一种具有触屏显示和控制功能的三防采集驱动装置

    公开(公告)号:CN111145700A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911367873.5

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G09G3/36 G02F1/1333 F41H7/00

    摘要: 本发明公开了一种具有触屏显示和控制功能的三防采集驱动装置,属于三防设备技术领域,目的在于提供一种具有触屏显示和控制功能的三防采集驱动装置,解决现有三防采集驱动装置各参数信息显示不集中、操作按键集成化不高,造成人机交互性差的问题。其包括辐射报警模块、毒剂报警模块、压力信号处理板卡、信息采集板卡、驱动控制板卡、显示控制模块,所述辐射报警模块与信息采集板卡电连接,所述毒剂报警模块与信息采集板卡电连接,所述压力信号处理板卡与信息采集板卡电连接,所述驱动控制板卡与信息采集板卡电连接,所述信息采集板卡与显示控制模块电连接,所述显示控制模块电连接有液晶屏。本发明适用于三防采集驱动装置。

    一种具备自动校准功能的三波段红外火焰探测器

    公开(公告)号:CN106408843A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610881460.9

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: G08B17/12 G01V8/10

    摘要: 本发明公开了一种具备自动校准功能的三波段红外火焰探测器,包括电源单元,用于供电;红外探测单元,设有三个红外管,用于分别将从工作环境中探测到的火焰、人工干扰源和背景辐射的红外光线转换为红外数字信号,并将红外数字信号发送到下一级;与三个红外管分别配对的三个红外校准灯,用于红外校准和故障自检,每个红外校准灯的光线直接入射到与各自配对的红外管;PIC微处理器,用于控制红外校准灯的点亮或熄灭,并对三路红外信号进行综合分析,通过火焰识别算法实现火焰信号的检测。本发明解决了现有技术不能有效区分干扰信号、适应能力弱的技术问题,能够准确探测火焰,避免误报和漏报。

    一种装甲车辆一体化三防采集驱动装置的控制方法

    公开(公告)号:CN111156861A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911367879.2

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: F41H7/02 G08B19/00 G08B21/14

    摘要: 本发明公开了一种装甲车辆一体化三防采集驱动装置的控制方法,属于三防装置技术领域,目的在于解决现有集成化程度低、智能化程度低的问题。其包括以下步骤:步骤1.毒剂报警模块、辐射报警模块进入报警采集状态,压力信号处理板卡进入超压值采集状态,手动按键检测模块进入按键检测状态,进入步骤2;步骤2.毒剂报警模块、辐射报警模块采集的参数超过报警预设参数,则进入步骤3,手动按键检测模块触发三防按键,则进入步骤4,手动按键检测模块触发通风按键,则进入步骤5;步骤3.进入报警状态,进入步骤4;步骤4.启动增压风机,转换装置切换为过滤状态;步骤5.启动增压风机。本发明适用于装甲车辆一体化三防采集驱动装置的控制方法。

    一种具备自动校准功能的三波段红外火焰探测器

    公开(公告)号:CN106408843B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201610881460.9

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: G08B17/12 G01V8/10

    摘要: 本发明公开了一种具备自动校准功能的三波段红外火焰探测器,包括电源单元,用于供电;红外探测单元,设有三个红外管,用于分别将从工作环境中探测到的火焰、人工干扰源和背景辐射的红外光线转换为红外数字信号,并将红外数字信号发送到下一级;与三个红外管分别配对的三个红外校准灯,用于红外校准和故障自检,每个红外校准灯的光线直接入射到与各自配对的红外管;PIC微处理器,用于控制红外校准灯的点亮或熄灭,并对三路红外信号进行综合分析,通过火焰识别算法实现火焰信号的检测。本发明解决了现有技术不能有效区分干扰信号、适应能力弱的技术问题,能够准确探测火焰,避免误报和漏报。

    一种三波段红外火焰探测器红外管软硬件综合温度补偿电路

    公开(公告)号:CN205958115U

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201620928727.0

    申请日:2016-08-24

    IPC分类号: G01J5/02

    摘要: 本实用新型公开了一种三波段红外火焰探测器红外管软硬件综合温度补偿电路,包括MCU、动态温度补偿电路和静态温度补偿电路;动态温度补偿电路包括放大电路,放大电路包括运算放大器U1A,运算放大器U1A的反相输入端连接有补偿电路,运算放大器的输出端连接于MCU;静态温度补偿电路包括用于采集红外管输出值的AD采样电路,AD采样电路连接有多级放大电路,并通过多级放大电路连接于MCU。本实用新型解决了现有技术中仅采用单一的温度补偿(即仅硬件温度补偿或软件算法补偿)所造成的温度补偿效果不佳的技术问题,其电路结构简单,温度补偿可靠。