[实用新型]一种实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备有效
申请号: | 201921360752.3 | 申请日: | 2019-08-20 |
公开(公告)号: | CN210629548U | 公开(公告)日: | 2020-05-26 |
发明(设计)人: | 孟庆云;李鹏;田冀楠;胡玉树 | 申请(专利权)人: | 芜湖英奇电子科技股份有限公司 |
主分类号: | H04L29/08 | 分类号: | H04L29/08;G08B21/18;H02S20/32;H02J7/35 |
代理公司: | 北京卓特专利代理事务所(普通合伙) 11572 | 代理人: | 托娅 |
地址: | 241002 安徽省芜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实现 远程 通信 玻璃 幕墙 破损 检测 设备 | ||
1.一种实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述检测设备设置在玻璃幕墙内部,具体包括太阳能供电装置、主控MCU、玻璃破碎传感器和网络通信模组;其中,太阳能供电装置连接主控MCU、玻璃破碎传感器和网络通信模组,为主控MCU、玻璃破碎传感器和网络通信模组供电,主控MCU连接玻璃破碎传感器和网络通信模组,接收玻璃破碎传感器传输的破损信号,然后将破损信号通过网络通信模组传输至管理人员的终端设备。
2.如权利要求1所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,网络通信模组为蜂窝网络通信模组或无线网络通信模组。
3.如权利要求1所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,太阳能供电装置包括太阳能电池板、固定支架、光照追踪控制器、光照角度调节器和超级电容。
4.如权利要求3所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述固定支架一端将太阳能供电装置固定在玻璃幕墙内壁上,另一端设置转动轴转动连接太阳能电池板,另外在固定支架上设置有光照追踪控制器,在固定支架的转动轴上设置光照角度调节器,光照追踪控制器追踪太阳,将调节信号传动给光照角度调节器,光照角度调节器调节太阳能电池板的光照角度,使太阳能电池板的主光轴始终与太阳光线相平行。
5.如权利要求3所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,太阳能电池板连接超级电容,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,通过超级电容存储转化后的电能,为与超级电容连接的主控MCU、玻璃破碎传感器和故障示警器供电。
6.如权利要求1所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述玻璃破碎传感器为压电式传感器,包括若干个分布于玻璃幕墙内壁的压电元件,压电元件呈均匀的点阵式分布。
7.如权利要求1所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述玻璃破碎传感器包括压电陶瓷片、放大电路、倍压整流电路和报警电路;压电陶瓷片在检测到玻璃破碎的震动信号或响声后,将其转换为电信号,然后电信号经放大电路放大后,放大信号经整流电路后使报警电路导通,报警电路发出警示音。
8.如权利要求7所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述放大电路包括三极管VT1和三极管VT2构成的直耦式放大器、以及收集放大信号的电容C1,将压电陶瓷片转换后的电信号经过三极管VT1和三极管VT2构成的直耦式放大器放大后,利用电容C1从三极管VT2的集电极上取得放大信号。
9.如权利要求8所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述倍压整流电路包括二极管VD1、VD2、电容C3和三极管VT3,在电容C1处取得放大信号后经二极管VD1、VD2和电容C3倍压整流后使三极管VT3导通,即将放大信号经耐压较高的整流二极管和电容器整出较高的直流电压。
10.如权利要求9所述的实现远程通信的玻璃幕墙破损检测设备,其特征在于,所述报警电路包括单向可控硅SCR、电容C4、电阻R5和报警器AC,在三极管VT3导通后,通过电容C4在电阻R5两端形成压降,该压降使得单向可控硅SCR导通,单向可控硅SCR在接收到触发信号导通之后,能够保持一定幅度的流通电流,使得单向可控硅一直保持导通状态,单向可控硅SCR导通之后触发报警器AC通电,发出示警音。
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