检测与报警系统
- 格式:doc
- 大小:557.00 KB
- 文档页数:26
消防系统检测引言概述:消防系统检测是确保建筑物和公共场所安全的重要环节。
通过对消防系统的定期检测,可以及时发现潜在的火灾隐患,保障人员的生命财产安全。
本文将从四个方面详细介绍消防系统检测的内容和重要性。
一、火灾报警系统检测1.1 火灾报警器检测:定期检测火灾报警器的工作状态,包括检查电池电量、测试报警器的声音和灯光是否正常。
1.2 火灾报警控制面板检测:检测火灾报警控制面板的正常运行,包括测试控制面板的各个功能按钮和指示灯。
1.3 火灾报警系统联动检测:测试火灾报警系统与其他安全设备的联动情况,如联动喷水灭火系统、疏散指示灯等。
二、自动喷水灭火系统检测2.1 喷头检测:检查自动喷水灭火系统的喷头是否正常,是否有堵塞或损坏情况。
2.2 水泵检测:测试自动喷水灭火系统的水泵运行情况,包括检查水泵的供水能力和水压是否正常。
2.3 储水容器检测:定期检查自动喷水灭火系统的储水容器,确保水源充足并保持清洁。
三、气体灭火系统检测3.1 气体探测器检测:定期测试气体探测器的工作状态,确保其能够及时检测到火灾产生的有害气体。
3.2 气体灭火装置检测:检查气体灭火系统的装置是否正常,包括检测气体压力和泄漏情况。
3.3 气体灭火系统联动检测:测试气体灭火系统与其他安全设备的联动情况,如联动火灾报警系统、排烟系统等。
四、疏散指示系统检测4.1 疏散指示灯检测:检查疏散指示灯的亮度和工作状态,确保在紧急情况下能够清晰指引人员疏散。
4.2 疏散报警器检测:测试疏散报警器的声音和灯光是否正常,确保在火灾发生时能够及时发出警报。
4.3 疏散通道检测:定期检查疏散通道的畅通情况,包括检查门窗是否易于打开和通道是否有阻碍物。
结论:消防系统检测是确保建筑物和公共场所火灾安全的重要环节。
通过对火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和疏散指示系统的定期检测,可以及时发现潜在的火灾隐患,确保人员的生命财产安全。
因此,对消防系统的检测工作应该高度重视,并按照相关规定进行定期检测和维护,以确保其正常运行和有效应对火灾。
可燃气体检测及报警设计方案一、引言随着社会的发展和科技的进步,各类可燃气体的使用越来越广泛,如天然气、煤气和液化气等。
同时,可燃气体泄漏也可能导致火灾、爆炸等危险后果。
因此,设计一套可燃气体检测及报警系统非常重要,用于及时发现和报警可燃气体泄漏,保障人们的生命财产安全。
二、系统方案1.系统组成(1)可燃气体传感器:用于检测空气中的可燃气体浓度。
(2)控制器:采集传感器数据,并进行分析处理。
(3)报警器:当控制器判断可燃气体浓度超过预设值时,发出声光报警信号。
2.系统工作原理(1)可燃气体传感器感知空气中的可燃气体浓度,将测量数据发送给控制器。
(2)控制器接收传感器数据,并进行分析处理。
当可燃气体浓度超过设定的报警阈值时,触发报警器。
(3)报警器接收到控制器的报警信号后,发出声音和光照报警信号,提醒人们注意可燃气体泄漏的危险。
三、系统设计要求1.灵敏度:系统应具备足够的灵敏度,能够及时检测到空气中的可燃气体浓度变化。
2.可靠性:系统应具备高可靠性,能够准确判断可燃气体浓度是否超过设定值,避免误报和漏报的情况。
3.实时性:系统应具备实时性,能够及时发出报警信号,在危险发生前提醒人们采取措施。
4.易于安装和维护:系统设计应考虑到安装和维护的便捷性,方便用户操作和维护。
四、系统实施方案1.传感器选择:根据实际需求选择适合的可燃气体传感器。
2.控制器设计:设计一个能够接收传感器数据的控制器,可以对接多个传感器,进行数据处理和判断。
3.报警器设计:设计一个报警器,能够根据控制器的指令发出声光报警信号,提醒人们注意危险。
4.系统集成:将传感器、控制器和报警器相互连接,形成一个完整的可燃气体检测及报警系统。
5.安装和调试:按照设计要求,将系统的各个部件安装在合适的位置,并进行调试和测试。
6.培训和维护:对用户进行系统的使用培训,并定期进行系统维护和检修,确保系统的稳定运行。
五、总结通过可燃气体检测及报警设计方案,我们可以提供一套灵敏、可靠、实时性强的可燃气体检测与报警系统。
消防工程师的火灾监测与报警系统消防工程师在保护人们生命安全和财产安全方面扮演着重要角色。
火灾监测与报警系统作为消防系统的核心组成部分,对于实时监测火灾情况、及时报警并采取相应措施至关重要。
本文将就消防工程师在火灾监测与报警系统方面的工作内容进行讨论。
一、火灾监测系统火灾监测系统的作用是实时监测火灾的发生,确保火灾被及早发现。
常见的火灾监测设备包括烟雾探测器、火焰探测器、温度探测器等。
消防工程师需要根据建筑物的特点和功能,合理布置这些监测设备,并进行周期性的检测和维护。
在设计火灾监测系统时,消防工程师需要考虑建筑物的布局、材料、人员密集程度等因素。
例如,在高层建筑中,烟雾探测器应安装在每层楼的走廊和通道入口处,以便及时发现烟雾产生;在化学实验室中,应设置可检测可燃气体的火焰探测器,防止爆炸事故发生。
二、火灾报警系统火灾报警系统是消防工程师用来传达火灾信息的重要工具。
一旦火灾被监测到,火灾报警系统将发出警报信号,提醒人们及时疏散并采取适当的救援措施。
常见的火灾报警设备包括报警按钮、声光警报器、自动电话报警系统等。
在安装火灾报警系统时,消防工程师需要考虑建筑物的大小、复杂程度以及人员流动情况等。
例如,在商场中,应设置大量的声光警报器,以提醒人们逃生;在医院中,应设置自动电话报警系统,以便火灾发生时能及时联系到消防部门。
三、火灾监测与报警系统的联动为了提高火灾报警系统的准确性和可靠性,消防工程师还需要将火灾监测与报警系统与其他消防设施进行联动。
常见的联动设备包括喷淋系统、疏散通道指示灯等。
当火灾监测系统监测到火灾信号时,消防工程师可以通过喷淋系统自动启动,及时进行灭火。
同时,疏散通道指示灯可以提供逃生路线的指引,确保人员安全疏散。
四、火灾监测与报警系统的维护火灾监测与报警系统的正常运行需要定期维护和检测。
消防工程师需要制定维护计划,并对监测设备、报警设备以及联动设备进行定期检查和测试。
在维护过程中,消防工程师需要注意以下几个方面:首先,确保监测设备的清洁和灵敏度,避免误报和漏报的情况发生;其次,检查报警系统的声光设备是否正常工作,保证警报能够传达给人们;最后,进行喷淋系统的定期测试,确保喷淋装置能够正常启动。
火灾探测与报警系统随着城市化进程的加快和建筑数量的增加,火灾事故频繁发生,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。
因此,火灾探测与报警系统的重要性不言而喻。
本文将介绍火灾探测与报警系统的原理和分类,以及其在现代建筑中的应用。
一、原理及分类1.1 原理火灾探测与报警系统是基于火灾内部燃烧产生的光、热、烟雾、气体等特点,通过传感器感知和检测相关信号,进而触发报警器,实现火灾的快速探测和报警的自动化系统。
该系统主要包括火灾探测器、火警报警器和报警控制器。
1.2 分类根据火灾探测器的不同工作原理,火灾探测与报警系统可以分为以下几类:1.2.1 光电式火灾探测器光电式火灾探测器主要利用光线散射原理进行火焰的探测。
当火焰在燃烧过程中产生的可见光和红外线通过探测器时,光束会被散射,导致光电传感器信号的变化,从而触发报警器。
1.2.2 离子式火灾探测器离子式火灾探测器是利用火焰燃烧产生的带正离子的烟雾颗粒与带负离子的空气分子形成离子对,通过电流变化来检测火焰的存在。
1.2.3 热敏电阻式火灾探测器热敏电阻式火灾探测器是利用烟雾温度升高时电阻值的变化来判断是否有火灾发生。
当火焰或烟雾接触到热敏电阻时,电阻值会发生明显的变化,从而触发报警器。
1.2.4 气体火灾探测器气体火灾探测器主要用于检测可燃气体和有毒气体的存在,通过感应和测量气体浓度从而实现火灾报警。
二、现代建筑中的应用火灾探测与报警系统在现代建筑中扮演着非常重要的角色。
它们被广泛用于商业建筑、住宅楼、工业厂房等场所,以提高火灾防范和消防效率。
2.1 商业建筑商业建筑一般人流量大,火灾风险较高。
火灾探测与报警系统能够及时监测到火灾信号,对火灾进行快速响应,有效避免火灾蔓延和人员伤亡。
2.2 住宅楼住宅楼中,火灾探测与报警系统可以及时发现火灾烟雾和火光,通过启动报警装置,提醒居民及时逃生和寻求救援。
2.3 工业厂房工业厂房中常存在各类易燃、易爆物质,火灾风险巨大。
报警系统工作原理
报警系统是一种安全设备,用于监测和报警异常事件。
它通常由感应器、控制器和报警装置三部分组成。
工作原理如下:
1. 感应器:报警系统的感应器可以是各种类型,如红外线感应器、烟雾感应器、玻璃破碎感应器等。
感应器通过感知外部环境的变化,例如人体活动、烟雾、窗户破碎等,将这些变化转化为电信号。
2. 控制器:感应器将检测到的信号传输给控制器。
控制器负责处理接收到的信号,进行判断和分析。
如果控制器判断这是一个异常事件,它将启动相应的报警程序。
3. 报警装置:一旦控制器触发了报警程序,报警装置就会被激活。
这些报警装置可以是声光报警器、电话自动报警装置、短信报警装置等。
它们会发出高声音警报或向预先设置的电话号码发送紧急警报信息。
整个报警系统的工作流程是:感应器检测到异常事件后,将信号发送给控制器,控制器分析判断是非正常事件,然后触发报警装置进行警报或发送警报信息。
这样能够及时提醒人们注意并采取相应的行动,保护财产和人员安全。
需要注意的是,每个报警系统的具体工作原理可能会略有不同,具体取决于所采用的技术和设备。
但总体来说,报警系统的核心原理基本如上所述。
视频监控系统中的异常行为检测与报警随着科技的快速发展,视频监控系统正越来越被广泛应用于各种场景,如公共安全、交通监控、商业安防等领域。
这些监控系统通过录制、传输和存储视频数据,能够提供关键的实时信息和证据,使得人们能更好地维护安全和监督活动。
然而,仅仅依靠人工观察监控画面是非常耗时且容易遗漏的,因此,异常行为检测与报警系统的应用变得非常重要。
异常行为检测是一种利用计算机视觉技术和机器学习来识别与正常行为模式不一致的活动的技术。
这种技术可以帮助监控系统自动发现潜在的安全问题和威胁,并及时报警。
具体而言,异常行为检测系统依靠对摄像头捕捉到的监控视频进行分析,通过前景检测、运动轨迹分析、目标跟踪等方法来检测出行为中的异常情况。
一旦异常行为被检测到,系统将根据预设的规则和策略触发报警动作,比如发出声音或自动通知相关人员。
在视频监控系统中,异常行为检测与报警系统具有以下几个重要的功能和优势:1. 实时检测与报警:异常行为检测系统可以实时监测多个摄像头录制的视频,并即时发现异常行为。
相比于人工监控,它可以节省大量的时间和资源,并能更迅速地作出反应。
2. 多种检测技术:异常行为检测系统可以应用多种计算机视觉技术,如人体姿态分析、物体检测和跟踪、行为模式识别等。
这些技术的组合可以提高检测的准确性和覆盖范围。
3. 自定义规则与策略:异常行为检测系统可以根据不同的应用场景和需求,自定义规则和策略。
比如,在某些高危区域,可以设置严格的规则检测闯入行为,而在其他区域可以采取更宽松的规则。
4. 数据存储与分析:异常行为检测系统可以将检测到的异常行为数据存储在数据库中,便于后续的分析和调查。
这些数据可以被用于训练模型、改进系统性能并提高检测准确性。
然而,要实现高效的异常行为检测与报警系统并不是一件容易的事情。
以下是一些可能遇到的挑战和解决方法:1. 大规模数据处理:视频监控系统通常涉及大量的摄像头和海量的视频数据。
如何高效地处理这些数据并提取有效的特征是一个挑战。
智能家庭防火检测报警系统智能家庭防火检测报警系统是一种新型的家用安全设备,通过集成各种智能技术,可以及时、准确地检测家庭中的火灾隐患,并在发生火灾时及时向家庭成员发送报警信息,以便他们及时采取逃生和灭火措施。
这种系统可以极大地提高家庭的安全性,并且可以为家庭成员提供更加智能、便捷的生活体验。
智能家庭防火检测报警系统一般包括多个组成部分,如火灾传感器、烟雾报警器、报警控制器、智能终端设备等。
这些设备之间通过智能家居互联网技术进行连接,可以实现信息共享和联动控制。
当火灾传感器探测到火灾隐患时,会立即启动烟雾报警器,并通过报警控制器发送报警信息到智能终端设备,同时还可以通过智能终端设备进行远程监控和控制。
这样,即使家庭成员不在家,也能及时获知火灾情况,并采取相应的措施。
智能家庭防火检测报警系统的优点显而易见。
它可以提供更加全面、准确的火灾检测和报警功能。
传统的烟雾报警器只能检测到烟雾,而智能家庭防火检测报警系统可以通过多种传感器来检测火灾隐患,如火焰、温度、一氧化碳等,因此可以大大提高火灾检测的准确性。
它可以实现远程监控和控制。
即使家庭成员不在家,也可以通过智能手机、平板电脑等智能终端设备实时监控家庭的火灾情况,及时采取措施。
智能家庭防火检测报警系统还可以与其他智能家居设备进行联动,如智能门锁、智能家电等,可以实现全方位的智能化管理和控制。
智能家庭防火检测报警系统也存在一些问题和挑战。
它需要依赖于智能家居互联网技术,而这种技术还不够成熟,存在安全隐患。
如果黑客攻击或系统故障,可能导致系统失灵,甚至带来安全隐患。
智能家庭防火检测报警系统的成本相对较高,目前尚未普及到每一个家庭。
如何降低成本、提高性能,是当前亟待解决的问题。
为了解决上述问题,我们可以从以下几个方面入手:加强智能家居互联网技术的安全性。
可以通过加密技术、安全认证等手段,提高智能家居设备的安全性,防止黑客攻击和系统故障。
通过持续创新技术,提高产品性能,降低生产成本。
火灾报警监控系统原理
火灾报警监控系统是一种用于检测、报警和监控火灾情况的系统。
该系统基于一系列传感器和控制设备,通过监测环境中的温度、烟雾、气体等参数变化,来实时检测是否有火灾发生,并及时采取相应的措施。
该系统的工作原理如下:
1. 系统传感器:火灾报警系统通常配备有各种类型的传感器,如温度传感器、烟雾传感器、气体传感器等。
这些传感器安装在不同的位置,用于检测环境中的参数变化。
2. 数据采集和分析:传感器检测到的环境参数变化会被传输到一个集中的控制器中。
控制器会对接收到的数据进行采集和分析,判断是否存在火灾风险。
3. 报警触发:当控制器检测到环境中的参数超过了预设的安全阈值,即存在火灾风险时,它会触发报警。
报警可以通过声音、光线、文字或其他形式进行,以吸引人们的注意并及时采取应急措施。
4. 紧急措施:当火灾报警触发后,系统会同时向相关人员发送报警信息,以便他们能及时处理。
同时,系统也会自动启动一系列紧急措施,如关闭电路、启动喷淋系统、开启紧急出口等,以最大程度地减少火灾的破坏和危害。
5. 监控和反馈:火灾报警监控系统还可以实时监控火灾现场的情况。
通过摄像头、照明灯等设备可以向相关人员提供实时视频和图像反馈,有助于他们了解火灾的发展情况,以便采取更
加有效的救援措施。
总的来说,火灾报警监控系统通过传感器的监测、报警触发、紧急措施和监控反馈等步骤,能够实现对火灾情况的及时监控和报警,以保障人员的安全和财产的保护。
船舶机舱网络型监测与报警系统的故障诊断及处理一、故障诊断的基本概念所谓系统的故障诊断,概括地说是指及时发现和排除故障,其中包括判断故障所在部位以及对有关环节实施修复的全过程。
这个故障诊断的全过程通常分为3个部分,即鉴别故障现象、确定故障所在部位、正确隔离和排除故障。
1.鉴别故障现象以集中监测系统为例,在出现故障报警信号以后,首先应判断有没有误报警或不报警的情况,以免误判,多走弯路。
在机舱发生报警或参数出现异常情况时,轮机主管人员对该设备工况应立即进行检查,应确定“是否真的出了问题”,以求判别是真的有故障还是误报警,其中包括判定参数的检测结果是否有假。
例如,“曲轴箱油雾浓度”这一故障发出报警信号,应对该编号的检测结果进行故障鉴别,因为采样管路上的问题、测量管的污染问题、接点开关的错误动作等都会造成误报警。
只有在故障被确认以后,才应进一步查找和排除故障。
以上实例说明:正确进行故障鉴别,是与轮机主管人员对设备是否熟悉密切相关的。
又例如,在集中监测系统的控制箱内,设有比较多的印制电路板,在控制箱内、外还设有一些指示灯。
这些指示灯在不同的工况下,它们的显示状态会有相应的变化。
管理人员平时应该注意和记录这些变化。
一旦系统出现故障,就可以根据指示灯显示状态的变化,对故障进行初步判别,缩小故障查找的范围。
2.确定故障所在部位在故障得到确认以后,故障出在什么部位就成为问题的核心,其中,很重要的一点是要带着问题来观察设备报警的一些表象。
例如,故障现象出现时的特点是什么,这种故障是间隙的、还是持续的,设备的其他功能是否受到影响等。
显然,要确定某一故障的部位,同样要求对系统各功能环节有充分的了解,应对故障部位进行有针对性的检测,把所获得的检测结果集中起来,通过逻辑分析方法,依照“从大到小,从粗到细”的思路进行摸排,就可以大体确定故障的所在位置,有可能发生在一个或两个环节上。
有的设备还可以借助于模拟测试装置、故障显示灯来做好故障查找工作。
建设工程消防监测与报警系统管理规定1. 引言建设工程消防监测与报警系统是保障建筑物及其使用人员安全的重要组成部分。
为了规范消防监测与报警系统的管理工作,提高消防安全管理水平,制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于所有建设工程消防监测与报警系统的设计、施工、验收、维护和管理等环节。
3. 系统设计与建设要求3.1 设计要求•按照国家相关标准和规范进行设计,满足建筑物的消防安全要求;•考虑建筑物的结构、用途、人员流动和火灾风险等因素;•确定监测设备的布置位置,保证监测的全面性和准确性;•确定报警装置的布置位置,保证报警的及时性和可靠性。
3.2 施工要求•施工单位应按照设计方案进行安装和调试,确保监测与报警系统的正常运行;•施工过程中应严格控制质量,杜绝安全隐患的存在;•施工单位应配备专业人员进行施工,确保施工质量符合相关标准和规范要求。
3.3 验收要求•验收单位应对监测与报警系统进行全面检测和测试,确保系统的性能达到设计要求;•验收单位应出具验收报告,记录系统性能、安装情况和维护要求等详细信息;•验收合格后方可投入使用。
4. 系统维护与管理4.1 维护要求•定期进行系统维护,检查传感器、控制器和设备等是否正常工作;•定期更换设备电池,确保设备的正常供电;•定期清洁设备和传感器,防止灰尘和杂物影响系统的工作。
4.2 系统管理•对消防监测与报警系统进行台账管理,记录每次的维修和更换情况;•指定专人负责系统的日常管理和维护工作;•定期进行系统演练,提高人员的应急反应能力。
5. 监督与检查5.1 监督机构•监督机构应对消防监测与报警系统的设计、施工、验收、维护和管理等环节进行监督;•监督机构应定期发布监督检查情况,并对不合格单位进行处罚并通报。
5.2 检查要求•检查单位应对消防监测与报警系统的运行情况进行定期检查,确保系统的正常工作;•检查单位应组织专业人员进行检查,对发现的问题及时进行整改。
6. 罚则对违反本规定的单位和个人,根据相关法律法规予以处罚,并通报相关部门。
燃气安全监测与报警系统设计随着社会的发展和科技的进步,燃气安全监测与报警系统在日常生活中扮演着越来越重要的角色。
本文将从多个方面探讨燃气安全监测与报警系统设计的相关问题。
首先,燃气安全监测与报警系统的设计需要考虑到不同场所的特点。
例如,家庭和工业场所的燃气使用情况不同,需要根据不同场所的使用特点来设计相应的监测与报警系统。
家庭燃气使用相对简单,主要以厨房和浴室为主,而工厂或者化工厂燃气使用量大,使用场所分散,需要更加完善的监测与报警系统。
其次,燃气安全监测与报警系统设计的关键在于传感器的选用和布局。
传感器是监测系统的核心部件,负责实时监测燃气浓度,一旦检测到异常浓度就会触发报警。
传感器的选择应考虑到检测灵敏度、检测速度、稳定性等因素。
同时,传感器的布局也至关重要,要根据不同场所的特点合理布置传感器,确保能够全面监测燃气情况。
另外,燃气安全监测与报警系统的设计还需要考虑到报警方式和应急处理措施。
一旦监测到异常情况,系统需要能够及时、准确地发出警报,提醒用户注意安全。
同时,系统还需要配备应急处理措施,比如自动切断燃气供应、发送紧急求助信息等,以最大程度减少事故发生造成的损失。
除此之外,燃气安全监测与报警系统的设计还需考虑到系统的稳定性和可靠性。
燃气安全监测系统是为了防止事故发生而设计的,因此系统的稳定性和可靠性是至关重要的。
系统应具有良好的抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作,同时还要定期检测和维护,确保系统长期稳定运行。
此外,燃气安全监测与报警系统的设计还需要考虑到数据存储和远程监控功能。
系统应当具有数据存储功能,能够将监测数据进行存储和分析,为事故发生时的事后分析提供依据。
同时,系统还应具备远程监控功能,用户可以通过手机或电脑实时监测燃气情况,及时了解燃气使用情况,确保安全。
最后,总结一下,燃气安全监测与报警系统设计需要考虑多个方面的问题,包括场所特点、传感器选用和布局、报警方式和应急处理措施、系统稳定性和可靠性、数据存储和远程监控功能等。
火灾报警系统的检测方法有哪些火灾报警系统是保障生命和财产安全的重要设施,其正常运行对于及时发现火灾、发出警报并采取相应的灭火和疏散措施至关重要。
为了确保火灾报警系统的可靠性和有效性,定期进行检测是必不可少的。
下面将详细介绍火灾报警系统的检测方法。
一、外观检查首先,对火灾报警系统的各个组成部分进行外观检查。
检查火灾探测器、手动报警按钮、声光报警器、火灾报警控制器等设备是否有明显的损坏、变形、腐蚀或污染。
查看设备的安装是否牢固,接线是否松动。
同时,注意观察设备的指示灯是否正常显示,显示屏是否清晰可读。
对于探测器,要检查其表面是否清洁,防虫网是否堵塞。
手动报警按钮则要检查其按钮是否能正常按下和复位,标识是否清晰可见。
二、功能测试1、火灾探测器测试采用专用的测试设备,如烟枪、温枪等,模拟火灾发生时的烟雾和温度环境,对探测器进行测试。
观察探测器在烟雾或温度达到设定值时是否能及时发出报警信号,并将报警信息传输至火灾报警控制器。
2、手动报警按钮测试按下手动报警按钮,检查火灾报警控制器是否能接收到报警信号,并显示相应的位置和报警类型。
同时,确认声光报警器是否能正常动作,发出声光报警信号。
3、声光报警器测试触发火灾报警控制器的报警输出,检查声光报警器的声音和灯光是否符合规定的强度和频率要求。
注意观察声光报警器的覆盖范围是否满足设计要求。
4、火灾报警控制器测试检查控制器的各项功能,如自检、复位、消音、查询等是否正常。
测试控制器的电源切换功能,确保在主电源故障时,备用电源能及时投入使用。
三、系统联动测试火灾报警系统通常与其他消防设备如消防泵、喷淋系统、防烟排烟系统等进行联动。
因此,需要进行系统联动测试,以验证其协同工作的能力。
1、消防泵联动测试触发火灾报警信号,查看消防泵是否能自动启动,并检查其运行状态和压力是否正常。
2、喷淋系统联动测试模拟火灾使喷头动作,观察喷淋系统的水流指示器、压力开关是否动作,并确认喷淋泵是否能自动启动。
基于计算机视觉的火灾检测与预警系统设计1. 引言火灾是一种常见且具有严重破坏力的灾害事件,对人民生命财产安全造成严重威胁。
当前,人工火灾检测及预警系统存在着效率低、遗漏率高等问题。
基于计算机视觉的火灾检测与预警系统设计成为解决这些问题的一种新方法。
本文旨在介绍基于计算机视觉的火灾检测与预警系统的设计原理及相关技术。
2. 火灾检测算法设计为了准确检测火灾事件,基于计算机视觉的火灾检测系统需要设计合适的算法。
常用的算法包括背景建模法、光流法和颜色分析法等。
首先,背景建模法通过对火灾前景和背景的建模,检测出与背景有明显差异的区域,从而判断是否发生火灾。
其次,光流法核算运动像素在图像中的方向与强度变化,当这些变化超过一定阈值时,可以判断可能发生火灾。
最后,颜色分析法通过分析火灾区域的颜色特征,如偏红或偏黄等,以判断是否发生火灾。
这些算法可以单独使用或者结合使用,以提高火灾检测的准确度和效率。
3. 图像采集与预处理基于计算机视觉的火灾检测系统需要大量实时的图像数据作为输入。
因此,合适的图像采集设备及图像预处理算法是系统设计的关键。
在图像采集方面,可以使用传感器或者高清摄像头等设备,以获取目标区域的实时图像数据。
在图像预处理方面,可以采用图像增强、噪声滤波和边缘检测等算法,以提高图像的质量,并减少误检、误报等问题。
4. 火灾预警与报警系统设计基于计算机视觉的火灾检测与预警系统不仅要及时准确地检测到火灾,还需要能够对火灾事件进行预警与报警。
为此,需要设计相应的预警与报警系统。
预警系统可以采用声音、图像和文字等方式,向相关人员发送预警信息。
可以通过人工智能技术对文字进行语义分析,选择合适的预警信息发送给相关人员。
报警系统可以通过声光报警器、移动端推送等方式,向周围人员发出紧急报警信号,提醒他们采取适当的防灾措施。
5. 系统性能评价与改进为了评估基于计算机视觉的火灾检测与预警系统的性能,可以采用准确率、召回率和平均响应时间等指标进行评价。
企业报警系统检测规章制度一、报警系统的检测目的1. 保障企业员工和资产的安全;2. 防止突发事件对企业的损失;3. 提高企业的安全防范能力;4. 确保报警系统的准确性和可靠性。
二、报警系统的检测内容1. 报警设备的功能检测:包括各类传感器、控制器、监控摄像头等设备的功能是否正常;2. 报警信号的传输检测:检测报警信号是否能够及时准确地传输到报警中心;3. 报警记录的查验:查看报警记录是否完整,是否有漏报、误报的情况;4. 报警系统的应急演练:定期组织报警系统的应急演练,测试员工对报警信号的应急处理能力;5. 其他相关检测内容。
三、报警系统的检测频率1. 针对不同类型的报警设备,制定不同的检测周期;2. 对于一些关键设备,可采取24小时实时监测。
四、报警系统的检测责任人1. 设立专门的报警系统检测小组,负责日常的检测工作;2. 针对不同部门、岗位设立相应的检测责任人,确保每个环节都有人负责。
五、报警系统的检测流程1. 确定检测内容和频率;2. 制定详细的检测计划,并设立检测记录表;3. 进行实际的检测工作,确保每个环节都被检测到位;4. 对检测结果进行分析和汇总,及时处理出现的问题;5. 定期进行系统维护和更新。
六、报警系统的检测标准1. 报警系统的检测标准应符合国家相关标准要求;2. 可根据实际情况制定企业内部的检测标准;3. 定期对检测标准进行修订和更新。
七、报警系统的检测记录和报告1. 检测工作应及时记录,并形成检测报告;2. 检测报告应交由相关部门审核;3. 对于检测结果不合格的情况,应立即整改,并形成整改措施和报告。
八、报警系统的异常处理1. 当发生漏报、误报等异常情况时,应立即查明原因,并采取相应措施;2. 对于恶意触发报警系统等行为,应立即通报相关部门,并进行处理。
九、报警系统的培训1. 对员工进行报警系统的操作培训,提高员工的应急处理能力;2. 定期举办报警系统的演练和培训活动。
以上是关于企业报警系统检测规章制度的一些内容,企业在建立和完善自身报警系统时,应根据实际情况制定相应的规章制度,并确保严格执行,以确保报警系统的正常运行,最大程度地保障员工和资产的安全。
输配电线路的电器火灾检测与报警1. 背景输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其安全性、稳定性和可靠性对整个电力系统的运行至关重要然而,在输配电线路的运行过程中,电器火灾事故时常发生,这给人们的生命财产安全带来了极大的威胁因此,研究和开发输配电线路的电器火灾检测与报警技术具有重要的现实意义2. 电器火灾的原因及危害电器火灾主要是由于电气设备或线路的故障、不当使用或维护不当等原因引起的电器火灾的危害主要表现在以下几个方面:1.人员伤亡:电器火灾发生时,往往伴随着浓烟和高温,容易造成人员窒息、烧伤等伤亡事故2.财产损失:电器火灾会导致大量的财产损失,包括设备损坏、建筑损毁等3.环境污染:电器火灾中,塑料、橡胶等材料会释放出有毒有害气体,对环境造成严重污染4.电力系统中断:电器火灾可能导致输配电线路中断,影响电力系统的正常运行3. 电器火灾检测与报警技术为预防和减少电器火灾事故的发生,研究并应用先进的电器火灾检测与报警技术是十分必要的目前,电器火灾检测与报警技术主要包括以下几种:3.1 温度检测法温度检测法是通过监测电器设备的温度变化来判断是否存在火灾隐患当电器设备的温度超过设定的阈值时,系统会发出警报,及时采取措施防止火灾的发生温度检测法包括接触式和非接触式两种,其中非接触式温度检测法具有不影响设备正常运行、安装方便等优点3.2 烟雾检测法烟雾检测法是通过监测空气中的烟雾浓度来判断火灾的发生当烟雾浓度超过设定的阈值时,系统会发出警报,及时采取措施防止火灾的蔓延烟雾检测法具有响应速度快、检测灵敏度高等优点,但可能受到环境因素的干扰3.3 电流检测法电流检测法是通过监测电气线路的电流变化来判断火灾的发生当电流超过设定的阈值时,系统会发出警报,及时采取措施防止火灾的发生电流检测法具有安装方便、不影响设备正常运行等优点,但可能受到环境因素和设备老化等因素的干扰3.4 综合检测法综合检测法是将以上几种检测方法相结合,以提高火灾检测的准确性和可靠性例如,可以采用温度检测法和烟雾检测法的组合,实现对电器火灾的早预警和早控制综合检测法具有较高的火灾检测性能,但系统成本相对较高4. 电器火灾检测与报警系统的应用电器火灾检测与报警系统在电力系统的各个环节都有广泛的应用,包括发电厂、变电站、输电线路、配电线路等通过应用电器火灾检测与报警系统,可以实现对电器火灾的实时监测、预警和控制,有效降低电器火灾事故的发生概率,保障电力系统的安全运行5. 结论电器火灾检测与报警技术是预防和减少电器火灾事故的重要手段通过对输配电线路的实时监测、预警和控制,可以有效降低电器火灾事故的发生概率,保障电力系统的安全运行未来,随着科技的不断发展,电器火灾检测与报警技术将更加完善,为人们的生命财产安全提供更可靠的保障电力系统中的火灾预警与灭火技术1. 背景在现代社会,电力系统作为基础设施的核心,其安全运行至关重要然而,电力系统在运行过程中,火灾事故频繁发生,不仅造成巨大的经济损失,还严重影响人们的生命安全因此,电力系统中的火灾预警与灭火技术的研究和应用显得尤为重要2. 电力系统火灾的原因及危害电力系统火灾的主要原因包括设备老化、操作失误、短路、过载等火灾发生时,高温和烟雾会对设备和人员造成严重损害,甚至导致电力系统中断,影响整个社会的正常运行3. 电力系统火灾预警技术为了预防和减少电力系统火灾事故,研究和应用先进的火灾预警技术是十分必要的目前,电力系统火灾预警技术主要包括以下几种:3.1 红外热成像技术红外热成像技术是通过捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为可视化的热图像,从而实现对火灾隐患的监测当设备温度异常升高时,红外热成像系统会立即发出警报,通知人员进行处理3.2 气体检测技术气体检测技术是通过监测电力系统中可能引发火灾的气体(如氢气、乙炔等)的浓度来判断火灾风险当气体浓度超过设定的阈值时,系统会发出警报,及时采取措施防止火灾的发生3.3 漏电保护技术漏电保护技术是通过监测电力系统中的漏电情况来判断火灾风险当漏电电流超过设定的阈值时,漏电保护装置会立即切断电源,防止火灾的发生3.4 综合预警技术综合预警技术是将以上几种预警技术相结合,以提高火灾预警的准确性和可靠性例如,可以采用红外热成像技术和气体检测技术的组合,实现对电力系统火灾的早预警和早控制4. 电力系统灭火技术在电力系统火灾发生时,快速有效的灭火技术对火灾的扑救和减小损失具有重要意义目前,电力系统灭火技术主要包括以下几种:4.1 干粉灭火技术干粉灭火技术是利用干粉对火灾进行扑救的一种方法干粉灭火剂具有灭火速度快、灭火效果好等优点,适用于扑救电气火灾4.2 气体灭火技术气体灭火技术是利用灭火气体窒息火灾的一种方法灭火气体具有不导电、无色无味、灭火效果好等优点,适用于扑救电气火灾4.3 水基灭火技术水基灭火技术是利用水基灭火剂扑救火灾的一种方法水基灭火剂具有灭火速度快、灭火效果好、环保等优点,但可能对电气设备造成一定的损害5. 火灾预警与灭火技术的应用火灾预警与灭火技术在电力系统的各个环节都有广泛的应用,包括发电厂、变电站、输电线路、配电线路等通过应用火灾预警与灭火技术,可以实现对电力系统火灾的实时监测、预警和控制,有效降低电力系统火灾事故的发生概率,保障电力系统的安全运行6. 结论电力系统中的火灾预警与灭火技术是预防和减少电力系统火灾事故的重要手段通过对电力系统的实时监测、预警和控制,可以有效降低电力系统火灾事故的发生概率,保障电力系统的安全运行未来,随着科技的不断发展,电力系统火灾预警与灭火技术将更加完善,为人们的生命财产安全提供更可靠的保障应用场合1. 发电厂在火力发电厂和核电厂等发电设施中,应用火灾预警与灭火技术可以有效预防由于电气设备故障或操作失误引发的火灾特别是在大型发电机组中,一旦发生火灾,不仅影响发电效率,还可能引发严重的安全事故因此,在这些场所中,应部署全面的火灾预警系统,确保发电设备的安全稳定运行2. 变电站变电站是电力系统中重要的枢纽,其中大量的电气设备集中运行,火灾风险较高在变电站中应用火灾预警与灭火技术,可以及时发现并处理潜在的火灾隐患,避免火灾对变电站及其周边环境造成严重损害3. 输电线路输电线路跨越地域广阔,环境复杂多变,容易受到自然灾害和人为因素的影响在这些线路中应用火灾预警技术,可以实时监测线路状态,及时发现线路短路、漏电等可能导致火灾的隐患,采取措施进行处理4. 配电线路配电线路负责将电能传输到每一个用户,线路老化、过载等问题较为常见在这些线路中应用火灾预警与灭火技术,可以有效预防和控制由于电气故障引发的火灾,保障供电的稳定性5. 电力设施维护与检修在电力设施的维护与检修过程中,应用火灾预警与灭火技术可以确保工作人员的安全特别是在进行高空作业、绝缘子更换等高风险作业时,预警系统的应用可以及时发现火源,避免事故的发生注意事项1. 系统选型与部署在选择火灾预警与灭火系统时,应根据具体的应用场合和需求进行合理的系统选型同时,系统的部署应考虑设备的兼容性、网络的稳定性以及数据的实时性等因素,确保系统的正常运行2. 系统维护与升级火灾预警与灭火系统需要定期进行维护和升级,以适应不断变化的电力系统环境和新的技术要求维护工作应包括设备检查、数据备份、软件更新等,确保系统的可靠性和先进性3. 人员培训与演练为确保火灾预警与灭火系统的有效应用,应对相关人员进行系统的培训,使其熟悉系统的操作和火灾的处理流程同时,定期进行火灾应急演练,提高人员的应急反应能力和处理火灾事故的综合素质4. 法律法规遵循在应用火灾预警与灭火技术时,应遵守相关的法律法规,确保技术的应用不违反国家关于电力安全和消防安全的法律法规同时,应按照规定的标准进行系统的安装和运行5. 信息安全管理火灾预警与灭火系统涉及大量的敏感信息和数据,应采取有效的信息安全措施,防止信息的泄露和数据的损坏同时,应对系统进行定期的信息安全评估,确保系统的信息安全6. 环境保护在应用火灾预警与灭火技术时,应考虑对环境的影响,选择环保型灭火剂,减少对环境的影响同时,在火灾事故处理过程中,应采取措施减少火灾对周边环境造成的污染电力系统中的火灾预警与灭火技术的应用场合广泛,涉及发电厂、变电站、输电线路、配电线路等多个环节在应用过程中,应充分考虑系统的选型与部署、维护与升级、人员培训与演练、法律法规遵循、信息安全管理以及环境保护等方面的注意事项,确保火灾预警与灭火系统的有效运行,保障电力系统的安全与稳定。
危险物品泄露监测和报警系统规定1. 引言危险物品的泄露可能对人员和环境造成严重的伤害和损害。
因此,为了确保安全和减少潜在的风险,建立一个有效的危险物品泄露监测和报警系统至关重要。
本文将介绍危险物品泄露监测和报警系统的规定,包括安装位置、监测设备、报警机制和维护要求等。
2. 安装位置危险物品存储区域在危险物品储存区域的顶部和底部安装相应的监测设备,以便实时监测泄露情况。
管道连接处将监测设备安装在管道连接处,对危险物品泄漏进行实时监测。
房间出入口在房间的出入口处安装监测设备,以便及时报警并采取相应措施。
3. 监测设备可靠性监测设备应当能够长时间稳定运行,确保准确监测危险物品的泄露情况。
灵敏度监测设备应当具备高灵敏度,能够及时发现微小的泄露并报警。
实时性监测设备应当能够实时传输监测数据,以便及时采取措施避免进一步的损害。
可远程监控监测设备应当支持远程监控,方便管理人员实时查看监测数据和系统状态。
4. 报警机制声音报警当监测系统检测到危险物品泄露时,发出响亮的声音以引起注意。
短信报警监测系统可以通过短信及时发送报警信息给相关人员,以便他们能够迅速采取行动。
联动控制监测系统可以与其他设备进行联动,比如关闭相关阀门或启动风机以控制泄漏的扩散。
远程监控监测系统可以通过远程监控软件实时发送报警信息,方便管理人员及时处理。
5. 维护要求定期检查监测设备的工作状态,确保其正常运行并及时更换损坏的部件。
定期校准监测设备,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
清洁监测设备,防止灰尘和污垢对其工作的干扰。
对系统进行定期巡检,查看报警设备是否正常工作并及时修复故障。
6. 总结危险物品泄露监测和报警系统是确保安全的重要工具,本文介绍了该系统的规定,包括安装位置、监测设备、报警机制和维护要求。
只有合理安装和维护该系统,并合理运用监测设备和报警机制,才能最大程度地减少危险物品泄露带来的风险。
消防设施的检测与报警技术一、引言消防设施的检测与报警技术是现代社会建筑安全的重要组成部分。
随着科技的发展和人们对安全意识的提高,消防设施的检测与报警技术也得到了广泛应用。
本文将从消防设施的检测和报警技术两个方面进行探讨。
二、消防设施的检测技术1. 烟雾探测器烟雾探测器是最常见的消防设施检测技术之一。
它通过感应烟雾中的微粒,当烟雾浓度超过设定值时,会发出警报并触发报警系统。
烟雾探测器的种类有光电式、离子式和气体式等,每种类型都有其适用的场景和特点。
2. 温度探测器温度探测器可以检测建筑内部的温度变化。
当温度超过设定的阈值时,温度探测器会发出警报,通知人们可能存在火灾风险。
温度探测器的种类有热敏电阻式、热电偶式和红外线式等,不同的类型适用于不同的环境和需求。
3. 水流探测器水流探测器主要用于检测消防系统中的水流情况。
当消防系统中的水流量异常时,水流探测器会发出警报,提醒人们可能存在管道破裂或其他问题。
水流探测器广泛应用于大型建筑物和仓库等场所。
三、消防设施的报警技术1. 声光报警器声光报警器是最常见的消防设施报警技术之一。
它通过发出高分贝的声音和闪烁的灯光来引起人们的注意,提醒他们可能存在火灾风险。
声光报警器通常安装在易发生火灾的区域,如厨房、电气设备间等。
2. 自动报警系统自动报警系统是一种集成化的报警技术,可以实现对消防设施的实时监控和报警。
通过传感器、控制器和报警器等设备的联动,自动报警系统能够及时发现火灾风险并发出警报,提高火灾应对的效率和准确性。
3. 远程监控系统远程监控系统是一种基于网络技术的消防设施报警技术。
通过将消防设施与互联网连接,远程监控系统可以实现对建筑物内部消防设施的远程监控和报警。
当火灾风险发生时,系统会及时向相关人员发送报警信息,以便他们能够迅速做出应对。
四、消防设施检测与报警技术的重要性消防设施的检测与报警技术在保障人员生命安全和财产安全方面起着至关重要的作用。
通过及时发现火灾风险并发出警报,可以最大限度地减少火灾造成的损失。
合肥学院计算机科学与技术系微机原理与接口技术课程设计报告2008~2009学年第1学期课程微机原理与接口技术课程设计名称温室温度检测及报警器的设计与功能实现学生姓名陈波学号0604032047专业班级网络工程专业2班指导教师龙夏2009 年2月一、题义分析与解决方案1.题义与需求分析在STAR ES598PCI单板开发机上实现对温室温度检测及报警功能。
①使用DS18B20采集温度,通过输入指定温度来确定温度界限值②采用七段数码管显示当前温度和设定的温度界限值,并将二者比较③若温度值越界则进行声(蜂鸣器)、光(发光二极管)报警;2.解决问题的方法与思路1) 硬件部分实验采用:温度传感器DS18B20用于检测温度值,可编程并行接口芯片8255一片,七段LED显示器,发光二极管一只,蜂鸣器一个,逻辑开关。
2) 软件部分(汇编语言编写程序)①首先要对8255进行初始化设计,设置8255的工作方式并确定8255的端口地址;②通过拨动逻辑开关来设置温度界限值,并将温度界限值在LED上显示出来;③启动DS18B20,发出温度检测命令,将温度值在LED上显示出来;④把测得的温度值和界限值相比较,若大于界限值,则进行声光报警。
二、硬件设计1.可编程并行接口芯片8255A1) 8255A的作用利用8255A将界限值和温度值通过LED显示出来,同时8255A的PC0与DS18B20相连,向其发出温度检测命令及接受温度数据,PC7和蜂鸣器及发光二极管相连,用于声光报警。
2) 8255A的功能分析及技术参数8255A是可编程并行接口,内部有3个相互独立的8位数据端口,即A口、B口和C口。
三个端口都可以作为输入端口或输出端口。
A口有三种工作方式:即方式0、方式1和方式2,而B口只能工作在方式0或方式1下,而C口通常作为联络信号使用。
8255A的工作只有当片选CS效时才能进行。
而控制逻辑端口实现对其他端口的控制。
图2-1-1 8255A的内部框图标识符最小最大测试条件输入低电平(VIL)-0.5V 0.8V输入高电平(VIH)2.0V 5V输出低电平(VOL)DB0.45V IOL=2.5mA输出低电平(VOL)PER0.45V IOL=1.7mA输出高电平(VOH)DB2.4V IOH=-400μA输出高电平(VOH)PER2.4V IOH=-200μA驱动电流-1.0mA-4.0mAREXT=750Ω,VEXT=1.5V供应电流120 mA表2-1-2 8255A 的技术参数表其中PER 为peripheral port 的缩写参数说明:输入最低电压:min =-0.5V ,max =0.8 V 输入最高电压:2.0 V 输出最低电压:0.45 V 输出最高电压:2.4 V 2) 8255A 的方式控制字D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1111:工作方式 A 口方式0输出 B 口方式0输出C 口高4位输入 C 口低4位输入图2-1-2 8255A 的方式控制字表① 方式0的工作特点:是这种方式通常不用联络信号,不使用中断,三个通道中的每一个都有可以由程序选定作为输入或输出。
② 通道的功能为:两个8位通道:通道A 和B 。
两个四位通道:通道C 高4位和低四位,任何一个通道可以作输入/输出,输入是不锁存的,输出是锁存的,在方式0时各个通道的输入/输出可有16种不同的组合。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0XXX写入位编码写入内容写入位 编码 0写入0 D0-D7 000-111 1写入1图2-1-3 8255A 的置位/控制字表2.DS18B20温度传感器IIL(INPUT LOAD CURRENT)±10μA VIN=0V~5VIOFL(OUTPUTFLOATL EAKAGE) ±10μA VOUT=0.45~5V1) DS18B20温度传感器的作用利用温度传感器检测温度,并转换为数字量和设定的界限值比较。
2) DS18B20的功能特点DS18B20可编程温度传感器有三个管脚。
GND为接地线,DQ为数据输入输出接口,通过一个较弱的上拉电阻与CPU相连。
VDD为电源接口,既可由数据线提供电源,又可由外部提供电源,范围3.0—5.5V。
本系统中使用外部电源供电。
其主要特点为:①用户可以自行设定报警上下限温度值;②不需要外部组件,能测量-55—+125°C范围内的温度;③在-10—+85°C范围内的测温准确度为±0.5°C;④通过编程可以实现9—12位的数字读数方式,可在至多750MS内将温度转换成12位数字,测温分辨率可达到0.0625°C;⑤独特的单总线接口方式,与微处理器连接时仅需要一条线既可实现和微处理器的双向通讯。
图2-2-2 DS18B20 内部结构图图2-2-1 DS18B20DS18B20的内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM,温度传感器,非挥发的温度报警触发器TH和TL,配置寄存器。
光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。
64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。
光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
3) DS18B20的测温原理和技术参数DS18B20的测温原理:图2-2-3 DS18B20的测温原理图DS18B20的测温原理如图所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入。
图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。
计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55 ℃所对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在 -55 ℃所对应的一个基数值。
减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。
图中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值,这就是DS18B20的测温原理。
表2-2-1DS18B20温度值格式表DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。
DS18B20的存储器:DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。
暂存存储器包含了8个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个字节是温度的高八位。
第三个和第四个字节是TH、TL的易失性拷贝,第五个字节是结构寄存器的易失性拷贝,这三个字节的内容在每一次上电复位时被刷新。
第六、七、八个字节用于内部计算。
第九个字节是冗余检验字节。
该字节各位的意义如下:TM R1 R0 1 1 1 1 1低五位一直都是1 ,TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式。
在DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动。
R1和R0用来设置分辨率,如下表所示:(DS18B20出厂时被设置为12位)分辨率设置表:R1 R0 分辨率温度最大转换时间0 0 9位93.75ms0 1 10位 187.5ms1 0 11位 375ms1 1 12位 750ms表2-2-2 分辨率表根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM 指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。
复位要求主CPU 将数据线下拉500微秒,然后释放,DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU 收到此信号表示复位成功。
3.选择芯片蜂鸣器 1) 蜂鸣器的作用在本实验中,蜂鸣器用作声音报警。
2) 蜂鸣器的功能蜂鸣器是将电能转化成声能,并将声能辐射到空气中去的一种电声转换器件。
3) 蜂鸣器的技术参数图2-3-1 蜂鸣器内部结构图它一般包括灵敏度、频率响应、额定功率、额定阻抗、指向性、失真、音质听感评价等。
本实验电压范围为0-5V 。
4.选择芯片发光管 1) 发光管的作用对超过界限的温度值进行发光报警。
2) 发光管的物理构造发光管,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN 结,具有单向导电性。
3) 发光管的工作原理当在发光二极管PN 结上加正向电压时,PN 结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P 区的空穴注入到N 区,N 区的电子注入到P 区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现。
4)发光管的技术参数CVccBuzzerLS12K R15.1KR28550Q60.01uFC40Ctrl100R11发光管的压降一般为1.5—2.0 V,其工作电流一般取10—20 mA为宜。
5.七段LED显示器1)七段LED显示器的作用本次设计需要用到LED显示器显示预设的温度界限值以及测定的温度值2)七段LED显示器功能分析七段LED显示器可以控制在哪几个数位上,哪几个发光二极管亮,从而显示数字。
其工作原理:如果发光二极管共阳极,则输入为0时亮,为1时不亮,反之如果发光共阴极,则输入1时亮,0时不亮。
发光二极管时一种外加电压超过额定电压时发生击穿,并因此能产生可发光的器件,数码显示器通常由多个发光二极管来组成七段或八段笔画显示器,当段组合发光时,便会显示某一个数码管或字符,七段代码的各位用作a—g和DP的输入3) 七段LED显示器技术参数表2-5-1 LED显示的技术参数PCW LF Vr Ir If p 对应变量散射颜色BT235 70 25 5 ≥1.5 ≤2.5 200 SEL-10 红BT144 100 40 5 ≥0.5 ≤2.5 565 绿BT134 100 40 5 ≥0.5 ≤2.5 585 蓝主要参数:此时的驱动电流为25 mA。