Inmunidad a la luz fluorescente utilizando un muestreo síncrono.

Un sistema de detección de intrusión (200), que comprende un dispositivo detector que tiene un transceptor (210)adaptado para emitir pulsos de interrogación para detección de un intruso dentro de una zona vigilada,

comprendiendo elsistema, además:

medios para detectar (202) señales electromagnéticas (EM) ambientales;

medios para amplificar (204) dichas señales EM ambientales;

medios para filtrar (206) dichas señales EM ambientales para aislar al menos una frecuencia (RF) indicativa de lapresencia de ruido en una señal de luz resultante de una frecuencia de una línea eléctrica y

medios para sincronizar (208) dicho dispositivo detector para interrogar la zona vigilada a una frecuencia (RT)correspondiente a dicha frecuencia (RF) aislada, con lo que se proporciona inmunidad a la luz fluorescente del sistema dedetección de intrusión.

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E07118679.

Solicitante: HONEYWELL INTERNATIONAL INC..

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 101 COLUMBIA ROAD MORRISTOWN, NJ 07960 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor/es: MERRITT,DAVID E.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G08B13/187 FISICA.G08 SEÑALIZACION.G08B SISTEMAS DE SEÑALIZACION O DE LLAMADA; TRANSMISORES TELEGRAFICOS DE ORDENES; SISTEMAS DE ALARMA.G08B 13/00 Alarmas contra ladrones, los atracadores o cualquier intruso. › por interferencia de un campo de radiaciones.

PDF original: ES-2391301_T3.pdf

 

Inmunidad a la luz fluorescente utilizando un muestreo síncrono.

Fragmento de la descripción:

Inmunidad a la luz fluorescente utilizando un muestreo síncrono

Campo de la invención

La presente invención se refiere, en general, a sistemas de seguridad. Más concretamente, la presente invención se refiere a un sistema y método para inmunidad a la luz fluorescente de sensores de sistemas de seguridad mediante la utilización de un muestreo síncrono de la frecuencia de línea eléctrica.

Antecedentes de la invención

Los transceptores de efecto Doppler de microondas son dispositivos que transmiten un pulso de microondas a una frecuencia en la gama de GHz del espectro electromagnético y reciben pulsos de retorno que se reflejan por objetos. Los objetos estacionarios reflejan un pulso de retorno a una frecuencia igual a la frecuencia transmitida. Por otro lado, un objeto que está en movimiento, hacia dentro o fuera, desde los transceptores Doppler de microondas desplazará la frecuencia original y reflejarán una señal de retorno a una frecuencia que se desplaza en una frecuencia particular, en función de la velocidad y dirección del objeto en relación con la fuente Doppler de microondas. Este fenómeno se conoce como un desplazamiento Doppler.

Los sistemas de seguridad utilizan este desplazamiento Doppler para detectar movimiento, que puede indicar una intrusión no autorizada en la zona vigilada. Sin embargo, los transceptores Doppler de microondas son sensibles a las luces fluorescentes, que pueden causar falsas alarmas y enmascarar las señales legítimas. Las técnicas de filtrado tradicionales, que utilizan bandas de paso en la gama de 5 Hz a 500 Hz, no son prácticas, puesto que el ruido cae dentro del margen de frecuencias de la banda de paso. Los sistemas anti-enmascaramiento son igualmente sensibles al ruido que emana desde las luces fluorescentes.

Las luces fluorescentes funcionan suministrando un pulso de alta tensión a través de un espacio rellenado con un gas que, una vez excitado por el pulso, hace que entren en fluorescencia partículas de fósforo, con la consiguiente emisión de luz. Este proceso carga y descarga el gas, haciendo que las partículas de gas se desplacen de un lado a otro. El transceptor Doppler de microondas detecta fácilmente el movimiento de las partículas de gas y lo interpreta como la presencia de un intruso, dando lugar a una falsa alarma.

Soluciones, tales como filtros de muescas de equipos físicos, no son viables para la fabricación de bajo coste y alto volumen y además, pueden eliminar una magnitud excesiva de la señal deseada. Actualmente, los transceptores Doppler de microondas están diseñados para rechazar el ruido de línea mediante un muestreo a 50 Hz, creando un filtro de peine sintonizado con múltiplos de la frecuencia de muestreo.

En los Estados Unidos, y en otras zonas del mundo, la frecuencia de línea se establece en 60 Hz, lo que exige un régimen de muestreo diferente. Los productos diseñados para su uso en países que utilizan 50 Hz y en países que utilizan 60 Hz superan este problema incluyendo un conmutador DIP que el instalador está obligado a ajustar en función de la frecuencia de línea local, lo que permite que un producto único sea vendido en todas las zonas. Sin embargo, los conmutadores DIP son indeseables para los consumidores, puesto que requieren tiempo para su ajuste e introducen el potencial para errores resultantes de un conmutador DIP incorrectamente ajustado.

En algunas zonas, el control de la frecuencia de línea de 50 o 60 Hz puede ser de poca precisión. Si la frecuencia de línea no fuera exactamente 50 Hz, el muestreo de 50 Hz introduciría una baja frecuencia de solapamiento, denominada alias, que podría ser suficientemente intensa para generar una señal falsa. Por ejemplo, si la línea estuviera a 51 Hz, resultaría una frecuencia alias de 1 Hz que no sería completamente atenuado por el filtro de paso alto analógico de 5 Hz. Una mejor solución sería muestrear exactamente a la frecuencia de línea, que es lo que suele suceder. En estos casos, un conmutador DIP que permite la selección de una de entre un conjunto predefinido de frecuencias de línea es completamente adecuado.

El documento US –A – 433724 da a conocer un detector fotoeléctrico que tiene una sección de transmisión de luz y una sección de recepción de luz, dispuestas distantes entre sí y un circuito de suministro de potencia intermitente que genera pulsos de potencia. El funcionamiento de las secciones de transmisión y de recepción está sincronizado con los pulsos de potencia, de modo que se reduce la interferencia desde fuentes ambientales no sincronizadas, aunque no se elimina.

Los documentos US-A- 4908600, WO – A – 02/063771 y WO-A-00/52656 dan a conocer, cada uno de ellos, sistemas en los que la comunicación inalámbrica entre dispositivos está sincronizada en función de una señal de suministro de potencia eléctrica.

Sumario de la invención

La presente invención da a conocer un sistema y método de detección y sincronización automáticas para la frecuencia de línea en función de señales ambientales detectadas. En consecuencia, la intervención del instalador se elimina mientras que se corrige también para los países que utilizan “aproximadamente 50 Hz”.

En conformidad con la presente invención, se da a conocer un sistema de detección de intrusión según la reivindicación

1. La invención da a conocer, además, un método en conformidad con la reivindicación 7.

La presente invención para proporcionar inmunidad a la luz fluorescente para sistemas de detección de intrusión ejecuta las etapas de detectar señales electromagnéticas (EM) ambientales; la amplificación de las señales EM ambientales, el filtrado de las señales EM ambientales para aislar frecuencias indicativas de ruido resultante de una frecuencia de una línea eléctrica y la sincronización del sistema de detección de intrusión para interrogar una zona vigilada a intervalos de tiempo correspondientes a las frecuencias aisladas.

Una forma de realización de la presente invención para proporcionar inmunidad a la luz fluorescente para sistemas de detección de intrusión incluye una señal indicativa de fluctuación de la luz fluorescente, que se puede recibir o detectar por un diodo emisor de luz adaptado como un fotodetector, una antena sintonizada o un bucle de alarma con acoplamiento capacitivo. Un amplificador aumenta la ganancia de la señal. Un filtro aísla una frecuencia, con respecto a la señal amplificada, correspondiente a segundos armónicos de una frecuencia de línea de una línea de suministro de corriente alterna (AC) . Un amplificador de cuadratura genera una señal de onda cuadrada derivada de la señal filtrada. Una unidad de control sincroniza el sistema de detección de intrusión para interrogar una zona vigilada a intervalos de tiempo correspondientes a la señal de onda cuadrada.

Como alternativa, una forma de realización de la presente invención, para proporcionar inmunidad a la luz fluorescente para sistemas de detección de intrusión, puede incluir un transceptor de microondas adaptado para detección del movimiento. El transceptor de microondas genera una señal electromagnética (EM) en la gama de las microondas. Un amplificador aumenta la ganancia de una parte de la señal EM, que ha sido desviada al amplificador. Un filtro aísla una frecuencia correspondiente a segundos armónicos de una frecuencia de línea de una línea de suministro de corriente alterna (AC) . Un amplificador de cuadratura genera una señal de onda cuadrada derivada de la señal filtrada. Una unidad de control sincroniza el sistema de detección de intrusión para interrogar una zona vigilada, a intervalos de tiempo, correspondiente a la señal de onda cuadrada.

Breve descripción de los dibujos

Estas y otras características, aspectos y ventajas de la presente invención serán más evidentes con la siguiente descripción, las reivindicaciones adjuntas y los dibujos adjuntos, en donde:

La Figura 1 ilustra un diagrama de flujo del proceso para realizar una forma de realización de la presente invención;

La Figura 2 ilustra una representación en bloques de una forma de realización de la presente invención;

La Figura 3 ilustra una representación esquemática de una forma de realización de la presente invención que tiene un amplificador acoplado, de forma capacitiva, a un bucle... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Un sistema de detección de intrusión (200) , que comprende un dispositivo detector que tiene un transceptor (210)

adaptado para emitir pulsos de interrogación para detección de un intruso dentro de una zona vigilada, comprendiendo el 5 sistema, además:

medios para detectar (202) señales electromagnéticas (EM) ambientales;

medios para amplificar (204) dichas señales EM ambientales;

medios para filtrar (206) dichas señales EM ambientales para aislar al menos una frecuencia (RF) indicativa de la presencia de ruido en una señal de luz resultante de una frecuencia de una línea eléctrica y

medios para sincronizar (208) dicho dispositivo detector para interrogar la zona vigilada a una frecuencia (RT) 15 correspondiente a dicha frecuencia (RF) aislada, con lo que se proporciona inmunidad a la luz fluorescente del sistema de detección de intrusión.

2. El sistema según la reivindicación 1, en donde dicho medio detector (202) detecta señales electromagnéticas EM

ambientales presentes en una salida de una fuente de microondas, pasando dicha salida de microondas a través de un 20 filtro para aislar los segundos armónicos.

3. El sistema según la reivindicación 1, en donde dicho medio detector (202) está acoplado a una línea de potencia entrante (214) por intermedio de un condensador, evitando dicho condensador que las señales de corriente continua DC se propaguen a dicho medio amplificador y permitiendo que las señales de corriente alterna AC se propaguen a dicho

medio amplificador.

4. El sistema según la reivindicación 1, en donde dicho medio detector (202) está acoplado a un bucle de alarma por intermedio de un condensador, evitando dicho condensador que se propaguen señales de corriente continua DC a dicho medio amplificador y permitiendo que se propaguen las señales de corriente alterna AC a dicho medio amplificador.

5. El sistema según la reivindicación 1, en donde dicho medio detector (202) es una antena sintonizada a una frecuencia central predefinida que está situada en el margen de frecuencias asociado con el ruido generado por dicha línea eléctrica.

6. El sistema según la reivindicación 5, en donde dicho margen de frecuencias está comprendido entre 50 Hz y 60 Hz.

7. Un método para proporcionar inmunidad a la luz fluorescente en un sistema de detección de intrusión, que comprende un dispositivo detector que tiene un transceptor (210) adaptado para emitir pulsos de interrogación para detección de un intruso dentro de una zona vigilada, comprendiendo dicho método:

la detección de señales electromagnéticas (EM) ambientales (101, 103) ;

la amplificación de dichas señales EM ambientales;

45 el filtrado de dichas señales EM ambientales para aislar al menos una frecuencia (RF) indicativa de ruido en una señal de luz resultante de una frecuencia de una línea eléctrica (105) y

la sincronización de dicho dispositivo detector para interrogar la zona vigilada a una frecuencia (RT) correspondiente a dicha frecuencia aislada (RF) (107, 109, 113) . 50

8. El método según la reivindicación 7, en donde dicho medio detector detecta las señales de EM ambientales presentes en una salida de una fuente de microondas, pasando dicha salida de microondas a través de un filtro para aislar los segundos armónicos.

55 9. El método según la reivindicación 7, en donde dicha detección se realiza a través de una línea de suministro entrante acoplada de forma capacitiva.

10. El método según la reivindicación 7, en donde dicha detección se realiza a través de un bucle de alarma con

acoplamiento capacitivo. 60

11. El método según la reivindicación 7, en donde dicho medio detector es una antena sintonizada a una frecuencia central predefinida situada dentro de la gama de frecuencias asociadas con el ruido producido por dicha línea eléctrica.

12. El método según la reivindicación 11, en donde dicha gama de frecuencias está comprendida entre 50 Hz y 60 Hz. 65

Recibir señal ruido 101

Se detecta ruido? 103

Determinar frecuencia de fluctuación luz fluorescente (RF) 105

Es

Ajustar tasa transmisión pulso interrogador

Transmitir pulso interrogador 113

POR DEFECTO

Memorizar

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Panel de Detectorcontrolmovimiento302 304

Condensador

Amplificador Filtro paso

aislamiento CCaltabandaAmplificador

ganancia310 cuadratura308 314

Microcontrolador 312

Medio detector 300

406 cuadratura408

Figura 4

Figura 5

Figura 6


 

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