4种红外对射防拆接线图培训课件

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红外对射、光栅、光墙培训资料-

红外对射、光栅、光墙培训资料-

主 机
J4
J1
‘异’ 短接’异’侧两端子,以异步的方式工作(不需接同步线),但在多对密集使 用时造成相互干扰的情况下必须选择同步方式工作。 ‘A’ 短接A侧两端子,以A频方式工作(此时从机也必须选为A频工作方式)
J7 ‘B’ 短接B侧两端子,以B频方式工作(此时从机也必须选为B频工作方式)
安装调试
20
二、红外光栅与电子围墙
红外光栅与电子围墙的分类 红外光栅与电子围墙的工作原理



红外光栅接线示意图:
安装调试 故障排除及注意事项 现场安装效果图
21
红外光栅与电子围墙的分类


红外光栅根据探测光束可分为: 2光束、4光 束、6光束、 8光束、 10光束、12光束(六种) 根据探测距离可分为: 10米 、30米、60米、 80 米、 100米 电子围墙可分为:4光束、6光束、8光束、10 光束、12光束(五种) 根据探测距离可分为: 10米 、30米、60米、80 米、100米

10

将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入受光 器测试孔内(注意±极性)。 ① A人观察万用表读数,B人去投光端调整。 ② B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开 始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反 复几次,使B人将投光器调整到最佳位置(即A人读出的 电压值最大)。 ③ 完成②后,B人再调投光器上下仰角,方式同②。 ④ 调整好投光器后,A人再观察万用表读数,边看边调 整受光器水平、上下仰角(注意需微调),方式同②,如 果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该 为 DC1.4以上,DC1.7V最佳。此时的供电电压是约DC12V 的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图

对射光电开关三线和二线接线图

对射光电开关,特征:辨别不透明的反光物体。对射光电开关的使用注意事项

避免强光源

光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。

在不能改变传感器(受光器)光轴和强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。

防止相互干扰

光电开关通常都具有自动防止相互干扰的作用,因而不必担心相互干扰。然而,对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰最有效的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。

镜面角度影响

当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器和检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。排除背景物影响

使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。

因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。

自诊断作用使用

在安装或使用时,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的自诊断作用而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时对其进行调整。

红外对射探测器安装方法、调试及维护

红外对射探测器安装方法、调试及维护

红外对射探测器安装方法、调试及维护

前言:

红外对射探测器的安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已,只要对接线方式、位置确定、调试应该有足够的了解,并参照说明书谨慎进行,相信不会有什么问题。

正文:

红外防盗对射/栅栏主要由防护盖、安装座、防拆开关、红外透光片、电路板、界线座、调整开关、外壳等组成。我们在安装前,最好能按照设计图用铅笔或其他工具实现画好安装的位置(或把红外防盗对射/栅栏放在市地勾画出轮廓),再用水平仪或其他工具确定安装位置,保证安装的精度和美观。

一、红外对射探测器的安装方式

①支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。;

②墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如ALEPH 主动红外线探测器HA、ABT、ABF 系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。

二、红外对射探测器安装的一般原则

设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M 以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。

消防红外对射接线与调试方法

消防红外对射接线与调试方法

消防红外对射接线与调试方法

随着消防安全意识的提高,消防设备的应用越来越广泛。其中,消防红外对射作为火灾自动报警系统中的重要组成部分,具有灵敏、准确、快速响应的特点,被广泛应用于各类建筑物和场所。然而,消防红外对射的接线和调试对于使用者来说,还是一个比较棘手的问题。本文将从接线和调试两个方面,为使用者介绍消防红外对射的相关知识。

一、接线方法

消防红外对射的接线方法主要有三种:串联、并联和混合连接。

1. 串联连接:即消防红外对射的发射端(TX)和接收端(RX)

依次相连。串联连接的优点是简单、方便,适用于布线距离短、设备数量少的情况。但是,由于串联连接会增加电路的阻抗,从而影响信号的传输和接收,容易产生误报警等问题。因此,在实际应用中,不推荐采用串联连接。

2. 并联连接:即将多个消防红外对射的发射端和接收端分别相连,形成一个并联电路。并联连接的优点是信号传输和接收稳定,不会产生误报警等问题。但是,并联连接需要采用更多的电缆和接头,同时也需要较大的布线空间,适用于设备数量较多、布线距离较远的情况。

3. 混合连接:即在一定区域内,采用并联连接,而在不同区域内,则采用串联连接。混合连接的优点是既能够有效避免串联连接产生的问题,同时又能够节省布线空间和成本。但是,混合连接需要仔

细规划布线方案,避免产生混乱和故障。

二、调试方法

消防红外对射的调试方法主要包括以下几个方面:

1. 在安装前,应对消防红外对射进行检测,确保发射端和接收

端的灵敏度和响应速度正常。

2. 安装时,应避免对消防红外对射产生物理损伤,同时应保证

艾礼富alef主动红外入侵探测器(红外对射)接线图

艾礼富alef主动红外入侵探测器(红外对射)接线图

艾礼富alef 主动红外入侵探测器(红外对射)接线图

双光束主动红外对射(ABT-40/ABT-60/ABT-80/ABT-100)

1.1.1产品图片

1.1.2产品接线柱图片

ABT 投光器接线柱图片

ABT 受光器接线柱图片

1.1.3产品接线柱定义

三光束主动红外对射(ABE-50/ABE-100/ABE-150/ABE-200/ABE-250)

1.2.1产品图片

产品正面 产品背面

产品内部

产品包装

1.2.2产品接线柱图片

1.2.3产品接线柱定义

四光束主动红外对射(ABH-50L/ABH-100L/ABH-150L/ABH-200L/ABH-250L)1.3.1产品图片

1.3.2产品接线柱图片

投光器受光器

1.3.3产品接线柱定义

警灯接线图

警灯接线图

红外对射接继电器、警灯、地址码(485、网络)接线图

在工程项目中经常会遇到红外对射要接到我们的电子围栏系统中,红外对射报警时我们的MK键盘或者报警主机也要提示报警,这样要用到我们的地址码,所以我画了一个接线图供大家参考。

下图是红外对射接继电器、警灯、网络地址码接线图:

下图是红外对射接继电器、警灯、485地址码接线图:

如果红外对射不需要接警灯报警,可以直接接地址码。红外对射接485地址码接线示意图如下:

红外对射接网络地址码接线示意图如下:

以上接线图供大家参考。

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图

对射光电开关三线和二线接线图

对射光电开关,特征:辨别不透明的反光物体。

对射光电开关的使用注意事项

避免强光源

光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。

在不能改变传感器(受光器)光轴和强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。

防止相互干扰

光电开关通常都具有自动防止相互干扰的作用,因而不必担心相互干扰。然而,对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰最有效的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。

镜面角度影响

当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器和检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。排除背景物影响

使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。

因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。

自诊断作用使用

在安装或使用时,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏

移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的自诊断作用而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时对其进行调整。

红外对射说明书

红外对射说明书
20o (±10o)

可拆卸式
结 露、箱 对策
其他 附加机 能
材料
重量
超声波机构
受光指示、OK指示、测试端子 ABS树脂 300g(受光器+投光器各)
二、产品特点
1、两线制红外接收端接收到发射光束时,输出 脉冲信号,光束被遮挡,脉冲信号停止输 出;
2、三线制红外接收端输出有多种形式:开漏输 出或继电器输出(常开或常闭输出); 3、发射距离远,可达200M; 4、安装、使用方便,配有安装固件; 5、抗干扰能力强。
方式 2光束同时wenku.baidu.com断检知式
光 源
感应 速度
警报 输出
电源 电压
消耗 电流
使用 温度范 围
外型 尺寸
防拆 输出
光轴 调整角 度水平
光轴 调整角 度垂直
瞄准
红外线LED 50 ~ 700 msec 继电器接点输出1C 接点容量ACDC30V0.5Amax DC10.5 ~ 28 V 40mAmax 40mAmax 40mAmax 55mAmax 65mAmax 65mAmax - 25oC ~ 55oC 参照外型图 接点输出1b DC30V0. 5 Amax. 180o(±90o)
型 号 ABT-20
(室 20m
警 外) 戒 (室 距 内) 60m 离
最大 可达距 离

报警及联动接线图

报警及联动接线图

周界报警系统(红外对射)接线图,防拆和不防拆的区别

主动红外对射在周界防范系统应用中防拆接线图。

我只简单的介绍一下防拆接法就是了:

发射端:因为发射端只需要供电就可以了,一旦没有了电,也就没有红外线发射出来,所以可以从供电角度去考虑防拆就可以了(如上图)

接收端:接收端除了供电,还有信号。原本防拆和信号占用不同的防区,但是在施工过程中通常会把它们串联在同一个防区。只要把防拆开关当作导线即可。关于常开常闭接法,我在前面的文章中专门提到过“报警主机里面的电阻-线尾电阻的定义,用途,接线方式”。

探测器上常见的接线端子有以下几种:

“N.C./C.(COM)” ---- 报警常闭触点(平常闭合,报警时断开)。接入控制主机的某个防区。

“N.O./C.(COM)” ---- 报警常开触点(平常断开,报警时闭合)。接入控制主机的某个防区。

“TAMP./TAMP. ” ---- 防拆常闭触点(平常闭合,打开机壳时断开)。接入控制主机的某个24小时防区。

“V+ / V- ” ---- 电源(12V)。接入控制主机向探测器供电的电源端子。

“EOL” ---- 空脚。与探测器内部电路无联系,仅供串接EOL电阻用。

注:其他端子请参照探测器说明书。

电源接线端子,可以由外设提供的,对于防区的接入,在矩阵主机上也是有相应的防区报

警接线端子,一定要相对应接!如:使用常闭防区,在主机上也要接在常闭防区接线端子上。

方法有:

1、软件法:灯光联动报警只需要你从数据库中设配置,不需要灯光另接线。

2、硬件法:现在报警有NO 、COM 两个接点,灯光有L 、N,两个接点,还需要有电源的L 、N。

红外对射接线说明

红外对射接线说明

红外对射接线说明

探测器上常见的接线端子有以下几种:

“N.C./C.(COM)” ----报警常闭触点(平常闭合,报警时断开)。接入控制主机的某个防区。

“N.O./C.(COM)” ----报警常开触点(平常断开,报警时闭合)。接入控制主机的某个防区。

电源按正负极性接入,你可以把所有的有线探测器报警输出部分看成一个开关,一般有3个接线端子CO(公共)/N.C (常闭)/N.O (常开),我们经常用到的是COh和N.C,接报警主机的报警报警输入端。如果报警主机有防破坏线尾电阻,线尾电阻一定要接在探测器上,不要接在主机一端,否则会失去防破坏功能。

有线报警主机带的电阻称为“线尾电阻”,顾名思义要接在线路的尾端,即:探测器上。起防破坏功能,短路、断路都会报警。千万不要直接接在主机上,否则,厂家不如焊在线路板上了。

“ TAMP./TAMP.”----防拆常闭触点(平常闭合,打开机壳时断开)。接入控

制主机的某个24小时防区。

“V+ / V - ”----电源(12V)。接入控制主机向探测器供电的电源端子。

“ EOL ----空脚。与探测器内部电路无联系,仅供串接EOL电阻用。

发射端各接线口说明:

SW防拆开关两端,弓I线座正常安装时此两端为“常闭”,抽出引线座时此两端为“常开”;

+ : DC12V电源正极;-:DC12V电源负极;TO参照发射端TQ COM继电器

输出公共端;

NC:继电器输出常闭端(正常工作时);NO:继电器输出常开端(正常工作时)。

SW防拆开关两端,弓I线座正常安装时此两端为“常闭”,抽出引线座时此两端为“常开”;

红外对射周界报警系统PPT课件

红外对射周界报警系统PPT课件
报警主机对此类模块的支持数量与其它模块 相同, 为127个,也是通过485总线与主 机相连,报警主机及中心软件均可独立控制 这个模块的布撤防
STP-2400I
智能小区报警系统
产品说明
STM-2000接警监控中心软件
STM-2000根据用户对报警防区的定义对报警 主机的报警事件做出相应处理。没有STM-2000 软件的监控,报警主机可以独立工作。
➢通过监控中心软件可以对前端住户报警小主机进 行布撤防等操作
STP-2400I
智能小区报警系统
产品说明
STP-2401单防区模块
STP-2402双防区模块
STP-2425信号放大器
STP-2408八防区模块
STP8MX八防区报警主机
STP-2424 四路总线分线器
STP-2400I
智能小区报警系统
产品说明
STP8MX 八防区报警住户键盘小主机
与STP-2400I总线控制报警主机配套使用,一 个报警住户键盘小主机只占系统中的一个地 址,每一个防区均可以中文液晶键盘和中心 软件上识别出来,并且中心软件可以实行对 报警主机的控制八防区控制小主机有支持8个 有线,也可以同等的使用8个无防区,1个报 警继电器输出,支持遥控器撤布防!
STP-2400I
智能小区报警系统
系统优势
②安装调试方便:
➢主机地址可设定,中心软件自动获取设备参数 ➢可远程控制,可通过电脑设置编程参数 ➢住户报警小主机有接线端子,满足先调试、后 安装的要求 ➢系统覆盖面积大,最大通讯距离可达20×1.2km

红外对射

红外对射

3.施工安装
① 支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆 形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。 主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广 泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上 的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗 敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及 防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃, 以利于安装和设防、减少误报。; ② 墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制 造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测 器,如ALEPH主动红外线探测器HA、ABT、ABF系列产品,可以支持 探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 红外对射探测器安装 的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通 行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 CM以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装 和侧面安装两种均可。 顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏, 围墙顶部25 CM,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束 探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。

求红外对射接线图

求红外对射接线图

求红外对射接线图
无线模块接在受光端的36脚上. 电源接在23脚上.
投光端23脚接电源..
这样接法主机可以接受到信号吗



接错了啊!1,先搞清楚你的无线模块接受的常开还是常闭的继电器信号,一般都为常闭。
2,无线模块从对射的1,2端子并接电源。
3,不做防拆的情况下信号线应该接在3,4端子。
4,要做防拆将4,6端子短接,信号线接3,7端子。
5,受光和投光的电源端子都是1,2。(除非你是地摊买的就不一定了)

弱电工程主动红外对射接线安装图解

弱电工程主动红外对射接线安装图解

弱电工程主动红外对射接线安装图解

红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器分为主动红外报警和被动红外报警,是一种实用的自卫性威慑报警工具。

正文:

今天介绍一下红外对射报警系统的安装

一、主动红外对射

主动红外报警器是由发射机和接收机组成,发射机是由电源、发光源和光学系统组成,接收机是由光学系统、光电传感器、放大器、信号处理器等部分组成。

由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。正常情况下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。

一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上光线超过30m s时,接收器立即输出报警

信号,当有小动物或小物体挡住其中一束光线时,报警器不会输出报警信号。

主动红外系统一般用在周界防范,在选择主动红外线报警器时,需要注意以下问题:

1、主动红外线报警器受雾影响严重,室外使用时均应选择具有自动增益功能的设备(此类设备当气候变化时灵敏度会自动调节);

另外,所选设备的探测距离实际警戒距离留出20%以上的余量,以减少气候变化引起系统的误报警。多雾地区、环境脏乱风沙较大地区的室外不宜使用主动红外入侵测器。

2、在室外使用时一定要选用双光束或3光束主动红外线报警器,以减少动物、落叶等引起系统的误报警。

3、在围墙上、屋顶上或空旷地带使用主动红外入侵报警器时,应选择具有避雷功能的设备。遇有折墙,且距离又较近时,可选用反射器件,以减少报警器使用数量。

红外对射探测器的安装方法

红外对射探测器的安装方法

红外对射探测器的安装方法 2009-06-19 16:53一、红外对射探测器的安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已。但是只要您对接线方式、位置确定、调试应该有足够的了解,并参照说明书谨慎进行,相信不会有问题。 红外对射探测器主要由防护盖、安装座、防拆开关、红外透光片、电路板、界线座、调整开关、外壳等组成,并没有想象的复杂。我们在安装前,最好能按照设计图用铅笔或其他工具实现画好安装的位置(或把红外对射探测器放在安装地勾画出轮廓),再用水平仪或其他工具确定安装位置,保证安装的精度和美观。红外对射探测器的安装方式① 支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。; ② 墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如aleph主动红外线探测器ha、abt、abf系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 红外对射探测器安装的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 m以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。 顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 m,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。 侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。 每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。 特别提醒 1.线路绝对

红外线光电开关接线图号【大全】

红外线光电开关接线图号【大全】

红外线光电开关的结构与原理:红外线光电开关由于检测精度高而广泛应用于工业自动化领域。然而,红外线光电开关工作一段时间后,调整好的光轴会发生变化,透镜表面会吸附尘埃、油污,这些将会使检测距离减小,甚至无法检测。输出状态改变时,会对计算机、仪表等弱电设备产生强烈的干扰。

红外线光电开关分为投光器和受光器两部分,两者光轴重合在同一直线上。为了抑制环境光干扰,采用脉冲调制光。电脉冲的周期为T,脉冲宽度为t,电脉冲允许峰值电流随脉冲宽度比(t/T)减小而增大,

通过不同的接线方式可接成五种不同的输出形式

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防盗报警探测器的四种接线方式

一个完整防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯输出发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外探测器、红外对射、红外栅栏、手动报警、火灾探测器、玻璃破碎探测器等等,根据不同的功能适用于不同的环境。

前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,其实就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。常规报警系统一般采用常闭工作模式,系统加电正常工作;如果探测器失电或被触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。

目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,

第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;

第二类是经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;

第三类是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式和接线方式不一致,报警系统将一直认为探测器设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。

那么探测器是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就是我们要重点谈的问题。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个防拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线和电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以ABT-100主动红外对射及DT7325被动红外探测器为例说明:

1.无防拆接线方法:

不采用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。其接线方式最为简单、可靠,但安全

性比较差。在这种接线方式下,报警主机只能感知探测器是否被警情触发,而无法探测到如探测器盒盖被打开,其接线方式如下图:

2.单独防拆防区接线

将探测器防拆端口信号专门接入报警主机专用的防拆防区,这种方式的接线可靠、简单,通过报警主机对防拆防区单独编程达到设备、线路防拆。因为需要额外的线路传递防拆信号,因此探测器的线材选择必须选用六芯以上。在这种接线方式下,当探测器盒盖被打开、线路被剪断、探测器失电时,无论报警系统是否处于布防状态,报警主机对应的防拆防区将被立即触发并发出设备被拆动的报警,但这种方式对探测器防拆接口或线路被短路时不会有报警触发,具有一定的局限性。其接线方式如下图:

3.单线尾电阻接线方法

这种接线方式具备了设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为单线尾电阻防区(一般报警主机出厂默认为该工作模式)。在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判断所发生的警情是何种警情。

线尾电阻的具体规格不同品牌型号的报警主机有各自的规范,常用的有1KΩ、4.7KΩ、5.6KΩ、6.8KΩ,这里我们以我们ES7816系列主机的规范为例做介绍。

在未发生任何警情和设备线路破坏时,探测器输出的信号线端电阻为2.7KΩ,这时报警主机判定为防区闭合探测器正常无警情;当处于常规的警情触发,探测器输出的信号线端电阻为无穷大(即开路),这时报警主机判定为防区开路,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警;同样,如果探测器盒盖被打开,探测器输出的信号线端电阻也为无穷大(即开路),这时报警主机依旧判定为防区开路,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警(而不是防拆报警);但是,如果出现线路被短路,则探测器输出的信号线端电阻为0Ω,报警主机也立即发出报警。由此可见,这种接线模式不管是探测器被触发、探测器盒盖被打开、探测器失电、线路被剪断还是信号线被短路的情况下,报警系统

都能感知发出报警,因此这种接线方式是比较可靠的。其接线方式如下图:

注意:多个探测器串接公用一个防区的情况下,只能在其中一个探测器按照单线尾方式接线,其它探测器均需按照无防拆方式接线,不能再接入电阻。因为单线尾电阻方式报警主机只能正确感知

0Ω、4.7KΩ和无穷大。(一般不主张串接探测器,因为探测器串接的越多,不能显示到底是哪一个防

区及区域发生警情报警,如果碰到有探测器坏的情况又比较难排查)

探测器的串联接法如下图:

4.双线尾电阻接线

这种接线方式具备了最强的设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为双线末电阻防区。在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判断所发生的警情是何种警情。

线末电阻的具体规格不同品牌型号的报警主机有各自的规范,常用的有1KΩ、4.7KΩ、5.6KΩ、6.8KΩ,这里我们以Pyronix Matrix系列主机的规范为例做介绍。

在未发生任何警情和设备线路破坏时,探测器输出的信号线端电阻为4.7KΩ,这时报警主机判定为防区闭合探测器正常无警情;当处于常规的警情触发时,NC和C端(或ALARM两端)开路,探测器输出的信号线端电阻变化为9.4KΩ,这时报警主机判定为防区开路而探测器正常,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警;而当探测器盒盖被打开、设备失电或者线路被剪,探测器输出的信号线端电阻为无穷大(即开路),报警主机将立即被触发发出设备被拆动报警;至于另一种情况,即如果出现线路被短路,则探测器输出的信号线端电阻为0Ω,报警主机也将立即被触发发出设备被拆动报警。由此可见,这种接线模式只有在常规警情触发探测器,NC和C端(或ALARM两端)开路,探测器输出的信号线端电阻变化为9.4KΩ时才属于正常受布防控制的报警,其它的探测器失电、盒盖被开启、线路被剪导致的信号线开路和信号线被短路的情况,报警系统均会探测到并判定为防拆报警而无需设防状态直接报警。因此这种方式尽管线路连接较为麻烦,但其对设备的保护确实最周全的。其接线方式如下图:注意:多个探测器串接共用一个防区的情况下,只能在其中一个探测器按照双线末方式接线,其它探测器C端和T端(或者ALARM和TAPMPER)间的跨接电阻均改为导线直接连同,不能再接入电阻。因为双线末电阻方式报警主机只能正确感知0Ω、4.7KΩ、9.4KΩ和无穷大。其它探测器的接法如下图示:

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