EP0316872A2 - Alarmgebeanordnung - Google Patents
Alarmgebeanordnung Download PDFInfo
- Publication number
- 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
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- signal
- circuit
- alarm
- transmission unit
- distributor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- 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.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Burglar Alarm Systems (AREA)
- Electromechanical Clocks (AREA)
Abstract
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)
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.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Taktsteuerung durch einen Taktgenerator (36) erfolgt, der in einer Taktperiode die erste Stellung länger als die zweite Stellung einschaltet.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schwingfrequenz des ersten Oszillators (38) im Bereich der Resonanzfrequenz des Schwingkreises (28) des Verteilers (16) liegt.
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.
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.
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.
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.
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.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalerzeugungsschaltung (70) eine monostabile Kippstufe (80) enthält, die einen nachgeordneten Oszillator (82) zur Abgabe eines Quittungssignals anschaltet.
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.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AT8888119028T ATE104782T1 (de) | 1987-11-16 | 1988-11-15 | Alarmgebeanordnung. |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3738894 | 1987-11-16 | ||
| DE19873738894 DE3738894A1 (de) | 1987-11-16 | 1987-11-16 | Glasbruchmelder |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0316872A2 true EP0316872A2 (de) | 1989-05-24 |
| EP0316872A3 EP0316872A3 (en) | 1990-06-20 |
| EP0316872B1 EP0316872B1 (de) | 1994-04-20 |
Family
ID=6340604
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP88119028A Expired - Lifetime EP0316872B1 (de) | 1987-11-16 | 1988-11-15 | Alarmgebeanordnung |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0316872B1 (de) |
| AT (1) | ATE104782T1 (de) |
| DE (2) | DE3738894A1 (de) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4112064A1 (de) * | 1990-04-12 | 1991-10-17 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Alarmgeberanordnung |
| DE4023412A1 (de) * | 1990-07-23 | 1992-02-13 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Verfahren zum kontaktlosen, induktiven uebertragen von elektrischen energien und/oder signalen sowie kontaktloser, induktiver uebertrager |
| DE4105632A1 (de) * | 1990-11-30 | 1992-06-11 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmelderanordnung |
| EP0451445A3 (en) * | 1990-04-12 | 1993-02-24 | Richard Hirschmann Gmbh & Co. | Contactless inductive transmission method of electrical energy and/or signals and contactless inductive transmission device |
| DE4204494A1 (de) * | 1992-02-14 | 1993-08-19 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmeldeanordnung |
| DE4242549C1 (de) * | 1992-12-16 | 1994-03-17 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmelderanordnung |
| WO2012045661A1 (de) * | 2010-10-04 | 2012-04-12 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und vorrichtung zur kontaktlosen übertragung von elektrischer energie und/oder elektrischen signalen zwischen einer wand und einem an dieser wand befestigten flügel |
| WO2012045659A1 (de) * | 2010-10-04 | 2012-04-12 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und vorrichtung zur signalübertragung zwischen einer wand und einem um eine scharnierachse scharniergelenkig an dieser wand befestigten flügel |
| CN103270231A (zh) * | 2010-12-22 | 2013-08-28 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触地传输电能的方法和设备 |
| CN103534737A (zh) * | 2011-05-13 | 2014-01-22 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触地传输电能的方法和设备 |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3915812A1 (de) * | 1989-05-13 | 1990-11-15 | Oscar Von Wedekind | Vorrichtung zum verschliessen eines raumes, wie fenster oder dergleichen |
| DE102007003749A1 (de) * | 2007-01-19 | 2008-07-31 | Schollglas Holding- und Geschäftsführungsgesellschaft mbH | Glasbruchmelder |
| DE102015221342B4 (de) * | 2015-10-30 | 2017-09-07 | Ifm Electronic Gmbh | Induktiver Näherungsschalter |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4030089A (en) * | 1976-04-02 | 1977-06-14 | Wolfgang Wurfel | Alarm system |
| FR2442452A1 (fr) * | 1978-11-27 | 1980-06-20 | Alsthom Cgee | Dispositif de reconnaissance a distance d'un mobile porteur d'un dispositif repondeur code |
| DE2854199A1 (de) * | 1978-12-15 | 1980-06-26 | Vdo Schindling | Einrichtung zum uebertragen von messwerten |
| DE8711035U1 (de) * | 1987-08-13 | 1987-09-24 | Werner Turck Gmbh & Co Kg, 5884 Halver | Berührungslos wirkender Näherungsschalter |
-
1987
- 1987-11-16 DE DE19873738894 patent/DE3738894A1/de active Granted
-
1988
- 1988-11-15 AT AT8888119028T patent/ATE104782T1/de not_active IP Right Cessation
- 1988-11-15 DE DE3889199T patent/DE3889199D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1988-11-15 EP EP88119028A patent/EP0316872B1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4112064A1 (de) * | 1990-04-12 | 1991-10-17 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Alarmgeberanordnung |
| EP0451445A3 (en) * | 1990-04-12 | 1993-02-24 | Richard Hirschmann Gmbh & Co. | Contactless inductive transmission method of electrical energy and/or signals and contactless inductive transmission device |
| DE4023412A1 (de) * | 1990-07-23 | 1992-02-13 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Verfahren zum kontaktlosen, induktiven uebertragen von elektrischen energien und/oder signalen sowie kontaktloser, induktiver uebertrager |
| DE4105632A1 (de) * | 1990-11-30 | 1992-06-11 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmelderanordnung |
| DE4204494A1 (de) * | 1992-02-14 | 1993-08-19 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmeldeanordnung |
| DE4242549C1 (de) * | 1992-12-16 | 1994-03-17 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Einbruchmelderanordnung |
| EP0602324A1 (de) * | 1992-12-16 | 1994-06-22 | Richard Hirschmann GmbH & Co. | Einbruchmelderanordnung |
| WO2012045659A1 (de) * | 2010-10-04 | 2012-04-12 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und vorrichtung zur signalübertragung zwischen einer wand und einem um eine scharnierachse scharniergelenkig an dieser wand befestigten flügel |
| WO2012045661A1 (de) * | 2010-10-04 | 2012-04-12 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und vorrichtung zur kontaktlosen übertragung von elektrischer energie und/oder elektrischen signalen zwischen einer wand und einem an dieser wand befestigten flügel |
| WO2012045658A1 (de) * | 2010-10-04 | 2012-04-12 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und vorrichtung zur kontaktlosen übertragung von elektrischer energie zwischen einer wand und einem an dieser wand befestigten flügel |
| CN103154413A (zh) * | 2010-10-04 | 2013-06-12 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触传输电能和/或电信号的方法和装置 |
| CN103210430A (zh) * | 2010-10-04 | 2013-07-17 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与固定于壁的翼扇间传输信号的方法与装置 |
| US8928477B2 (en) | 2010-10-04 | 2015-01-06 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Method and device for contactless transmission of electric energy and/or electric signals between a wall and a wing fastened to said wall |
| CN103154413B (zh) * | 2010-10-04 | 2015-07-22 | 灌木塑料科技有限公司 | 用于在壁与固定在该壁上的翼扇之间无接触传输电能和/或电信号的方法和装置 |
| US9214274B2 (en) | 2010-10-04 | 2015-12-15 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Method and apparatus for transmitting signals between a wall and a leaf fastened to this wall using hinges around a hinge axis |
| CN103270231A (zh) * | 2010-12-22 | 2013-08-28 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触地传输电能的方法和设备 |
| CN103270231B (zh) * | 2010-12-22 | 2015-07-22 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触地传输电能的方法和设备 |
| US9287705B2 (en) | 2010-12-22 | 2016-03-15 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Method and apparatus for contactless transmission of electrical energy between a wall and a door leaf fastened to this wall |
| CN103534737A (zh) * | 2011-05-13 | 2014-01-22 | 哈恩两合公司 | 用于在壁与在该壁上固定的翼扇之间无接触地传输电能的方法和设备 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3738894A1 (de) | 1989-06-01 |
| ATE104782T1 (de) | 1994-05-15 |
| EP0316872A3 (en) | 1990-06-20 |
| EP0316872B1 (de) | 1994-04-20 |
| DE3889199D1 (de) | 1994-05-26 |
| DE3738894C2 (de) | 1990-03-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0316872B1 (de) | Alarmgebeanordnung | |
| DE3438045C2 (de) | Anordnung zur Signalübertragung bei Ultraschall-Echolotgeräten | |
| EP0986176B1 (de) | Berührungsloser Sicherheitsschalter | |
| DE3601516C2 (de) | ||
| DE2264025A1 (de) | Informationssystem | |
| DE2533382B1 (de) | Verfahren und Einrichtung zur UEbertragung von Messwerten in einem Brandmeldesystem | |
| DE10206968A1 (de) | Verfahren zur Erkennung einer Bedienung einer Handhabe mit einem kapazitiven Sensor | |
| DE3813732C2 (de) | ||
| DE2653202C2 (de) | Fernsteuerungsanlage | |
| DE3207993C2 (de) | Überwachungsanlage | |
| DE3623705C2 (de) | ||
| DE2540025B2 (de) | Schaltungsanordnung zur Ermittlung des Kohlenstoffgehalts einer Probe einer Metallschmelze | |
| DE3343436C2 (de) | ||
| DE3214322C2 (de) | Vorrichtung zur induktiven Übertragung und Auswertung von Signalen von einer bewegbaren Einrichtung zu einer Auswertestelle | |
| DE2052504C3 (de) | Temperatur-MeB- und Regelvorrichtung | |
| DE2923732C2 (de) | Anordnung zur Alarmgabe bei unbefugtem Eindringen in einen geschützten Bereich | |
| DE69624684T2 (de) | Ausfallsicherer zeitgeber und einschaltverzögerungsschaltung mit einem solchen zeitgeber | |
| DE4300350A1 (de) | Alarmgeberanordnung | |
| DE3305606C3 (de) | ||
| DE2144537B2 (de) | Meldeanlage | |
| DE3225032C2 (de) | Verfahren und Einrichtung zur wahlweisen automatischen Abfrage der Melderkennung oder des Meldermeßwerts in einer Gefahrenmeldeanlage | |
| EP0347806B1 (de) | Gefahrenmeldeanlage | |
| DE2725152C2 (de) | Überwachungssystem für elektronische Baugruppen oder Geräte in drahtgebundenen Fernmeldeanlagen | |
| DE2730485A1 (de) | Rauchmeldeanlage | |
| DE377040C (de) | Drahtlose Signaleinrichtung mit Roehrensender |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT CH DE FR LI |
|
| PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
| RHK1 | Main classification (correction) |
Ipc: G08B 13/08 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT CH DE FR LI |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 19900712 |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19920715 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT CH DE FR LI |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 104782 Country of ref document: AT Date of ref document: 19940515 Kind code of ref document: T |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 3889199 Country of ref document: DE Date of ref document: 19940526 |
|
| ET | Fr: translation filed | ||
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed | ||
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20001129 Year of fee payment: 13 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PUE Owner name: FRITZ FUSS GMBH & CO. TRANSFER- EFF-EFF ALARM GMBH Ref country code: CH Ref legal event code: NV Representative=s name: ROTTMANN, ZIMMERMANN + PARTNER AG |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: TP |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020730 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Payment date: 20021120 Year of fee payment: 15 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CH Payment date: 20021122 Year of fee payment: 15 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20031115 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20031126 Year of fee payment: 16 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20031130 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20031130 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050601 |