本實(shí)用新型涉及監(jiān)控探測(cè)器,尤其是涉及一種獨(dú)立式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器。
背景技術(shù):
當(dāng)今人們的日常生活離不開各種電氣設(shè)備,電氣火災(zāi)事故時(shí)有發(fā)生,電氣起火原因主要有電路短路、過熱、接觸不良、電氣故障、過負(fù)荷和漏電等,其中,短路造成的電氣起火事故占50%以上?,F(xiàn)有的電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器只含有剩余電流檢測(cè)單元或溫度檢測(cè)單元,功能單一,無法檢測(cè)出短路電流和過負(fù)荷電流進(jìn)行相應(yīng)的故障報(bào)警等,無法滿足現(xiàn)場(chǎng)控制開關(guān)柜的監(jiān)控要求。且目前的電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器沒有獨(dú)立的監(jiān)控顯示功能,大多由一個(gè)監(jiān)控控制器來監(jiān)控分散于建筑物各個(gè)地方的探測(cè)器,系統(tǒng)龐大,對(duì)于所需探測(cè)器較少的場(chǎng)所,這樣的系統(tǒng)是沒必要的資源浪費(fèi)。同時(shí),現(xiàn)有的系統(tǒng)一旦敷設(shè)完成,系統(tǒng)功能將很難升級(jí)改造,拓展性差。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,提供一種獨(dú)立式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器。
本實(shí)用新型提供的獨(dú)立式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器包括:設(shè)于探測(cè)器內(nèi)的CPU和與所述CPU電連接的電源模塊、信號(hào)采集單元、報(bào)警模塊、按鍵處理單元和液晶顯示單元,所述的信號(hào)采集單元包括:
電流信號(hào)采集模塊,用于采集電流在所述液晶顯示單元進(jìn)行顯示;
剩余電流信號(hào)采集模塊,用于采集剩余電流并根據(jù)剩余電流值判斷外部電流互感器是否發(fā)生短路、斷路故障;
溫度信號(hào)采集模塊,用于采樣外部溫度傳感器的電壓,根據(jù)采樣到的電壓值判斷所述溫度傳感器是否發(fā)生短路、斷路故障。
所述電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器還包括開關(guān)量信號(hào)輸入/輸出控制模塊,用于連接感溫電纜和消防聯(lián)動(dòng)裝置。
所述剩余電流信號(hào)采集模塊的電路包括剩余電流互感器短路、斷路判斷電路和剩余電流采集差分電路,剩余電流信號(hào)輸入通過一模擬控制開關(guān)與剩余電流互感器短路、斷路判斷電路和剩余電流采集差分電路分別連接后與CPU連接。
所述電流信號(hào)采集模塊的電路包括一個(gè)電流互感器、一個(gè)瞬態(tài)抑制二極管、一個(gè)運(yùn)算放大器、二個(gè)磁珠、六個(gè)電阻和五個(gè)電容,電流引線接入到端子I1、I1N上,端子I1與電流互感器CT1的一次側(cè)第一端相連,端子I1N與電流互感器一次側(cè)第二端相連,電流互感器的二次側(cè)第三端通過一電阻R70與電流互感器二次側(cè)第四端連接,電流互感器的二次側(cè)第三端通過串聯(lián)的磁珠FB3和電阻R61后分成兩路,一路與運(yùn)算放大器U3A的反相輸入端連接,一路通過并聯(lián)的電容C60和電阻R68與運(yùn)算放大器的輸出端連接,電流互感器的二次側(cè)第四端通過串聯(lián)的磁珠FB4和電阻R74后分成兩路,一路通過一電容C65接地,一路與運(yùn)算放大器的同相輸入端連接;磁珠FB3和電阻R61之間的連接線與磁珠FB2與電阻R74之間的連接線通過一瞬態(tài)抑制二極管TVS2連接;運(yùn)算放大器的反相輸入端接地,同相輸入端接入3.3V的電源同時(shí)通過一電容C67接地,輸出端通過兩個(gè)串聯(lián)的電阻R72、R73與所述CPU的一個(gè)模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳連接,電阻R73的兩端分別通過電容C62、C64接地,運(yùn)算放大器的同相輸入端還通過一電阻R77接入基準(zhǔn)電壓。
所述溫度信號(hào)采集模塊的電路包括三個(gè)電阻、五個(gè)電容和二個(gè)磁珠,外部溫度傳感器的輸入端與電路的兩個(gè)端子TC11、TC12連接,兩個(gè)電容C59、C55并聯(lián)在兩個(gè)所述端子之間,同時(shí),端子TC11通過一串聯(lián)的磁珠FB1后分成三路,一路通過一電阻R26連接3.3V的直流電源,一路通過一電容C15接地,一路通過一串聯(lián)的電阻R29后分成兩路,一路通過一電阻R67與CPU的一個(gè)模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳連接,一路通過一電容C17接地,電阻R67與CPU的模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳的連接線之間還通過一電容C50接地;端子TC12通過一串聯(lián)的磁珠FB2接地。
所述的開關(guān)量信號(hào)輸入控制模塊的電路包括兩個(gè)三極管、一個(gè)二極管、一個(gè)穩(wěn)壓管、一個(gè)磁珠、七個(gè)電阻和五個(gè)電容,兩個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI11、DI12之間連接一穩(wěn)壓管DZ2,一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI11通過一電阻R19與二極管D7的負(fù)極連接,二極管的正極與一3.3V的直流電源連接,另一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI12通過一磁珠L(zhǎng)2后分成三路,一路通過并聯(lián)的電阻R20和電容C98接地,一路通過一電阻R21與三極管Q6的基極連接,一路通過一電阻R23后分成兩路,一路通過并聯(lián)的電阻R24和電容C99接地,一路與三極管Q7的基極連接;三極管Q6的基極與發(fā)射極通過一電容C101連接后接地,集電極分成兩路,一路通過一電阻R22與3.3V的直流電源連接,一路與CPU的腳I_OPEN連接后通過一電容C102接地;三極管Q7的發(fā)射極接地,集電極風(fēng)采兩路,一路通過一電阻R25與3.3V的直流電源連接,一路與CPU的腳I_CLOSE連接后通過一電容C100接地。
所述的開關(guān)量信號(hào)輸出控制模塊的電路包括一個(gè)繼電器、一個(gè)三極管、一個(gè)二極管、一個(gè)電解電容和兩個(gè)電阻,外部開關(guān)量信號(hào)輸出端DO通過一電阻R14與三極管Q1的基極連接后通過一電阻R17接地,三極管的發(fā)射極接地,集電極分成兩路,一路與與繼電器RL1的第一輸入端連接,一路與二極管D1的正極連接,二極管的負(fù)極分成兩路,一路與繼電器的第二輸入端連接,一路與5V的直流電源連接后通過一電解電容C16接地,繼電器的第一、第二輸出端連接后作為一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸出端DO1,繼電器的第三輸出端作為另一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸出端DO2。
所述電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器還包括通信模塊,所述探測(cè)器通過所述通信模塊與外部監(jiān)控控制器連接通信。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:
1.能夠檢測(cè)出短路電流和過負(fù)荷電流進(jìn)行相應(yīng)的故障報(bào)警,提供了電流信號(hào)采集模塊,通過液晶顯示單元在本地顯示各種采樣值和狀態(tài),獨(dú)立監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng),在需要探測(cè)器較少的場(chǎng)所節(jié)省了系統(tǒng)資源及成本;
2.可通過開關(guān)量輸入輸出控制模塊接入感溫電纜進(jìn)行線性感溫報(bào)警,該模塊還設(shè)有多個(gè)消防聯(lián)動(dòng)裝置的接口,可方便連接無報(bào)警功能的煙感、溫感等裝置,擴(kuò)展性強(qiáng);
3.本實(shí)用新型同時(shí)還設(shè)有通信模塊,獨(dú)立監(jiān)控之外也可與外部監(jiān)控控制器連接進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)改造;
4.采用無極性兩總線進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)工作,性能穩(wěn)定,可靠性強(qiáng)。
附圖說明
圖1是本實(shí)用新型的模塊框圖;
圖2是本實(shí)用新型電流信號(hào)采集模塊的電路圖;
圖3是本實(shí)用新型剩余電流信號(hào)采集模塊的原理框圖;
圖4是本實(shí)用新型溫度信號(hào)采集模塊的電路圖;
圖5是本實(shí)用新型開關(guān)量信號(hào)輸入控制模塊的電路圖;
圖6是本實(shí)用新型開關(guān)量輸出控制模塊的電路圖;
圖7是本實(shí)用新型通信模塊的電路圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)的說明。
如圖1所示,本實(shí)用新型提出的獨(dú)立式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器包括:設(shè)于探測(cè)器內(nèi)的CPU和與該CPU電連接的電源模塊、信號(hào)采集單元、報(bào)警模塊,按鍵處理單元、液晶顯示單元、開關(guān)量信號(hào)輸入/輸出控制模塊和通信模塊。電源模塊通過一個(gè)AC-DC轉(zhuǎn)換電路將220V交流電轉(zhuǎn)換成直流電向探測(cè)器CPU供電。
信號(hào)采集單元包括:三路電流信號(hào)采集模塊,用于采集電流在所述液晶顯示單元進(jìn)行顯示;三路剩余電流信號(hào)采集模塊,用于采集剩余電流并根據(jù)剩余電流值判斷外部電流互感器是否發(fā)生短路、斷路故障;一路溫度信號(hào)采集模塊,用于采樣外部溫度傳感器的電阻,根據(jù)采樣到的電阻值判斷所述溫度傳感器是否發(fā)生短路、斷路故障。當(dāng)剩余電流信號(hào)采集模塊和溫度信號(hào)采集模塊檢測(cè)到有短路或斷路故障時(shí),報(bào)警模塊將發(fā)出警報(bào)。
圖2是電流信號(hào)采集模塊的電路圖。電流信號(hào)采集模塊電路包括一個(gè)電流互感器、一個(gè)瞬態(tài)抑制二極管、一個(gè)運(yùn)算放大器、二個(gè)磁珠、六個(gè)電阻和五個(gè)電容,電流引線接入到端子I1和I1N上,端子I1與電流互感器CT1的一次側(cè)第一端相連,端子I1N與電流互感器一次側(cè)第二端相連,電流互感器的二次側(cè)第三端通過一電阻R70與電流互感器二次側(cè)第四端連接,電流互感器的二次側(cè)第三端通過串聯(lián)的磁珠FB3和電阻R61后分成兩路,一路與運(yùn)算放大器U3A的反相輸入端連接,一路通過并聯(lián)的電容C60和電阻R68與運(yùn)算放大器的輸出端連接,電流互感器的二次側(cè)第四端通過串聯(lián)的磁珠FB4和電阻R74后分成兩路,一路通過一電容C65接地,一路與運(yùn)算放大器的同相輸入端連接;磁珠FB3和電阻R61之間的連接線與磁珠FB2與電阻R74之間的連接線通過一瞬態(tài)抑制二極管TVS2連接;運(yùn)算放大器的反相輸入端接地,同相輸入端接入3.3V的電源同時(shí)通過一電容C67接地,輸出端通過兩個(gè)串聯(lián)的電阻R72、R73與CPU的模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳第28腳連接,電阻R73的兩端分別通過電容C62、C64接地,運(yùn)算放大器的同相輸入端還通過一電阻R77接入基準(zhǔn)電壓。
電流采集模塊采集電流互感器的電流值并通過液晶顯示單元進(jìn)行顯示,用戶可根據(jù)液晶顯示單元顯示的電流值進(jìn)行監(jiān)控保護(hù)措施。
圖3為剩余電流信號(hào)采集模塊的原理框圖。剩余電流信號(hào)采集模塊包括剩余電流互感器短路、斷路判斷電路和剩余電流采集差分電路,剩余電流信號(hào)輸入通過一模擬控制開關(guān)與剩余電流互感器短路、斷路判斷電路和剩余電流采集差分電路分別連接后與CPU連接。當(dāng)采集到剩余電流值為0時(shí),將模擬控制開關(guān)與剩余電流互感器短路、短路判斷電路連通,進(jìn)一步判斷外部剩余電流互感器是否是短路故障、斷路故障還是只是未加量的正常狀態(tài)。當(dāng)采集到電壓值大于3V時(shí),則可判斷出外部剩余電流互感器發(fā)生了斷路故障;當(dāng)采集到電壓值小于0.2V時(shí),則可判斷出外部剩余電流互感器發(fā)生了短路故障。當(dāng)采集的電壓值介于0.2V與3V之間時(shí),則可判斷出外部剩余電流互感器連接正常,只是該互感器外部沒有加入有剩余電流。
溫度信號(hào)采集模塊通過電阻、電容分壓采集后與CPU相連。圖4是溫度信號(hào)采集模塊的電路圖。溫度信號(hào)采集模塊電路包括三個(gè)電阻、五個(gè)電容和二個(gè)磁珠,外部溫度傳感器的輸入端與電路的兩個(gè)端子TC11、TC12連接,兩個(gè)電容C59、C55分別連接在兩個(gè)端子TC11、TC12之間,同時(shí),端子TC11通過一串聯(lián)的磁珠FB1后分成三路,一路通過一電阻R26連接3.3V的直流電源,一路通過一電容C15接地,一路通過一串聯(lián)的電阻R29后分成兩路,一路通過一電阻R67與CPU的模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳第30腳連接,一路通過一電容C17接地,電阻R67與CPU的模/數(shù)轉(zhuǎn)換引腳的連接線之間還通過一電容C50接地;端子TC12通過一串聯(lián)的磁珠FB2接地。
溫度傳感器的短路溫度閾值為140°,斷路溫度閾值為-10°。CPU直接對(duì)溫度信號(hào)采集模塊輸入的信號(hào)進(jìn)行處理,當(dāng)采樣的電壓值對(duì)應(yīng)溫度傳感器的電阻值小于規(guī)定的最高溫度140°對(duì)應(yīng)的電阻值時(shí)判斷為該溫度傳感器短路;當(dāng)采樣的電壓值對(duì)應(yīng)溫度傳感器的電阻值大于規(guī)定的最低溫度-10°對(duì)應(yīng)的電阻值時(shí)判斷為該溫度傳感器斷路。
圖5是開關(guān)量信號(hào)輸入控制模塊的電路圖。開關(guān)量信號(hào)輸入控制模塊電路包括兩個(gè)三極管、一個(gè)二極管、一個(gè)穩(wěn)壓管、一個(gè)磁珠、七個(gè)電阻和五個(gè)電容,兩個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI11、DI12之間連接一穩(wěn)壓管DZ2,一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI11通過一電阻R19與二極管D7的負(fù)極連接,二極管的正極與一3.3V的直流電源連接,另一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸入端DI12通過一磁珠L(zhǎng)2后分成三路,一路通過并聯(lián)的電阻R20和電容C98接地,一路通過一電阻R21與三極管Q6的基極連接,一路通過一電阻R23后分成兩路,一路通過并聯(lián)的電阻R24和電容C99接地,一路與三極管Q7的基極連接;三極管Q6的基極與發(fā)射極通過一電容C101連接后接地,集電極分成兩路,一路通過一電阻R22與3.3V的直流電源連接,一路與CPU的腳I_OPEN連接后通過一電容C102接地;三極管Q7的發(fā)射極接地,集電極風(fēng)采兩路,一路通過一電阻R25與3.3V的直流電源連接,一路與CPU的腳I_CLOSE連接后通過一電容C100接地。
開關(guān)量信號(hào)輸入控制模塊通過CPU的兩個(gè)通用輸入/輸出(GPIO)口腳I_OPEN、腳I_CLOSE連接CPU實(shí)現(xiàn)開關(guān)量信號(hào)的檢測(cè)。CPU可檢測(cè)常規(guī)的外圍開關(guān)量輸入閉合、斷開狀態(tài)的同時(shí)還能檢測(cè)外部開關(guān)量回路是否存在斷線的情況,增強(qiáng)了檢測(cè)的可靠性。探測(cè)器正常工作時(shí)遠(yuǎn)處開關(guān)量信號(hào)兩個(gè)輸入端上并接一個(gè)10K電阻,當(dāng)探測(cè)器中的CPU檢測(cè)到管腳I_OPEN和腳I_CLOSER均為低電平時(shí),說明外部的開關(guān)量輸入為閉合狀態(tài);當(dāng)CPU檢測(cè)到腳I_OPEN為低電平,腳I_CLOSER為高電平時(shí),說明外部開關(guān)量輸入為斷開狀態(tài);當(dāng)CPU檢測(cè)到腳I_OPEN和腳I_CLOSER均為高電平時(shí),說明外部開關(guān)量輸入回路有斷線情況。
圖6是開關(guān)量輸出控制模塊的電路圖。開關(guān)量輸出控制模塊電路圖包括一個(gè)繼電器、一個(gè)三極管、一個(gè)二極管、一個(gè)電解電容和兩個(gè)電阻,外部開關(guān)量信號(hào)輸出端DO通過一電阻R14與三極管Q1的基極連接后通過一電阻R17接地,三極管的發(fā)射極接地,集電極分成兩路,一路與與繼電器RL1的第一輸入端5連接,一路與二極管D1的正極連接,二極管的負(fù)極分成兩路,一路與繼電器的第二輸入端2連接,一路與5V的直流電源連接后通過一電解電容C16接地,繼電器的第一、第二輸出端1、6連接后作為一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸出端DO1,繼電器的第三輸出端3作為另一個(gè)開關(guān)量信號(hào)輸出端DO2。
開關(guān)量信號(hào)輸入/輸出控制模塊可與感溫電纜連接進(jìn)行線性感溫報(bào)警,還可與消防聯(lián)動(dòng)裝置連接,擴(kuò)展電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器的功能。消防聯(lián)動(dòng)裝置有水滅火系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制、氣體滅火系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制、防火卷簾門的聯(lián)動(dòng)控制、排煙系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制、停止空調(diào)送風(fēng)的聯(lián)動(dòng)控制、切除非消防電源的聯(lián)動(dòng)控制、電梯的聯(lián)動(dòng)控制、廣播系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制等等。
圖7是通信模塊的電路圖。通信模塊電路包括兩個(gè)光耦、五個(gè)三極管、一個(gè)壓敏電阻、兩個(gè)穩(wěn)壓二極管、六個(gè)開關(guān)二極管、十七個(gè)電阻、七個(gè)電容和兩個(gè)電解電容,兩總線的正負(fù)端L+、L-之間連接一壓敏電阻RV1,電容C13、C16并聯(lián)在壓敏電阻RV1兩端,電容C13、C16與一由二極管D1、D3、D4、D5組成的整流橋連接后分成三路,一路通過電阻R24接地,一路與三極管Q3的集電極連接,一路通過串聯(lián)的二極管D2和電阻R22后分成兩路,一路通過一點(diǎn)解電容E3接地,一路通過一電阻R3與三極管Q1的集電極連接,一路通過一電阻R25與三極管Q1的基極連接,三極管Q1的基極與穩(wěn)壓二極管D6的負(fù)極連接,穩(wěn)壓二極管D6的正極接地,三極管Q1的發(fā)射極與5V的電源連接后通過并聯(lián)的電容C14和點(diǎn)解電容E1接地;三極管Q3的基極分成三路,一路與三極管Q4的集電極連接,一路通過二極管D9與三極管Q6的集電極連接,一路通過并聯(lián)的電阻R30和電容C18分成兩路,一路通過電阻R33接地,一路與光耦U1的光敏三極管的發(fā)射極連接,光耦U1的光敏三極管的集電極與5V的電源連接,光耦U1的發(fā)光二極管的正極與3.3V的直流電源連接,負(fù)極作為接線端FK接入探測(cè)器的CPU;三極管Q4的發(fā)射極接地,集電極分成兩路,一路通過電容C19接地, 一路通過電阻R32與三極管Q3的發(fā)射極連接;三極管Q3的發(fā)射極同時(shí)通過電阻R35接地,三極管Q3的集電極通過一電阻R41后分成兩路,一路通過一電容C22接地,一路與穩(wěn)壓二極管D10的負(fù)極連接,穩(wěn)壓二極管D10的正極通過一電阻R43與三極管Q6的基極連接,穩(wěn)壓二極管D10的正極與電線之間還并聯(lián)有電容C23和電阻R44;三極管Q6的發(fā)射極與三極管Q7的反射極連接后接地,三極管Q6的集電極分成兩路,一路通過電阻R40與5V的直流電源連接,一路通過電阻R42與三極管Q7的基極連接,三極管Q7的集電極與光耦U2的發(fā)光二極管的負(fù)極連接,光耦U2的發(fā)光二極管的正極通過電阻R39與5V的直流電源連接,光耦U2的光敏三極管的發(fā)射極接地,集電極作為接線端R24VH接入探測(cè)器的CPU,同時(shí)通過電阻R38與3.3V的直流電源連接。
探測(cè)器可通過通信模塊及兩總線與外部監(jiān)控控制器連接通信,本實(shí)用新型的探測(cè)器不僅可獨(dú)立監(jiān)控顯示現(xiàn)場(chǎng)情況,也能與外部監(jiān)控控制器連接通信,以拓展系統(tǒng),功能十分齊全。
通信模塊的總線輸入端通過一個(gè)整流橋轉(zhuǎn)換兩總線的極性將其變?yōu)闊o極性,通過采用無極性兩總線通信模式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,相對(duì)于常規(guī)裝置使用的帶極性的兩總線,本實(shí)用新型的探測(cè)器采用的無極性兩總線,兩根總線能夠任意接入,不存在由于總線接反而導(dǎo)致探測(cè)器損壞或工作不正常的問題,極大方便了現(xiàn)場(chǎng)的施工接線。CPU依據(jù)總線內(nèi)部協(xié)議內(nèi)容通過電路中的接線端R24VH接收到監(jiān)控設(shè)備的指令并進(jìn)行解析,然后通過控制接線端FK來控制兩總線上的電流大小,達(dá)到改變監(jiān)控控制器中信號(hào)狀態(tài)的目的,從而實(shí)現(xiàn)將信號(hào)反饋到監(jiān)控控制器中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
本實(shí)用新型的探測(cè)器通過采集電流信號(hào)在液晶顯示單元中顯示,達(dá)到獨(dú)立現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的目的,不需要接入監(jiān)控控制器即可獨(dú)立工作,在需要探測(cè)器較少的場(chǎng)所能節(jié)約成本減少資源浪費(fèi)。通過剩余電流信號(hào)采集模塊和溫度信號(hào)采集模塊,達(dá)到監(jiān)測(cè)剩余電流、溫度是否異常的目的。探測(cè)器除了能在本地顯示各種采樣值和狀態(tài)外,還能將采集數(shù)據(jù)及各狀態(tài)量通過兩總線上傳到電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備中進(jìn)行后臺(tái)監(jiān)控。此外,本實(shí)用新型還可通過開關(guān)量輸入輸出控制模塊連接感溫電纜進(jìn)行線性感溫報(bào)警,并設(shè)有多個(gè)消防聯(lián)動(dòng)裝置的接口,可方便連接無報(bào)警功能的煙感、溫感等裝置,擴(kuò)展性強(qiáng)。
上述實(shí)施例僅用于說明本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和變化,這些變形和變化都應(yīng)屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。