一种门塞报警器的制作方法

文档序号:11735209阅读:251来源:国知局
一种门塞报警器的制作方法与工艺

本发明涉及一种防盗报警装置,特别是一种门塞报警器。



背景技术:

当门处于打开或者关闭状态下,传统门塞报警器只能对门实现止位目的。但是,随着现代社会的发展,这种功能单一的门塞报警器已经不能满足人们在日常生活中的需求,人们需要具有更多功能作用的门塞报警器。尤其,现代社会家庭盗窃时常发生,对人们的人身财产安全造成了极大的威胁。

针对上述情况,专利号为201520141484.1的已公告中国实用新型专利文献中就提供了一种防盗报警门塞。其结构中包括了一个用于实现报警的报警喇叭,一个用于为报警喇叭提供电源的电源装置,一个用于控制报警喇叭的开关以及一个固定至弹性接触板上,当该弹性接触板下压时用于触发前述开关的凸块。其工作原理为:首先,将上述结构的防盗报警门塞在关好门后插进门缝处,由于此时门并未对门塞施加压力,所以此时弹性接触板并未受到压力,弹性接触板上凸块不会挤压开关,整个电路不会接通。当门外有人要强行开门时,门塞受到门施加的压力,弹性接触板就会受到压力应用凸块将开关闭合,整个电路接通,报警喇叭就会发出报警响声,实现报警提醒功能。

但是,上述结构的防盗报警门塞还是存在有一个明显的技术缺陷,该技术缺陷就是上述结构的防盗报警门塞使用时插进门缝内,只能够防止门外人强行开门入室,而考虑到传统门体与地面两者的门缝间距相对较大的情况下,当外人徒手或者利用自备工具将上述结构的门塞事先从门缝内顶出后,此时门外人再去开门,门塞就无法受到门的施加压力,即上述结构的门塞也就失去了原本报警提醒的功能。

因此,申请人认为有必要对现有技术中的门塞报警器作进一步的结构设计改进。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种报警灵敏度高的门塞报警器。

为了实现上述目的,本发明所设计的一种门塞报警器,包括一个基体,所述基体的中心或一侧端部至另一侧端部的高度逐渐变小,且在其顶面上形成一个楔面,在所述基体的楔面上方设有一个弹性压板,所述弹性压板的一侧端部插入至基体上相对高度较小的一侧端部,且该基体对弹性压板施加一个旋转扭力确保弹性压板与楔面始终保持一个夹角,在所述基体内设有一个报警装置;在所述基体的楔面上设有一个通孔,在所述通孔内贯穿有一个可伸缩的触发连杆,所述触发连杆在第一复位弹簧的作用下保证其顶部与弹性压板底面接触;所述基体内还设有电池、存储单元和控制器,所述电池用于供电,所述控制器与存储单元相连接且所述控制器的输出控制所述报警装置;在所述基体内还设有一个具有一根伸缩式检测杆的检测单元,所述触发连杆底端设在伸缩式检测杆上方并与之相接触;该检测单元能够将伸缩式检测杆的位移量转化为电信号输入至所述控制器,当检测单元检测到弹性压板有位移变化,所述控制器控制报警装置进行报警。

上述中的控制器将两个电信号进行比较判断从而控制输出,其中的电信号是指电流值、电压值等。

本发明中所提供的一种门塞报警器,其结构中在所述基体内增设了一个检测单元,通过该检测单元检测判断所述门塞报警器的弹性压板在使用过程中有无微量的位移变化,从而控制器控制报警装置进行报警。其中,所述检测单元检测到弹性压板有微量的位移变化进而通过控制器控制报警装置进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板上施加一个初始作用力,此时弹性压板与基体上的楔面形成一个特定夹角角度,所述弹性压板上的触发连杆驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,该伸缩式检测杆发生一个位移变量,所述检测单元将该位移变量转化为电信号后被输入至控制器,并作为所述弹性压板的位移初始值保存至存储单元内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板与基体上的楔面形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板上的触发连杆会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,此时所述控制器会再次接收到一个对应伸缩式检测杆的位移变量值的电信号,之后控制器就会将该位移变量值对应的电信号与存储单元内的位移初始值对应的电信号进行比较,两个值若不一致,则所述控制器就控制报警装置进行报警。

本发明中所提供的一种门塞报警器,考虑到在使用过程中只要发生位移变动,门体原本施加在所述门塞报警器的弹性压板上的外作用力就会发生变化,检测单元就会检测到该信号变量,通过控制器控制门塞报警器进行报警。因此,上述结构的门塞报警器在实际使用过程中具备相对较高的报警灵敏性,门体与该结构的门塞报警器配合使用后,具备相对较高的安全防护等级。

一种优选,本发明中所述检测单元由一个盖体、一个壳体、一个伸缩式检测杆、一个压力传感器、一个压力变送器、一个带凸台的橡胶片及一个检测弹簧构成,所述盖体设在壳体上部,所述伸缩式检测杆穿过所述盖体,在伸缩式检测杆下部设有下盖,所述凸台的橡胶片设在压力传感器的检测面上,所述检测弹簧设在所述橡胶片的凸台上并且该检测弹簧位于所述下盖体内,且所述凸台高度小于所述检测弹簧,所述压力传感器的信号输入至所述压力变送器,所述压力变送器的信号输入至所述控制器。

上述优选方案中所述检测单元检测到弹性压板有微量的位移变化进而通过控制器控制报警装置进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板上施加一个初始作用力,此时弹性压板与基体上的楔面形成一个特定夹角角度,所述弹性压板上的触发连杆驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,该伸缩式检测杆发生一个位移变量,同步的所述压力传感器就会检测到一个初始压力值,所述压力变送器将该初始压力值转化为一个初始电信号被输入至控制器,并作为所述弹性压板的位移初始值保存至存储单元内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板与基体上的楔面形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板上的触发连杆会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,此时所述控制器会再次接收到一个压力变送器发送的一个电信号变量,作为该时弹性压板的位移变量值,之后控制器就会将该位移变量值与存储单元内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器就控制报警装置进行报警。

另一种技术优选,本发明中所述检测单元由一个盖体、一个壳体、一个伸缩式检测杆、一个压电陶瓷片、一个固定座、一个带凸台的橡胶片、一个检测弹簧、一个电路板构成,所述盖体设在壳体上部,所述伸缩式检测杆穿过所述盖体,在伸缩式检测杆下部设有一个下盖,所述压电陶瓷片、固定座和电路板位于壳体内,所述带凸台的橡胶片设在压电陶瓷片上,所述压电陶瓷片固定于固定座上,所述检测弹簧设在所述橡胶片的凸台上并且该检测弹簧位于所述下盖体内,且所述凸台高度小于所述检测弹簧;所述电路板上设有放大电路和AD转换电路,所述压电陶瓷片通过放大电路连接所述AD转换电路,所述AD转换电路的输出信号输入至所述控制器。

上述优选方案中所述检测单元检测到弹性压板有微量的位移变化进而通过控制器控制报警装置进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板上施加一个初始作用力,此时弹性压板与基体上的楔面形成一个特定夹角角度,所述弹性压板上的触发连杆驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,该伸缩式检测杆发生一个位移变量,同步的所述压电陶瓷片就会输出一个初始电信号,该初始电信号果果放大电路放大后进行AD转换电路转化成控制器更容易识别的数字信号输入至控制器,并作为所述弹性压板的位移初始值保存至存储单元内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板与基体上的楔面形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板上的触发连杆会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,此时所述控制器会再次接收到一个由压电陶瓷片发出,经放大及AD模数转换得到的一个数字信号变量,作为该时弹性压板的位移变量值,之后控制器就会将该位移变量值与存储单元内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器就控制报警装置进行报警。

另一种技术优选,本发明中所述检测单元由一个伸缩式检测杆、一个框体支架、一个导轨、一对滑块、一对金属框体、一对金属夹板以及一个直线位移传感器构成,所述框体支架固定在基体上,所述导轨固定在框体支架的一侧内壁上,且该导轨上的导向槽朝向基体的相对另一侧,一对所述的滑块活动连接至导轨上,且各自均可沿其导向槽作位移调节,且每个滑块一旦调节至设定位置便可锁紧,每个所述滑块上均固定了一个所述的金属框体,每个金属框体上均固定了一个所述的金属夹板,且一对该金属夹板之间形成一个插接口,所述伸缩式检测杆插入至该插接口内,且其轴向上设有一个锥度,且单侧与弹性压板相固定,每个金属框体上用于固定金属夹板的一侧边框与用于与滑块相固定的一侧边框呈对称状,其中任意一个所述金属框体的另一对称侧边框上均设有至少一处且厚度在0.5-1.5㎜之间的形变段,且该金属框体的外侧固定有一个安装板,在所述安装板上固定了一个台阶轴,该台阶轴垂直贯穿金属边框上的任意一处形变段,且在其上台阶轴部分上套结有一个第二复位弹簧以及一个触发杆,且通过外侧的一个止位螺母锁紧,且触发杆位于第二复位弹簧与止位螺母之间,所述直线位移传感器顶接至触发杆上,且其该直线位移传感器的信号输入至所述控制器。

上述优选技术方案中所述检测单元检测到弹性压板有微量的位移变化进而通过控制器控制报警装置进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板上施加一个初始作用力,此时弹性压板与基体上的楔面形成一个特定夹角角度,所述弹性压板上的触发连杆驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,该伸缩式检测杆发生一个位移变量,考虑到该优选方案中的伸缩式检测杆在其轴向形成一定锥度,一对金属框架又均是单侧固定至滑块上,而一对滑块又是锁紧在导轨上,因此随着伸缩式检测杆的位移变化,只能是其中一个金属框体上的一对侧边框上的行变段发生弯曲导致该对应的金属框体整体发生单侧偏置,从而实现一对金属夹板之间的插口大小值随着伸缩式检测杆的位移变化而变化,而上述金属框体的单侧偏置,也会同步的使得与前述对应的金属框体相固定的触发杆产生一个单侧偏置,该触发杆的单侧偏置量通过直线位移传感器被捕获,并以电信号的形式输入至控制器,并作为所述弹性压板的位移初始值保存至存储单元内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板与基体上的楔面形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板上的触发连杆会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆,此时所述控制器会再次接收到一个由直线位移传感器发送的一个电信号变量,作为该时弹性压板的位移变量值,之后控制器就会将该位移变量值与存储单元内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器就控制报警装置进行报警。

为了提升对应金属框体上行变段的形变灵敏度,所述金属框体的形变段上设有至少一个的缺口,该缺口的设置能够相对减少行变段的实体面积,从而在相对更小的作用力下,该设有缺口的形变段均能够灵敏的感应到,并同步的完成与受力方向相一致的形变偏置。

本发明得到的一种门塞报警器,其相比较传统技术中的一种防盗报警门塞,其防盗报警灵敏度更高,具体而言就是本发明所提供的一种门塞报警器在具体使用过程中,只要其整体发位移情况,其就会立马报警响铃,提示用户有安全隐患,从而使得当门体关闭后,将本发明所提供的一种门塞报警器插进门缝内,门内外的人在不触发该门塞报警器报警的情况下没有可能将该对应的门体打开,相对于现有报警门塞设计,其极大程度上提升了报警门塞所能够达到的安全等级参数,具备广大的市场应用前景。

附图说明

图1是实施例1所提供一种门塞报警器的结构示意图;

图2是实施例1所提供一种门塞报警器中控制部分的系统示意图;

图3是实施例1所提供一种门塞报警器中检测单元的结构示意图;

图4是实施例2所提供一种门塞报警器中检测单元的结构示意图;

图5是实施例3所提供一种门塞报警器中检测单元的结构示意图;

图6是图5中A处的局部放大示意图;

图7是实施例4所提供一种门塞报警器中检测单元的局部放大结构示意图。

图中:基体1、楔面2、弹性压板3、报警装置4、通孔5、触发连杆6、第一复位弹簧7、电池8、存储单元9、控制器10、盖体11、壳体12、伸缩式检测杆13、压力传感器14、压力变送器15、凸台16、橡胶片17、检测弹簧18、下盖19、压电陶瓷片20、固定座21、电路板22、放大电路23、AD转换电路24、框体支架25、导轨26、滑块27、金属框体28、金属夹板29、直线位移传感器30、导向槽31、插接口32、形变段33、安装板34、台阶轴35、上台阶轴部分36、第二复位弹簧37、触发杆38、止位螺母39、缺口40、检测单元41。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

实施例1:

如图1-3所示,本实施例中所提供的一种门塞报警器,包括一个基体1,所述基体1的一侧端部至另一侧端部的高度逐渐变小,且在其顶面上形成一个楔面2,在所述基体1的楔面2上方设有一个弹性压板3,所述弹性压板3的一侧端部插入至基体1上相对高度较小的一侧端部,且该基体1对弹性压板3施加一个旋转扭力确保弹性压板3与楔面2始终保持一个夹角,在所述基体1内设有一个报警装置4;在所述基体1的楔面2上设有一个通孔5,在所述通孔5内贯穿有一个可伸缩的触发连杆6,所述触发连杆6在第一复位弹簧7的作用下保证其顶部与弹性压板3底面接触;所述基体1内还设有电池8、存储单元9和控制器10,所述电池8用于供电,所述控制器10与存储单元9相连接且所述控制器10的输出控制所述报警装置4;在所述基体1内还设有一个检测单元;

所述检测单元由一个盖体11、一个壳体12、一个伸缩式检测杆13、一个压力传感器14、一个压力变送器15、一个带凸台16的橡胶片17及一个检测弹簧18构成,所述盖体11设在壳体12上部,所述伸缩式检测杆13穿过所述盖体11,在伸缩式检测杆13下部设有下盖19,所述凸台16的橡胶片17设在压力传感器14的检测面上,所述检测弹簧18设在所述橡胶片17的凸台16上并且该检测弹簧18位于所述下盖19体11内,且所述凸台16高度小于所述检测弹簧18,所述压力传感器14的信号输入至所述压力变送器15,所述压力变送器15的信号输入至所述控制器10。

上述检测单元检测到弹性压板3有微量的位移变化进而通过控制器10控制报警装置4进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板3上施加一个初始作用力,此时弹性压板3与基体1上的楔面2形成一个特定夹角角度,所述弹性压板3上的触发连杆6驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,该伸缩式检测杆13发生一个位移变量,同步的所述压力传感器14就会检测到一个初始压力值,所述压力变送器15将该初始压力值转化为一个初始电信号被输入至控制器10,并作为所述弹性压板3的位移初始值保存至存储单元9内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板3上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板3与基体1上的楔面2形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板3上的触发连杆6会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,此时所述控制器10会再次接收到一个压力变送器15发送的一个电信号变量,作为该时弹性压板3的位移变量值,之后控制器10就会将该位移变量值与存储单元9内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器10就控制报警装置4进行报警。

实施例2:

本实施例中所提供的一种门塞报警器,其大体结构与实施例1相一致,如图4所示,但是本实施例中所述检测单元由一个盖体11、一个壳体12、一个伸缩式检测杆13、一个压电陶瓷片20、一个固定座21、一个带凸台16的橡胶片17、一个检测弹簧18、一个电路板22构成,所述盖体11设在壳体12上部,所述伸缩式检测杆13穿过所述盖体11,在伸缩式检测杆13下部设有一个下盖19,所述压电陶瓷片20、固定座21和电路板22位于壳体12内,所述带凸台16的橡胶片17设在压电陶瓷片20上,所述压电陶瓷片20固定于固定座21上,所述检测弹簧18设在所述橡胶片17的凸台16上并且该检测弹簧18位于所述下盖19体11内,且所述凸台16高度小于所述检测弹簧18;所述电路板22上设有放大电路23和AD转换电路24,所述压电陶瓷片20通过放大电路23连接所述AD转换电路24,所述AD转换电路24的输出信号输入至所述控制器10。

上述检测单元检测到弹性压板3有微量的位移变化进而通过控制器10控制报警装置4进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板3上施加一个初始作用力,此时弹性压板3与基体1上的楔面2形成一个特定夹角角度,所述弹性压板3上的触发连杆6驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,该伸缩式检测杆13发生一个位移变量,同步的所述压电陶瓷片20就会输出一个初始电信号,该初始电信号果果放大电路23放大后进行AD转换电路24转化成控制器10更容易识别的数字信号输入至控制器10,并作为所述弹性压板3的位移初始值保存至存储单元9内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板3上的外作用力必然会产生一个微量变化,该作用力的变化就会引发所述弹性压板3与基体1上的楔面2形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板3上的触发连杆6会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,此时所述控制器10会再次接收到一个由压电陶瓷片20发出,经放大及AD模数转换得到的一个数字信号变量,作为该时弹性压板3的位移变量值,之后控制器10就会将该位移变量值与存储单元9内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器10就控制报警装置4进行报警。

实施例3:

本实施例中所提供的一种门塞报警器,其大体结构与实施例1相一致,如图5和图6所示,但是本实施例中所述检测单元由一个伸缩式检测杆13、一个框体支架25、一个导轨26、一对滑块27、一对金属框体28、一对金属夹板29以及一个直线位移传感器30构成,所述框体支架25固定在基体1上,所述导轨26固定在框体支架25的一侧内壁上,且该导轨26上的导向槽31朝向基体1的相对另一侧,一对所述的滑块27活动连接至导轨26上,且各自均可沿其导向槽31作位移调节,且每个滑块27一旦调节至设定位置便可锁紧,每个所述滑块27上均固定了一个所述的金属框体28,每个金属框体28上均固定了一个所述的金属夹板29,且一对该金属夹板29之间形成一个插接口32,所述伸缩式检测杆13插入至该插接口32内,且其轴向上设有一个锥度,且单侧与弹性压板3相固定,每个金属框体28上用于固定金属夹板29的一侧边框与用于与滑块27相固定的一侧边框呈对称状,其中所述位于左侧的一个金属框体28的另一对称侧边框上均设有一对厚度在0.5-1.5㎜之间的形变段33,且该金属框体28的外侧固定有一个安装板34,在所述安装板34上固定了一个台阶轴35,该台阶轴35垂直贯穿金属边框上的一处形变段33,且在其上台阶轴部分36上套结有一个第二复位弹簧37以及一个触发杆38,且通过外侧的一个止位螺母39锁紧,且触发杆38位于第二复位弹簧37与止位螺母39之间,所述直线位移传感器30顶接至触发杆38上,且其该直线位移传感器30的信号输入至所述控制器10。

上述检测单元检测到弹性压板3有微量的位移变化进而通过控制器10控制报警装置4进行报警的具体原理如下:在使用过程中,将上述结构的门塞报警器插进门体与地面之间形成的门缝内,且要确保门体在所述门塞报警器的弹性压板3上施加一个初始作用力,此时弹性压板3与基体1上的楔面2形成一个特定夹角角度,所述弹性压板3上的触发连杆6驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,该伸缩式检测杆13发生一个位移变量,考虑到该优选方案中的伸缩式检测杆13在其轴向形成一定锥度,一对金属框架又均是单侧固定至滑块27上,而一对滑块27又是锁紧在导轨26上,因此随着伸缩式检测杆13的位移变化,只能是其中一个金属框体28上的一对侧边框上的行变段发生弯曲导致该对应的金属框体28整体发生单侧偏置,从而实现一对金属夹板29之间的插口大小值随着伸缩式检测杆13的位移变化而变化,而上述金属框体28的单侧偏置,也会同步的使得与前述对应的金属框体28相固定的触发杆38产生一个单侧偏置,该触发杆38的单侧偏置量通过直线位移传感器30被捕获,并以电信号的形式输入至控制器10,并作为所述弹性压板3的位移初始值保存至存储单元9内;之后,在前述门塞报警器的使用过程中,一旦该门塞报警器在外力作用下产生一个位移变化时,原本门体施加在所述门塞报警器的弹性压板3上的外作用力必然会产生一个变化,该作用力的微量变化就会引发所述弹性压板3与基体1上的楔面2形成的一个特定夹角的角度值发生变化,同步的所述弹性压板3上的触发连杆6会再次驱动所述检测单元上的伸缩式检测杆13,此时所述控制器10会再次接收到一个由直线位移传感器30发送的一个电信号变量,作为该时弹性压板3的位移变量值,之后控制器10就会将该位移变量值与存储单元9内的位移初始值进行比较,两个值若不一致,则所述控制器10就控制报警装置4进行报警。

实施例4:

本实施例中所提供的一种门塞报警器,其大体结构与实施例1相一致,如图7所示,但是为了提升对应金属框体28上行变段的形变灵敏度,本实施例中所述金属框体28的形变段33上设有一个缺口40,该缺口40的设置能够相对减少行变段的实体面积,从而在相对更小的作用力下,该设有缺口40的形变段33均能够灵敏的感应到,并同步的完成与受力方向相一致的形变偏置。

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