例えば、火災警報システム1は、火災警報器10をネットワークの中心とするスター型のネットワークトポロジーを有する。これにより、火災警報器10および少なくとも1つの子機20がそれぞれ備える火災検知センサのいずれかが火災の発生を検知した場合、火災の発生を示す検知情報が火災警報器10および少なくとも1つの子機20で共有されて、火災警報器10および少なくとも1つの子機20は連動して火災警報を行うことができる。例えば、火災が発生した部屋とは別の部屋に存在する人にも異常を知らせることが可能となる。なお、上記ネットワークトポロジーはスター型に限らない。例えば、複数の子機20間の通信は、火災警報器10を介して行われなくてもよく、後述する子機情報入手部29によって、複数の子機20同士で直接通信が行われてもよい。
 火災警報システム1における無線通信には、妨害波が少なく、信頼性の高い通信が可能なセキュリティ用途の帯域が用いられる必要がある。例えば、日本国内では火災警報用途の無線通信には、小電力セキュリティシステムの無線局に使用される426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数帯が用いられる。
 次に、火災警報システム1を構成する火災警報器10および子機20の構成について、図2を用いて説明する。
 図2は、実施の形態に係る火災警報器10および子機20の一例を示す構成図である。図2では、火災警報器10および子機20がそれぞれ備える、火災を検知するセンサの図示を省略している。センサが火災を検知する方法は特に限定されない。例えば、センサは、光学式の煙検知センサであってもよく、光の乱反射を利用して火災の際の煙を検知することで火災を検知してもよい。また、例えば、センサは、熱検知センサであってもよく、火災の際の熱を検知することで火災を検知してもよい。また、例えば、センサは、一酸化炭素検知センサであってもよく、火災の際の燃焼によって発生する一酸化炭素の濃度を検知することで火災を検知してもよい。また、例えば、センサは、赤外線検知センサであってもよく、火災の際の燃焼によって放射される赤外線を検知することで火災を検知してもよい。
 火災警報器10は、制御部11、報知部15、通信部16、メモリ17および電池18を備える。また、上述したように、火災警報器10および子機20は、火災を検知し、火災が発生したことを報知するという基本的に互いに同じ機能を有する。このため、子機20も、火災警報器10と同じように、制御部21、報知部25、通信部26、メモリ27および電池28を備える。火災警報器10における各構成要素と子機20における各構成要素とは、それぞれ基本的には同じような機能を有するため、以下これらを並行して説明する。
 通信部16および26は、火災警報器10と少なくとも1つの子機20とが無線通信を行うための通信インタフェースであり、アンテナおよび無線信号の送受信回路等を含む。通信部16は、制御部11からの指示により少なくとも1つの子機20との無線通信を行い、通信部26は、制御部21からの指示により火災警報器10との無線通信を行う。
 制御部11は、報知部15、通信部16およびメモリ17を制御する処理部である。制御部21は、報知部25、通信部26およびメモリ27を制御する処理部である。制御部11および21は、例えば、マイコン(マイクロコンピュータ)により実現される。制御部11および21(マイコン)は、例えば、プログラムを保持するROM、一時的な記憶領域としてのRAM、プログラムを実行するプロセッサ、A/DコンバータおよびD/Aコンバータ等の入出力回路、カウンタ・タイマ等で構成されるLSIである。例えば、制御部11および21における時刻は同期されている。制御部11は、機能構成要素として、監視部12、通知部13および外部出力部14を備える。これらの機能構成要素は、制御部11がプログラムを実行することにより実現される。また、制御部21は、機能構成要素として、監視部22、通知部23、外部出力部24に加え子機情報入手部29を備える。これらの機能構成要素は、制御部21がプログラムを実行することにより実現される。
 監視部12は、定期的または不定期的に少なくとも1つの子機20を監視することで、少なくとも1つの子機20に異常があるか否かを判断する第1監視部である。具体的には、監視部12は、定期的(例えば24時間ごと等)に少なくとも1つの子機20に対して子機20の状態を返信させるコマンドを含む監視信号を送信する(通信部16に送信させる)。子機20の状態とは、例えば、子機20が備える上記センサおよび報知部25の状態(正常か異常か)、子機20の電池残量の状態等のことである。監視部12は、例えば、これらが異常であることを示す返信をした子機20に異常があると判断する。また、監視部12は、監視信号に対して返信をしなかった(言い換えると、電波を受信できなかった)子機20に異常があると判断する。
 監視部22は、定期的または不定期的に火災警報器10を監視することで、火災警報器10に異常があるか否かを判断する第2監視部である。具体的には、監視部22は、定期的(例えば24時間ごと等)に火災警報器10から監視信号が送信されてくることを認識しており、火災警報器10の監視とは、定期的または不定期的に火災警報器10から監視信号が送信されてくるのを監視することを意味する。監視部22は、例えば、定期的なタイミングに火災警報器10から監視信号が送信されてこない場合に、火災警報器10に異常があると判断する。例えば、監視部22は、定期的なタイミングに火災警報器10から監視信号が送信されてこない場合に、すぐに火災警報器10に異常があると判断してもよい。また、例えば、監視部22は、定期的なタイミングに火災警報器10から監視信号が送信されてこず、その後所定期間(例えば1時間等)待っても、送信されてこない場合に、火災警報器10に異常があると判断してもよい。また、例えば、監視部22は、定期的なタイミングに火災警報器10から監視信号が送信されてこないことが所定の回数繰り返された場合に、火災警報器10に異常があると判断してもよい。
 通知部13は、火災警報器10が電池切れになった場合に、少なくとも1つの子機20に対して電池切れを示す信号を送信する(通信部16に送信させる)。同じように、通知部23は、子機20が電池切れになった場合に、火災警報器10に対して電池切れを示す信号を送信する(通信部26に送信させる)。電池切れとは、電池残量が所定以下になることを意味する。例えば、制御部11および21(マイコン)が有するA/Dコンバータによって、電池残量を測定することができる。例えば、制御部11および21は、所定時間(例えば1時間等)ごとに電池残量を測定する。制御部11および21は、例えば、3.0Vの電池に対して、電池残量が2.8V以下となったときに、電池切れと判断する。ただし、電池切れと判断される電圧は、火災警報器10および子機20が不動作状態となる電圧よりも高い。このため、火災警報器10および子機20は、電池切れとなった後、所定期間(例えば1ヵ月等)は、通常通り動作することができる。火災警報器10および子機20が不動作状態になることを、完全に電池切れとなるとも表現する。
 外部出力部14は、外部機器に少なくとも1つの子機の異常を示す情報を出力する(通信部16に送信させる)第1外部出力部である。同じように、外部出力部24は、外部機器に火災警報器10の異常を示す情報を出力する(通信部26に送信させる)第2外部出力部である。外部機器は、例えば、スマートフォンまたはタブレット等の携帯端末である。なお、外部機器は、携帯端末に限らず、IoT(Internet of Things)機器であればよい。例えば、通信部16および26は、ゲートウェイを介して外部機器と通信可能に接続されている。なお、火災警報器10と子機20との間のネットワークと、火災警報器10とゲートウェイとの間のネットワークとが互いに異なるプロトコルである場合には、通信部16は、子機20との通信用のアンテナおよび送受信回路とは別にゲートウェイとの通信用のアンテナおよび送受信回路を備えていてもよい。同じように、通信部26は、火災警報器10との通信用のアンテナおよび送受信回路とは別にゲートウェイとの通信用のアンテナおよび送受信回路を備えていてもよい。これにより、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10または少なくとも1つの子機20の異常を確認できる。
 子機20の制御部21が備える子機情報入手部29については、後述する。
 報知部15は、監視部12が少なくとも1つの子機20に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する第1報知部である。同じように、報知部25は、監視部22が火災警報器10に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する第2報知部である。なお、報知部15および25は、火災が発生したときに、火災の発生を報知するものでもある。報知部15および25が異常または火災の発生を報知する方法は特に限定されない。例えば、報知部15および25は、スピーカまたはブザーであってもよく、異常または火災の発生を音声またはブザー音により報知してもよい。例えば、報知部15および25は、火災が発生した際には火災が発生したことを報知する。また、報知部15は、子機20に異常がある場合には子機20の異常の内容を報知する。例えば、報知部15は、通信部16が子機20からの電波を受信できない場合には、子機20との間に通信異常があることを報知(発話)する。また、報知部25は、火災警報器10に異常がある場合には火災警報器10の異常の内容を報知する。例えば、報知部25は、通信部26が火災警報器10からの電波を受信できない場合には、火災警報器10との間に通信異常があることを報知(発話)する。例えば、通信異常等の発話は、数10秒ごとに行われることが多いため、電池消耗量が大きい。
 メモリ17および27は、ROM、RAM等であり、メモリ17および27が、制御部11および21が実行するプログラムを記憶していてもよい。メモリ17は、少なくとも1つの子機20のうち電池切れを示す信号を送信した子機20のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報を格納する格納部である。子機20が電池切れになった場合に、通知部23が火災警報器10に対して送信する電池切れを示す信号には、当該電池切れとなった子機のアドレス情報(例えばMAC(Media Access Control)アドレスまたは論理アドレス等)が含まれる。制御部11は、通信部16が電池切れを示す信号を受信した際に、当該アドレス情報と電池切れを示す情報とを紐づけてメモリ17に格納する。また、メモリ27は、通信部26が火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した場合に、火災警報器10が電池切れであることを示す情報を格納する。少なくとも1つの子機に対して親機(火災警報器10)は1台であるため、メモリ27は、火災警報器10のアドレス情報を格納する必要がない。なお、メモリ27は、メモリ17と同じように、電池切れを示す信号を送信した火災警報器10のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報を格納してもよい。
 電池18および28は、火災警報器10および子機20を駆動させるための電源である。電池18および28は、例えば、リチウム電池等であるが、その種類については特に限定されない。
 次に、火災警報器10の動作について図3および図4を用いて説明する。
 図3は、実施の形態に係る火災警報器10の基本動作の一例を示すフローチャートである。
 監視部12は、少なくとも1つの子機20を監視することで(ステップS11)、少なくとも1つの子機20に異常があるか否かを判断し(ステップS12)、報知部15は、監視部12が少なくとも1つの子機20に異常があると判断した場合に(ステップS12でYes)、当該異常を報知する(ステップS13)。ここで、監視部12は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を通信部16が受信した後は、当該電池切れを示す信号を送信した子機20の監視において、当該子機20からの電波を受信できなくても、当該子機20に異常があると判断しない。これについて、図4を用いて説明する。
 図4は、実施の形態に係る火災警報器10の異常判断動作の一例を示すフローチャートである。
 まず、監視部12(通信部16)は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信する(ステップS21)。上述したように、電池切れになった子機20が備える通知部23は、火災警報器10に対して電池切れを示す信号を送信するため、監視部12は、当該電池切れを示す信号を受信することができる。
 このとき、電池切れを示す信号を送信した子機20のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報がメモリ17に格納される。
 また、外部出力部14は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した場合に、外部機器に当該子機20が電池切れであることを示す情報を出力する。これにより、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって当該子機20の電池切れを確認できる。
 監視部12は、子機20から電池切れを示す信号を受信した後も、定期的に当該子機20を監視し、当該子機20から監視信号に対する返信を受信できるか(言い換えると、当該子機20からの電波を受信できるか)否かを判定する(ステップS22)。上述したように、子機20は、電池切れとなった後も所定期間(例えば1ヵ月)は通常に動作するので、子機20の電池切れ後の所定期間内における、電池切れを要因としない通信異常を判断することができる。
 監視部12は、当該子機20から電波を受信できる場合(ステップS22でYes)、子機20に異常があると判断しない(ステップS23)。言い換えると、報知部15は、子機20の異常を報知しない。ただし、監視部12は、電波に当該子機20に異常がある旨の情報が含まれている場合には、当該子機20に当該異常があると判断してもよく、報知部15は当該異常を報知してもよい。
 監視部12は、当該子機20から電波を受信できない場合(ステップS22でNo)、電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内か否かを判定する(ステップS24)。制御部11(マイコン)が有するカウンタ・タイマ等の機能により、ステップS24での処理が可能となる。
 監視部12は、少なくとも1つの子機20から電池切れを示す信号を受信した後であっても、子機20から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に当該子機20からの電波を受信できない場合には(ステップS24でYes)、当該子機20に異常があると判断する(ステップS25)。言い換えると、報知部15は、子機20の異常を報知する。当該子機20は、電池切れとなった後の所定期間も通常動作が可能であるのに、所定期間内に当該子機20からの電波を受信できないということは、当該子機20は電池切れ以外の要因により監視信号に対する返信をできない異常な状態になっている可能性があるためである。なお、監視部12は、定期的に少なくとも1つの子機を監視する際に、電波を受信できない子機20のアドレス情報とメモリ17に格納されたアドレス情報とを照合することで、少なくとも1つの子機20(電波を受信できない子機20)に異常があるか否かを判断する。これにより、電波を受信できない子機20が、電池切れを示す信号を送信した子機20であるか否かを判断できる。
 一方で、監視部12は、子機20から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間経過後に当該子機20からの電波を受信できない場合には(ステップS24でNo)、当該子機20に異常がないと判断する(ステップS23)。言い換えると、報知部15は、子機20の異常を報知しない。所定期間経過後に当該子機20からの電波を受信できないということは、当該子機20は電池が完全に切れて、不動作状態になっているといえる。
 これにより、監視部12が子機20に電池切れによる通信異常があると判断しなくなり、報知部15が当該異常を報知することが抑制される。報知部15が当該異常を報知することが抑制されることで、火災警報器10の電池を消耗してしまうことを抑制できる。このように、電池消耗の連鎖、具体的には、火災警報器10が電池切れの子機20に連鎖して電池を消耗してしまうことを抑制できる。
 また、外部出力部14は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した後に、当該子機20からの電波を受信できないときには、外部機器に当該子機20が不動作状態であることを示す情報を出力する。これにより、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって当該子機20の電池が完全に切れたことを確認できる。
 次に、子機20の動作について図5および図6を用いて説明する。
 図5は、実施の形態に係る子機20の基本動作の一例を示すフローチャートである。
 監視部22は、火災警報器10を監視することで(ステップS31)、火災警報器10に異常があるか否かを判断し(ステップS32)、報知部25は、監視部22が火災警報器10に異常があると判断した場合に(ステップS32でYes)、当該異常を報知する(ステップS33)。ここで、監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を通信部26が受信した後は、火災警報器10の監視において、火災警報器10からの電波を受信できなくても、火災警報器10に異常があると判断しない。これについて、図6を用いて説明する。
 図6は、実施の形態に係る子機20の異常判断動作の一例を示すフローチャートである。
 まず、監視部22(通信部26)は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信する(ステップS41)。上述したように、電池切れになった火災警報器10が備える通知部13は、少なくとも1つの子機20に対して電池切れを示す信号を送信するため、監視部22は、当該電池切れを示す信号を受信することができる。
 このとき、火災警報器10が電池切れであることを示す情報がメモリ17に格納される。
 また、外部出力部24は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した場合に、外部機器に火災警報器10が電池切れであることを示す情報を出力する。これにより、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10の電池切れを確認できる。
 監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した後も、定期的に火災警報器10を監視し、火災警報器10から監視信号が送信されてくるか(言い換えると、火災警報器10からの電波を受信できるか)否かを判定する(ステップS42)。上述したように、火災警報器10は、電池切れとなった後も所定期間(例えば1ヵ月)は通常に動作するので、火災警報器10の電池切れ後の所定期間内における、電池切れを要因としない通信異常を判断することができる。
 監視部22は、火災警報器10から電波を受信できる場合(ステップS42でYes)、火災警報器10に異常があると判断しない(ステップS43)。言い換えると、報知部25は、火災警報器10の異常を報知しない。ただし、監視部22は、当該電波に火災警報器10に異常がある旨の情報が含まれている場合には、火災警報器10に当該異常があると判断してもよい。
 監視部22は、火災警報器10から電波を受信できない場合(ステップS42でNo)、電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内か否かを判定する(ステップS44)。制御部21(マイコン)が有するカウンタ・タイマ等の機能により、ステップS44での処理が可能となる。
 監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に火災警報器10からの電波を受信できない場合には(ステップS44でYes)、火災警報器10に異常があると判断する(ステップS45)。言い換えると、報知部25は、火災警報器10の異常を報知する。火災警報器10は、電池切れとなった後の所定期間も通常動作が可能であるのに、所定期間内に火災警報器10からの電波を受信できないということは、火災警報器10は電池切れ以外の要因により監視信号を送信できない異常な状態になっている可能性があるためである。
 一方で、監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間経過後に火災警報器10からの電波を受信できない場合には(ステップS44でNo)、火災警報器10に異常があると判断しない、つまり、異常がないと判断する(ステップS43)。言い換えると、報知部25は、火災警報器10の異常を報知しない。所定期間経過後に火災警報器10からの電波を受信できないということは、火災警報器10は電池が完全に切れて、不動作状態になっているといえる。
 これにより、監視部22が火災警報器10に電池切れによる通信異常があると判断しなくなり、報知部25が当該異常を報知することが抑制される。報知部25が当該異常を報知することが抑制されることで、子機20の電池を消耗してしまうことを抑制できる。このように、電池消耗の連鎖、具体的には、子機20が電池切れの火災警報器10に連鎖して電池を消耗してしまうことを抑制できる。
 また、外部出力部24は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した後に、火災警報器10からの電波を受信できないときには、外部機器に火災警報器10が不動作状態であることを示す情報を出力する。これにより、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10の電池が完全に切れたことを確認できる。
 また、本実施の形態では、少なくとも1つの子機20は、複数の子機20であり、複数の子機20のそれぞれは、火災警報器10からの電波を受信できない場合に、他の子機20から情報を入手する子機情報入手部29を備える。火災警報システム1は、火災警報器10をネットワークの中心とするスター型のネットワークトポロジーを有するため、火災警報器10の電池が完全に切れた場合に、火災警報の連動ができなくなってしまい得る。
 そこで、子機情報入手部29は、他の子機20から、他の子機20が備える火災検知センサの検知結果を直接取得する(通信部26に受信させる)。これにより、火災警報器10が不動作状態であっても、火災の発生を示す検知情報が複数の子機20間で共有されて、複数の子機20は連動して火災警報を行うことができる。なお、子機情報入手部29は、火災警報器10からの電波を受信できる場合であっても、他の子機20から情報を入手してもよい。
 以上説明したように、本実施の形態に係る火災警報器10は、少なくとも1つの子機20と無線通信を行い、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作する火災警報器である。火災警報器10は、定期的に少なくとも1つの子機20を監視することで、少なくとも1つの子機20に異常があるか否かを判断する監視部12と、監視部12が少なくとも1つの子機20に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する報知部15と、を備える。監視部12は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した後は、当該監視において、当該子機20からの電波を受信できなくても、当該子機20に異常があると判断しない。
 これによれば、監視部12が子機20に電池切れによる通信異常があると判断しなくなり、報知部15が当該異常を報知することが抑制される。報知部15が当該異常を報知することが抑制されることで、火災警報器10の電池を消耗してしまうことを抑制できる。このように、電池消耗の連鎖、具体的には、火災警報器10が電池切れの子機20に連鎖して電池を消耗してしまうことを抑制できる。
 また、監視部12は、子機20から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に当該子機20からの電波を受信できない場合には、当該子機20に異常があると判断してもよい。
 これによれば、例えば、子機20は電池切れとなった後も所定期間(例えば1ヵ月)は通常に動作するので、当該子機20の電池切れ後の所定期間内における、電池切れを要因としない通信異常を判断することができる。
 また、火災警報器10は、さらに、少なくとも1つの子機20のうち電池切れを示す信号を送信した子機20のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報を格納するメモリ17を有し、監視部12は、定期的に前記監視をする際に、電波を受信できない子機20のアドレス情報とメモリ17に格納されたアドレス情報とを照合することで、少なくとも1つの子機20に異常があるか否かを判断してもよい。
 これによれば、監視部12は、電波を受信できない子機20が、電池切れを示す信号を送信した子機20であるか否かを判断できる。
 また、火災警報器10は、さらに、外部機器に少なくとも1つの子機20の異常を示す情報を出力する外部出力部14を備えていてもよい。
 これによれば、例えば火災警報システム1が適用された施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって少なくとも1つの子機20の異常を確認できる。
 また、外部出力部14は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した場合に、外部機器に当該子機20が電池切れであることを示す情報を出力してもよい。
 これによれば、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって子機20の電池切れを確認できる。
 また、外部出力部14は、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した後に、当該子機20からの電波を受信できないときには、外部機器に当該子機20が不動作状態であることを示す情報を出力してもよい。
 これによれば、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって子機20の電池が完全に切れたことを確認できる。
 また、火災警報器10は、さらに、火災警報器10が電池切れになった場合に、少なくとも1つの子機20に対して電池切れを示す信号を送信する通知部13を備えていてもよい。そして、少なくとも1つの子機20は、定期的に火災警報器10を監視することで、火災警報器10に異常があるか否かを判断する監視部22と、監視部22が火災警報器10に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する報知部25と、を備えていてもよい。監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した後は、火災警報器10からの電波を受信できなくても、当該監視において、火災警報器10に異常があると判断しなくてもよい。
 これによれば、監視部22が火災警報器10に電池切れによる通信異常があると判断しなくなり、報知部25が当該異常を報知することが抑制される。報知部25が当該異常を報知することが抑制されることで、子機20の電池を消耗してしまうことを抑制できる。このように、電池消耗の連鎖、具体的には、子機20が電池切れの火災警報器10に連鎖して電池を消耗してしまうことを抑制できる。
 また、監視部22は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した時点から、所定期間内に火災警報器10からの電波を受信できない場合には、火災警報器10に異常があると判断してもよい。
 これによれば、例えば、火災警報器10は電池切れとなった後も所定期間(例えば1ヵ月)は通常に動作するので、火災警報器10の電池切れ後の所定期間内における、電池切れを要因としない通信異常を判断することができる。
 また、少なくとも1つの子機20は、さらに、外部機器に火災警報器10の異常を示す情報を出力する外部出力部24を備えていてもよい。
 これによれば、例えば火災警報システム1が適用された施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10の異常を確認できる。
 また、外部出力部24は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した場合に、外部機器に火災警報器10が電池切れであることを示す情報を出力してもよい。
 これによれば、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10の電池切れを確認できる。
 また、外部出力部24は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信した後に、火災警報器10からの電波を受信できないときには、外部機器に火災警報器10が不動作状態であることを示す情報を出力してもよい。
 これによれば、例えば施設の住人が不在の場合でも、住人は外部機器(携帯端末等)によって火災警報器10の電池が完全に切れたことを確認できる。
 また、少なくとも1つの子機20は、複数の子機20であり、複数の子機20のそれぞれは、さらに、火災警報器10からの電波を受信できない場合に、他の子機20から情報を入手する子機情報入手部29を備えていてもよい。
 これによれば、火災警報器10が不動作状態であっても、火災の発生を示す検知情報が複数の子機20間で共有されて、複数の子機20は連動して動作することができる。
 また、本実施の形態に係る火災警報システム1は、火災警報器10と、少なくとも1つの子機20と、を備える。
 これによれば、電池消耗の連鎖を抑制できる火災警報システム1を提供できる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態に係る火災警報器10について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。
 例えば、上記実施の形態では、監視部12は、定期的(例えば24時間ごと等)に少なくとも1つの子機20を監視したが、不定期的(例えばランダムなタイミング)に少なくとも1つの子機20を監視してもよい。また、監視部22は、定期的に火災警報器10を監視したが、不定期的に火災警報器10を監視してもよい。
 例えば、上記実施の形態では、監視部12は、子機20から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に当該子機20からの電波を受信できない場合には、当該子機20に異常があると判断したが、このような処理が行われなくてもよい。つまり、監視部12は、子機20から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に当該子機20からの電波を受信できない場合に、当該子機20に異常がないと判断してもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、メモリ17は、少なくとも1つの子機20のうち電池切れを示す信号を送信した子機20のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報を格納したが、格納しなくてもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、火災警報器10は、外部出力部14を備えたが、備えていなくてもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、火災警報器10は、通知部13を備えたが、備えていなくてもよい。つまり、子機20は、火災警報器10から電池切れを示す信号を受信しなくてもよく、電池消耗の連鎖を抑制する機能を有していなくてもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、少なくとも1つの子機20は、外部出力部24を備えたが、備えていなくてもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、少なくとも1つの子機20は、子機情報入手部29を備えたが、備えていなくてもよい。
 また、例えば、上記実施の形態では、少なくとも1つの子機20は、複数の子機20であったが、1つであってもよい。
 また、例えば、火災警報システム1における火災警報器10が子機20として振る舞い、少なくとも1つの子機20のいずれかが火災警報器10として振る舞ってもよい。
 また、本発明は、火災警報器10として実現できるだけでなく、火災警報器10を構成する各構成要素が行うステップ(処理)を含む異常判断方法として実現できる。
 具体的には、異常判断方法は、少なくとも1つの子機20と、少なくとも1つの子機20と無線通信を行い、少なくとも1つの子機20に対して親機として動作する火災警報器10との通信の異常を判断する方法である。異常判断方法は、図3に示されるように、定期的に少なくとも1つの子機20を監視することで、少なくとも1つの子機20に異常があるか否かを判断するステップ(ステップS11、ステップS12)と、当該判断するステップにおいて、少なくとも1つの子機20に異常があると判断した場合に(ステップS12でYes)、当該異常を報知するステップ(ステップS13)と、を含む。図4に示されるように、当該判断するステップでは、当該監視において、少なくとも1つの子機20のうちのいずれかの子機20から電池切れを示す信号を受信した後は(ステップS21)、当該子機20からの電波を受信できなくても(ステップS22でNo)、当該子機20に異常があると判断しない(ステップS23)。
 また、本発明は、火災警報システム1として実現できるだけでなく、火災警報システム1を構成する各構成要素が行うステップ(処理)を含む方法として実現できる。
 例えば、それらのステップは、コンピュータ(コンピュータシステム)によって実行されてもよい。そして、本発明は、それらの方法に含まれるステップを、コンピュータに実行させるためのプログラムとして実現できる。さらに、本発明は、そのプログラムを記録したCD-ROM等である非一時的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体として実現できる。
 例えば、本発明が、プログラム(ソフトウェア)で実現される場合には、コンピュータのCPU、メモリおよび入出力回路等のハードウェア資源を利用してプログラムが実行されることによって、各ステップが実行される。つまり、CPUがデータをメモリまたは入出力回路等から取得して演算したり、演算結果をメモリまたは入出力回路等に出力したりすることによって、各ステップが実行される。
 また、上記実施の形態の火災警報器10および火災警報システム1に含まれる各構成要素は、専用または汎用の回路として実現されてもよい。
 また、上記実施の形態の火災警報器10および火災警報システム1に含まれる各構成要素は、集積回路(IC:Integrated Circuit)であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。
 また、集積回路はLSIに限られず、専用回路または汎用プロセッサで実現されてもよい。プログラム可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、または、LSI内部の回路セルの接続および設定が再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサが、利用されてもよい。
 さらに、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて、火災警報器10および火災警報システム1に含まれる各構成要素の集積回路化が行われてもよい。
 その他、実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素および機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
 1  火災警報システム
 10  火災警報器
 12  監視部(第1監視部)
 13、23  通知部
 14  外部出力部(第1外部出力部)
 15  報知部(第1報知部)
 17  メモリ(格納部)
 20  子機
 22  監視部(第2監視部)
 24  外部出力部(第2外部出力部)
 25  報知部(第2報知部)
 29  子機情報入手部

Claims (16)

  1.  少なくとも1つの子機と無線通信を行い、前記少なくとも1つの子機に対して親機として動作する火災警報器であって、
     定期的または不定期的に前記少なくとも1つの子機を監視することで、前記少なくとも1つの子機に異常があるか否かを判断する第1監視部と、
     前記第1監視部が前記少なくとも1つの子機に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する第1報知部と、を備え、
     前記第1監視部は、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した後は、前記監視において、当該子機からの電波を受信できなくても、当該子機に異常があると判断しない、
     火災警報器。
  2.  前記第1監視部は、前記子機から電池切れを示す信号を受信した時点から所定期間内に当該子機からの電波を受信できない場合には、当該子機に異常があると判断する、
     請求項1記載の火災警報器。
  3.  前記火災警報器は、さらに、前記少なくとも1つの子機のうち電池切れを示す信号を送信した子機のアドレス情報と、電池切れを示す情報とを紐づけた情報を格納する格納部を備え、
     前記第1監視部は、前記監視をする際に、電波を受信できない子機のアドレス情報と前記格納部に格納されたアドレス情報とを照合することで、前記少なくとも1つの子機に異常があるか否かを判断する、
     請求項1または2記載の火災警報器。
  4.  前記火災警報器は、さらに、外部機器に前記少なくとも1つの子機の異常を示す情報を出力する第1外部出力部を備える、
     請求項1乃至3のいずれか1項に記載の火災警報器。
  5.  前記第1外部出力部は、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した場合に、前記外部機器に当該子機が電池切れであることを示す情報を出力する、
     請求項4記載の火災警報器。
  6.  前記第1外部出力部は、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した後に、当該子機からの電波を受信できないときには、前記外部機器に当該子機が不動作状態であることを示す情報を出力する、
     請求項4または5記載の火災警報器。
  7.  前記火災警報器は、さらに、前記火災警報器が電池切れになった場合に、前記少なくとも1つの子機に対して電池切れを示す信号を送信する通知部を備える、
     請求項1乃至6のいずれか1項に記載の火災警報器。
  8.  前記少なくとも1つの子機は、
     定期的または不定期的に前記火災警報器を監視することで、前記火災警報器に異常があるか否かを判断する第2監視部と、
     前記第2監視部が前記火災警報器に異常があると判断した場合に、当該異常を報知する第2報知部と、を備え、
     前記第2監視部は、前記火災警報器から電池切れを示す信号を受信した後は、前記火災警報器からの電波を受信できなくても、前記監視において、前記火災警報器に異常があると判断しない、
     請求項7記載の火災警報器。
  9.  前記第2監視部は、前記火災警報器から電池切れを示す信号を受信した時点から、所定期間内に前記火災警報器からの電波を受信できない場合には、前記火災警報器に異常があると判断する、
     請求項8記載の火災警報器。
  10.  前記少なくとも1つの子機は、さらに、外部機器に前記火災警報器の異常を示す情報を出力する第2外部出力部を備える、
     請求項8または9記載の火災警報器。
  11.  前記第2外部出力部は、前記火災警報器から電池切れを示す信号を受信した場合に、前記外部機器に前記火災警報器が電池切れであることを示す情報を出力する、
     請求項10記載の火災警報器。
  12.  前記第2外部出力部は、前記火災警報器から電池切れを示す信号を受信した後に、前記火災警報器からの電波を受信できないときには、前記外部機器に前記火災警報器が不動作状態であることを示す情報を出力する、
     請求項10または11記載の火災警報器。
  13.  前記少なくとも1つの子機は、複数の子機であり、
     前記複数の子機のそれぞれは、さらに、前記火災警報器からの電波を受信できない場合に、他の子機から情報を入手する子機情報入手部を備える、
     請求項8乃至12のいずれか1項に記載の火災警報器。
  14.  請求項1乃至13のいずれか1項に記載の火災警報器と、
     前記少なくとも1つの子機と、を備える、
     火災警報システム。
  15.  少なくとも1つの子機と、前記少なくとも1つの子機と無線通信を行い、前記少なくとも1つの子機に対して親機として動作する火災警報器との通信の異常を判断する異常判断方法であって、
     定期的または不定期的に前記少なくとも1つの子機を監視することで、前記少なくとも1つの子機に異常があるか否かを判断するステップと、
     前記判断するステップにおいて、前記少なくとも1つの子機に異常があると判断した場合に、当該異常を報知するステップと、を含み、
     前記判断するステップでは、前記監視において、前記少なくとも1つの子機のうちのいずれかの子機から電池切れを示す信号を受信した後は、当該子機からの電波を受信できなくても、当該子機に異常があると判断しない、
     異常判断方法。
  16.  請求項15に記載の異常判断方法をコンピュータに実行させるプログラム。
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