[其他]全无线多功能报警器无效
申请号: | 87210755 | 申请日: | 1987-11-18 |
公开(公告)号: | CN87210755U | 公开(公告)日: | 1988-10-26 |
发明(设计)人: | 赵习经 | 申请(专利权)人: | 赵习经 |
主分类号: | G08B13/22 | 分类号: | G08B13/22 |
代理公司: | 辽宁专利事务所 | 代理人: | 许宗富 |
地址: | 吉林省通化*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 多功能 报警器 | ||
本实用新型属于防盗报警装置。
目前的银行,商业大厦等重要场合使用的防盗报警器主要有断线报警器,红外、超声报警器。构成报警器的传感器与控制器之间都需要用大量的导线连接起来传送控制信号。有的报警器利用了无线电台发射形式报警,这样报警易受其它电磁波的影响,产生误报警,不报警,安装不便,可靠性、安全性不高。
本实用新型的目的是提供一种无接触探测,无信号传送线路,无发射接收天线,能同时进行报警、监听,自动开、闭的报警器。
本实用新型是由探测发送及监视接收显示两大部分组成。探测发送部分(发送机)包括微波传感器〔1〕,前置放大器〔2〕、推动放大器〔3〕、开关电路〔4〕,高频振荡器〔5〕,载频放大器〔6〕、LC耦合器〔7〕、光控开关电路〔8〕、编码音频振荡器〔9〕、调制器〔10〕、报警音频振荡器〔11〕(参见图1),当傍晚自然光照减弱到一定程度时,所采用的光控开关电路〔8〕导通,接通整机电源。微波传感器〔1〕向被探测空间发射8~10.8GHZ的电磁波信号,同时高频振荡器〔5〕,载频放大器〔6〕,调制器〔10〕、话筒SH工作。话筒SH收到音频信号后经调制器〔10〕放大后送高频振荡器〔5〕(高频振荡器的振频为320KHZ),高频振荡器〔5〕载有音频信号的电压经载频放大器〔6〕放大,然后由LC耦合器〔7〕输出加载到220伏电源线上。此时载频输出端输出的是载有音频监听信号的高频电流。若微波传感器〔1〕发出的电磁波信号检测到移动物体反射的回波信号时,由于反射的回波信号频率不等于原发射频率,传感器输出信号经放大后,推动开关电路〔4〕工作。断开话筒SH与调制器〔10〕相连接的电路,接通编码音频振荡器〔9〕和报警音频振荡器〔11〕。编码音频振荡器〔9〕产生300-2000HZ的音频信号至调制器〔10〕,然后加载到高频振荡器〔5〕的输入端,其输出接载频放大器〔6〕输入端,经LC耦合器〔7〕,耦合输出。此时,载频输出端输出载有编码音频的高频载波信号,高频载波信号传输至监视接收部分(接收机)发出报警并显示出事地点。监视接收部分(参见图2)包括LC送频回路〔12〕、高放检波器〔13〕、锁相振荡器〔14〕、低频放大器〔15〕、低通选频解码器〔16〕、1号执行器〔17〕、2号执行器〔18〕、3号执行器〔19〕、4号执行器〔20〕、报警振荡器〔21〕,当监视接收机接收到探测发送部分给出的报警信号后,信号经LC选频回路〔12〕送至高放检波器〔13〕和锁相振荡器〔14〕,若信号强度,频率符合锁相振荡器〔14〕开通电压,锁相振荡器〔14〕工作,信号经低频放大器〔15〕放大后送低通选频解码器〔16〕选频处理,然后传送给相应的执行器(即1、2、3、4号执行器)动作,显示出事现场地点,同时报警振荡器〔10〕报警。如需要监听,扬声器接于低频放大器〔15〕。
本实用新型用微波多普勒器件来实现无接触探测。传送控制、监听信号是利用电力电源线加载波的方式来完成(即靠交流线路给整机供电,又靠交流线路通过FM载波传送控制信号及监听信号)。探测发送部分采用调制加编码电路,接收部分采用锁相环路,解码电路,使之控制信号与监听信号,同路同载频发送及接收互不影响。
本报警器具有抗干扰能力强,使用方便,保密性强,安全、可靠等优点。白天自动关闭,傍晚自动开启,其电路设计先进、合理,并有交直流自动转换功能,不需另设传输线。
附图说明:
图1为本实用新型的探测发送部分电路方框图。
图2为本实用新型的监视接收部分电路方框图。
图3为本实用新型的探测发送部分电路原理图。
图4为本实用新型的监视接收部分电路原理图。
图5为本实用新型的探测发送部分(发送机)外形图。
图6为本实用新型监视接收部分(接收机)外形图。
图7为本实用新型的探测发送机结构示意图。
图8为本实用新型的监视接收机结构示意图。
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