EP0316872A2 - Alarmgebeanordnung - Google Patents

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EP0316872A2
EP0316872A2 EP88119028A EP88119028A EP0316872A2 EP 0316872 A2 EP0316872 A2 EP 0316872A2 EP 88119028 A EP88119028 A EP 88119028A EP 88119028 A EP88119028 A EP 88119028A EP 0316872 A2 EP0316872 A2 EP 0316872A2
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EP
European Patent Office
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signal
circuit
alarm
transmission unit
distributor
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EP88119028A
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English (en)
French (fr)
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EP0316872A3 (en
EP0316872B1 (de
Inventor
Reiner Künzel
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Fritz Fuss GmbH and Co
Original Assignee
Fritz Fuss GmbH and Co
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Filing date
Publication date
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Publication of EP0316872A2 publication Critical patent/EP0316872A2/de
Publication of EP0316872A3 publication Critical patent/EP0316872A3/de
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    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00—Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02—Mechanical actuation
    • G08B13/08—Mechanical actuation by opening, e.g. of door, of window, of drawer, of shutter, of curtain, of blind
    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00—Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02—Mechanical actuation
    • G08B13/04—Mechanical actuation by breaking of glass

Definitions

  • the invention relates to an alarm arrangement with a monitoring unit arranged on a movable glass pane or door to be monitored, with an alarm transmitter and with a fixed distributor which is inductively coupled to the transmission unit in the desired position of the glass pane or door and which is connected to a signaling center.
  • this arrangement has the disadvantage that the current flow in the coil of the distributor also depends on other sizes, such as the width of the air gap between the cores facing one another. This air gap can change, for example due to an expansion of the window depending on the season to change.
  • the coupling between the transmission unit and distributor is very good, because with a poorer coupling, a change in the coil resistance of the transmission unit in the current flow of the distributor coil can hardly be measured.
  • the coil current of the distributor coil is further influenced by the temperature drift of electrical components in the distributor.
  • separate transmission means for energy supply and information are required.
  • the distributor for the inductive coupling to a resonant circuit of the transmission unit has its own resonant circuit, which is connected by a clock-controlled changeover switch in a first switch position to a first oscillator to work as a transmitter, and one second switch position is connected to a signal evaluation circuit for signals emitted by the transmission unit in order to work as a receiver.
  • the distributor coil of the resonant circuit of the distributor works as a transmitter and induces an alternating voltage in the coil of the resonant circuit of the transmission unit.
  • the first oscillator arranged in the distributor generates a high-frequency signal which lies in the range of the resonance frequency of the resonant circuit of the distributor and the transmission unit. After a little more than half a cycle period, the clock-controlled toggle switch is switched to the second switch position.
  • the oscillating circuit of the transmission unit When the alarm device is in the normal state, the oscillating circuit of the transmission unit continues to oscillate for a short time induces an AC voltage in the resonant circuit of the distributor, which is fed to the signal evaluation circuit which is now switched on.
  • the signal evaluation circuit interprets this ringing as an acknowledgment signal, which characterizes a desired position of the transmission unit relative to the distributor and a normal state of the alarm transmitter.
  • the oscillating circuit of the transmission unit can be interrupted or short-circuited, whereby the oscillation of the oscillating circuit of the transmission unit and thus the acknowledgment signal is avoided.
  • the acknowledgment signal also remains off if the transmission unit is not in its target position (eg with the window open).
  • the transmission unit has a further two-way switch which, in a first switch position, has the resonant circuit provided for inductive coupling to the resonant circuit of the distributor with a signal detector circuit for a signal emitted by the distributor and a second switch position with a signal generating circuit for emitting an acknowledgment signal connects.
  • the transmission unit is then switched over in synchronization with the clock-controlled changeover switch of the distributor between a receiving and a transmitting state.
  • the transmission unit has a signal detector circuit which detects whether a voltage is induced in the resonant circuit of the transmission unit by the resonant circuit of the distributor.
  • the signal detector circuit remains connected to the resonant circuit of the transmission unit and the induced voltage of this resonant circuit is fed via a diode to a buffer capacitance to build up an operating voltage. If the signal detector circuit detects that after switching over the clock-controlled toggle switch of the distributor, no more voltage is induced in the resonant circuit of the transmission unit, it outputs a signal to the signal generation circuit for generating an acknowledgment signal and simultaneously switches the signal generation circuit to the voice coil of the transmission unit. A in the signal generating circuit monostable multivibrator generates a control signal with a fixed time t3 for a downstream oscillator.
  • the oscillator leads for the duration t3 of the control signal to the oscillating circuit an AC voltage signal, which is interpreted by the signal evaluation circuit of the distributor as an acknowledgment signal.
  • the signal detector circuit only triggers the oscillator of the signal generating circuit when the alarm transmitter is in the normal state at the same time. If the alarm device is triggered, the oscillator of the signal generating circuit is not triggered, and thus the acknowledgment signal is not emitted.
  • the signal evaluation circuit of the distributor then assumes an alarm state of the alarm transmitter.
  • the acknowledgment signal is also not output if the resonant circuit of the distributor and the resonant circuit of the transmission unit are moved far apart, which is the case when the window is opened or when the transmission unit is violently removed from the window.
  • an alarm state is also assumed by the signal evaluation circuit of the distributor.
  • An advantage of this development of the invention is the fact that a signal with a defined frequency is emitted as the acknowledgment signal, which signal can be clearly interpreted as an acknowledgment signal in the signal evaluation circuit of the distributor. This detection of the signaling state of the alarm transmitter works much more precisely than a measurement of the coil current of the distributor which is dependent on many parameters.
  • the signal generation circuit has an oscillator arrangement which emits an acknowledgment signal, the frequency of which is dependent on the output signal of the alarm transmitter. If the status of the alarm transmitter changes, the oscillator of the signal generating circuit is therefore not switched on, but an acknowledgment signal with a frequency that differs from the frequency of the signal in the normal state of the alarm transmitter is fed to the voice coil of the transmission unit and thus to the distributor.
  • This can be realized, for example, by arranging two oscillators connected in parallel, which are switched on by the alarm transmitter and the monostable multivibrator via upstream AND gates. One oscillator is switched on when the alarm transmitter is in the normal state and the other oscillator is switched on when the alarm transmitter is in the alarm state.
  • FIG. 1 illustrates the inside of a window sash 6 which is installed in a wall 2 and is pivotably articulated via hinges 4.
  • This sash comprises a glass pane 8 and a window frame 10.
  • An alarm arrangement e.g. a glass break detector, which is provided with the reference number 12, serves to record and evaluate the signaling states of an alarm transmitter and / or the opening state of a window. It consists of two separate parts, namely a monitoring unit 14 on the window sash 6 and a wall-side distributor 16, which is connected to a reporting center (not shown) via supply lines 18 and reporting lines 20. A large number of such alarming arrangements can be connected to the signaling center.
  • the monitoring unit 14 comprises a passive glass break sensor 22 which is glued directly onto the glass pane 8.
  • An electronic circuit arrangement 24 is connected downstream of the glass break sensor 22 and processes the output signals of the glass break sensor 22 for further processing. It is connected to a coupling electronics 26, via which a wireless exchange of energy and information to the distributor 16 takes place.
  • the monitoring unit 14 is arranged on the edge of the glass pane 8 or the window sash 6.
  • the distributor 16 is located directly opposite the coupling electronics 26, so that the wireless transmission path is kept as short as possible.
  • this transmission path is interrupted, for example by the fact that the monitoring unit 14 has been improperly removed, that it has detached itself automatically from the glass pane 8 or that the window sash 6 is open, this condition is determined by the control center via the detection lines 20. If the alarm center is armed, the alarm center triggers an alarm. In the unset state, arming is hereby excluded because the glass break detector 12 cannot work properly.
  • the function of the glass break detector 12 is described in detail below with reference to the block diagram in FIG. 2.
  • the distributor 16 contains an oscillating circuit 28, which consists of a parallel connection of a first coil 30 and a first capacitance 32.
  • One connection of the resonant circuit 28 is at ground (0V), while the other connection is connected to a clock-controlled changeover switch 34 which is switched between a first switch position and a second switch position by a clock generator 36.
  • the resonant circuit 28 of the distributor 16 is connected to a first oscillator 38 which emits a higher-frequency output signal f 1 than the clock frequency of the clock generator 36, which is in the region of the resonant frequency of the resonant circuit 28.
  • the distributor 16 works as a transmitter and the transmission unit 14 coupled via the coupling electronics 26 as a receiver in the manner described below.
  • the distributor 16 functions as a receiver and the transmission unit 14 functions as a transmitter in the manner described in more detail below, the signal evaluation circuit 40 receiving an acknowledgment signal from the transmission unit 14 received by the resonant circuit 28 of the distributor 16 for derivation evaluates an alarm or non-alarm signal.
  • the signal evaluation circuit 40 has at its input a voltage detector circuit 42 which rectifies the signals induced in the voice coil 28 of the distributor 14.
  • the output of the voltage detector circuit 42 is connected to a switching stage 44 designed as a bistable multivibrator.
  • the output of the bistable multivibrator 44 leads via a first diode 46 and a first resistor 48 to an integrating RC element which consists of a second resistor 50 and a second capacitor 52.
  • the binary signal coming from the bistable multivibrator 44 is thus integrated into an analog signal by the RC element 50, 52, which is led to a second switching stage 54 with Schmidt trigger behavior.
  • the output of the Schmidt trigger 54 switches from logic high to logic low and thus causes a light-emitting diode 56 and a relay 58 to be switched on, which closes a line circuit of the alarm lines 20 connected to the alarm center.
  • the alarm center detects an alarm state of the glass break sensor 22 and the measures provided for this can be initiated.
  • the transmission unit 14 is coupled with its own resonant circuit 60 to the resonant circuit 28 of the distributor 16 when the window sash 6 on which the transmission unit 14 is arranged is closed.
  • the resonant circuit 60 of the transmission unit 14 consists of a third capacitance 62 and a second coil 64.
  • This resonant circuit 60 is connected by a further changeover switch 66 in a first switch position to a signal detector circuit 68 and in a second switch position to a signal generating circuit 70.
  • the clock-controlled changeover switch 34 of the distributor 16 When the clock-controlled changeover switch 34 of the distributor 16 is in its first switch position and the first oscillator 38 is connected to the oscillating circuit 28 of the distributor 16, the further changeover switch 66 of the transmission unit 14 is also in the first switch position shown.
  • the voltage signal induced by the resonant circuit 28 of the distributor 16 in the second coil 64 of the transmission unit 14 is applied to a second voltage detector 72 located at the input of the signal detector circuit 68.
  • the voltage signal is converted there into a DC voltage signal and fed to a third switching stage 74, which is designed as a comparator and compares the DC voltage signal with a reference voltage.
  • the voltage signal induced by the second coil 64 is also applied via a second diode 76 to a buffer capacitance 78, which provides the operating voltage for the signal detector circuit 68, the signal generation circuit 70 and the glass break sensor 22 for a limited period of time.
  • the voltage is not induced signals in the second coil 64, for example because the clock generator 36 switches the clock-controlled toggle switch 34 of the distributor 16 from the first switch position to the second switch position, the DC voltage present at the output of the second voltage detector 72 drops. If it falls below a predetermined value, the comparator 74 switches the further changeover switch 66 and supplies an input of the signal generating circuit 70 with an enable pulse.
  • a monostable multivibrator 80 arranged at the input of the signal generating circuit 70 is triggered by the release pulse only when the glass break sensor 22 connected to a further input of the monostable multivibrator 80 is in a normal or non-alarm state.
  • an oscillator 82 arranged downstream of it is activated for the switching period t 3 of the monostable multivibrator 80.
  • the output signal of the downstream oscillator 82 is then fed to the resonant circuit 60 of the transmission unit 14 as an acknowledgment signal.
  • the voltage signal thereby induced in the resonant circuit 28 of the distributor 16 is then evaluated in the signal evaluation circuit 40 of the distributor 16 in the manner already described.
  • the operating voltage supplied by the buffer capacitance 78 has dropped so far that the comparator 74 falls back into its starting position and switches the further changeover switch 66 into the first switch position. It is also possible to switch the further changeover switch 66 into the second switch position by means of a monostable multivibrator, as a result of which the switch back to the first switch position would take place automatically after a predetermined time (not shown).
  • FIG. 3 schematically shows the structure of a signal generation circuit 84 which, like the signal generation circuit 70 from FIG. 2, is provided for generating an acknowledgment signal as a function of the output signals of the signal detector circuit 68 and the alarm transmitter 22.
  • a signal generation circuit 84 which, like the signal generation circuit 70 from FIG. 2, is provided for generating an acknowledgment signal as a function of the output signals of the signal detector circuit 68 and the alarm transmitter 22.
  • identical circuit parts are provided with identical reference numerals.
  • the signal detector circuit 68 detects a change in the activity of the distributor 16 from the send to the receive function, the signal detector circuit 68 emits a pulse which causes the monostable multivibrator 80 to emit an output pulse with a predetermined time t 3.
  • This output pulse is applied to the first inputs of two downstream AND gates 86,88 connected in parallel.
  • the output signal of the alarm transmitter 22 is applied to the second input of the first AND gate 86 and the inverting second input of the second AND gate 88.
  • the first AND gate 86 is connected to a first oscillator 90 and the second AND gate 88 is connected to a second oscillator 92.
  • the oscillation frequency of the two oscillators 90, 92 is different from one another.
  • the outputs of the two oscillators 90, 92 are brought together and can be connected to the resonant circuit 60 of the transmission unit 14 via the further changeover switch 66.
  • either the first oscillator 90 or the second oscillator 92 is triggered for the trigger time t 3 of the monostable multivibrator for the time t 3 to emit an acknowledgment signal.
  • the distributor 16 can then recognize by means of a signal evaluation circuit which detects the frequency of the acknowledgment signal whether the detector is in the triggered or non-triggered alarm state.
  • the signal evaluation circuit 40 of the distributor 16 is able to distinguish whether a window is open (no acknowledgment signal), whether the window is closed and the alarm transmitter reports a normal state (delivery of a Acknowledgment signal with a first frequency by the first oscillator 90) or whether the window is closed and the alarm transmitter reports an alarm state (delivery of an acknowledgment signal with a second frequency by the second oscillator 92).
  • oscillator arrangement with many to measure the analog measured value, for example of a vibration detector perform oscillators connected in parallel with different oscillation frequencies. These oscillators would then have to be individually controlled via an upstream A / D converter. It would also be possible to use an oscillator adjustable in frequency by an analog control, which would then be triggered directly by a monostable multivibrator and the alarm device, the oscillation frequency being set by the analog output signal of the alarm device.
  • the different frequencies could be evaluated directly in the signal evaluation circuit of the distributor to derive an alarm or non-alarm state. However, it is also conceivable to transmit the signals of different frequencies present at the signal evaluation circuit to the signaling lines to the signaling center for evaluation there.

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Abstract

In einer Alarmgebeanordnung (12) mit einer auf einer zu überwachen­den bewegbaren Glasscheibe oder Türe (8) ordneten Überwachungs­einheit (14) mit einem Alarmgeber und einem in der Sollstellung der Glasscheibe oder Türe induktiv an die Übertragungseinheit an­gekoppelten ortsfesten Verteiler (16), der mit einer Meldezentrale verbunden ist, weist der Verteiler für die induktive Ankopp­lung an einen Schwingkreis (60) der Übertragungseinheit einen eige­nen Schwingkreis (28) auf, der durch einen taktgesteuerten Wechsel­schalter (34) in einer ersten Schalterstellung mit einem ersten Os­zillator (38) verbunden ist, um als Sender zu arbeiten und in einer zweiten Schalterstellung mit einer Signalauswerteschaltung (40) für von der Übertragungseinheit abgegebene Signale verbunden ist, um als Empfänger zu arbeiten. Hierdurch ist eine exakte Auswer­tung des Meldezustandes des Alarmgebers möglich.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Alarmgebeanordnung mit einer auf einer zu überwachenden bewegbaren Glasscheibe oder Türe angeord­neten Überwachungseinheit, mit einem Alarmgeber und einem in der Sollstellung der Glasscheibe oder Türe induktiv an die Über­tragungseinheit angekoppelten ortsfesten Verteiler, der mit einer Meldezentrale verbunden ist.
  • US-A-40 30 089 ist eine Alarmgebeanordnung der gattungs­gemäßen Art bekannt. Dort haben sowohl der Verteiler als auch die Übertragungseinheit jeweils eine Spule mit einem offenen Kern, wobei die Kerne bei geschlossenem Fenster aufeinander zu weisen und einen geschlossenen Kern mit einem Luftspalt bilden. Die Spule des Verteilers ist somit an die Spule der Übertragungs­einheit angekoppelt. Auf die Spule des Verteilers wird hierbei eine Wechselspannung gegeben. Hierdurch wird ein magnetisches Wechsel­feld erzeugt, welches in der Spule der Übertragungseinheit eine Wechselspannung induziert. An die Spule der Übertragungseinheit ist ein Glasbruchsensor angeschlossen, der in Abhängigkeit vom Meldezustand die Spule der Übertragungseinheit kurzschließt oder die Anschlüsse der Spule offen läßt. Eine Veränderung des Melde­parameters, z.B. der Bruch der Glasscheibe, bewirkt eine Ände­rung der Last, die sich in der Größe des Stromflusses durch die Verteilerspule messen läßt.
  • Bei dieser Anordnung ist jedoch von Nachteil, daß der Stromfluß in der Spule des Verteilers auch von anderen Größen, wie z.B. der Breite des Luftspalts zwischen den einander zugewandten Kernen abhängt. Dieser Luftspalt kann sich, z.B. durch eine Aus­dehnung des Fensters in Abhängigkeit von der Jahreszeit ändern. Um eine Änderung des Spulenwiderstandes der Über­tragungseinheit messen zu können, ist es zudem erforderlich, daß die Ankoppelung zwischen Übertragungseinheit und Vertei­ler sehr gut ist, weil bei einer schlechteren Ankopplung eine Veränderung des Spulenwiderstandes der Übertragungseinheit im Stromfluß der Verteilerspule kaum noch zu messen ist. Der Spulenstrom der Verteilerspule wird weiterhin von der Temperaturdrift elektrischer Bauteile im Verteiler beeinflußt. Außerdem sind separate Übertragungsmittel für die Energie­versorgung und die Information erforderlich.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung der gat­tungsgemäßen Art anzugeben, bei der eine exakte Messung des Meldezustandes eines Alarmgebers ohne eine Beeinflussung durch thermische Einflüsse durchgeführt werden kann.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Ver­teiler für die induktive Ankopplung an einen Schwingkreis der Übertragungseinheit einen eigenen Schwingkreis aufweist, der durch einen taktgesteuerten Wechselschalter in einer ersten Schalter-­Stellung mit einem ersten Oszillator verbunden ist, um als Sen­der zu arbeiten, und einer zweiten Schalterstellung mit einer Signalauswerteschaltung für von der Übertragungseinheit abge­gebene Signale verbunden ist, um als Empfänger zu arbeiten.
  • In der erfindungsgemäßen Anordnung wird nicht die Belastung, also der in der Verteilerspule fließende Strom gemessen, sondern die Signalübertragung verläuft in zwei zyklisch alternierenden Abschnitten. In dem ersten Abschnitt, der der ersten Schalter­stellung des taktgesteuerten Wechselschalters entspricht, ar­beitet die Verteilerspule des Schwingkreises des Verteilers als Sender und induziert in der Spule des Schwingkreises der Über­tragungseinheit eine Wechselspannung. Der im Verteiler angeordne­te erste Oszillator erzeugt hierfür in hochfrequentes Signal, welches im Bereich der Resonanzfrequenz des Schwingkreises des Verteilers und der Übertragungseinheit liegt. Nach etwas mehr als einer halben Taktperiode wird der taktgesteuerte Wechselschal­ter in die zweite Schalterstellung umgeschaltet. Wenn sich der Alarmgeber im Normalzustand befindet, schwingt der Schwing­kreis der Übertragungseinheit noch eine kurze Zeit nach und induziert in dem Schwingkreis des Verteilers eine Wechsel­spannung, die der nun eingeschalteten Signalauswerteschaltung zugeführt ist. Die Signalauswerteschaltung interpretiert die­ses Nachschwingen als Quittungssignal, das eine Sollposition der Übertragungseinheit relativ zum Verteiler und einen Normal­zustand des Alarmgebers kennzeichnet. Durch ein Auslösen des Alarmgebers der Übertragungseinheit kann beispielsweise der Schwingkreis der Übertragungseinheit unterbrochen oder kurzge­schlossen werden, wodurch das Nachschwingen des Schwingkreises der Übertragungseinheit und damit das Quittungssignal unter­bleibt. Das Quittungssignal bleibt ebenfalls aus, wenn sich die Übertragungseinheit nicht in ihrer Sollposition (z.B. bei ge­öffnetem Fenster) befindet. Somit werden sowohl die Information als auch die Versorgungsenergie über eine einzige Übertragungs­strecke übertragen.
    In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist die Übertragungseinheit einen weiteren Wechselschalter auf, der den für die induktive Ankopplung an den Schwingkreis des Verteilers vorgesehenen Schwingkreis in einer ersten Schalterstellung mit einer Signaldetektorschaltung für ein verteilerseitig abge­gebenes Signal und einer zweiten Schalterstellung mit einer Sig­nalerzeugungsschaltung zur Abgabe eines Quittungssignals ver­bindet. Die Übertragungseinheit wird dann in Synchronisation mit dem taktgesteuerten Wechselschalter des Verteilers zwischen einem empfangenden und einem sendenden Zustand umgeschaltet. Die Übertragungseinheit hat hierfür eine Signaldetektorschaltung, die erkennt, ob in dem Schwingkreis der Übertragungseinheit durch den Schwingkreis des Verteilers eine Spannung induziert wird. Ist dies der Fall, so bleibt die Signaldetektorschaltung an dem Schwingkreis der Übertragungseinheit angeschlossen und die indu­zierte Spannung dieses Schwingkreises wird über eine Diode einer Pufferkapazität zum Aufbau einer Betriebsspannung zugeführt. Er­kennt die Signaldetektorschaltung, daß nach dem Umschalten des taktgesteuerten Wechselschalters des Verteilers keine Spannung mehr im Schwingkreis der Übertragungseinheit induziert wird, so gibt sie an die Signalerzeugungsschaltung ein Signal zur Erzeu­gung eines Quittungssignals ab und schaltet gleichzeitig die Signalerzeugungsschaltung an die Schwingspule der Übertragungs­ einheit an. Ein in der Signalerzeugungsschaltung befindli­cher monostabiler Multivibrator erzeugt hierbei ein Steuer­signal mit einer festgelegten Zeit t₃ für einen nachgeordne­ten Oszillator. Der Oszillator führt für die Dauer t₃ des Steuersignals dem Schwingkreis ein Wechselspannungssignal zu, das von der Signalauswerteschaltung des Verteilers als Quit­tungssignal interpretiert wird. Der Oszillator der Signaler­zeugungsschaltung wird von der Signaldetektorschaltung nur angestoßen, wenn sich gleichzeitig der Alarmgeber im Normalzu­stand befindet. Wenn der Alarmgeber ausgelöst ist, unterbleibt der Anstoß des Oszillators der Signalerzeugungsschaltung und damit die Abgabe des Quittungssignals. Die Signalauswerteschal­tung des Verteilers nimmt dann einen Alarmzustand des Alarm­gebers an. Die Abgabe des Quittungssignals unterbleibt auch, wenn der Schwingkreis des Verteilers und der Schwingkreis der Übertragungseinheit weit voneinander weg bewegt werden, was beim Öffnen des Fensters oder beim gewaltsamen Entfernen der Über­tragungseinheit vom Fenster der Fall ist. In diesen Fällen wird ebenfalls von der Signalauswerteschaltung des Verteilers ein Alarmzustand angenommen. Vorteilhaft bei dieser Weiterbildung der Erfindung ist die Tatsache, daß als Quittungssignal ein Sig­nal mit einer definierten Frequenz abgegeben wird, das in der Signalauswerteschaltung des Verteilers eindeutig als Quittungs­signal interpretiert werden kann. Diese Erkennung des Meldezu­standes des Alarmgebers funktioniert wesentlich exakter als eine von vielen Parametern abhängige Messung des Spulenstroms des Verteilers.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist die Signalerzeugungsschaltung eine Oszillatoranordnung auf, die ein Quittungssignal abgibt, dessen Frequenz abhängig von dem Aus­gangssignal des Alarmgebers ist. Bei einer Statusänderung des Alarmgebers unterbleibt daher nicht das Anschalten des Oszilla­tors der Signalerzeugungsschaltung, sondern ein Quittungssignal mit einer von der Frequenz des Signals im Normalzustand des Alarmgebers abweichenden Frequenz wird der Schwingspule der Übertragungseinheit und damit dem Verteiler zugeführt. Dies kann beispielsweise durch das Anordnen zweier parallel ge­schalteter Oszillatoren realisiert werden, die über vorge­schaltete UND-Glieder von dem Alarmgeber und der monostabilen Kippstufe eingeschaltet werden. Dabei wird der eine Oszilla­tor eingeschaltet, wenn sich der Alarmgeber im Normalzustand befindet und der andere Oszillator wird eingeschaltet, wenn sich der Alarmgeber im Alarmzustand befindet.
  • Es ist vorstellbar, eine Vielzahl von Oszillatoren parallel zu schalten, wobei den Oszillatoren ein Analog-Digitalwandler vor­geordnet wäre, der in Abhängigkeit von der Größe des Analog­signals des Alarmgebers einen bestimmten Oszillator einschaltet. Es könnte auch ein Oszillator verwendet werden, dessen Schwing­frequenz in Abhängigkeit von einem analogen Eingangssignal ver­stellt wird. Hierdurch würden nicht nur zwei Meldezustände dem Verteiler zugeführt, sondern ein analoges Signal, z.B. eines Erschütterungsmelders könnte dem Verteiler zugeführt werden. Der Verteiler würde dann über eine Signalauswerteschaltung ver­fügen, die in bekannter Weise das digitale Signal wieder in ein Analogsignal zurückverwandelt und über eine Meldeleitung der Meldezentrale zuführt, oder die das digitale Signal ohne weitere Aufbereitung zur Meldezentrale zur dortigen Auswertung überträgt.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung dar­gestellten Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Alarmgebeanordnung für ein Fenster;
    • Fig. 2 ein schematisches Blockschaltbild der Alarmgebeanordnung gemäß Fig. 1 und
    • Fig. 3 ein schematisches Blockschaltbild einer Signalerzeu­gungsschaltung zur Abgabe eines Quittungssignals mit einer vom Zustand eines Alarmgebers abhängigen Frequenz.
  • Fig. 1 veranschaulicht die Innenseite eines in eine Wand 2 eingebauten und über Scharniere 4 schwenkbar angelenkten Fen­sterflügels 6. Dieser umfaßt eine Glasscheibe 8 sowie einen Fensterrahmen 10.
  • Eine Alarmgebeanordnung, z.B. ein Glasbruchmelder, der insbe­samt mit dem Bezugszeichen 12 versehen ist, dient zur Erfassung und Auswertung der Meldezustände eines Alarmgebers und/oder dem Öffnungszustand eines Fensters. Er besteht aus zwei separaten Tei­len, nämlich einer Überwachungseinheit 14 auf dem Fensterflü­gel 6 und einem wandseitigen Verteiler 16, der über Versorgungs­leitungen 18 und Meldelinien 20 mit einer Meldezentrale (nicht dargestellt) verbunden ist. An der Meldezentrale kann eine Viel­zahl derartiger Alarmgebeanordnungen angeschlossen sein.
  • Die Überwachungseinheit 14 umfaßt einen passiven Glasbruchsen­sor 22, der unmittelbar auf die Glasscheibe 8 aufgeklebt ist. Dem Glasbruchsensor 22 ist eine elektronische Schaltungsanordnung 24 nachgeschaltet, welche die Ausgangssignale des Glasbruchsen­sors 22 zur Weiterverarbeitung aufbereitet. Sie steht mit einer Koppelelektronik 26 in Verbindung, über welche ein leitungsloser Austausch von Energie und Informationen zum Verteiler 16 erfolgt. In dem hier gezeigten Beispiel ist die Überwachungseinheit 14 am Rand der Glasscheibe 8 bzw. des Fensterflügels 6 angeordnet. Unmittelbar gegenüber der Koppelelektronik 26 befindet sich der Verteiler 16, so daß die leitungslose Übertragungsstrecke mög­lichst kurz gehalten wird. Ist diese Übertragungsstrecke unter­brochen, beispielsweise dadurch, daß die Überwachungseinheit 14 mißbräuchlich entfernt wurde, daß sie sich selbsttätig von der Glasscheibe 8 abgelöst oder daß der Fensterflügel 6 geöffnet ist, so wird dieser Zustand von der Meldezentrale über die Meldelinien 20 festgestellt. Ist die Meldezentrale scharf geschaltet, so löst die Meldezentrale einen Alarm aus. Im Unscharf-Zustand ist hier­bei eine Scharfschaltung ausgeschlossen, da der Glasbruchmelder 12 nicht ordnungsgemäß arbeiten kann.
  • Anhand des Blockschaltbildes der Fig. 2 wird im folgenden die Funktion des Glasbruchmelders 12 im einzelnen beschrieben.
  • Der Verteiler 16 enthält einen Schwingkreis 28, der aus einer Parallelschaltung einer ersten Spule 30 und einer er­sten Kapazität 32 besteht. Der eine Anschluß des Schwingkrei­ses 28 liegt auf Masse (0V), während der andere Anschluß mit einem taktgesteuerten Wechselschalter 34 verbunden ist, der von einem Taktgenerator 36 zwischen einer ersten Schalter­stellung und einer zweiten Schalterstellung umgeschaltet wird. In der hier dargestellten ersten Schalterstellung ist der Schwingkreis 28 des Verteilers 16 mit einem ersten Oszillator 38 verbunden, der ein gegenüber der Taktfrequenz des Taktgene­rators 36 höherfrequentes Ausgangssignal f₁ abgibt, das im Be­reich der Resonanzfrequenz des Schwingkreises 28 liegt. Der Ver­teiler 16 arbeitet in dieser ersten Stellung des taktgesteuer­ten Wechselschalters 34 als Sender und die über die Koppelelek­tronik 26 angekoppelte Übertragungseinheit 14 in nachfolgend beschriebener Weise als Empfänger. In der zweiten Stellung (strichpunktierte Linie) des taktgesteuerten Wechselschalters 34 arbeitet der Verteiler 16 als Empfänger und die Übertragungs­einheit 14 in nachfolgend noch näher beschriebenen Weise als Sender, wobei die Signalauswerteschaltung 40 ein von dem Schwing­kreis 28 des Verteilers 16 empfangenes Quittungssignal der Über­tragungseinheit 14 zur Ableitung eines Alarm- oder Nicht-Alarm­signals auswertet.
  • Hierfür weist die Signalauswerteschaltung 40 an ihrem Eingang eine Spannungsdetektorschaltung 42 auf, die die in der Schwing­spule 28 des Verteilers 14 induzierten Signale gleichrichtet. Der Ausgang der Spannungsdetektorschaltung 42 ist mit einer als bistabile Kippstufe ausgebildeten Schaltstufe 44 verbunden. Der Ausgang der bistabilen Kippstufe 44 führt über eine ersten Dio­de 46 und einen ersten Widerstand 48 auf ein integrierendes RC-Glied, das aus einem zweiten Widerstand 50 und einer zweiten Ka­pazität 52 besteht. Das von der bistabilen Kippstufe 44 kommen­de binäre Signal wird somit durch das RC-Glied 50,52 zu einem Analogsignal aufintegriert, welches auf eine zweite Schaltstufe 54 mit Schmidt-Trigger-Verhalten geführt ist. Unterschreitet das Analogsignal, z.B. durch Ausbleiben eines Quittungssignals von der Übertragungseinheit 14 einen Mindestwert, so schaltet der Ausgang des Schmidt-Triggers 54 von Logisch-High auf Lo­gisch- Low und bewirkt damit das Anschalten einer Leuchtdiode 56 und eines Relais 58, das einen Leitungskreis der an die Meldezentrale angeschlossenen Meldelinien 20 schließt. Hier­durch erkennt die Meldezentrale einen Alarmzustand des Glas­bruchsensors 22 und die hierfür vorgesehenen Maßnahmen können veranlaßt werden.
  • Die Übertragungseinheit 14 ist mit einem eigenen Schwingkreis­60 an den Schwingkreis 28 des Verteilers 16 angekoppelt, wenn der Fensterflügel 6, auf dem die Übertragungseinheit 14 angeordnet ist, geschlossen ist. Der Schwingkreis 60 der Über­tragungseinheit 14 besteht aus einer dritten Kapazität 62 und einer zweiten Spule 64. Dieser Schwingkreis 60 wird durch einen weiteren Wechselschalter 66 in einer ersten Schalterstellung mit einer Signaldetektorschaltung 68 und in einer zweiten Schalter­stellung mit einer Signalerzeugungsschaltung 70 verbunden.
  • Wenn sich der taktgesteuerte Wechselschalter 34 des Verteilers 16 in seiner ersten Schalterstellung befindet und der erste Oszillator 38 an den Schwingkreis 28 des Verteilers 16 ange­schlossen ist, befindet sich der weitere Wechselschalter 66 der Übertragungseinheit 14 ebenfalls in der dargestellten ersten Schalterstellung. Das durch den Schwingkreis 28 des Verteilers 16 in der zweiten Spule 64 der Übertragungseinheit 14 induzier­te Spannungssignal ist auf einem am Eingang der Signaldetektor­schaltung 68 befindlichen zweiten Spannungsdetektor 72 gelegt. Das Spannungssignal wird dort in ein Gleichspannungssignal umge­wandelt und einer dritten Schaltstufe 74 zugeführt, die als Kom­parator ausgebildet ist und das Gleichspannungssignal mit einer Referenzspannung vergleicht. Das von der zweiten Spule 64 in­duzierte Spannungssignal ist ebenfalls über eine zweite Diode 76 auf eine Pufferkapazität 78 gelegt, die die Betriebsspannung für die Signaldetektorschaltung 68, die Signalerzeugungsschal­tung 70 und den Glasbruchsensor 22 eine begrenzte Zeitspanne zur Verfügung stellt. Unterbleibt die Induzierung des Spannungs­ signals in der zweiten Spule 64, z.B. weil der Taktgenerator 36 den taktgesteuerten Wechselschalter 34 des Verteilers 16 von der ersten Schalterstellung in die zweite Schalterstellung umschaltet, so sinkt die am Ausgang des zweiten Spannungsdetek­tors 72 anliegende Gleichspannung ab. Unterschreitet sie einen festgelegten Wert, so schaltet der Komparator 74 den weiteren Wechselschalter 66 um und führt einem Eingang der Signaler­zeugungsschaltung 70 einen Freigabeimpuls zu.
  • Durch den Freigabeimpuls wird ein am Eingang der Signalerzeu­gungsschaltung 70 angeordneter monostabiler Multivibrator 80 nur dann angestoßen, wenn sich der mit einem weiteren Eingang des monostabilen Multivibrators 80 verbundene Glasbruchsensor 22 in einem Normal- oder Nicht-Alarm-Zustand befindet. Beim An­stoßen des monostabilen Multivibrators 80 wird ein diesem nach­geordneter Oszillator 82 für die Schaltdauer t₃ des monostabi­len Multivibrators 80 angesteuert. Das Ausgangssignal des nach­geordneten Oszillators 82 wird dann als Quittungssignal dem Schwingkreis 60 der Übertragungseinheit 14 zugeführt. Das hier­durch in dem Schwingkreis 28 des Verteilers 16 induzierte Span­nungssignal wird darauf in der Signalauswerteschaltung 40 des Verteilers 16 in bereits beschriebener Weise ausgewertet. Nach der Abgabe des Quittungssignals durch die Signalerzeugungsschal­tung 70 ist die von der Pufferkapazität 78 gelieferte Betriebs­spannung soweit abgesunken, daß der Komparator 74 wieder in seine Ausgangsstellung zurückfällt und den weiteren Wechselschalter 66 in die erste Schalterstellung umschaltet. Es ist auch möglich, den weiteren Wechselschalter 66 durch einen monostabilen Multi­vibrator in die zweite Schalterstellung umzuschalten, wodurch die Rückschaltung in die erste Schalterstellung nach einer fest­gelegten Zeit von selbst erfolgen würde ( nicht dargestellt).
  • Fig. 3 zeigt schematisch den Aufbau einer Signalerzeugungsschal­tung 84, die wie die Signalerzeugungsschaltung 70 aus Fig. 2 zur Erzeugung eines Quittungssignals in Abhängigkeit von den Ausgangssignalen der Signaldetektorschaltung 68 und des Alarm­gebers 22 vorgesehen ist. Zu der in Fig. 2 dargestellten Schal­ tung identische Schaltungsteile sind dabei mit identischen Bezugszeichen versehen.
  • Erkennt die Signaldetektorschaltung 68 einen Wechsel der Tätig­keit des Verteils 16 von Sende- auf Empfangsfunktion, so gibt die Signaldetektorschaltung 68 einen Impuls ab, der die mono­stabile Kippstufe 80 zur Abgabe eines Ausgangsimpulses mit einer festgelegten Zeit t₃ veranlaßt. Dieser Ausgangsimpuls wird auf die ersten Eingänge zweier parallel geschalteter nach­geordneter UND-Glieder 86,88 gelegt. Das Ausgangssignal des Alarmge­bers 22 wird auf den zweiten Eingang des ersten UND-Gliedes 86 und den invertierenden zweiten Eingang des zweiten UND-Gliedes 88 gelegt. Das erste UND-Glied 86 ist mit einem ersten Oszilla­tor 90 und das zweite UND-Glied 88 ist mit einem zweiten Oszilla­tor 92 verbunden. Die Schwingfrequenz der beiden Oszillatoren 90,92 ist voneinander verschieden. Die Ausgänge der beiden Os­zillatoren 90,92 sind zusammengeführt und über den weiteren Wechselschalter 66 mit dem Schwingkreis 60 der Übertragungsein­heit 14 verbindbar. Je nach dem Meldezustand des Alarmgebers 22 wird für die Anstoßzeit t₃ des monostabilen Multivibrators ent­weder der erste Oszillator 90 oder der zweite Oszillator 92 für die Zeit t₃ zur Abgabe eines Quittungssignals angesteuert. Der Verteiler 16 kann dann durch eine die Frequenz des Quittungs­signals erfassende Signalauswerteschaltung erkennen, ob sich der Melder im ausgelösten oder nicht ausgelösten Alarmzustand befindet. Bei der in Fig. 3 dargestellten Oszillatoranordnung 90, 92 ist die Signalauswerteschaltung 40 des Verteilers 16 in der Lage, zu unterscheiden, ob ein Fenster geöffnet ist (Unterblei­ben des Quittungssignals), ob das Fenster geschlossen ist und der Alarmgeber einen Normalzustand meldet (Abgabe eines Quit­tungssignals mit einer ersten Frequenz durch den ersten Oszilla­tor 90) oder ob das Fenster geschlossen ist und der Alarmgeber einen Alarmzustand meldet (Abgabe eines Quittungssignals mit einer zweiten Frequenz durch den zweiten Oszillator 92).
  • Es ist auch vorstellbar, den analogen Meßwert z.B. eines Er­schütterungsmelders durch eine Oszillatoranordnung mit vielen parallel geschalteten Oszillatoren unterschiedlicher Schwing­frequenz durchzuführen. Diese Oszillatoren müßten dann über einen vorgeschalteten A/D-Wandler einzeln angesteuert werden. Es könnte ebenfalls ein durch eine analoge Ansteuerung fre­quenzverstellbarer Oszillator verwendet werden, der dann di­rekt durch einen monostabilen Multivibrator und den Alarmgeber ausgelöst würde, wobei die Schwingfrequenz durch das analoge Ausgangssignal des Alarmgebers eingestellt würde.
  • Die unterschiedlichen Frequenzen könnten in der Signalaus­werteschaltung des Verteilers direkt zur Ableitung eines Alarm- oder Nicht-Alarm-Zustandes ausgewertet werden. Es ist aller­dings auch vorstellbar, die an der Signalauswerteschaltung an­liegenden Signale unterschiedlicher Frequenz auf die Meldelinien zur Meldezentrale zur dortigen Auswertung zu übertragen.

Claims (10)

1. Alarmgebeanordnung
mit einer auf einer zu überwachenden, bewegbaren Glasschei­be oder Türe angeordneten Überwachungseinheit mit einem Alarmgeber und einem in der Sollstellung der Glasscheibe oder Türe induktiv an die Übertragungseinheit angekoppel­ten ortsfesten Verteiler, der mit einer Meldezentrale ver­bunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Verteiler (16) für die induktive Ankopplung an einen Schwingkreis (60) der Übertragungseinheit (14) einen eigenen Schwingkreis (28) aufweist, der durch einen taktge­steuerten Wechselschalter (34) in einer ersten Schalter­stellung mit einem ersten Oszillator (38) verbunden ist, um als Sender zu arbeiten und einer zweiten Schalterstellung mit einer Signalauswerteschaltung (40) für von der Übertra­gungseinheit (14) abgegebene Signale verbunden ist, um als Empfänger zu arbeiten.
2. Alarmgebeanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Taktsteuerung durch einen Taktgenerator (36) erfolgt, der in einer Taktperiode die erste Stellung länger als die zweite Stellung einschaltet.
3. Alarmgebeanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schwingfrequenz des ersten Oszillators (38) im Be­reich der Resonanzfrequenz des Schwingkreises (28) des Ver­teilers (16) liegt.
4. Alarmgebeanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalauswerteschaltung (40) einen Spannungsde­tektor (42) zum Erzeugen eines zum Eingangssignal korre­lierten Gleichspannungssignals und eine dem Spannungs­detektor (42) nachgeordnete Vergleichsschaltung (54) auf­weist, in der das Gleichspannungssignal mit mindestens einer Referenzspannung zur Ableitung mindestens eines Mel­dezustandes verglichen wird.
5. Alarmgebeanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Spannungsdetektor (42) eingangsseitig in der Sig­nalauswerteschaltung (40) angeordnet und als Gleichrichter ausgebildet ist,
daß dem Gleichrichter (42) eine als bistabile Kippstufe arbeitende erste Schaltstufe (44) nachgeordnet ist, daß der Ausgang der bistabilen Kippstufe (44) auf ein inte­grierendes RC-Glied (50,52) geführt ist und daß das durch die Integration im RC-Glied (50,52) resultierende Analog-­Gleichspannungssignal einer als Schmidt-Trigger arbeitenden zweiten Schaltstufe (54) zugeführt ist, deren Ausgangssig­nal einer Alarmanzeige (56) und/oder der Meldezentrale zuge­führt ist.
6. Alarmgebeanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Übertragungseinheit (14) einen weiteren Wechsel­schalter (66) aufweist, der den für die induktive Ankopp­lung an den Schwingkreis (28) des Verteilers (16) vorge­sehenen Schwingkreis (60) in einer ersten Schalterstellung mit einer Signaldetektorschaltung (68) für ein verteiler­seitig abgegebenes Signal und in einer zweiten Schalter­stellung mit einer Signalerzeugungsschaltung (70) zur Ab­gabe eines Quittungssignals verbindet.
7. Alarmgebeanordnung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß in der ersten Schalterstellung des weiteren Wechsel­schalters (66) das von dem Schwingkreis (60) der Über­tragungseinheit (14) empfangene Signal zur Erzeugung einer Betriebsspannung für die Übertragungseinheit (14) über eine zweite Diode (76) auf eine Pufferkapazität (78) gelegt ist.
8. Alarmgebeanordnung nach anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signaldetektorschaltung (68) an ihrem Eingang einen als Gleichrichter wirkenden zweiten Spannungsdetektor (72) und eine diesem nachgeordnete als Komparator arbeitende dritte Schaltstufe (74) aufweist, deren Ausgangssignal den weiteren Wechselschalter (66) betätigt und die Signal­erzeugungsschaltung (70) in der zweiten Schalterstellung in einer UND-Verknüpfung mit dem Ausgangssignal des Alarm­gebers (22) zur Abgabe eines Quittungssignals veranlaßt.
9. Alarmgebeanordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalerzeugungsschaltung (70) eine monostabile Kippstufe (80) enthält, die einen nachgeordneten Oszillator (82) zur Abgabe eines Quittungssignals anschaltet.
10. Alarmgebeanordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalerzeugungsschaltung (84) eine Oszillatoran­ordnung (90,92) aufweist, die ein Quittungssignal abgibt, dessen Frequenz abhängig von dem Ausgangssignal des Alarm­gebers (22) ist.
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