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散射光式烟雾探测器的初始量级调定方法

摘要

本发明涉及散射光式烟雾探测器的初始量级调定方法,这种烟雾探测器被用来探测火焰引起的烟雾的颗粒的散射光。在散射光式烟雾探测器中,发光元件3和光接受元件4设置在具有迷宫式结构的暗箱5中,并且利用没有烟雾情况下暗箱5的不规则反射光(噪声光)信号探测故障,提供了散射光式烟雾探测器初始量级的调定方法,其中至少在2至5的范围内调节暗箱5表面的亮度从而获得所要求的噪声光信号。由于暗箱的亮度能够调节从而调定初始噪声光信号量级,故可以增加噪声光信号的数值从而在制造中规定大的误差范围。

著录项

  • 公开/公告号CN85101217A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日1987-01-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 日探株式会社;

    申请/专利号CN85101217

  • 发明设计人 铃木隆司;

    申请日1985-04-01

  • 分类号G01N21/53;

  • 代理机构中国国际贸易促进委员会专利代理部;

  • 代理人李强

  • 地址 日本东京都涉谷区幡开谷1-11-6

  • 入库时间 2023-12-17 11:57:59

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 1987-07-29

    实质审查请求

    实质审查请求

  • 1987-01-17

    公开

    公开

说明书

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本发明涉及散射光式烟雾探测器初始量级调定方法,这种烟雾探测器可探测火焰产生的烟雾颗粒所散射的光。

在已公开日本实用新型第32/83/79号(Japanese    Utility    Model    Laid-Open    NO.32183/79)或日本专利公报第21511/84号中公布了一种散射光式烟雾探测器,这种探测器通过探测被烟雾粒子散射的光来探测火情,其中暗箱中产生的不规则反射光(噪声光)信号始终受到监测,并探测上述信号的消失从而探测发光元件或类似元部件的故障。

在本说明书的附图中:

图1是电路图,用于说明根据本发明的散射光式烟雾探测器初始量级调定方法。

图2是表示暗箱的光学特性的曲线图。

图3是表示暗箱的亮度和噪声信号的曲线图。

其中标号1表示脉冲发生器电路,3表示发光元件,4表示光接收元件,5表示暗箱,7表示火焰信号探测器电路,8表示故障信号探测器电路。

如图1表示,这种传统的散射光式烟雾探测器包括:一个脉冲发生器电路1;一个暗箱5;一个发光元件3,该发光元件3依照上述脉冲发生器电路1的输出脉冲来发射脉冲;一个光接收元件4,该光接收元件4用来探测暗箱5中的烟雾的散射光;一个放大器6;一个火焰信号探测器电路7,当加上上述放大器超过预定量级的输出时,探测器电路7产生输出信号;一个故障信号探测器电路8,当放大器输出低于预定量级时,探测器电路8产生输出信号;“与”门9、10,用于提供上述探测器电路7、8的输出和上述脉冲发生器电路1的输出信号的逻辑积。

烟雾探测器的这种暗箱采用了迷宫式结构,以避免外部光线的进入,从而提高信-噪比,通常采用黑色材料或在其表面涂有黑色涂层的材料。

在图2的曲线图中,实线X表示暗箱5中的烟雾浓度同光接收元件4的输出电压之间的关系。在这个曲线图中,纵座标轴代表光接收元件4的输出电压(mv),横座标轴代表烟雾浓度(衰减率%/m),在实线X之上的平行线X1和在实线X之下的平行线X2表示的区域代表误差范围,这种误差是发生在结构上的误差,或是通常制造的电路的误差。例如,采用一种电路,在这种电路中当烟雾浓度达到10%/m时,就提供火焰信号,而这时光接收元件4的输出电压达到大约3mv。

在此曲线图中,噪声光信号(当烟雾浓度为零时光接收元件输出信号的数值)是0.6mv±0.2mv,而上述电压的存在被探测出来,从而产生发自故障信号探测器电路8的故障信号。

在如上所述的传统烟雾探测器中,噪声光信号的数值非常小,因而在制造误差范围是由诸如X2,X4的平行线表示的情况下,就探测不到噪声光信号。

此外,很难在几个步骤中探测噪声光信号从而探测光源的损坏,光量的降低或其他诸如此类的情况。

本发明通过调节构成暗箱的材料或把用于暗箱内表面的覆层的亮度调整到适当的数值,解决了上述问题。

在调节暗箱亮度的方法中,配备亮度低的(黑色的)到亮度高的材料或覆层从而确定具有预定噪声光信号的亮度的材料或覆层,据此,可以采用获得的具有彩色亮度的材料或覆层。当希望得到具有大数值噪声光信号的材料或覆层时,可以选择具有较大亮度的材料或覆层,而对于具有小数值噪声光信号的材料或覆层,可以选择低亮度的材料或覆层。

例如,在只探测发光元件3的损坏的情况下,可以用数值较小的噪声光信号来鉴别,但在还要探测发光元件3的光量变化率或类似现象时,就需要选定较高数值的噪声光信号,即较高的起始噪声光信号量级。

图3显示了一曲线图,该曲线图表示了亮度同噪声光信号之间的关系,这里采用的是我们公司制造的光-电式烟雾探测器(2KC型)的暗箱。图中纵座标轴代表光接收元件〔NJL612B型,新日本无线电有限公司(Shin-Nihon    Musen)制造〕的输出电压(mv),而发光元件采用的是新日本无线电有限公司制造的NJL/20B。图中的横座标轴表示亮度。在所示的实施方案中,暗箱是用塑料制作的,所用的材料是非彩色(黑色-白色)的,但也可采用彩色的。由于亮度的变化导致的烟雾浓度同光接收元件的输出电压之间的关系用曲线图(如X′)来表示,其中图2中的X大致平行地上下移动。这些数值或多或少地随着暗箱的结构,发光元件和光接收元件的种类等因素而发生变化,但即便是考虑了这些变化,也可以进行初始噪声光信号数值的调节。通过改变放大器的放大率或通过采用其他类似方法,可以实现对初始量级的变化部分所引起的火焰信号量级变化的调节。

具有固定亮度的塑料材料或覆层是比较容易选择和控制的。如果象本发明那样调节暗箱的亮度从而调定散射光式烟雾探测器的初始噪声光信号量级,就可以增加噪声光信号的数值,因此,在制造中可以规定大的误差范围。不需要采用复杂的电路就可以得到良好的噪声光信号,从而可以获得各种故障信号。如果把本装置用于接收量化模拟信息的系统(这种装置从散射光式烟雾探测器接收量化模拟信息并将该信息送入接收站),本装置是非常有效的。

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