专利名称:一种干结点输出检测电路的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及安防领域,尤其涉及一种干结点输出的检测电路。。
背景技术:
在安防领域中,随着电子工业的不断发展,越来越多的传感器设备被应用于智能 安防系统中,其中干结点输出形式因其工程施工布线、智能检测方式的简易性在传感器件 的告警输出中得到了大量的应用。传感器一般包括两种需要提供独立电源、具有干结点输 出的传感器,以及二线制传感器。对于需要提供独立电源、具有干结点输出的传感器,其接口包括电源输入接口 (Vin接口)、接地接口(GND接口)和两个干结点(N. C. /N. 0.),其干结点输出检测电路如图 1所示包括与传感器连接的检测设备,该检测设备包括对外供电接口(+12V接口)、与对外 供电接口(+12V接口)对应的接地端口(GND接口)和电压检测端口(通用AI/DI接口); 其连接方式为检测设备的+12V接口与传感器的Vin接口连接,检测设备的GND接口与传 感器的GND接口连接,检测设备的通用AI/DI接口与传感器的一个N. C. /N. 0.连接,传感器 的另一个N. C./N. 0.与其Vin接口通过导线连接。对于二线制传感器,仅包括两个干结点(N. C. /N. 0.),其干结点输出检测电路如图 2所示包括与传感器连接的检测设备,该检测设备包括对外供电接口(+12V接口)和电压 检测接口(通用AI/DI接口);其连接方式为检测设备的+12V接口与传感器的一个N. C./ N. 0.连接,通用AI/DI接口与传感器的另一个N. C./N. 0.连接。上述干结点输出检测电路都比较简单,但是存在着安全隐患不法分子可针对传 感器采用的干结点类型(包括常闭输出类型(即N. C.类型)和常开输出类型(即N. 0.类 型))破坏现场布线,使传感器告警失效或不能检测到,对广大人们群众的财产安全、人身 安全造成了很大的影响。其破坏办法一般采用的是对常开输出型干结点采用断开告警线 的方式,对常闭输出型干结点采用告警线与电源或地环回的方式。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种干结点输出检测电路,旨在保证不影响工程施工 和检测方式的简易性的前提下,消除现有技术中检测电路因断线、环回造成的安全隐患。本实用新型是这样实现的,一种干结点输出检测电路,应用于传感器,包括检测 设备,所述检测设备包括电压检测接口及与该电压检测接口对应的地线接口,所述传感器 包括第一干结点和第二干结点;该电路还包括第一采样电阻、第二采样电阻和第三采样电 阻;所述电压检测接口经过第一采样电阻和与其对应的地线接口连接;所述电压检测 接口经过第二采样电阻与所述第一干结点连接;所述第一干结点和第二干结点通过第三采 样电阻连接;且所述第一采样电阻放置于靠近所述检测设备的一端,所述第二采样电阻和 第三采样电阻放置于靠近所述传感器的一端或者该传感器内部。[0009]上述电路中,为了实现采样电阻良好的分压效果,所述第二采样电阻和第三采样 电阻采用相同的阻值,且第一采样电阻的阻值等于第二采样电阻和第三采样电阻的阻值之 和。上述电路中,还包括第四采样电阻,该第四采样电阻串接于所述电压检测接口和 第二采样电阻之间。为了施工方便,可采用相同规格的第一采样电阻、第二采样电阻、第三 采样电阻和第四采样电阻,均采用3. 3ΚΩ/0. 5W规格。上述电路中,所述检测设备还包括对外供电接口及与该对外供电接口对应的地线 接口,所述传感器还包括电源输入接口和接地接口 ;所述对外供电接口与所述电源输入接 口和第二干结点分别连接;所述与对外供电接口对应的地线接口与传感器的接地接口连接。上述电路中,所述检测设备还包括对外供电接口,该对外供电接口与所述第二干 结点连接。上述电路中,所述检测设备为增强型智能采集单元。本实用新型与现有技术相比,有益效果在于1)仅增加了几个普通引脚电阻作为采样电阻,对电路成本影响很小;2)可以在有效的检测到传感器的正常、告警状态的同时,有效的检测到非法的断 线、环回状态,防止不法分子的有意破坏;3)电路实现比较简单,对工程施工、检测方式的简易性无影响。
图1是现有技术中应用于需独立供电的传感器的干结点输出检测电路图;图2是现有技术中应用于二线制传感器的干结点输出检测电路图;图3是本实用新型一种实施例提供的应用于需要独立供电的传感器的干结点输 出检测电路;图4是本实用新型一种实施例提供的应用于二进制传感器的干结点输出检测电路。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,
以下结合附图及实施 例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型,并不用于限定本实用新型。本实用新型所述的干结点输出检测电路,应用于传感器,包括用以检测干结点输 出电压的检测设备以及用以防断线、防环回的三个采样电阻。为了施工方便,以达到整个施 工过程中采用相同规格的采样电阻目的,可在上述检测电路中增加使用一个采样电阻。本实施例中,检测设备采用增强型智能采集单元EISU,传感器为二线制传感器或 者需提供独立电源、具有干结点输出的传感器。且EISU包括以下接口 对外供电接口(+12V 接口)、与对外供电接口(+12V接口)对应的接地端口(GND接口)、电压检测端口(通用 AI/DI接口)、与电压检测端口(通用AI/DI接口)对应的接地端口(AI-GND接口)。对于需提供独立电源、具有干结点输出的传感器,其接口包括电源输入接口(Vin
4接口)、接地接口(GND接口)、两个干结点接口(N.C./N.0.接口),其干结点输出检测电路 如图3所示,连接方式为EISU的+12V接口通过导线分别接入传感器的Vin接口和其中的一个N. C./ N. 0.接 Π ;EISU的GND接口通过导线接入传感器的GND接口;EISU的通用AI/DI接口经第一采样电阻1接入EISU的AI-GND接口 ;EISU的通用AI/DI接口经过串联的第四采样电阻2和第二采样电阻3接入传感器 的另一个N. C./N. 0.接口 ;传感器的两个N. C./N. 0.接口通过第三采样电阻4连接;且第一采样电阻1靠近EISU,第二采样电阻3和第三采样电阻4靠近传感器或者 置于传感器内部。为施工方便,以上所述的检测电路中所采用的采样电阻采用相同规格,均为 3.3ΚΩ/0. 5W;所述的需提供独立电源、具有干结点输出的传感器可以是常闭型输出传感 器——微波红外双鉴等传感器,或常开节点输出传感器——烟雾探测、五探头水浸传感器。图3所示检测电路的工作原理为EISU的AI/DI检测端口用来检测传感器状态信 号上的电压,因为不同的电压值对应传感器不同的工作状态,所以可根据当前检测到的电 压值来识别出传感器当前的工作状态。采样电阻在此电路中起到分压的作用。以常开输出 型(N.O.型)干结点接口为例增加采样电阻后,①在正常状态下,AI/DI检测端口检测的是第一采样电阻1与第四采样电阻2、第 二采样电阻3、第三采样电阻4对电源+12V分压后的电压值,在四个采样电阻阻值相等的情 况下,其理想电压值为12V/4 = 3V,由于电源电压的稳定性及施工现场长距离走线导致的 线缆压降等不确定因素,其正常值经验范围为2. 7V < VAi < 3. 3V ;②在告警状态下,干结点闭合,导致第三采样电阻4两端短路,所以,AI/DI检测端 口检测的是第一采样电阻1与第四采样电阻2、第二采样电阻3对电源+12V分压后的电压 值,在三个采样电阻阻值相等的情况下,其理想电压值为12V/3 = 4V,其正常值经验范围 为 3. 7V < VAi < 4. 3V ;③在断线情况下,AI/DI检测端口相当于被第一采样电阻1下拉到AI-GND接口, 其理想电压值为0V,正常值经验范围为VAi < 0. 5V ;④在环回(信号线接Vin接口)的状态下,因第二采样电阻3和第三采样电阻4 位于传感器侧,一般置于传感器内部,故相当于将第二采样电阻3、第三4两端短路,AI/DI 检测端口检测的是第一采样电阻1与第四采样电阻2对电源+12V分压后的电压值,在采样 电阻阻值相等的情况下,其理想电压值为=UVA = 6V,其正常值经验范围为VAi > 4. 5V ;⑤在环回(信号线接GND接口)的状态下,AI/DI检测端口相当于被第一采样电阻 1、第四采样电阻2下拉到AI-GND接口,其理想电压值为0V,正常值经验范围为VAi < 0. 5V。在上述电路中,第二采样电阻3、第三采样电阻4放在传感器端(最好是传感器内 部)的原因只有这样才能在断线或环回(信号线接GND接口或信号线接Vin接口)的情 况下造成采样电阻不同的分压结果,从而达到区分不同状态的目的。例如,以常开输出型 (N. 0.型)干结点接口为例,将第二采样电阻3放到EISU侧,那么在告警状态下相当于将 第三采样电阻4两端短路,采集到的理想电压值为12V/3 = 4V,而在环回(信号线接Vin接口 )的状态下,同样相当于将第三采样电阻4两端短路,采集到的理想电压值为12V/3 = 4V,这时两种状态无法区分。另外,第一采样电阻1放在EISU端的原因为若将第一采样电 阻1放在传感器端,则在断线情况下,EISU采集到的电压值不定,不能用以准确识别出传感 器当前的状态。如下表1所示,采用上述检测电路,EISU的AI/DI检测端口当前所检测到的电压 值VAi与当前传感器的工作状态的对应关系具体为表 权利要求1.一种干结点输出检测电路,应用于传感器,包括检测设备,所述检测设备包括电压检 测接口及与该电压检测接口对应的地线接口,所述传感器包括第一干结点和第二干结点; 其特征在于,该电路还包括第一采样电阻、第二采样电阻和第三采样电阻;所述电压检测接口经过第一采样电阻和与其对应的地线接口连接;所述电压检测接口 经过第二采样电阻与所述第一干结点连接;所述第一干结点和第二干结点通过第三采样电 阻连接;且所述第一采样电阻放置于靠近所述检测设备的一端,所述第二采样电阻和第三采样 电阻放置于靠近所述传感器的一端或者该传感器内部。
2.如权利要求1所述的干结点输出检测电路,其特征在于,该电路还包括第四采样电 阻;所述电压检测接口经过该第四采样电阻与所述第二采样电阻连接。
3.如权利要求1所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述检测设备还包括对外 供电接口及与该对外供电接口对应的地线接口,所述传感器还包括电源输入接口和接地接 Π ;所述对外供电接口与所述电源输入接口和第二干结点分别连接;所述与对外供电接口对应的地线接口与传感器的接地接口连接。
4.如权利要求1所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述检测设备还包括对外 供电接口,该对外供电接口与所述第二干结点连接。
5.如权利要求3或4所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述检测设备为增强型 智能采集单元。
6.如权利要求1所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述第二采样电阻和第三 采样电阻的阻值相同,且第一采样电阻的阻值等于第二采样电阻和第三采样电阻的阻值之 和。
7.如权利要求2所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述第一采样电阻、第二采 样电阻、第三采样电阻和第四采样电阻的阻值相同。
8.如权利要求7所述的干结点输出检测电路,其特征在于,所述第一采样电阻、第二采 样电阻、第三采样电阻和第四采样电阻均采用3. 3ΚΩ/0. 5W规格。
专利摘要本实用新型适用于安防领域,提供了一种干结点输出检测电路,应用于传感器,包括检测设备,检测设备包括电压检测接口及与其对应的地线接口,传感器包括第一干结点和第二干结点;该电路还包括第一至第三采样电阻;电压检测接口经过第一采样电阻和与其对应的地线接口连接;电压检测接口经过第二采样电阻与第一干结点连接;第一干结点和第二干结点通过第三采样电阻连接;且第一采样电阻放置于靠近检测设备的一端,第二采样电阻和第三采样电阻放置于靠近传感器的一端或者该传感器内部。本实用新型可在保证不影响工程施工和检测方式的简易性的前提下,消除现有技术中检测电路因断线、环回造成的安全隐患。
文档编号G01R31/02GK201845046SQ20102028725
公开日2011年5月25日 申请日期2010年8月2日 优先权日2010年8月2日
发明者尹红斌, 强应海, 林彬 申请人:深圳中兴力维技术有限公司