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公开(公告)号:CN101883037A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010218616.8
申请日:2010-07-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种RS485总线短路隔离器,它涉及通讯技术领域,它解决了常用的基于RS485总线消防网络支路间的短路隔离的问题。本发明的一种RS485总线短路隔离器包括第一电气接口、无源信号短路自动隔离模块和第二电气接口,所述无源信号短路自动隔离模块包括驱动触发单元、开关驱动单元和RS485总线开关模块;本发明的一种RS485总线短路隔离器还可以是下述结构:它包括第一电气接口、有源前端数据收发模块、有源后端数据收发模块、自动收发控制模块、第二电气接口和稳压电源模块。本发明适用于RS485总线消防网络。
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公开(公告)号:CN101883037B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010218616.8
申请日:2010-07-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种RS485总线短路隔离器,它涉及通讯技术领域,它解决了常用的基于RS485总线消防网络支路间的短路隔离的问题。本发明的一种RS485总线短路隔离器包括第一电气接口、无源信号短路自动隔离模块和第二电气接口,所述无源信号短路自动隔离模块包括驱动触发单元、开关驱动单元和RS485总线开关模块;本发明的一种RS485总线短路隔离器还可以是下述结构:它包括第一电气接口、有源前端数据收发模块、有源后端数据收发模块、自动收发控制模块、第二电气接口和稳压电源模块。本发明适用于RS485总线消防网络。
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公开(公告)号:CN201765669U
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN201020538151.X
申请日:2010-09-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 总线式工业可燃气体报警器,涉及一种可燃气体报警器。解决了现有的工业可燃气体报警器存在安装复杂、增加节点灵活性差的问题。它包括控制箱、短路隔离器、探测器编组和报警模块,探测器编组由总线连接的n个采集模块组成,每个采集模块由一个接线盒和一个探测器组成,探测器与接线盒相连,探测器编组和短路隔离器串联在控制箱电源的正负极两端,探测器编组内的n个采集模块之间为并联方式,控制箱的总线通讯端与短路隔离器的第一总线通讯端相连,短路隔离器的第二总线通讯端与探测器编组的第一总线通讯端相连,控制箱的报警信号输出端与报警模块的信号输入端相连。本实用新型适用于工业可燃气体报警领域。
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公开(公告)号:CN201732459U
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201020509703.4
申请日:2010-08-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 智能化可燃气体探测装置,涉及可燃气体的探测领域,解决了现有的可燃气体探测器存在手工调整效率低、由于报警设置点偏移而造成的误报警的问题,它包括处理器、浓度采集模块、控制输出模块、报警模块和电源,所述浓度采集模块的检测信号输出端与处理器的检测信号输入端相连,处理器的控制信号输出端与控制输出模块的控制信号输入端相连,处理器的报警信号输出端与报警模块的信号输入端相连,电源为处理器、浓度采集模块、控制输出模块和报警模块提供电能,控制输出模块为外部装置提供信号。本实用新型可单独使用,也可以与相配套的控制器配套使用,适用于可燃气体探测领域。
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公开(公告)号:CN201699736U
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201020248872.7
申请日:2010-07-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种RS485总线短路隔离器,它涉及通讯技术领域,它解决了常用的基于RS485总线消防网络支路间的短路隔离的问题。本实用新型的一种RS485总线短路隔离器包括第一电气接口、无源信号短路自动隔离模块和第二电气接口,所述无源信号短路自动隔离模块包括驱动触发单元、开关驱动单元和RS485总线开关模块;本实用新型的一种RS485总线短路隔离器还可以是下述结构:它包括第一电气接口、有源前端数据收发模块、有源后端数据收发模块、自动收发控制模块、第二电气接口和稳压电源模块。本实用新型适用于RS485总线消防网络。
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公开(公告)号:CN201733133U
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201020509496.2
申请日:2010-08-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02J9/06
Abstract: 双电源智能管理系统,涉及双电源切换系统,解决了现有的双电源切换装置灵敏度差、可靠性低的问题,它包括处理器、主电源、备用电源、第一检测模块、第二检测模块、充电模块、切换电路、过流保护电路和输出电路,主电源与备用电源通过处理器完成充放电,主电源与备用电源充分实现智能化切换。当主电源有电时,备用电源处于待测状态,当主电源供电时,如果备用电源欠压,主电源会由处理器控制,通过充电模块把备用电源冲到饱和状态,一旦主电源掉电,备用电源立即投入工作。适用于对电源稳定性要求较高的双电源切换系统。
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