一种防护栏的制作方法

文档序号:11678799阅读:372来源:国知局
一种防护栏的制造方法与工艺

本发明涉及安防器材技术领域,具体涉及一种防护栏。



背景技术:

科技的进步、生活水平的提高以及人们对安全的重视,安防设备不断更新换代,快速发展。安防设备一般包括触发装置、监控装置以及报警模块,触发装置用于检测是否有人侵入,网络摄像头用于实时了解周围影像,报警器用于提醒用户注意以及震慑入侵者。

现有技术中的触发装置,一般包括红外探测装置、温度感应装置、压力感应装置等,但是现有技术中大多数触发装置不能判断入侵者的体积,容易产生误报。同时现有技术中的红外光防护栏不仅需要数据线布置,还需要电源线布置,在面积大的厂区布置时,会存在布线困难的缺点。而且,红外感应板长时间工作,消耗的能源非常大,使用成本也较高。除此之外,现有技术中的红外光防护栏,安装操作较为繁琐,安装时容易损坏元件。



技术实现要素:

本发明的目的是针对上述问题,提供一种利用红外线探测入侵物体,减小误报几率,同时节约能源、安装方便的防护栏。

为了达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现:

一种防护栏,包括防护板,所述防护板设有太阳能光伏板和红外感应板,所述防护板的上端和下端均设有夹紧外壳;

所述防护板还包括多个红外感应器,所述红外感应器包括红外发射头和红外接收头,所述红外发射头电连接有红外发射端控制电路,所述红外接收头电连接有红外接收端控制电路;所述红外发射头和红外接收头均匀交替设置在红外感应板上,所述红外发射头与所述红外接收头一一对应适配连接;

所述红外接收端控制电路与无线通讯模块连接,所述无线通讯模块与plc控制模块连接,所述plc控制模块与报警模块连接;所述无线通讯模块用于将红外接收接控制电路内的数据传输至plc控制模块内,所述plc控制模块据此判断是否向报警模块发送报警命令;所述报警模块用于接收报警命令并执行报警动作。

进一步地,所述太阳能光伏板为向上倾斜状,太阳能光伏板电连接有蓄电池。

进一步地,所述太阳能光伏板与水平方向的倾斜角度为15-30度。

进一步地,所述夹紧外壳由散热性良好的铝合金制成,所述夹紧外壳的内表面设有防水密封层。

进一步地,所述红外发射头的发射前端设有螺纹透镜,所述红外接收头的接收前端设有平凸透镜。

进一步地,所述防护栅栏还包括pc滤光片,所述pc滤光片贴附在红外感应板的表面,所述红外感应板位于太阳能光伏板和pc滤光片中间。

进一步地,所述报警器包括警鸣器、爆闪灯以及110联网报警装置,所述警鸣器、爆闪灯以及110联网报警装置均与plc控制模块的输出端电连接。

进一步地,所述防护板上端的夹紧外壳表面设有向上的装配凸起,所述防护板下端的夹紧外壳表面设有向下的装配凸起。

本发明与现有技术相比,具有如下的有益效果:

利用相对设置的红外感应板进行多束红外光线的发射与接收,设置红外接收端控制电路和plc控制模块对接收的红外光线进行测量和分析,据此判断入侵物体的体积,仅在入侵物体的体积大于设定的安全数值时,plc控制模块才会输出报警指令,因此有效降低误报警的机率。设置太阳能光伏板,利用太阳能作为能源,能够降低能耗,同时解决供电线路的布线难题;通过无线通讯模块实现无线通讯连接,进一步降低布线难度。在防护板的上端和下端设置防护板,使安装十分便捷,同时避免安装操作过程中损坏防护板。

在红外发射头的发射前端设置螺纹透镜,使红外发射头发出的光线投射到螺纹透镜上折射成平行光,在红外接收头的接收前端设置平凸透镜,使接收的平行光投射到平凸透镜上折射聚焦到红外接收头上,从而增大红外感应器感应的范围,增大防护区域内红外线的密度,提高红外感应器的灵敏度,更有利于探测进入防护区的入侵者。采用pc滤光片能够滤除可见光、杂散光,透过尽可能多的红外线,提高工作稳定性。

附图说明

图1是本发明的结构图;

图2是本发明红外发射头和红外接收头工作中的原理图;

图3是本发明的工作流程图。

其中,1-太阳能光伏板;2-红外感应板;3-pc滤光片;4-夹紧外壳;5-红外感应器;51-红外发射端控制电路;52-红外发射头;53-螺纹透镜;54-平凸透镜;55-红外接收头;56-红外接收端控制电路;6-无线通讯模块;7-plc控制模块;8-报警模块。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步说明。

一种防护栏,包括防护板,所述防护板设有太阳能光伏板1和红外感应板2,所述防护板的上端和下端均设有夹紧外壳4;

所述防护板还包括多个红外感应器5,所述红外感应器5包括红外发射头52和红外接收头55,所述红外发射头52电连接有红外发射端控制电路51,所述红外接收头55电连接有红外接收端控制电路56;所述红外发射头52和红外接收头55均匀交替设置在红外感应板2上,所述红外发射头52与所述红外接收头55一一对应适配连接;

所述红外接收端控制电路56与无线通讯模块6连接,所述无线通讯模块6与plc控制模块7连接,所述plc控制模块7与报警模块8连接;所述无线通讯模块6用于将红外接收接控制电路内的数据传输至plc控制模块7内,所述plc控制模块7据此判断是否向报警模块8发送报警命令;所述报警模块8用于接收报警命令并执行报警动作。

所述太阳能光伏板1为向上倾斜状,太阳能光伏板1电连接有蓄电池。太阳能光伏板1暴露在阳光下便会产生直流电,为本发明提供电能,将太阳能光伏板1设计为向上倾斜状,可增大阳光的接触面积,从而产生更多电能。当太阳能光伏板1提供的电能为本发明供电后仍有富余时,可将多余的电能储存在蓄电池中。这样在太阳能不足的情况下,由蓄电池为本发明供电。

所述太阳能光伏板1与水平方向的倾斜角度为15-30度。倾斜的角度过小时,吸收的太阳能不足,倾斜的角度过大时,增加防护板的厚度,增加安装和搬运的难度。

所述夹紧外壳4由散热性良好的铝合金制成,所述夹紧外壳4的内表面设有防水密封层。防水密封层的设计可防止防护板内部渗水,从而导致内部的零件被腐蚀或损坏,甚至造成内部电路短路,提高本发明的安全性能,延长本发明的使用寿命。

如图2所示,所述红外发射头52的发射前端设有螺纹透镜53,使红外发射头52发出的光线投射到螺纹透镜53上折射成平行光,所述红外接收头55的接收前端设有平凸透镜54,使接收的平行光投射到平凸透镜54上折射聚焦到红外接收头55上,从而增大红外感应器5感应的范围,增大防护区域内红外线的密度,提高红外感应器5的灵敏度,更有利于探测进入防护区的入侵者。

所述防护栅栏还包括pc滤光片4,所述pc滤光片4贴附在红外感应板2的表面,所述红外感应板2位于太阳能光伏板1和pc滤光片4中间。pc滤光片4能够滤除可见光、杂散光,透过尽可能多的红外线,提高工作稳定性。此外,材料是pc,不易破碎,切割方便,成本低、非染色,而且透光性好。

所述报警器包括警鸣器、爆闪灯以及110联网报警装置,所述警鸣器、爆闪灯以及110联网报警装置均与plc控制模块7的输出端电连接。

所述防护板上端的夹紧外壳4表面设有向上的装配凸起,所述防护板下端的夹紧外壳4表面设有向下的装配凸起。装配凸起使本发明卡合在装配面上,使本发明安装更为稳固。

如图3所示,本发明的防护过程如下:

由红外发射端控制电路51控制红外发射头52发出红外线,红外线投射到螺纹透镜53上折射成平行光,该平行光射向与上述红外发射头52对应适配的红外接收头55方向,该平行光投射到红外接收头55前端的平凸透镜54上折射后,聚焦到红外接收头55上。红外接收头55连接有红外接收端控制电路56,红外接收端控制电路56将接收的红外线数据通过无线通讯模块6发磅至plc控制模块7,plc控制模块7对接收的数据进行测量和分析,判断是否有入侵者。当红外发射头52和红外接收头55之间出现入侵物体时,plc控制模块7根据接收的数据测量分析出入侵物体的体积大小,当体积大小超出预设的安全范围时,则向报警模块8发出报警命令。报警模块8接收指令并执行报警动作,警鸣器发出警鸣声且爆闪灯闪烁。当入侵物体位于防护区域超过一定时间时,报警模块8启动110联网报警装置进行报警。

本发明提供的一种防护栏,利用相对设置的红外感应板2进行多束红外光线的发射与接收,设置红外接收端控制电路56和plc控制模块7对接收的红外光线进行测量和分析,据此判断入侵物体的体积,仅在入侵物体的体积大于设定的安全数值时,plc控制模块7才会输出报警指令,因此有效降低误报警的机率。设置太阳能光伏板1,利用太阳能作为能源,能够降低能耗,同时解决供电线路的布线难题;通过无线通讯模块6实现无线通讯连接,进一步降低布线难度。在防护板的上端和下端设置防护板,使安装十分便捷,同时避免安装操作过程中损坏防护板。

在红外发射头52的发射前端设置螺纹透镜53,使红外发射头52发出的光线投射到螺纹透镜53上折射成平行光,在红外接收头55的接收前端设置平凸透镜54,使接收的平行光投射到平凸透镜54上折射聚焦到红外接收头55上,从而增大红外感应器5感应的范围,增大防护区域内红外线的密度,提高红外感应器5的灵敏度,更有利于探测进入防护区的入侵者。采用pc滤光片4能够滤除可见光、杂散光,透过尽可能多的红外线,提高工作稳定性。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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