[实用新型]防触摸振动踩踏式报警器无效
申请号: | 201020223988.5 | 申请日: | 2010-06-11 |
公开(公告)号: | CN201741229U | 公开(公告)日: | 2011-02-09 |
发明(设计)人: | 曾艺 | 申请(专利权)人: | 重庆工商大学 |
主分类号: | G08B13/10 | 分类号: | G08B13/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 400067 重庆市南*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 触摸 振动 踩踏 报警器 | ||
技术领域
本实用新型涉及安防电子技术领域,特别是涉及一种踩踏式的防盗报警装置。
背景技术
正在提交审查的实用新型专利“防触摸踩踏式报警器”自身可以警报人体的接触,防范人为的移动,经济实用,但是,它还不能够警报通过非人体直接接触的移动。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种防触摸振动踩踏式报警器,不仅可以安排在居室的入口或者通道上实施防盗报警,它自身也可以警报人体直接的或间接的触摸,防范人为的移动。
本实用新型实现其目的所采用的技术方案是,它由一个长方形框架、电池组、一个上拉电阻、触发电路、蜂鸣器及其限流电阻、触摸触发电路以及微型振动传感器组成;其中,电池组的负极连接到长方形框架的上部,其正极通过一个上拉电阻连接到长方形框架的底板,该底板还分别连接到微型振动传感器和触发电路的输入端,微型振动传感器的另一端接到电池组的负极,触发电路的输入端还与触摸触发电路的输出端连接,触发电路的输出端串联一个蜂鸣器及其限流电阻后连接到电池组的负极。
所述长方形框架的底板由一块导电材料板组成,其上部有一块金属丝网,底板与金属丝网由框架的两侧绝缘隔离并支撑着,长方形框架的四侧的外表面有一层导电材料,该导电材料连接到触摸触发电路的输入端,长方形框架的上部和底板的外部包裹着绝缘材料。
所述触发电路是以双极性555集成电路组成的单稳态电路,其中,555的引脚2分别连接到一个电阻和一个电容,所述电阻和电容的另一端分别连接到电池组的正极和长方形框架的底板,555的引脚6和引脚7并联,再分别连接到一个定时电阻和一个定时电容,定时电阻和定时电容的另一端分别连接到电池组的正极和负极,555的电压控制端5串联一个电容到电池组的负极,555的复位端4和电源端8并联接到电池组的正极,555的引脚3构成触发电路的输出端。
所述触摸触发电路包括一个结型场效应管、一个三极管、一个开关二极管、一个电位器和一个电阻;其中,结型场效应管的栅极和三极管的集电极分别构成触摸触发电路的输入端和输出端,场效应管的漏极分别连接到电位器和开关二极管的阳极,开关二极管的负极接到三极管的基极,三极管的集电极连接电阻,电阻和电位器的另一端都接到电池组的正极,场效应管的源极和三极管的发射极都接到电池组的负极。
本实用新型的优点是,制作便利,成本低廉,自身可以警报人手拿放或人为移动所致的振动,防盗报警方便、效率高。
附图说明
下面对照附图进一步具体说明本实用新型。
图1是本实用新型的系统组成方框图。
图2是触发电路的原理图。
图3是触摸触发电路的原理图。
图中,1.长方形框架,12.长方形框架的侧面(宽),13.长方形框架的侧面(长),14.长方形框架的底板,15.长方形框架的上部的金属丝网,2.触摸触发电路,3.电池组,4.触发电路,41.双极性集成电路555,5.蜂鸣器,8.微型振动传感器。
具体实施方式
参见图1,本实用新型包括:一个长方形框架(1)、电池组(3)、一个上拉电阻R、触发电路(4)、蜂鸣器(5)及其限流电阻Rb、触摸触发电路(2)以及微型振动传感器(8)组成。其中,电池组(3)的负极连接到长方形框架(1)上部的金属丝网(15),其正极通过一个上拉电阻R连接到长方形框架(1)的底板(14),该底板(14)还分别连接到微型振动传感器(8)、触发电路(4)的输入端和触摸触发电路(2)的输出端,触发电路(4)的输出端与蜂鸣器(5)及其限流电阻Rb、电池组(3)的负极串联。
长方形框架(1)的底板(14)是一块导电材料板,其上部(15)为一块裸露的金属丝网,底板(14)与金属丝网(15)由框架(1)的两侧(13)或者(12)绝缘隔离并支撑着,长方形框架(1)的四侧(13)和(12)的外表面有一层导电材料,该导电材料连接到触摸触发电路(2)的输入端,长方形框架(1)的上部的金属丝网(15)和底板(14)的外部包裹着绝缘材料,整个长方形框架(1)外表形似家用的普通的地毯或踏脚垫。
微型振动传感器(8)选用高灵敏全向振动传感器,例如:TV-1型,被安置在长方形框架(1)的某个隐蔽、安全之处,例如粘贴在框架(1)的内部。一旦发生任意某个方向的振动,微型振动传感器(8)即进入“闭合”状态,每振动一次,它“闭合”一次,给予触发电路(4)的输入端一个从高到低的电平变化,结果导致蜂鸣器(5)鸣叫。一旦振动停止,微型振动传感器(8)又恢复“开”状态。
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