本实用新型专利技术公开了一种多触发点信号输送装置,包括可配置触发点模块和MCU控制模块,所述可配置触发点模块包括芯片U2、电阻R23、稳压二极管D12、电容C20、电阻R24和触发电路,所述芯片U2的输出端与电阻R23的一端连接,所述电阻R23的另一端、电容C20的一端和稳压二极管D12的负极均与电阻R24的一端连接,所述电阻R24的另一端与MCU控制模块连接,所述芯片U2至少有一个输入端通过触发电路与外部触发主机连接。在本实用新型专利技术中,通过MCU控制模块控制芯片U2的输入端和输出端的通断,进而驱使芯片U2的输出端依次通过电阻R23和电阻R24向MCU控制模块发送触发电路采集到的电压,以使得MCU控制模块根据采集的电压判断外部触发主机的工作状态。
【技术实现步骤摘要】
一种多触发点信号输送装置
本技术涉及变送器
,尤其涉及一种多触发点信号输送装置。
技术介绍
目前消防系统中,大多数的外部触发逐渐使用干接点形式触发报警,但实际情况中,存在后台服务器/控制器连接到外部触发主机的线路过长,过程的线路容易出现开路、短路等线路故障的问题,导致后台服务器/控制器无法准确判断外部触发主机当前的工作状态,同时后台服务器/控制器与外部触发主机的连接形式单一,导致无法保证部分外部触发主机(例如设置有有源接点的外部触发主机)能够正常与后台服务器/控制器连接。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种多触发点信号输送装置,其能解决后台服务器/控制器与外部触发主机之间的线路过长导致线路容易出现开路、短路等线路故障,以及后台服务器/控制器与外部触发主机的连接形式单一的问题。为了达到上述目的,本技术所采用的技术方案如下:一种多触发点信号输送装置,包括用于获取外部触发主机发送的信号的可配置触发点模块和用于判断外部触发主机的工作状态的MCU控制模块,所述可配置触发点模块包括芯片U2、电阻R23、稳压二极管D12、电容C20、电阻R24和触发电路,所述芯片U2的输出端与电阻R23的一端连接,所述电阻R23的另一端、电容C20的一端和稳压二极管D12的负极均与电阻R24的一端连接,所述电阻R24的另一端与MCU控制模块的AD端连接,所述MCU控制模块的输出端与芯片U2的选择输入端连接,所述芯片U2至少有一个输入端通过触发电路与外部触发主机连接。优选的,所述触发电路包括电阻R15、电容C11、电容C12、电容C13、电容C14、电感L1、电阻R13、电阻R12、电阻R14、双向TVS管D6、稳压二极管D7和熔断器F1,所述电阻R15的一端、电容C11的一端和电感L1的一端均与芯片U2的输入端X0连接,所述电感L1的另一端、电容C12的一端和电感C13的一端均与电阻R13的一端连接,所述电阻R13的另一端、电容C14的一端、电阻R12的一端、双向TVS管D6的一端和稳压二极管D7的负极均与电阻R14的一端连接,所述电阻R14的另一端通过熔断器F1与外部触发主机的一端连接,所述电容C11的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端、双向TVS管D6的另一端、稳压二极管D7的另一端和外部触发主机的另一端均接地。优选的,还包括电阻R1和电阻R2,所述电阻R14的另一端通过熔断器F1与电阻R1的一端连接,所述电阻R1的另一端和电阻R2的一端均与外部触发主机的一端连接,所述电阻R2的另一端接地。优选的,所述外部触发主机设置有有源接点,所述电阻R14的另一端通过熔断器F1与外部触发主机的有源接点的一端连接,所述电容C11的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端、双向TVS管D6的另一端、稳压二极管D7的另一端和外部触发主机的有源接点的另一端接地。相比现有技术,本技术的有益效果在于:通过触发电路与外部触发主机连接,以使得触发电路根据外部触发主机当前的工作状态向芯片U2输入相应的信号,再由芯片U2向MCU控制模块输出对应外部触发主机当前的工作状态的信号,使得MCU控制模块可以根据采集到的信号判断外部触发主机当前的状态。附图说明图1为本技术中所述的可配置触发点模块的电路图。图2为本技术中所述的带线路检测的干接点模式的触发电路的电路图。图3为本技术中所述的MCU模块的电路图。具体实施方式以下结合附图对本技术的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本技术,并不用于限定本技术。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。下面,结合附图以及具体实施方式,对本技术做进一步描述:如图1-3所示,一种多触发点信号输送装置,包括用于获取外部触发主机发送的信号的可配置触发点模块和用于判断外部触发主机的工作状态的MCU控制模块,所述可配置触发点模块包括芯片U2、电阻R23、稳压二极管D12、电容C20、电阻R24和触发电路,所述芯片U2的输出端与电阻R23的一端连接,所述电阻R23的另一端、电容C20的一端和稳压二极管D12的负极均与电阻R24的一端连接,所述电阻R24的另一端与MCU控制模块连接,所述芯片U2至少有一个输入端通过触发电路与外部触发主机连接。在本实施例中,所述芯片U2的型号为HEF4051BT,所述MCU控制模块是型号为M487SIDAE的单片机,所述MCU控制模块的输出端与芯片U2的选择输入端连接,以实现MCU控制模块控制芯片U2的输出端与输入端之间的连接关系,以使得CU控制模块的模数转换采集端通过电阻R24、R23获得触发电路采集的电压。具体的,所述MCU控制模块通过与芯片U2的选择输入端连接,进而控制可配置触发点模块的工作状态,一般情况,工作状态包括:干接点模式、带线路检测的干接点模式和24V有源接点模式,具体的,当所述芯片U2处于干接点模式时,所述触发电路包括电阻R15、电容C11、电容C12、电容C13、电容C14、电感L1、电阻R13、电阻R12、电阻R14、双向TVS管D6、稳压二极管D7和熔断器F1,所述电阻R15的一端、电容C11的一端和电感L1的一端均与芯片U2的输入端X0连接,所述电感L1的另一端、电容C12的一端和电感C13的一端均与电阻R13的一端连接,所述电阻R13的另一端、电容C14的一端、电阻R12的一端、双向TVS管D6的一端和稳压二极管D7的负极均与电阻R14的一端连接,所述电阻R14的另一端通过熔断器F1与外部触发主机的一端连接,所述电容C11的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端、双向TVS管D6的另一端、稳压二极管D7的另一端和外部触发主机的另一端均接地;当所述芯片U2处于24V有源接点模式时,所述外部触发主机设置有有源接点,所述外部触发主机通过有源接点与触发电路连接,上述触发电路的电阻R14的另一端通过熔断器F1与有源接点的一端连接,所述有源接点的另一端连接到触发电路的地;当所述芯片U2处本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种多触发点信号输送装置,其特征在于:包括用于获取外部触发主机发送的信号的可配置触发点模块和用于判断外部触发主机的工作状态的MCU控制模块,所述可配置触发点模块包括芯片U2、电阻R23、稳压二极管D12、电容C20、电阻R24和触发电路,所述芯片U2的输出端与电阻R23的一端连接,所述电阻R23的另一端、电容C20的一端和稳压二极管D12的负极均与电阻R24的一端连接,所述电阻R24的另一端与MCU控制模块的AD端连接,所述MCU控制模块的输出端与芯片U2的选择输入端连接,所述芯片U2至少有一个输入端通过触发电路与外部触发主机连接。/n
【技术特征摘要】
1.一种多触发点信号输送装置,其特征在于:包括用于获取外部触发主机发送的信号的可配置触发点模块和用于判断外部触发主机的工作状态的MCU控制模块,所述可配置触发点模块包括芯片U2、电阻R23、稳压二极管D12、电容C20、电阻R24和触发电路,所述芯片U2的输出端与电阻R23的一端连接,所述电阻R23的另一端、电容C20的一端和稳压二极管D12的负极均与电阻R24的一端连接,所述电阻R24的另一端与MCU控制模块的AD端连接,所述MCU控制模块的输出端与芯片U2的选择输入端连接,所述芯片U2至少有一个输入端通过触发电路与外部触发主机连接。
2.如权利要求1所述的多触发点信号输送装置,其特征在于:所述触发电路包括电阻R15、电容C11、电容C12、电容C13、电容C14、电感L1、电阻R13、电阻R12、电阻R14、双向TVS管D6、稳压二极管D7和熔断器F1,所述电阻R15的一端、电容C11的一端和电感L1的一端均与芯片U2的输入端X0连接,所述电感L1的另一端、电容C12的一端和电感C13的一端均与电阻R13的一端连接,所...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱正辉,张常华,赵定金,
申请(专利权)人:广州市保伦电子有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。