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下载名称:A6760振动探测器中文说明书添加时间:2009-10-12 11:57:10
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  A6760安装说明
 
设计符合国际标准
防拆保护
订制的集成电路CMOS芯片技术
适应多种工程设计及布线要求
 
内容
1. 振动检测原则
2. 传感器描述
3. 分析仪和探测器描述
4. 通用应用准则
5. 如何连接传感器
6. 安装原则
7. 现场布线图示
8. 分析仪和探测器安装
9. 传感器技术参数
10. 分析仪和探测器安装技术参数
 
1 振动检测原则
a) 振动检测系统是一种设计在人进入建筑物前预先检测的外围保护系统, 此系统结构包括墙壁, 屋顶及所有墙上开口比如门, 窗, 天窗等等.
 
b) 振动检测系统包括若干振动传感器, 一般不超过10个, 这些传感器与振动分析仪连接并环绕安装在大厦内部. 系统在正确安装后会针对侵入及时报警及防止日常行为干扰造成的误报. 在这个意义上好的系统是建立在高误报率上的.
 
c) 尽管只有一部分传感器可以壁装, 但所有传感器都有一样的反应灵敏度. 所有传感器都有一个圆柱型的带槽底座, 里面的镀金触点可通过传感器形成一个闭路电路. 这样当有干扰时就产生一个开路. 底座末端的箭头可显示传感器安装方位是否正确, 参看图1.
 
d) 当传感器受到干扰时会产生一个极短时间的开路, 由于国际上控制设备都设计成检测在一个预定时间内的有回路保护时的开路才报警, 传感器就必须与信号处理器或分析仪连接. 如果没有这些设备, 潜在的侵入就会被放过或由于频繁开路超过预设阈值造成大量误报的产生.
 
e) 振动检测系统, 传感器和分析仪的作用是检测潜在侵入产生的各种震动方式及通常在同时同地产生的其他震动源, 并防止误报. 目前来说, 主要有两种类别的震动:
i) 环境震动类
ii) 犯罪攻击检测类
 
f) 灵敏度通过分析仪的灵敏电位计RVI的调整来控制, 然后通过S2的开关模式选择来操作, 参看图2.
 
系统可根据不同应用选择三种模式中的一种来操作, 如下所示, 通过开关模式的选择来操作.
位2 (上) – 单冲击逻辑线路 (SIL)
位1 (下) – 双冲击逻辑线路 (DIL)
开路位置 -单冲击逻辑线路 (SIL)
 
选择好灵敏度和设置系统识别攻击类入侵后, 恶劣环境下的偶发干扰也能被正确识别. 模式的定位及灵敏度的控制都显示在各个分析仪的内部
 
分析仪控制
分析仪电路板设计
 
RV1 – 灵敏度电位计 顺时针满旋为最大值
S1 – 手动/自动预设 指拨固定开关
S2 – 模式选择 指拨固定开关
位2 - SIL
位1 - DIL
开路 - SIL
单冲击逻辑线路(SIL) 双冲击逻辑线路(DIL)
 
2 传感器描述
RASP振动检测传感器组由高性能振动设备组成, 它们具传感器自清洁功能和至少三百万次滚轴工作期限. 振动传感器检测范围设计成适于检测各种建筑结构, 通过不同建筑类别和环境的测试, 证实这些传感器有相当高的检测成功率. 传感器要与合适的分析仪一起连接工作.
 
3 分析仪和探测器描述
所有的分析仪和探测器模块都是在订制的CMOS芯片上设计以保证一定的稳定性, 每个型号都有电源输入极性错误的保护机制及供电电压骤降时检测不受影响的功能.
 
4 通用应用准则
以下应用准则需遵守并按章操作:
a) 传感器通常带支架装在有开口的墙壁附近, 产品需结实牢固且外壳要正确安装确保可正常工作及关闭.
 
b) 平板玻璃安装要检查是否有磨损槽路, 如果有金属物质塞在槽路里会影响正常探测.
 
c) 因为传感器一般装在支架上, 震动则是通过玻璃来传输, 这就要求支架必须得有较好粘结性, 平板玻璃通常会有些橡胶或毛衬件等塞在槽路, 对灵敏度有影响.
 
d) 最后分析仪的灵敏度也不宜设置得太高或太低, 安全设置应该随建筑环境的改变而改变
 
e) 传感器主体应保持水平安装, 箭头方向保持垂直.    建议: 在安装时可根据需要沿底座的固定环调整传感器的角度. 参看图1.
 
f) 传感器需牢固安装在支架上, 背面留适当空间以提高反应时间的速率.
 
g) 传感器不能直接装在开口位置, 要与支架一起牢固安装.
 
5 连接传感器
如图3所示是RASP JB, RASP C2和RASP JB3等传感器的终端连接.
3
Black 黑色
Yellow 黄色
Red 红色
Blue 兰色
Cable Colour Code 线缆颜色号码
RASP C2
Connections 连接
1 2 3 4 5 6
Anti-tamper 防拆
Spare 备用
Sensor 传感器
Anti-tamper 防拆
Sensor 传感器
Spare 备用
RASP Jb3
Connections 连接
 
6 安装原则总则
a) 其他闭路设备可与振动传感器串联.
b) 振动传感器需串联以形成一个传感器回路. 此电路需通过一个末端的6.8K 欧姆的终端电阻与分析仪闭路连接.
c) 传感器回路长度最大值推荐选择500米
d) 所有的分析仪和探测器都是用安装(此为必须)在回路末端的最后一个传感器的6.8K 欧姆的终端电阻来供电的.
e) 推荐线缆规格是7/0.2毫米.
f) 防拆保护设备应与24小时运行电路单独连接.
g) 传感器和保护设备需与A6760分析仪的6#和7#终端位置串联, 参看图4.
h) 分析仪灵敏度需在选择模式前就设置好, 例如设置SIL, DIL等等, 参看图2.
 
7 现场布线图
4.
现场布线图显示当前可用的传感器/分析仪与探测器的连接.
 
8 分析仪和探测器的安装
a) 手动/自动重设功能可选
分析仪和探测器都可以通过图左下的S1的指拨固定开关设置手动/自动重设模式, 参看图2.
自动模式下继电输出开启一般延续2.5秒, 然后重设至闭路状态.
手动重设模式: 在S1指拨固定开关至2#位, 需有一个可连接开路的触点开关安装在12V线路上给分析仪和探测器供电. 建议触点开关作为控制设备的一部分来安装, 便于集中控制.
 
b) 灵敏度控制
调节电位计的RVI可全方位控制系统的灵敏度, 参看图2, 顺时针满旋是灵敏度最大值.
传感器电路和分析仪的关系解释如下:
分析仪可持续监控回路电流的产生和任何被传感器激活的开路脉冲电流, 然后迅速改变分析仪在集成电路上的电流值.
如图5所示, 这一串典型脉冲的出现表明这是由5个灵敏度各异的单独的设置为持续冲击所造成的5个开路. 因为这些开路造成了分析仪集成电路模式的改变, 如果灵敏度数值也超出预设数值, 就会发出警报, 参看图6.
5
Sensor closed Milliseconds 传感器关闭 毫秒
Sensor open Alarm 传感器打开 报警
BASIC 基本图
Alarm Point VA 报警点电压值
Milliseconds 毫秒
Low Sensitivity 低灵敏度
(Analyser Setting)  (分析仪设置)
High Sensitivity 高灵敏度
Voltage V 电压值
 
 
如果灵敏度数值没超出预设数值, 传感器回路就会返回闭路状态, 分析仪的储存器也会回到静止状态. 储存器内另一个开路会给积分仪增加剩余电压, 然后逐渐累计到报警阈值VA. 适当对灵敏度的控制系统加以设置和更改可以有效调节剩余电压的累积.
 
i) 双冲击逻辑线路 (DIL)
双冲击逻辑线路模式也是通过S2的指拨固定开关来实现的.
DIL的意义在于给分析仪引入一种双段分析功能, 即分析仪可接收并分析一个离散时间段内的2个冲击, 从而作出是否报警的决定. 第一个冲击或者脉冲群的表现与SIL设置类似, 如图5, 一旦此冲击能在分析仪的记忆时间内达到预设的报警值, 灵敏度就会自动设到最大值, 如图7, 记忆时间内的第2个脉冲会即刻给分析仪发出报警信号, 这个特点可以确保在安装时偶发的干扰不会因为高灵敏度的设置而引起不必要的误报.
 
Figure 7
Sensor 传感器
Inhibit 禁止
Period 期间,周期
Maximum 最大值
Sensitivity 灵敏度
ALARM 报警
DOUBLE IMPACT 双冲击
LOGIC(DIL) 逻辑线路
Analyser Memory Time 分析仪记忆时间
注意: 分析仪模式的选择会影响到整个传感器电路, 不仅仅是对某个特别的传感器.
 
c) 连接前的程序
拆开外壳, 从背面的后板拿出电路板和传感器 (如果在使用探测器的话), 这样配线和连接会相对更简单些.
后板必须用沉头螺丝安装以明确显示PCB板整个线路, 较细的出线孔是用于连接外壳和后板的, 两边的开孔都留有足够空间以确保外壳能恰当安装和防止电线绕卷. 线一般从底部边缘引入, 但如果工程需要从顶部接线, 可将探测器倒立安装.
 
9 技术参数
 
直流电压输入
一般为12Vdc – 这是所有继电器都适用的电压值
电压范围 10.6-15Vdc 单冲击/双冲击逻辑线路
传感器回路终止 用S2的指拨固定开关操作
6.8K 欧姆, 2%的金属膜电阻器由自动复位时间提供
所有的振动分析仪和探测器工作时间延续都在2.5秒以上
手动/自动复位功能
外形尺寸:
指拨固定开关(S1,S2): 116X48X29毫米
手动复位PCB板: 74X42毫米
远端下压开关断开12V电压
工作温度: -10度--+50度
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