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TWI427564B - 警報器 - Google Patents

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Publication number
TWI427564B
TWI427564B TW98103213A TW98103213A TWI427564B TW I427564 B TWI427564 B TW I427564B TW 98103213 A TW98103213 A TW 98103213A TW 98103213 A TW98103213 A TW 98103213A TW I427564 B TWI427564 B TW I427564B
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TW
Taiwan
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circuit
light
clock signal
control
clock
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Application number
TW98103213A
Other languages
English (en)
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TW201030686A (en
Inventor
Isao Asano
Original Assignee
Hochiki Co
Priority date (The priority date 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 date listed.)
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Publication date
Application filed by Hochiki Co filed Critical Hochiki Co
Priority to TW98103213A priority Critical patent/TWI427564B/zh
Publication of TW201030686A publication Critical patent/TW201030686A/zh
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Description

警報器 發明領域
本發明係有關於一種設於住宅而可藉電池驅動檢測火災煙霧發出警報之警報器。
本申請係以日本特願2007-188055號為基礎申請,而引用其內容。
發明背景
住宅用火災警報器已為人熟知之習知警報器(光電式煙霧感知器)具有可在室內煙霧濃度超過預定值時檢測火災,並使警報顯示燈閃爍,同時藉聲響警報通知鄰近已發生火災之警報功能。
上述之住宅用之警報器係以鋰電池為電源而動作,並保證一旦裝設電池,在諸如7年間不需更換電池,而可監控火災。
上述之警報器之電池電壓為諸如3伏特,在發光驅動LED之電壓上為較低者,故藉升壓電路將電池電壓升壓至諸如2倍之6伏特而使LED發光。藉此,即便微秒級之短時間發光,亦可由LED發出充分光量之光線,而得到已流入檢煙室內之煙霧粒子所致之散射光。
第5圖係共同顯示有習知之警報器之發光驅動電路及MPU之功能區圖。該圖所示之發光驅動電路100除電池102外並設有恆定電壓電路104,而對容量較大之電容器106進行一定電壓之充電。電容器106則經電晶體及FET等開關元件108而串列連接有容量較大之電容器110及電阻111,進而,連接有與開關元件108及電容器110所構成之串列電路呈並列關係之電阻112。藉以上之連接構造,而構成了電荷幫浦電路。電容器110之2次側則經開關元件114而連接有發光元件之LED116。
電池102可在開關元件108、114關閉之狀態下,經電阻11而將電容器110充電至恆定電壓。其次,若已屆諸如每10秒一次之火災檢測周期,則由MPU118啟動開關元件108,而對電容器106串列連接電容器110以升壓至2倍之電壓。同時,MPU118將啟動開關元件114,而對LED116施予已藉電容器106、110之串列連接而升壓之電壓以令其發光。
來自LED116之光線將碰撞已流入檢煙空間之煙霧粒子而散射。該散射光將為受光元件之光二極體120所接收而轉換為微弱之受光訊號,並藉受光放大電路122而與發光驅動同步而放大後,再輸入MPU118,進而藉AD轉換而轉換為受光資料。該受光資料若超過預定之火災程度,則使警報輸出電路124動作而發出火災警報。
第6圖係共同顯示其它警報器之發光驅動電路及MPU之功能區圖。發光驅動電路100未設有恆定電壓電路,而藉電池102對容量較大之電容器126進行一定電壓之充電。電容器126則經開關元件128而串列連接有容量較小之電容器130,進而,連接有與開關元件128及電容器130之串列電路呈並列關係之逆流防止用二極體132。又,與電容器130串列地連接有開關元件134。
電容器130之2次側則經逆流防止用二極體136而連接有容量較大之電容器138,進而,經開關元件140及恆定電壓電路142而連接有發光元件之LED116。
電池102可在開關元件128關閉,且開關元件134啟動之狀態下,經逆流防止用二極體132而對容量較小之電容器130充電。然後,MPU118將開關元件128切換為啟動,並將開關元件134切換為關閉,再對電容器126串列連接電容器130,並藉已升壓之電壓,經逆流防止用二極體136而重複進行對容量較大之電容器138充電之動作。其次,若已屆10秒1次之火災檢測周期,則啟動開關元件140,並對LED116施予升壓電壓以令其發光。
如上所述,藉容量較小之電容器130進行重複充電,即可抑制每次電荷之移動量,而降低開關元件128、134之容量。又,僅於發光動作時使恆定電壓電路142動作。
【專利文獻1】特開2007-011828號公報
【專利文獻2】特開2006-350412號公報
【專利文獻3】特開2007-179367號公報
【專利文獻4】實開平05-008696號公報
然而,上述之習知之住宅用警報器之發光驅動電路具有以下問題。
首先,第5圖所示之發光驅動電路100須設置恆定電壓電路104,且,恆定電壓電路104之消耗電流亦有縮短電池壽命之問題。進而,為進行升壓動作,使用可流通較大電流之電晶體等之開關元件須設2個,亦有成本增高之問題。
又,第6圖所示之發光驅動電路100中,恆定電壓電路142並未固定消耗電流,升壓所使用之電容器130容量亦較小,故升壓所使用之開關元件128、134可採用小型之電晶體。然而,由於藉開關元件128、134之反覆動作進行升壓,故多餘之基極電流將流過電晶體,且,升壓動作時亦將流通MPU118之動作電流,故有電池102之壽命縮短之問題。進而,電容器130之逆流防止須設二極體136,故亦有零件數量增加而提高成本之問題。
本發明即有鑑於上述問題而設計,目的在提供一種即便必須升壓發光,亦可進而減少消耗電流延長電池壽命,同時降低零件數量與成本之警報器。
本發明為解決上述問題而達成上述目的,採用了以下方法。
即,(1)本發明之警報器包含有:發光部;電池電源;升壓電路,可使前述電池電源之電壓升壓而生成升壓電壓;發光控制部,可控制前述升壓電路,而在得到前述升壓電壓時對前述發光部供給前述升壓電壓,以使其間歇地發光驅動;受光部,可接受來自前述發光部之光線因煙霧而散射後之散射光照射;轉換電路,可將來自前述受光部之受光訊號轉換為受光資料;火災檢測部,可基於來自前述轉換電路之前述受光資料而檢測火災;警報部,可依據來自前述火災檢測部之火災檢測訊號而發出警報;基準電壓電路,可生成相對前述升壓電路及前述轉換電路之基準電壓;及,時鐘電路,可輸出用以使前述升壓電路、前述發光控制部及前述轉換電路動作之時鐘訊號;而,可藉程式之執行而實現前述發光控制部及前述火災檢測部之功能之處理電路、前述升壓電路、前述轉換電路、前述基準電壓電路、前述時鐘電路、前述各電路部之控制電路係設於已封裝之積體電路上。
(2)本發明中作為對應前述時鐘電路之前述控制電路亦可包含:時鐘產生電路,可輸出低速時鐘訊號及高速時鐘訊號;切換機構,可選擇前述低速時鐘訊號或前述高速時鐘訊號;及,控制部,可於已設定測試模式時,對前述切換機構選擇輸出前述高速時鐘訊號,而於已設定非測試模式時,則對前述切換機構選擇輸出低速時鐘。
(3)本發明中作為對應前述時鐘電路之前述控制電路亦可包含:第1切換部,可使由前述時鐘電路對前述處理電路供給之前述時鐘訊號開啟或關閉;第2切換部,可使由前述時鐘電路對前述升壓電路供給之前述時鐘訊號開啟或關閉;升壓設定定時器,可設定前述升壓電路之動作時間;休眠設定定時器,可設定前述處理電路之休眠時間;升壓控制部,可在關閉前述第1切換部而停止對前述處理電路供給前述時鐘訊號之狀態下,啟動前述第2切換部而進行對前述升壓電路供給前述時鐘訊號而令其動作,進而起動前述升壓設定定時器而監視升壓設定時間之經過;處理控制部,可在前述升壓設定定時器之前述升壓設定時間經過時,關閉前述第2切換部而在停止對前述升壓電路供給前述時鐘訊號之狀態下,啟動前述第1切換部而進行對前述處理電路供給前述時鐘訊號而令其動作;及,休眠控制部,可在前述處理電路之動作結束時,關閉前述第1切換部而停止供給前述時鐘訊號,同時起動前述休眠設定定時器而監視前述休眠設定時間之經過,並在前述休眠設定時間經過時轉移至前述升壓控制部之處理。
(4)前述控制電路亦可採用包含控制暫存器,其則包含對應前述第1切換部及前述第2切換部之第1控制位元及第2控制位元,對應前述第1控制位元及前述第2控制位元之相對之位元設定及位元重設,則可進行前述第1切換部及前述第2切換部之啟動或關閉而控制前述時鐘訊號之供給及停止之構造。
(5)前述升壓電路部亦可輸入由前述基準電壓電路輸出之前述基準電壓而生成約2倍之升壓電壓。
依據本發明之警報器,設置可藉程式之執行而實現發光控制部及火災檢測部之功能之處理電路、升壓電路、基準電壓電路於積體電路上,即可將藉升壓電壓而發光驅動之外部電路降至必要最小限度。因此,依據本發明,可實現零件數量及成本之減少。
又,於積體電路設置升壓電路,則可就升壓動作所使用之開關元件使用諸如雙極電晶體等不致流通多餘基極電流之電路。因此,依據本發明,可減少消耗電流而進而延長電池壽命。
又,在升壓電路動作時停止處理電路之時鐘供給,並於處理電路動作時停止升壓電路之時鐘供給,進而,在諸如10秒周期之火災檢測周期之發光空檔時間內,停止對處理電路及升壓電路雙方之時鐘供給而形成休眠狀態。採用上述構造,則可大幅減少積體電路之消耗電流,而延長電池壽命。
尤其,停止處理電路之時鐘供給而進行之升壓電路之動作,若使用低速時鐘而以諸如近300毫秒之時間緩慢升壓,即可以極小之消耗電流進行升壓。因此,依據本發明,可就積體電路整體大幅降低消耗電流,而延長電池壽命。
又,設於積體電路之升壓電路可輸入來自可產生同樣設於積體電路之AD轉換電路之基準電壓之基準電壓電路之基準電壓而升壓。因此,依據本發明,無須設置恆定電壓電路,即可簡易生成穩定之升壓電壓。
進而,在製造階段之檢查步驟等中,可藉外部設定而選擇高速時鐘,故亦可使檢查步驟之動作高速化,並縮短檢查所需之作業時間。
圖式簡單說明
第1圖係顯示本發明之警報器之一實施例之電路區塊圖。
第2圖係顯示上述實施例之設於積體電路之控制邏輯電路之電路區塊圖。
第3圖係顯示上述實施例之火災監視控制之時間圖。
第4圖係上述火災監視控制之流程圖。
第5圖係顯示包含習知之恒定電壓電路及發光驅動電路之習知警報器之電路區塊圖。
第6圖係顯示重複充電容量較小之電容器而升壓之習知之警報器之電路區塊圖。
用以實施發明之最佳形態
第1圖係顯示本發明之住宅用警報器(光電式煙霧感知器)之一實施例之電路區塊圖。如該圖所示,本實施例之警報器包含積體電路10。該積體電路10則連接有外部電路。
積體電路10上設有電源電路12、具處理電路之功能之MPU14、可生成用以發光驅動之升壓電壓之升壓電路20、AD轉換電路22、基準電壓電路24、控制邏輯電路25、時鐘電路26。
時鐘電路26上設有可產生低速時鐘CLK1及高速時鐘CLK2之2種時鐘訊號之時鐘產生電路28,以及可切換輸出低速時鐘CLK1及高速時鐘CLK2之多工器(切換機構。MUX)30。
MPU14係所謂單晶片計算機。該MPU14之匯流排設有RAM、ROM及介面部,執行程式之功能則可實現火災監視控制部16及發光控制部18之功能。
設於積體電路10之升壓電路20則外部連接有升壓所使用之電容器34。又,基準電壓電路24則外部連接有使基準電壓穩定所需之電容器36。
積體電路10連接有作為電源使用之電池38,以作為外部電路。電池38係使用諸如鋰電池等。電池38以外,並連接有電源用電容器40。
為充電由升壓電路20輸出之升壓電壓,而設有升壓保持用電容器42。該升壓保持用電容器42以外,並設有發光驅動開關44。進而,與發光驅動開關44串列而設有構成發光部之LED46。
發光驅動開關44可藉MPU14之發光控制部18,在諸如預定之發光周期T0(例如T0=10秒間隔)內,於微秒級之短時間內啟動,並對LED46供給已藉升壓電路20而充電之升壓保持用電容器42之升壓電壓以令其發光。
LED46發光所發出光線將碰撞已流入未圖示之檢煙部之煙霧粒子而產生散射光。該散射光將為構成外部連接於積體電路10之受光放大電路50之受光部之光二極體48所接收而形成受光電流,並為受光放大電路50所放大。另,受光放大電路50之局部亦可設於積體電路10內。
來自受光放大電路50之受光訊號將於積體電路10之AD轉換電路22內數位轉換為受光資料,再為MPU14所讀取。受光放大電路50可藉MPU14之受光同步開關32之切換而與LED46之發光同步驅動,並放大受光電流。
設於MPU14之火災監視控制部16可將自AD轉換電路22讀取之受光資料與預定之火災程度比較,若超過火災程度,則判斷已發生火災。其次,使第1圖之LED46右側所示之使用LED之告警顯示燈52閃爍或點亮,同時啟動蜂鳴器驅動開關56而藉蜂鳴器54之鳴響發出聲響警報。
MPU14可啟動傳訊電路58之開關元件,而在傳訊端子60連接有其它機器時,藉流通傳訊電流而輸出傳訊訊號。
積體電路10外部可於其製造時之檢查步驟時暫時連接檢查開關62。檢查開關62與積體電路10之控制邏輯電路25連接。若啟動檢查開關62,則控制邏輯電路25將對多工器30輸出高速時鐘CLK2之選擇控制訊號。如此,多工器30將選擇來自時鐘產生電路28之高速時鐘CLK2,並經控制邏輯電路25而對MPU14及升壓電路20供給高速時鐘CLK2。其次,相對於通常之低速時鐘CLK1之動作,檢查時將可選擇可在短時間內檢查MPU14及升壓電路20之高速動作。
設於積體電路10之控制邏輯電路25可控制對MPU14及升壓電路20之時鐘訊號之供給及停止。本實施例中,在T0=10秒之發光周期內,將先經過升壓設定時間T1,控制邏輯電路25則在停止對MPU14供給時鐘訊號之狀態下,對升壓電路20供給時鐘訊號。其次,上述時鐘訊號之供給則可在T1時間內使升壓電路20動作,並進行使升壓保持用電容器42發光所需之升壓電壓之依序充電。
升壓設定時間T1內之升壓動作結束後,控制邏輯電路25則停止對升壓電路20供給時鐘訊號,而切換成對MPU14供給時鐘訊號。藉此,可使MPU14動作而執行以下作業:發光控制部18之LED46之發光控制;將光二極體48接收上述散射光再經受光放大而成之訊號於AD轉換電路22內轉換成受光資料並加以存入之處理;火災監視控制部16中比較受光資料與火災程度而檢知火災有無發生之處理。
MPU14在發光控制部18及火災監視控制部16之處理結束後,將對控制邏輯電路25輸出控制訊號。其次,維持停止對升壓電路20供給時鐘訊號,並停止對MPU14供給時鐘訊號,而進入對MPU14及升壓電路20之時鐘訊號供給皆停止之休眠模式。
上述休眠模式將在休眠設定時間T2內藉定時器監控而繼續維持。一旦經過休眠設定時間T2後,控制邏輯電路25將開始對升壓電路20供給時鐘訊號,而開始次一發光驅動周期之處理,並反覆為之。
第2圖係就本實施例之控制邏輯電路25之細節同時顯示有MPU14、升壓電路20、時鐘產生電路28及多工器30之電路區塊圖。
如上圖所示,控制邏輯電路25包含控制暫存器64、升壓設定定時器72、休眠設定定時器74、OR閘76、反相器78、具第1閘開關功能之AND閘80、具第2閘開關功能之AND閘82。
控制暫存器64係諸如8位元暫存器,其中任意3個位元則分成MPU時鐘控制位元66、升壓時鐘控制位元68、時鐘選擇位元70。
控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66及升壓時鐘控制位元68可藉升壓設定定時器72、休眠設定定時器74、OR閘76及反相器78所構成之電路部控制位元設定、位元重設。
升壓設定定時器72中已設定升壓電路20之升壓動作所需之升壓設定時間T1。又,休眠設定定時器74中已設定休眠設定時間T2。本實施例中,一定周期T0=10秒而間歇進行發光驅動,故諸如升壓設定定時器72之升壓設定時間T1即設成約300毫秒。又,休眠設定定時器74之休眠設定時間T2則設成諸如T2=約9.6秒。因此,MPU14之動作時間約分配為100毫秒。當然,MPU14之動作時間係視當時之處理狀況不同,而在某範圍內變動者,並不受定時器設定之控制所影響。
控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66若設在位元1,則形成AND閘80之許可狀態,而可對MPU14供給多工器30選出之時鐘訊號令其動作。
又,控制暫存器64之升壓時鐘控制位元68亦同,若設在位元1,則形成AND閘82之許可狀態,而可對升壓電路20供給來自多工器30之時鐘訊號令其進行升壓動作。
第3圖係顯示受第2圖所示之控制邏輯電路25所致之時鐘訊號之供給及停止影響之MPU14及升壓電路20之動作之時間圖。即,第3圖之(A)顯示MPU14之動作,第3圖之(B)則顯示控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66,第3圖之(C)則顯示控制暫存器64之升壓時鐘控制位元68。又,第3圖之(D)顯示升壓設定定時器72、第3圖之(E)顯示休眠設定定時器74、進而第3圖之(F)則顯示升壓電路20之動作。
第3圖中,先在時刻t1時對MPU14供給電源。該電源供給係實際上於住宅用之警報器裝設電池38而接頭連接時。
MPU14一旦藉電源供給而在時刻t1時動作,控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66將接收當時之升壓設定定時器72之位元0為反相器78所逆轉換後之位元1之設定,而呈AND閘80之許可狀態,並由多工器30選擇時鐘產生電路28所輸出之通常時之低速時鐘CLK1,對MPU14加以供給而令其動作。
藉上述時刻t1~t2中MPU14之動作,可進行初期判斷、初期設定,並使MPU呈作業狀態。
時刻t2時,MPU14一旦結束伴隨電源投入之自我判斷、初期設定,則經OR閘76而對升壓設定定時器72輸出設定訊號,以起動升壓設定定時器72。
該升壓設定定時器72藉MPU14而起動,定時器輸出則由先前之位準0上昇至位準1。其次,反相器78所致逆轉換則可使MPU時鐘控制位元66由先前之位元1重設為位元0,升壓時鐘控制位元68則由先前之位元0設定為位元1。
因此,AND閘80將呈禁止狀態而停止對MPU14供給時鐘訊號,同時AND閘82則呈許可狀態,而開始對升壓電路20供給時鐘訊號。
接收時鐘訊號之供給之升壓電路20可輸入第1圖所示之基準電壓電路24所輸出之基準電壓作為電源電壓,並藉使用外部連接之電容器34之充電轉送動作,對升壓保持用電容器42進行升壓電壓之依序充電,而生成諸如基準電壓之2倍之升壓電壓。
時刻t3時,若升壓設定定時器72得到升壓設定時間T1而定時屆至,升壓設定定時器72之輸出將由先前之位準1降至位準0,MPU時鐘控制位元66則藉反相器78而設為位元1,升壓時鐘控制位元68反而重設為位元0。
因此,AND閘82將呈禁止狀態而停止對升壓電路20供給時鐘訊號而停止升壓動作,同時AND閘80則呈許可狀態而進行對MPU14供給時鐘訊號而令其動作。
由該時刻t3起之MPU14受時鐘訊號供給所致之動作,可使第1圖所示之發光控制部18在微秒級之短時間內啟動發光驅動開關44,而對LED46供給升壓保持用電容器42所保持之升壓電壓以使其發光。
LED46發光之光線將因已流入檢煙部之煙霧粒子而散射,進而為光二極體48所接收而得到受光電流。此時之MPU14則使受光同步開關32與發光驅動同步而暫時啟動,以對受光放大電路50供給電源而令其動作。藉此,受光放大電路50可放大光二極體48之受光訊號而加以輸出,受光訊號則輸入於AD轉換電路22而轉換為受光資料,並存入MPU14。
MPU14之火災監視控制部16可比較自AD轉換電路22讀取之受光資料與預定之火災程度,若在火災程度以下,則結束連續之處理。其次,第3圖之時刻t4時,設於控制邏輯電路25之控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66將由位元1重設為位元0,同時將重設休眠設定定時器74再予以啟動。
藉此,可使控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66及升壓時鐘控制位元68雙方皆為位元0而使AND閘80、82呈禁止狀態,進入對MPU14及升壓電路20雙方皆停止供給時鐘訊號之休眠狀態。
其後,在時刻t5時若休眠設定定時器74屆至休眠設定時間T2,則定時屆至而使定時器輸出由位準1降為位準0。此因已係逆轉換輸出,故經OR閘76而對升壓設定定時器72設定位準1而由時刻t5起予以重設再啟動。
一旦重設升壓設定定時器72再予以啟動,則將升壓時鐘控制位元68設為位元1,而使AND閘82呈許可狀態。其次,對升壓電路20供給時鐘訊號,而使其在升壓設定時間T1內再進行升壓動作。
接著,T1時間後若升壓設定定時器72定時屆至,則在時刻t6時將升壓時鐘控制位元68重設為位元0,同時將MPU時鐘控制位元66設成位元1。結果,將停止經AND閘82對升壓電路20供給時鐘訊號,同時將開始經AND閘82對MPU14供給時鐘訊號。其次,在時刻t6~t7內,將進行第1圖之MPU14所致之發光控制部18及火災監視控制部16之處理動作,以下,則就預定周期T0重複為之。
第4圖係顯示本實施例之火災監視控制之流程圖,以下一併參照第2圖進行說明。
第4圖中,電源投入,即,一旦藉電池38之裝設而供給電源,則於步驟S1中執行MPU起動處理。
接著,步驟S2中,MPU14將控制暫存器64之MPU時鐘控制位元66重設為位元0,同時於步驟S3中將升壓時鐘控制位元68設為位元1。進而,步驟S4中則重設升壓設定定時器72再予以啟動。
因此,步驟S5中,將停止由AND閘80對MPU14供給時鐘訊號,同時將開始由AND閘82對升壓電路20供給時鐘訊號,而進行升壓電路20之升壓動作。
接著,步驟S6中,將監視升壓設定定時器72之定時屆至,若經升壓設定時間T1而定時屆至,則轉移至步驟S7。步驟S7中,則將MPU時鐘控制位元66設為位元1,同時將升壓時鐘控制位元68重設為位元0。
結果,步驟S8中,MPU14將動作而進行發光控制與火災監視控制。步驟S8中一旦結束MPU14之處理,則在步驟S9中將MPU時鐘控制位元66重設為位元0,藉此而停止由AND閘80對MPU14供給時鐘訊號。
同時,步驟S10中,將重設休眠設定定時器74再予以啟動。藉此,休眠設定定時器之設定時間T2內,將停止對MPU14及升壓電路20供給時鐘訊號,而形成可抑制耗電之休眠狀態。
接著,步驟S11中,一旦判別升壓設定定時器72之定時屆至,則再返回步驟S3,將升壓時鐘控制位元68設為位元1,而由升壓電路20之升壓動作開始重複相同之處理。
另,若參照第1圖而說明,則在工廠之製造階段之檢查步驟時,對積體電路10由外部連接檢查開關62而加以啟動,即可藉高速時鐘CLK2使MPU14及升壓電路20動作。
亦即,在第2圖之控制邏輯電路25中,一旦啟動第1圖之檢查開關62,則控制暫存器64之時鐘選擇位元70將設成諸如位元1。若設成位元1,則多工器30將由時鐘產生電路28所輸出之高速時鐘CLK2與低速時鐘CLK1中,選擇高速時鐘CLK2加以輸出。
因此,檢查步驟中使本實施例之警報器動作時,多工器30所選出之高速時鐘CLK2將供入升壓電路20及MPU14。結果,第3圖之時間圖所示之預定周期T0=10秒將因高速時鐘CLK2之供給而切換為較短之周期,而在較短周期內重複進行升壓動作、發光驅動及火災監視控制之動作。
此時之動作時間則為對應高速時鐘CLK2對低速時鐘CLK1之一定倍數之較短周期,而可就檢查步驟所進行之各種檢查項目,在短時間內執行各項目而得到檢查結果。
檢查步驟結束後,第1圖所示之檢查開關62則由外部連接脫離而開放。卸除檢查開關62而開放後,第2圖之控制暫存器64之時鐘選擇位元70將固定為諸如位元0。因此,多工器30將選擇輸出時鐘產生電路28之低速時鐘CLK1之通常狀態之時鐘訊號。
另,上述實施例中,設於第1圖之積體電路10之基準電壓電路24可於內部產出基準電壓,但該基準電壓亦可藉暫存器控制而選擇性地輸入來自外部之外部設定電壓而產生。
又,上述實施例所示之控制邏輯電路25僅屬一例,凡可實現相同功能之電路,則可由適當之電路構成之,進而,不限於邏輯電路,亦可以韌體(控制程式)之執行所致功能之形態實現之。
又,本發明不限於上述之實施例,亦包含不損及其目的及優點之適當變形實施。進而,本發明非僅受限於上述實施例所示之數值。
產業之可利用性
依據本發明,即便必須升壓發光,亦可進而降低消耗電流延長電池壽命,同時降低零件數量及成本。
10...積體電路
12...電源電路
14...MPU
16...火災監視控制部
18...發光控制部
20...升壓電路
22...AD轉換電路
24...基準電壓電路
25...控制邏輯電路
26...時鐘電路
28...時鐘產生電路
30...多工器
32...受光同步開關
34...電容器
36...電容器
38...電池
40...電源用電容器
42...升壓保持用電容器
44...發光驅動開關
46...LED
48...光二極體
50...受光放大電路
52...告警顯示燈
54...蜂鳴器
56...蜂鳴器驅動開關
58...傳訊電路
60...傳訊端子
62...檢查開關
64...控制暫存器
66...MPU時鐘控制位元
68...升壓時鐘控制位元
70...時鐘選擇位元
72...升壓設定定時器
74...休眠設定定時器
76...OR閘
78...反相器
80...AND閘
82...AND閘
100...發光驅動電路
102...電池
104...恒定電壓電路
106...電容器
108...開關元件
110...電容器
111...電阻
112...電阻
114...開關元件
116...LED
118...MPU
120...光二極體
122...受光放大電路
126...電容器
128...開關元件
130...電容器
132...逆流防止用二極體
134...開關元件
136...逆流防止用二極體
138...電容器
140...開關元件
142...恒定電壓電路
CLK1...低速時鐘
CLK2...高速時鐘
S1~S11...步驟
T0...發光周期、一定周期、預定周期
T1...升壓設定時間
T2...休眠設定時間
t1~t7...時刻
第1圖係顯示本發明之警報器之一實施例之電路區塊圖。
第2圖係顯示上述實施例之設於積體電路之控制邏輯電路之電路區塊圖。
第3圖係顯示上述實施例之火災監視控制之時間圖。
第4圖係上述火災監視控制之流程圖。
第5圖係顯示包含習知之恒定電壓電路及發光驅動電路之習知警報器之電路區塊圖。
第6圖係顯示重複充電容量較小之電容器而升壓之習知之警報器之電路區塊圖。
10...積體電路
12...電源電路
14...MPU
16...火災監視控制部
18...發光控制部
20...升壓電路
22...AD轉換電路
24...基準電壓電路
25...控制邏輯電路
26...時鐘電路
28...時鐘產生電路
30...多工器
32...受光同步開關
34...電容器
36...電容器
38...電池
40...電源用電容器
42...升壓保持用電容器
44...發光驅動開關
46...LED
48...光二極體
50...受光放大電路
52...告警顯示燈
54...蜂鳴器
56...蜂鳴器驅動開關
58...傳訊電路
60...傳訊端子
62...檢查開關
CLK1...低速時鐘
CLK2...高速時鐘

Claims (5)

  1. 一種警報器,包含有:發光部;電池電源;升壓電路,可使前述電池電源之電壓升壓而生成升壓電壓;發光控制部,可控制前述升壓電路,而在得到前述升壓電壓之時間點對前述發光部供給前述升壓電壓,以使其間歇地發光驅動;受光部,可接受來自前述發光部之光線因煙霧而散射後之散射光照射;轉換電路,可將來自前述受光部之受光訊號轉換為受光資料;火災檢測部,可基於來自前述轉換電路之前述受光資料而檢測火災;警報部,可依據來自前述火災檢測部之火災檢測訊號而輸出警報;基準電壓電路,可生成對應前述升壓電路及前述轉換電路之基準電壓;及時鐘電路,可輸出用以使前述升壓電路、前述發光控制部及前述轉換電路動作之時鐘訊號;而,可藉程式之執行而實現前述發光控制部及前述火災檢測部之功能之處理電路、前述升壓電路、前述轉換電路、前述基準電壓電路、前述時鐘電路及前述各電路部之控制電路係設於已封裝之積體電路上。
  2. 如申請專利範圍第1項之警報器,其中對應前述時鐘電路之前述控制電路包含:時鐘產生電路,可輸出低速時鐘訊號及高速時鐘訊號;切換機構,可選擇前述低速時鐘訊號或前述高速時鐘訊號;及控制部,可於已設定測試模式時,使前述切換機構選擇輸出前述高速時鐘訊號,而於已設定非測試模式時,則使前述切換機構選擇輸出低速時鐘。
  3. 如申請專利範圍第1項之警報器,其中對應前述處理電路及前述升壓電路之前述控制電路包含:第1切換部,可使由前述時鐘電路對前述處理電路供給之前述時鐘訊號開啟或關閉;第2切換部,可使由前述時鐘電路對前述升壓電路供給之前述時鐘訊號開啟或關閉;升壓設定定時器,可設定前述升壓電路之動作時間;休眠設定定時器,可設定前述處理電路之休眠時間;升壓控制部,可在關閉前述第1切換部而停止對前述處理電路供給前述時鐘訊號之狀態下,啟動前述第2切換部而對前述升壓電路供給前述時鐘訊號而令其動作,進而起動前述升壓設定定時器而監視升壓設定時間之經過;處理控制部,可在前述升壓設定定時器之前述升壓設定時間經過時,在關閉前述第2切換部而停止對前述升壓電路供給前述時鐘訊號之狀態下,啟動前述第1切換部而對前述處理電路供給前述時鐘訊號而令其動作;及休眠控制部,可在前述處理電路之動作結束時,關閉前述第1切換部而停止供給前述時鐘訊號,並起動前述休眠設定定時器而監視前述休眠設定時間之經過,且在前述休眠設定時間經過時轉移至前述升壓控制部之處理。
  4. 如申請專利範圍第3項之警報器,其中前述控制電路包含控制暫存器,該控制暫存器包含對應前述第1切換部及前述第2切換部之第1控制位元及第2控制位元,根據與前述第1控制位元及前述第2控制位元相對之位元設定及位元重設,可將前述第1切換部及前述第2切換部啟動或關閉而控制前述時鐘訊號之供給及停止。
  5. 如申請專利範圍第1項之警報器,其中前述升壓電路部可輸入由前述基準電壓電路輸出之前述基準電壓而生成約2倍之升壓電壓。
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