自动扶梯或自动人行道的安全监控系统

    公开(公告)号:CN203143905U

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201320053726.2

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: B66B29/00 B66B25/00 B66B27/00

    摘要: 本实用新型公开了一种自动扶梯或自动人行道的安全监控系统,其特点是,包括信号采集子系统、逻辑处理子系统和执行子系统;信号采集子系统包括n个传感器和m个检测开关,还包括N组隔离元件(N=n+m);每组隔离元件的输入端电连接上述传感器和开关中的一个传感器或一个开关的输出端;逻辑处理子系统包括两个控制器,一个控制器的输入端电连接各组隔离元件中的一个光耦合隔离电路,另一个控制器的输入端电连接各组隔离元件中的另一个光耦合隔离电路;两控制器的输出端双向电连接;执行子系统由两组执行电路构成,每组执行电路的输入端与一控制器的输出端电连接;两组执行电路的输出端电连接扶梯的主电源和抱闸电源、及附加制动器电源。对自动扶梯或自动人行道的安全监控保护可靠。

    一种触摸按钮
    22.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202309669U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120441109.0

    申请日:2011-11-09

    IPC分类号: H03K17/96

    摘要: 本实用新型公开了一种触摸按钮,包括前面板、电极感应片、设置发光器件的载体、电路板;所述的电路板上包括设有电容感应引脚和与该电容感应引脚电连接的控制电路;其特点是:所述的电极感应片由透明导电膜构成,与所述电路板上的电容感应引脚电连接;所述的电路板上设有安装孔,所述的载体部分镶嵌在所述安装孔内;所述的电极感应片的一面与所述载体的一面贴合,另一面与所述前面板贴合。具有前面板感应区的背光点亮和均匀、确定介电常数准确、易于实现电极感应片与前面板的无缝隙贴合、提高该触摸按钮的开关灵敏度的优点。

    呼梯按钮及呼梯装置
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208394550U

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201721673921.X

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本实用新型涉及电梯领域,公开了一种呼梯按钮及呼梯装置。本实用新型中,在呼梯按钮表面设有N个符号,该符号与楼层一一对应,用来指示楼层,呼梯按钮还具有N个发光二极管LED灯,LED灯与符号一一对应,LED灯用于在发光时,点亮相应的符号。由于该符号与楼层一一对应,LED灯与符号一一对应,因此,在LED灯发光时,能够通过相应的符号来指示楼层;同时,通过N个发光二极管LED灯来作为显示装置,相较于传统的点阵式或LED段码来说,大幅度降低了功耗。

    电梯操纵箱及电梯轿厢
    24.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205739932U

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201620413700.8

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: B66B11/02 B66B5/00

    摘要: 本实用新型涉及电梯领域,公开了一种电梯操纵箱及电梯轿厢。该电梯操纵箱设置于电梯轿厢内,电梯操纵箱的箱体设有人机交互界面,该电梯操纵箱包含:控制芯片、用于检测电梯轿厢内部空气质量的检测器、进风机和出风机;电梯操纵箱的箱体设有进风口和出风口,进风机位于进风口,出风机位于出风口;检测器用于将检测到的空气质量表征信息,输出至控制芯片;控制芯片用于根据检测器输入的空气质量表征信息控制进风机和出风机的工作状态;进风口和出风口之间形成风道并在风道内设有空气净化装置。本实用新型中,可以对电梯轿厢内的空气进行净化,能够消灭电梯轿厢内空气中的有害细菌,还原空气中的有害气体,使电梯轿厢内保持清洁、干净的空气质量。

    一种中继器电路板
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203984425U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420176824.X

    申请日:2014-04-11

    IPC分类号: H04B7/15 H04B1/40

    摘要: 本实用新型涉及物联网领域,公开了一种中继器电路板。本实用新型中,包含:主控中央处理器CPU、差分电路与功放单元;差分电路、功放单元均与CPU相连;差分电路与功放单元相连;CPU的射频收发控制电路与功放单元之间的两条控制信号线为对称的波浪形曲线。由于CPU的射频收发控制电路与功放单元之间为波浪形布线,增加了CPU的射频收发控制电路与功放单元之间控制信号线的长度,进而延长了CPU的射频收发控制电路输出的信号到达功放单元的时间,使控制信号在到达功放单元时完成了状态切换,最终使主控CPU控制功放单元的时序更准确;同时利用走线电感技术,可在不增加任何外围器件的情况下将其干扰滤除,从而降低了产品的成本。