EP0964375A1 - Module électronique de surveillance pour système de protection et/ou de surveillance - Google Patents
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- EP0964375A1 EP0964375A1 EP99420123A EP99420123A EP0964375A1 EP 0964375 A1 EP0964375 A1 EP 0964375A1 EP 99420123 A EP99420123 A EP 99420123A EP 99420123 A EP99420123 A EP 99420123A EP 0964375 A1 EP0964375 A1 EP 0964375A1
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Classifications
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- G—PHYSICS
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- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B1/00—Systems for signalling characterised solely by the form of transmission of the signal
- G08B1/08—Systems for signalling characterised solely by the form of transmission of the signal using electric transmission ; transformation of alarm signals to electrical signals from a different medium, e.g. transmission of an electric alarm signal upon detection of an audible alarm signal
Definitions
- the present invention relates to an electronic module for monitoring, more particularly designed for monitoring vibrations sound and / or mechanical, and suitable for protection and surveillance, for example against fire or for the safety of people, especially in premises.
- the invention aims to remedy these drawbacks of systems with detectors, and it therefore aims to provide means that allow to put autonomous detectors into communication with a central surveillance, the means proposed being simple and reliable.
- the invention provides a device, called a module monitoring, which is directly associated with a stand-alone type detector known, and who is able to recognize sound vibrations and / or emitted by this autonomous detector, in the event of detection of a fault or other situation to report.
- the signals thus received and identified are formatted to be issued, following a protocol of defined transmission, to a remote monitoring center which, naturally, can also be put in communication with other monitoring modules produced and operating according to the same principle, associated with other autonomous detectors.
- the monitoring module is fixed for example by gluing on the associated autonomous detector.
- a monitoring module is externally presenting as a small box, can thus equip a stand-alone detector already in place, or a detector newly installed standalone.
- the proximity of the module of surveillance relative to the autonomous detector allows him to "listen" permanently this autonomous detector, for example by means of a piezoelectric type transducer, monitoring module identifying only the vibrations of the cover of the element to be monitored having reaches a sufficient level, thus carrying out a first filtering mechanical, eliminating mechanical signals surrounding.
- the electrical signal delivered by the transducer is then shaped by the amplification means, intended to increase the amplitude of the initial signal. This signal should also be processed in a way to eliminate any parasitic "noise" more completely.
- the means for processing the electrical signal from the transducer include a bandpass filter interposed between the means amplification and means of communication. This filter eliminates noise ambient, and transmits only the frequencies corresponding to those of sound and / or mechanical vibrations expected from the autonomous detector.
- the power supply means of the module surveillance, object of the invention are advantageously carried out under the form of an autonomous power supply, which makes this module entirely autonomous vis-à-vis the surrounding systems, such as the detector.
- this autonomous power supply itself includes a device automatic monitoring, intended to transmit to the central monitoring a signal indicating a power supply fault on the module concerned.
- the invention thus provides a simple and reliable, which makes it possible to transform a set of autonomous detectors into an "interconnected" system, in which all of these detectors are communication with a central monitoring station, which is common to them.
- the monitoring module is associated with a autonomous detector schematized in 1, which in known manner generates sound and / or mechanical vibrations to signal a detected fault, such as than the presence of smoke or toxic gas.
- the module surveillance designated as a whole by reference 2, is fixed directly on the autonomous detector 1, for example by gluing.
- the monitoring module 2 comprises a transducer 3, capable of convert sound and / or mechanical vibrations from the detector autonomous 1, in an electrical signal; it can be a transducer electrodynamics, electrets, piezodynamics, etc.
- the transducer 3 is connected to the input of a chain electronic amplification, which may include at least one operational amplifier 4, or any other known means electronic amplification, including in particular active components of the like transistors.
- the output of amplifier 4, or the like, is connected to the input an electronic bandpass filter 5, which has the function of leaving pass a certain frequency band, eliminating the others frequencies.
- the frequency band thus authorized corresponds to that of sound and / or mechanical vibrations in which the detector autonomous 1 transmits its signals.
- the calibration of filter 5 on the frequency concerned can either be carried out and locked in production, either adjustable on site, by the installer or the user of the monitoring 2, by means of suitable components such as potentiometer and switches, as symbolized in 6.
- Filter 5 as well defined allows an elimination of the ambient noise, therefore of the risks of catch taking into account untimely sound and / or mechanical vibrations, do not not corresponding to an emission from the autonomous detector 1 and not being therefore not significant of a defect.
- the output of the bandpass filter 5 is connected to a communication, which can in particular be an electrical wireless communication, by radio, symbolized in 7, of the modulation type frequency or amplitude modulation, or an electronic "wired" communication 8.
- the amplified and filtered electrical signal from the bandpass filter 5, is applied to the communication device 7 or 8, which then emits a corresponding signal of predefined form by a channel of wireless transmission 9 or over a transmission line 10, such as current loop, towards a central monitoring station 11, located at distance, which is able to pick up and identify this signal.
- the output of the filter 5 is also connected to a light indicator 12, in particular in the form of light-emitting diode, provided on the module monitoring 2 to provide a visual indication of operation, the light indicator 12 illuminating in particular upon detection of vibrations and / or when a signal is emitted by the communication 7 or 8.
- a light indicator 12 in particular in the form of light-emitting diode
- Monitoring module 2 still has a power supply autonomous electric 13, connected to its various components.
- the power supply 13 has its own monitoring device automatic 14, which constantly checks whether the energy level electrical power is sufficient to ensure correct operation of module 2.
- the monitoring device 14 In the event of detection, by the monitoring device 14, an unavailability or insufficiency of the electrical supply 13, a specific signal indicating this fault is emitted, and transmitted to the central surveillance 11.
- FIG 2 in which the elements common to those of the Figure 1 are designated by the same reference numerals, shows a another embodiment of the monitoring module 2.
- This includes always a transducer 3 and amplification means 4.
- the output of these are connected to an input of an electronic microcontroller 15, integrating I / O, active and / or read only memory functions and digital processing.
- an electronic microcontroller integrating I / O, active and / or read only memory functions and digital processing.
- MICROCHIP PIC 12C509 a microcontroller commercially available under the name MICROCHIP PIC 12C509, or equivalent.
- the microcontroller 15 makes it possible to carry out, initially, a learning or recognition phase of the signal delivered by the amplification means 4, during the emission of sound vibrations and / or mechanical by the autonomous detector 1.
- This phase can be fully automatic, or initialized by the installer or the user, for example by pressing a push button or another interfacing unit accessible to the installer or the user.
- the sentence learning allows the microcontroller 15 to analyze the amplified signal, received amplification means 4, and to memorize the characteristics essentials of this signal.
- the microcontroller 15 performs a comparison automatic signal from amplification means 4 with the signal memorized in the learning phase. In case of coincidence of the two signals, defined by a certain correlation rate (the signals not being necessarily completely identical), the microcontroller 15 determines the need to communicate fault or alarm information, transmitted here again via the communication unit 7 or 8 to the remote monitoring center 11.
- the microcontroller 15 plays here, in a way, the role of the filter 5 of the first embodiment, by eliminating the signals which do not correspond to the characteristic signal of fault, recorded in the learning phase.
- the microcontroller 15 has still other functions. In particular, it is related to the monitoring device 14 of the power supply 13, to identify any supply fault and trigger the corresponding warning signal.
- the microcontroller 15 can still be connected to a test push button 16, usable by the installer or user to check that the device is working properly 7 or 8 communication transmitting a signal to the central monitoring 11, this without making use of the autonomous detector 1.
- a test push button 16 usable by the installer or user to check that the device is working properly 7 or 8 communication transmitting a signal to the central monitoring 11, this without making use of the autonomous detector 1.
- the light indicator 12 lights up to indicate a correct transmission.
- While a single monitoring module 2 has been described so far it is clear that a practical installation will generally include a plurality of such monitoring modules, respectively ensuring the connection between a plurality of autonomous detectors 1, placed at various locations, and a central monitoring unit 11 common to all these detectors.
- a plurality of autonomous detectors 1 are thus set up communication with a single central monitoring station 11, the nature of the information transmitted from the monitoring modules 2 respective to said central 11 must be adapted to the software protocols and physical reception of this plant, and must also allow, by a addressing system, identification of each transmitter module 2, or of the minus the location of the area from which the signal is emitted fault indicator.
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Abstract
Le module de surveillance (2) est fixé directement sur un
détecteur autonome (1) émettant des vibrations sonores et/ou
mécaniques, et il permet de mettre le détecteur (1) en communication avec
une centrale de surveillance (11). Ce module (2) comprend :
- un transducteur (3) qui capte les vibrations sonores et/ou mécaniques émises par le détecteur autonome (1), et les convertit en un signal électrique ;
- des moyens d'amplification (4) et de traitement (5) de ce signal ;
- des moyens de communication (7 ; 8) qui émettent, sur une voie de transmission (9 ; 10) dirigée vers la centrale (11), des signaux répondant à la reconnaissance, pour les moyens de traitement (5), d'un signal issu du transducteur ;
- des moyens d'alimentation électrique (13).
Applications : protection et/ou surveillance contre l'incendie,
sécurité des personnes.
Description
La présente invention concerne un module électronique de
surveillance, plus particulièrement conçu pour la surveillance de vibrations
sonores et/ou mécaniques, et adapté aux systèmes de protection et de
surveillance, par exemple contre l'incendie ou pour la sécurité des
personnes, notamment dans des locaux.
Les dispositifs de protection et/ou surveillance contre
l'incendie, actuellement connus, permettent d'une part d'avertir d'une
anomalie survenant dans les locaux à surveiller , et d'autre part, pour
certains d'entre eux, d'enclencher automatiquement des actions de lutte
contre l'incendie. Ces systèmes de "sécurité incendie" peuvent être
classés en deux grandes familles, à savoir :
- les systèmes dits "filaires", organisés en réseaux de détecteurs interconnectés par des fils de transmission de signaux à une centrale de surveillance, ces systèmes équipant généralement les grandes installations (voir par exemple la demande de brevet français N° 2.501.880) ;
- les systèmes constitués de détecteurs autonomes, tels que détecteurs de fumées, de monoxyde de carbone, de gaz, etc., capables de signaler un défaut par le biais de l'émission locale d'un signal sonore de forte puissance, mais ne pouvant, en général, pas communiquer avec une centrale qui regrouperait les informations issues de divers détecteurs.
On connaít aussi, par la demande de brevet britannique
N° 2.268.300 ou le brevet US N° 5.012.223, des systèmes dans lesquels
un détecteur, tel qu'un détecteur de fumée, émet un signal acoustique qui
est capté à distance par un récepteur le convertissant, par exemple, en un
signal visuel ou lumineux. De tels systèmes sont peu fiables, car le
récepteur peut être sensible à des nombeux "bruits" parasites, ou être au
contraire "assourdi" par de tels bruits.
L'invention vise à remédier à ces inconvénients des systèmes à
détecteurs, et elle a donc pour but de fournir des moyens qui permettent
de mettre en communication des détecteurs autonomes avec une centrale
de surveillance, les moyens proposés étant simples et fiables.
A cet effet, la présente invention a pour objet un module
électronique de surveillance pour système de protection et/ou de
surveillance, par exemple contre l'incendie ou pour la sécurité des
personnes, le module étant fixé directement sur un détecteur autonome
émettant des vibrations sonores et/ou acoustiques, et ce module
comprenant, en combinaison :
- un transducteur prévu pour capter des vibrations sonores et/ou mécaniques émises par le détecteur autonome, auquel est associé ce module de surveillance, et pour convertir lesdites vibrations en un signal électrique,
- des moyens d'amplification et de traitement du signal électrique issu du transducteur,
- des moyens de communication aptes à émettre sur une voie de transmission à distance, vers une centrale de surveillance, un signal répondant à la reconnaissance, par les moyens de traitement, d'un signal issu du transducteur et correspondant à des vibrations du détecteur autonome, et
- des moyens d'alimentation électrique.
Ainsi, l'invention fournit un dispositif, dit module de
surveillance, qui est directement associé à un détecteur autonome de type
connu, et qui est capable de reconnaítre les vibrations sonores et/ou
mécaniques émises par ce détecteur autonome, en cas de détection d'un
défaut ou d'une autre situation à signaler. Les signaux ainsi captés et
identifiés sont mis en forme pour être émis, suivant un protocole de
transmission défini, vers une centrale de surveillance située à distance qui,
naturellement, peut aussi être mise en communication avec d'autres
modules de surveillance réalisés et fonctionnant selon le même principe,
associés à d'autres détecteurs autonomes.
Le module de surveillance est fixé par exemple par collage sur
le détecteur autonome associé. Un tel module de surveillance, se
présentant extérieurement comme un petit boítier, peut ainsi équiper un
détecteur autonome déjà précédemment en place, ou un détecteur
autonome nouvellement installé. Dans tous les cas, la proximité du module
de surveillance relativement au détecteur autonome lui permet "d'écouter"
en permanence ce détecteur autonome, par exemple au moyen d'un
transducteur de type piézoélectrique, le module de surveillance
n'identifiant que les vibrations du capot de l'élément à surveiller ayant
atteint un niveau suffisant, en réalisant ainsi un premier filtrage
mécanique, permettant de s'affranchir des signaux mécaniques
environnants. Le signal électrique délivré par le transducteur est ensuite
mis en forme par les moyens d'amplification, destinés à augmenter
l'amplitude du signal initial. Il convient aussi de traiter ce signal de manière
à éliminer plus complètement tout "bruit" parasite.
A cet effet, selon un mode de réalisation de l'invention, les
moyens de traitement du signal électrique, issu du transducteur,
comprennent un filtre passe-bande intercalé entre les moyens
d'amplification et les moyens de communication. Ce filtre élimine le bruit
ambiant, et transmet seulement les fréquences correspondant à celles des
vibrations sonores et/ou mécaniques attendues du détecteur autonome.
Selon une autre possibilité, éventuellement combinée avec la
précédente, les moyens de traitement du signal électrique, issu du
transducteur, comprennent un microcontrôleur intercalé entre les moyens
d'amplification et les moyens de communication), le microcontrôleur étant
prévu :
- pour effectuer une phase d'apprentissage dans laquelle il analyse et mémorise le signal issu des moyens d'amplification lors d'un fonctionnement du détecteur autonome associé,
- puis, en fonctionnement courant, pour comparer tout signal issu des moyens d'amplification avec le signal mémorisé, et pour activer les moyens de communication en cas de correspondance entre les deux signaux comparés.
Dans tous les cas, les moyens de traitement activent les
moyens de communication, pour transmettre une information à la centrale
de surveillance située à distance, lors de la reconnaissance d'un signal
émis par le détecteur autonome et significatif d'un défaut. Diverses
techniques de transmission peuvent être utilisées :
- selon une première possibilité, les moyens de communication comprennent un organe électronique de communication sans fil, associé à une liaison par radio avec la centrale de surveillance ;
- selon une autre possibilité, les moyens de communication comprennent un organe électronique de communication "filaire", associé à une ligne de transmission aboutissant à la centrale de surveillance ;
- d'autres modes de transmission, par exemple par des fibres optiques, sont aussi envisageables.
Les moyens d'alimentation électrique du module de
surveillance, objet de l'invention, sont avantageusement réalisés sous la
forme d'une alimentation autonome, qui rend ce module entièrement
autonome vis-à-vis des systèmes qui l'entourent, tels que le détecteur. De
préférence, cette alimentation autonome comporte elle-même un dispositif
de surveillance automatique, prévu pour transmettre vers la centrale de
surveillance un signal indiquant un défaut d'alimentation sur le module
concerné.
Pour contrôler le bon fonctionnement du module de
surveillance, celui-ci peut encore comprendre :
- un indicateur lumineux, relié aux moyens de traitement et apte à s'éclairer lors d'une détection de vibrations sonores et/ou mécaniques par le transducteur et/ou lors de l'émission d'un signal par les moyens de communication ; et/ou
- un bouton de test activant lesdits moyens de communication, pour l'émission d'un signal par ces derniers vers la centrale de surveillance, sans faire intervenir le détecteur autonome.
Dans l'ensemble, l'invention fournit ainsi un dispositif simple et
fiable, qui permet de transformer un ensemble de détecteurs autonomes en
un système "interconnecté", dans lequel tous ces détecteurs sont mis en
communication avec une centrale de surveillance, qui leur est commune.
L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui
suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre
d'exemples, quelques formes d'exécution de ce module de surveillance
pour système de protection et/ou de surveillance :
Dans tous les cas, le module de surveillance est associé à un
détecteur autonome schématisé en 1, qui de façon connue engendre des
vibrations sonores et/ou mécaniques pour signaler un défaut détecté, tel
que la présence de fumées ou d'un gaz toxique. Le module de
surveillance, désigné dans son ensemble par le repère 2, est fixé
directement sur le détecteur autonome 1, par exemple par collage.
Considérant plus particulièrement la forme de réalisation de la
figure 1, le module de surveillance 2 comprend un transducteur 3, apte à
convertir les vibrations sonores et/ou mécaniques , issues du détecteur
autonome 1, en un signal électrique ; il peut s'agir d'un transducteur
électrodynamique, à électrets, piézodynamique, etc.
Le transducteur 3 est relié à l'entrée d'une chaíne
d'amplification électronique, pouvant comprendre au moins un
amplificateur opérationnel 4, ou tous autres moyens connus
d'amplification électronique, incluant notamment des composants actifs du
genre transistors.
La sortie de l'amplificateur 4, ou analogue, est reliée à l'entrée
d'un filtre électronique passe-bande 5, qui a pour fonction de laisser
passer une certaine bande de fréquence, en éliminant les autres
fréquences. La bande de fréquence ainsi autorisée correspond à celle des
vibrations sonores et/ou mécaniques dans laquelle le détecteur
autonome 1 émet ses signaux. Le calibrage du filtre 5 sur la bande de
fréquence concernée peut être soit effectué et verrouillé en fabrication,
soit ajustable sur le site, par l'installateur ou l'utilisateur du module de
surveillance 2, ceci par le biais de composants adaptés tels que
potentiomètre et interrupteurs, comme symbolisé en 6. Le filtre 5 ainsi
défini permet une élimination du bruit ambiant, donc des risques de prise
en compte de vibrations sonores et/ou mécaniques intempestives, ne
correspondant pas à une émission du détecteur autonome 1 et n'étant
donc pas significatives d'un défaut.
La sortie du filtre passe-bande 5 est reliée à un organe de
communication, pouvant être notamment un organe électrique de
communication sans fil, par radio, symbolisé en 7, du type à modulation
de fréquence ou à modulation d'amplitude, ou un organe électronique de
communication "filaire" 8. Le signal électrique amplifié et filtré, issu du
filtre passe-bande 5, est appliqué à l'organe de communication 7 ou 8, qui
émet alors un signal correspondant de forme prédéfinie par un canal de
transmission sans fil 9 ou sur une ligne de transmission 10, telle que
boucle de courant, en direction d'une centrale de surveillance 11, située à
distance, qui est apte à capter et à identifier ce signal.
La sortie du filtre 5 est aussi reliée à un indicateur lumineux 12,
notamment sous forme de diode électroluminescente, prévu sur le module
de surveillance 2 pour fournir une indication visuelle de fonctionnement,
l'indicateur lumineux 12 s'éclairant en particulier lors d'une détection de
vibrations et/ou lors de l'émission d'un signal par l'organe de
communication 7 ou 8.
Le module de surveillance 2 possède encore une alimentation
électrique autonome 13, reliée à ses divers composants. De préférence,
l'alimentation électrique 13 comporte son propre dispositif de surveillance
automatique 14, qui contrôle en permanence si le niveau d'énergie
électrique disponible est suffisant pour assurer le fonctionnement correct
du module 2. En cas de constatation, par le dispositif de surveillance 14,
d'une indisponibilité ou insuffisance de l'alimentation électrique 13, un
signal spécifique indiquant ce défaut est émis, et transmis vers la centrale
de surveillance 11.
La figure 2, sur laquelle les éléments communs à ceux de la
figure 1 sont désignés par les mêmes repères numériques, montre une
autre forme de réalisation du module de surveillance 2. Celui-ci comprend
toujours un transducteur 3 et des moyens d'amplification 4. La sortie de
ces derniers est reliée à une entrée d'un microcontrôleur électronique 15,
intégrant des fonctions d'entrées/sorties, de mémoire active et/ou morte et
de traitement numérique. Il s'agit, par exemple, d'un microcontrôleur
disponible dans le commerce sous l'appellation MICROCHIP PIC 12C509,
ou équivalent.
Le microcontrôleur 15 permet de procéder, initialement, à une
phase d'apprentissage ou de reconnaissance du signal délivré par les
moyens d'amplification 4, lors de l'émission de vibrations sonores et/ou
mécaniques par le détecteur autonome 1. Cette phase peut être
entièrement automatique, ou bien initialisée par l'installateur ou
l'utilisateur, par exemple par action sur un bouton-poussoir ou un autre
organe d'interfaçage accessible à l'installateur ou à l'utilisateur. La phase
d'apprentissage permet au microcontrôleur 15 d'analyser le signal amplifié,
reçu des moyens d'amplification 4, et de mémoriser les caractéristiques
essentielles de ce signal.
Ensuite, en fonctionnement courant c'est-à-dire en phase de
surveillance, dès l'atteinte d'un niveau de vibrations sonores et/ou
mécaniques suffisant, le microcontrôleur 15 effectue une comparaison
automatique du signal issu des moyens d'amplification 4 avec le signal
mémorisé dans la phase d'apprentissage. En cas de coïncidence des deux
signaux, définie par un certain taux de corrélation (les signaux n'étant pas
nécessairement totalement identiques), le microcontrôleur 15 détermine la
nécessité de communiquer une information de défaut ou d'alarme,
transmise ici encore par l'intermédiaire de l'organe de communication 7 ou
8 vers la centrale de surveillance 11 située à distance.
Comme il ressort de ce qui précède, le microcontrôleur 15 joue
ici, en quelque sorte, le rôle du filtre 5 de la première forme de réalisation,
en éliminant les signaux ne correspondant pas au signal caractéristique de
défaut, enregistré dans la phase d'apprentissage.
Le microcontrôleur 15 possède encore d'autres fonctions. En
particulier, il est en relation avec le dispositif de surveillance 14 de
l'alimentation électrique 13, pour identifier tout défaut d'alimentation et
déclencher le signal avertisseur correspondant. Le microcontrôleur 15 peut
encore être raccordé à un bouton-poussoir de test 16, utilisable par
l'installateur ou l'utilisateur pour vérifier le bon fonctionnement de l'organe
de communication 7 ou 8 émettant un signal vers la centrale de
surveillance 11, ceci sans faire usage du détecteur autonome 1. On notera
que, lors d'un tel test, l'indicateur lumineux 12 s'éclaire pour indiquer une
émission correcte.
Alors qu'un module de surveillance 2 unique a été décrit
jusqu'ici, il est clair qu'une installation pratique comprendra en général une
pluralité de tels modules de surveillance, assurant respectivement la liaison
entre une pluralité de détecteurs autonomes 1, placés en divers endroits,
et une centrale de surveillance 11 commune à tous ces détecteurs. Dans
la mesure où une pluralité de détecteurs autonomes 1 sont ainsi mis en
communication avec une seule et même centrale de surveillance 11, la
nature des informations transmises depuis les modules de surveillance 2
respectifs vers ladite centrale 11 doit être adaptée aux protocoles logiciel
et physique de réception de cette centrale, et doit aussi permettre, par un
système d'adressage, l'identification de chaque module 2 émetteur, ou du
moins la localisation de la zone de laquelle provient l'émission d'un signal
indicateur de défaut.
L'on ne s'éloignerait pas du cadre de l'invention :
- en combinant des caractéristiques décrites ci-dessus séparément en référence aux figures 1 et 2, mais qui ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres, par exemple en associant un filtre passe-bande 5 à un microcontrôleur 15 ;
- en ayant recours à tous organes équivalents de ceux mentionnés, notamment en ce qui concerne le transducteur 3 captant les vibrations sonores et/ou mécaniques, les moyens d'amplification 4 et de filtrage 5 et les moyens de communication 7 et 8, divers types de transmission d'information vers la centrale de surveillance 11 étant envisageables ;
- en réalisant les fonctions de surveillance de l'alimentation électrique 13, et/ou de test de fonctionnement à partir du bouton-poussoir 16, par un ou des circuits actifs ou passifs extérieurs au microcontrôleur 15 (et non pas intégrés à celui-ci) ;
- en prévoyant toutes fonctions complémentaires utiles, notamment pour le contrôle du bon fonctionnement du module de surveillance 2;
- en appliquant le même système dans un domaine autre que celui de la lutte contre les incendies, par exemple à la sécurité des personnes, le détecteur pouvant être un détecteur de monoxyde de carbone, et le système assurant dans ce cas la liaison entre un tel détecteur et une centrale de sécurité.
Claims (9)
- Module électronique de surveillance pour système de protection et/ou de surveillance, par exemple contre l'incendie ou pour la sécurité des personnes, caractérisé en ce que le module de surveillance (2) est fixé directement sur un détecteur autonome (1) émettant des vibrations sonores et/ou mécaniques, et en ce que ce module de surveillance (2) comprend, en combinaison :un transducteur (3) prévu pour capter des vibrations sonores et/ou mécaniques émises par le détecteur autonome (1), auquel est associé ce module de surveillance (2), et pour convertir lesdites vibrations en un signal électrique,des moyens d'amplification (4) et de traitement (5 ; 15) du signal électrique issu du transducteur (3),des moyens de communication (7 ; 8) aptes à émettre sur une voie de transmission à distance (9 ; 10), vers une centrale de surveillance (11), un signal répondant à la reconnaissance, par les moyens de traitement (5 ; 15), d'un signal issu du transducteur (3) et correspondant à des vibrations du détecteur autonome (1), etdes moyens d'alimentation électrique (13).
- Module de surveillance selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est fixé par collage sur le détecteur autonome (1) associé.
- Module de surveillance selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement du signal électrique, issu du transducteur (3), comprennent un filtre passe-bande (5) intercalé entre les moyens d'amplification (4) et les moyens de communication (7 ; 8).
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de traitement du signal électrique, issu du transducteur (3), comprennent un microcontrôleur (15) intercalé entre les moyens d'amplification (4) et les moyens de communication (7 ; 8), le microcontrôleur (15) étant prévu :pour effectuer une phase d'apprentissage dans laquelle il analyse et mémorise le signal issu des moyens d'amplification (4) lors d'un fonctionnement du détecteur autonome (1) associé,puis, en fonctionnement courant, pour comparer tout signal issu des moyens d'amplification avec le signal mémorisé, et pour activer les moyens de communication (7 ; 8) en cas de correspondance entre les deux signaux comparés.
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens d'alimentation électrique sont réalisés sous la forme d'une alimentation autonome (13), qui comporte de préférence un dispositif de surveillance automatique (14), prévu pour transmettre vers la centrale de surveillance (11) un signal indiquant un défaut d'alimentation.
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend un indicateur lumineux (12), relié aux moyens de traitement (5 ; 15) et apte à s'éclairer lors d'une détection de vibrations sonores et/ou mécaniques par le transducteur (3) et/ou lors de l'émission d'un signal par les moyens de communication (7 ; 8).
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend un bouton de test (16) activant les moyens de communication (7 ; 8), pour l'émission d'un signal par ces derniers vers la centrale de surveillance (11), sans faire intervenir le détecteur autonome (1).
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les moyens de communication comprennent un organe électronique de communication sans fil (7), associé à une liaison par radio (9) avec la centrale de surveillance (11).
- Module de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les moyens de communication comprennent un organe électronique de communication "filaire" (8), associé à une ligne de transmission (10) aboutissant à la centrale de surveillance (11).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9807601A FR2779857B1 (fr) | 1998-06-12 | 1998-06-12 | Module electronique de surveillance pour systeme de protection et/ou de surveillance contre l'incendie |
| FR9807601 | 1998-06-12 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0964375A1 true EP0964375A1 (fr) | 1999-12-15 |
Family
ID=9527469
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP99420123A Withdrawn EP0964375A1 (fr) | 1998-06-12 | 1999-05-25 | Module électronique de surveillance pour système de protection et/ou de surveillance |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0964375A1 (fr) |
| CA (1) | CA2273426A1 (fr) |
| FR (1) | FR2779857B1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2005069238A1 (fr) * | 2003-12-22 | 2005-07-28 | Dunstan Walter Runciman | Dispositif d'alarme |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4044351A (en) * | 1974-06-24 | 1977-08-23 | Walter Kidde & Company, Inc. | System monitor with innate line security ability |
| DE3410225A1 (de) * | 1984-03-16 | 1985-09-19 | Bezet-Werk Hermann Buchholz Gmbh, 1000 Berlin | Vorrichtung zum anzeigen eines akustischen rufzeichens, insbesondere eines telefonrufs |
| US5012223A (en) * | 1990-02-23 | 1991-04-30 | Black & Decker, Inc. | Sound activated device and method |
| GB2268300A (en) * | 1992-07-01 | 1994-01-05 | William Francis S Chittleburgh | Alarm systems |
-
1998
- 1998-06-12 FR FR9807601A patent/FR2779857B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1999
- 1999-05-25 EP EP99420123A patent/EP0964375A1/fr not_active Withdrawn
- 1999-05-31 CA CA 2273426 patent/CA2273426A1/fr not_active Abandoned
Patent Citations (4)
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| WO2005069238A1 (fr) * | 2003-12-22 | 2005-07-28 | Dunstan Walter Runciman | Dispositif d'alarme |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2779857B1 (fr) | 2001-01-05 |
| CA2273426A1 (fr) | 1999-12-12 |
| FR2779857A1 (fr) | 1999-12-17 |
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