JPH0616319B2 - Disaster prevention monitoring / control equipment - Google Patents

Disaster prevention monitoring / control equipment

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JPH0616319B2
JPH0616319B2 JP61121922A JP12192286A JPH0616319B2 JP H0616319 B2 JPH0616319 B2 JP H0616319B2 JP 61121922 A JP61121922 A JP 61121922A JP 12192286 A JP12192286 A JP 12192286A JP H0616319 B2 JPH0616319 B2 JP H0616319B2
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fire receiver
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、防災監視・制御設備に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial field of use] The present invention relates to disaster prevention monitoring / control equipment.

[従来の技術] 火災感知器、火災センサ、防排煙機器、消火機器、防盗
検知器、またはこれらが接続される中継器等の端末機器
を受信機がポーリングし、その呼出された端末機器が監
視情報を受信機に送り、その受信機は上記監視情報を収
集する防災監視・制御設備が知られている。そして、こ
の防災監視・制御設備は、上記受信機が呼出した端末機
器に対して制御情報を送出するものである。
[Prior Art] A receiver polls for a terminal device such as a fire detector, a fire sensor, a smoke prevention device, a fire extinguishing device, an anti-theft detector, or a relay device to which these are connected, and the called terminal device is There is known a disaster prevention monitoring / control facility that sends monitoring information to a receiver and the receiver collects the monitoring information. Then, the disaster prevention monitoring / control facility sends control information to the terminal device called by the receiver.

ところで、この種の防災設備では、受信機と端末機器と
の間で伝送ミスがあると、例えば、火災が発生していな
い地区を火災発生地区と誤判断したり、あるいは端末機
器が制御命令と誤判断して防排機器や消火機器を動作さ
せてしまうおそれがある。
By the way, in this type of disaster prevention equipment, if there is a transmission error between the receiver and the terminal device, for example, the area where no fire has occurred is erroneously determined to be the area where the fire has occurred, or the terminal device gives a control command. There is a risk of misjudgment and operating the fire prevention equipment and fire extinguishing equipment.

このため、上記従来の防災監視・制御設備において、受
信機から端末機器への信号、または、端末機器から受信
機への信号の伝送ミスを防止するために、パリティチェ
ックが行なわれている。
Therefore, in the above-mentioned conventional disaster prevention monitoring / control equipment, a parity check is performed in order to prevent a transmission error of a signal from the receiver to the terminal device or a signal from the terminal device to the receiver.

しかし、パリティチェックは、1つのビットの誤りを検
出することができても、複数ビットの誤りを検出するこ
とができないという問題がある。
However, the parity check has a problem that even if it is possible to detect an error in one bit, it is not possible to detect an error in a plurality of bits.

また、受信機および端末機器が同じ信号を2回続けて送
信し、この信号を受けた端末機器または受信機で、2つ
の受信信号が一致しているか否かを判別して、誤判断を
防止することも考えられる。しかし、この場合には、受
信機と端末機器との間での、伝送信号のフレーム長が長
くなり、前端末機器のポーリングに時間を要し、早い対
処が要求される火災や侵入の検出に時間がかかるという
問題がある。
In addition, the receiver and the terminal device transmit the same signal twice in succession, and the terminal device or the receiver that receives this signal determines whether the two received signals match or not to prevent erroneous determination. It is also possible to do it. However, in this case, the frame length of the transmission signal between the receiver and the terminal equipment becomes long, it takes time to poll the previous terminal equipment, and it is necessary to detect fire or intrusion that requires prompt action. There is a problem that it takes time.

ところで、特開昭58−129859号公報、特開昭5
9−230347号公報等には、CRCによって、伝送
データのフレームチェックを行う発明が記載されてお
り、これを防災設備に適用することが考えられるが、こ
の場合、CRCは、データを一方向に伝送する場合にの
みデータの誤りを検出するものであり、データを双方向
で伝送する場合にデータの誤りを検出することができな
い。
By the way, JP-A-58-129859 and JP-A-5-129859
9-230347 gazette and the like describe an invention in which a frame check of transmission data is performed by CRC, and it may be applied to disaster prevention equipment. In this case, the CRC sends data in one direction. The error of the data is detected only when the data is transmitted, and the error of the data cannot be detected when the data is transmitted bidirectionally.

たとえば、火災受信機から端末機器にデータを伝送する
場合にそのデータの誤りを検出できるが、その端末機器
が火災受信機からデータを正しく受信したことを火災受
信機が把握することができないという問題がある。
For example, when transmitting data from a fire receiver to a terminal device, an error in the data can be detected, but the fire receiver cannot know that the terminal device has correctly received the data from the fire receiver. There is.

[発明の目的] 本発明は、火災受信機から端末機器が正常に受信したこ
とを端末機器が認識できることは勿論、火災受信機が送
出したアドレスコードと命令コードとを端末機器が正常
に受信したことを火災受信機が認識でき、しかも端末機
器が返送した返送信号を火災受信機が正常に受信したこ
とを火災受信機が認識できる防災監視・制御設備を提供
することを目的とするものである。
[Object of the Invention] According to the present invention, the terminal device can recognize that the terminal device normally receives from the fire receiver, and the terminal device normally receives the address code and the instruction code sent by the fire receiver. It is an object of the present invention to provide a disaster prevention monitoring / control facility in which the fire receiver can recognize that the fire receiver has normally received the return signal returned by the terminal device. .

[発明の実施例] 第1図は、本発明の一実施例における受信機の一例を示
すブロック図である。
Embodiment of the Invention FIG. 1 is a block diagram showing an example of a receiver in an embodiment of the present invention.

受信機Rは、受信機Rの全体の制御を行なうCPU50
と、CPU50からの並列信号を直列信号に変換する並
直列変換回路51と、送信信号(直列信号)を端末機器
に送り出す送信回路52と、端末機器から信号を受取る
受信回路53と、受信信号(直列信号)を並列信号に変
換する直並列変換回路54と、所定情報を表示する表示
部55と、操作部56とを有する。
The receiver R is a CPU 50 that controls the entire receiver R.
A parallel-serial conversion circuit 51 that converts a parallel signal from the CPU 50 into a serial signal, a transmission circuit 52 that sends a transmission signal (serial signal) to a terminal device, a reception circuit 53 that receives a signal from the terminal device, and a reception signal ( A serial-parallel conversion circuit 54 that converts a serial signal) into a parallel signal, a display unit 55 that displays predetermined information, and an operation unit 56 are included.

CPU50は、受信機Rから端末機器へ伝送するデータ
または、上記端末機器から受信機Rへ伝送するデータに
対してして、フレームチェックするものの一例である。
The CPU 50 is an example of performing a frame check on the data transmitted from the receiver R to the terminal device or the data transmitted from the terminal device to the receiver device R.

第1図において、上記端末機器として、中継器C1、C
nと、火災センサS1、Snとを例示的に示してある
が、その中継器と火災センサとの数は、必要に応じて決
定される。
In FIG. 1, the terminal devices are the relays C1 and C.
Although n and the fire sensors S1 and Sn are shown as examples, the number of relays and fire sensors is determined as necessary.

また、受信機Rは、システム管理プログラムを記憶する
ROM11と、アドレス/種別マップ用のROM12
と、センサデータ解折プログラムを記憶するROM13
と、感知器データ解折プログラムを記憶するROM14
と、制御用プログラムを記憶するROM15と、試験用
プログラムを記憶するROM16とを有する。
The receiver R also includes a ROM 11 for storing a system management program and an ROM 12 for address / type map.
And a ROM 13 that stores a sensor data folding program
And a ROM 14 for storing a sensor data analysis program
And a ROM 15 for storing the control program and a ROM 16 for storing the test program.

さらに、受信機Rは、ポーリングアドレスを記憶するR
AM11と、命令コード記憶するRAM12と、1次加
算コードSM1(上記ポーリングアドレスと上記命令コ
ードとを加算したコード)を記憶するRAM13と、デ
ータコードを記憶するRAM14と、二次加算コードS
M2(上記のアドレスコードと命令コードと1次加算コ
ードSM1とデータコードとを加算したコード)を記憶
するRAM15と、無応答端末機器のアドレスを記憶す
るRAM16と、誤信号送出端末機器のアドレスを記憶
するRAM17と、センサデータを記憶するRAM18
と、作業用のワークエリアとして使用するRAM19と
を有する。
Further, the receiver R stores the polling address R
AM 11, RAM 12 for storing instruction code, RAM 13 for storing primary addition code SM1 (code obtained by adding the polling address and the instruction code), RAM 14 for storing data code, and secondary addition code S
A RAM 15 for storing M2 (a code obtained by adding the above address code, instruction code, primary addition code SM1, and data code), RAM 16 for storing the address of the non-responsive terminal device, and the address of the erroneous signal sending terminal device are stored. RAM 17 for storing and RAM 18 for storing sensor data
And a RAM 19 used as a work area for work.

また、受信機Rは、中継器C1等の端末機器をポーリン
グしたときに、端末機器から誤った信号が伝送されたと
きに点灯する誤信号表示灯57と、その制御回路57a
と、ポーリングに対して端末機器から信号が伝送されな
いときに点灯する無応答表示灯58と、その制御回路5
8aとを有する。
Further, the receiver R, when polling the terminal device such as the repeater C1, when the wrong signal is transmitted from the terminal device, an erroneous signal indicator lamp 57 and its control circuit 57a.
And a non-response indicator lamp 58 that lights up when no signal is transmitted from the terminal device in response to polling, and its control circuit 5
8a and.

第2図は、上記実施例における中継器C1の一例を示す
ブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing an example of the repeater C1 in the above embodiment.

第2図に示すブロック図は、中継器C1を例にとって示
してあるが、中継器Cn等の他の中継器も第2図に示す
ものと同様である。
The block diagram shown in FIG. 2 shows the repeater C1 as an example, but other repeaters such as the repeater Cn are similar to those shown in FIG.

中継器C1は、中継器C1の全体を制御するCPU60
と、受信信号を受信する受信回路61と、受信信号(直
列信号)を並列信号に変換する直並列変換回路62と、
火災感知器D11〜D1nから火災信号を受信する火災
信号受信回路63と、火災感知器D21〜D2nから火
災信号を受信する火災信号受信回路63aと、火災感知
器D11〜D1nへの信号線の断線を監視する断線監視
回路64と、火災感知器D21〜D2nへの信号線の断
線を監視する断線監視回路64aと、地区ベルB11〜
B1nを制御する地区ベル制御回路65と、地区ベルB
21〜B2nを制御する地区ベル制御回路65aと、防
排煙機器F1〜Fnを制御する防排煙制御回路66と、
CPU60からの並列信号を直列信号に変換する並直列
変換回路67と、受信機Rへ送信する送信回路68とを
有している。なお、符号ER1,ER2は、終端器を示
すものである。
The relay C1 is a CPU 60 that controls the entire relay C1.
A reception circuit 61 for receiving the reception signal, a serial-parallel conversion circuit 62 for converting the reception signal (serial signal) into a parallel signal,
Fire signal receiving circuit 63 that receives a fire signal from the fire detectors D11 to D1n, fire signal receiving circuit 63a that receives a fire signal from the fire detectors D21 to D2n, and disconnection of signal lines to the fire detectors D11 to D1n Disconnection monitoring circuit 64 that monitors the disconnection of the signal lines to the fire detectors D21 to D2n, and the area bell B11 to
District bell control circuit 65 for controlling B1n and district bell B
District bell control circuit 65a for controlling 21 to B2n, and smoke control system 66 for controlling smoke control equipment F1 to Fn.
It has a parallel-serial conversion circuit 67 that converts a parallel signal from the CPU 60 into a serial signal, and a transmission circuit 68 that transmits to the receiver R. The symbols ER1 and ER2 represent terminators.

また、中継器C1は、システムプログラムを記憶するR
OM21と、火災監視用プログラムを記憶するROM2
2と、試験用プログラムを記憶するROM23と、制御
用プログラムを記憶するROM24と、中継器C1の自
己アドレスを記憶するROM25と、受信アドレスコー
ドを記憶するRAM21と、受信命令コードを記憶する
RAM22と、1次加算コードSM1を記憶するRAM
23と、送信用データコードを記憶するRAM24と、
作業用のワークエリアとして使用するRAM25とを有
する。
In addition, the repeater C1 stores an R that stores a system program.
OM21 and ROM2 that stores a fire monitoring program
2, a ROM 23 that stores a test program, a ROM 24 that stores a control program, a ROM 25 that stores the self-address of the repeater C1, a RAM 21 that stores a reception address code, and a RAM 22 that stores a reception command code. RAM for storing the primary addition code SM1
23, a RAM 24 for storing a data code for transmission,
It has a RAM 25 used as a work area for work.

第3図は、上記実施例における火災センサS1の一例を
示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing an example of the fire sensor S1 in the above embodiment.

火災センサSn等の他の火災センサも、火災センサS1
と同様の構成を有するものである。
Other fire sensors such as the fire sensor Sn are also fire sensors S1.
It has the same configuration as the above.

火災センサS1は、火災センサS1の全体を制御するC
PU70と、受信信号を受ける受信回路71と、受信回
路71からの直列信号を並列信号に変換する直並列変換
回路72と、煙検出部80と、煙検出部80を試験する
試験回路73と、煙検出部80からの煙検出量に応じた
アナログ信号をデジタル信号に変換A/D変換回路74
と、CPU70からの並列信号を直列信号に変換する並
直列変換回路75と、受信機Rに信号を送る送信回路7
6とを有する。
The fire sensor S1 controls the entire fire sensor S1 by C.
PU70, the receiving circuit 71 which receives a received signal, the serial-parallel conversion circuit 72 which converts the serial signal from the receiving circuit 71 into a parallel signal, the smoke detection part 80, and the test circuit 73 which tests the smoke detection part 80, A / D conversion circuit 74 for converting an analog signal corresponding to the smoke detection amount from the smoke detection unit 80 into a digital signal
And a parallel-serial conversion circuit 75 that converts a parallel signal from the CPU 70 into a serial signal, and a transmission circuit 7 that sends a signal to the receiver R.
6 and.

また、火災センサS1は、システムプログラムを記憶す
るROM21と、監視用プログラムを記憶するROM2
2と、試験用プログラムを記憶するROM23と、火災
センサS1の自己アドレスを記憶するROM24と、受
信アドレスコードを記憶するRAM21と、受信命令コ
ードを記憶するRAM22と、1次加算コードSM1を
記憶するRAM23と、送信用データコードを記憶する
RAM24と、作業用のワークエリアとして使用するR
AM25と、A/D変換出力を記憶するRAM26とを
有する。
Further, the fire sensor S1 includes a ROM 21 that stores a system program and a ROM 2 that stores a monitoring program.
2, a ROM 23 for storing a test program, a ROM 24 for storing the self-address of the fire sensor S1, a RAM 21 for storing a reception address code, a RAM 22 for storing a reception command code, and a primary addition code SM1. RAM 23, RAM 24 for storing data code for transmission, and R used as work area for work
It has an AM 25 and a RAM 26 for storing an A / D conversion output.

煙検出部80は、発光素子82と、発光素子82を間欠
的に発光させる発光回路81と、受光素子83と、受光
回路84と、増幅器85と、受光幅出力を次回の発光ま
での間ホールドするホールド回路86とを有する。
The smoke detection unit 80 holds a light emitting element 82, a light emitting circuit 81 that causes the light emitting element 82 to emit light intermittently, a light receiving element 83, a light receiving circuit 84, an amplifier 85, and a light receiving width output until the next light emission. Hold circuit 86 for

次に、上記実施例の動作について説明する。Next, the operation of the above embodiment will be described.

第4図(1)、(2)、(3)は、受信機Rの動作を示
すフローチャートである。
4 (1), (2), and (3) are flowcharts showing the operation of the receiver R.

まず、初期値を制定し(S10)、ポーリングアドレス
nを1インクリメントし(S11)、n番のアドレスコ
ードをRAM11に格納し(S12)、命令コードをR
AM12に格納し(S13)、ポーリングアドレス(R
AM11の内容)と命令コード(RAM12の内容)と
を加算し、この加算結果(1次加算コードSM1)を、
RAM13に格納する(S14)。
First, an initial value is established (S10), the polling address n is incremented by 1 (S11), the nth address code is stored in the RAM 11 (S12), and the instruction code is R.
Stored in AM12 (S13), polling address (R
The contents of AM11) and the instruction code (contents of RAM12) are added, and the addition result (primary addition code SM1) is
It is stored in the RAM 13 (S14).

そして、スタートコードとRAM11〜RAM13のコ
ードを順次、送出する(S15)。次に、端末機器から
の受信信号が有るか否かを判断し(S16)、受信信号
が無ければ、所定時間経過したか否かを判断し(S1
7)、その所定時間が経過したならば、S70に移る。
Then, the start code and the codes of the RAM 11 to RAM 13 are sequentially transmitted (S15). Next, it is determined whether there is a received signal from the terminal device (S16), and if there is no received signal, it is determined whether a predetermined time has passed (S1).
7) If the predetermined time has elapsed, the process proceeds to S70.

S16において、端末機器から受信信号を受けたなら
ば、その受信データコードをRAM14に格納し(S1
9)、受信した2次加算コードSM2をRAM15に格
納する(S20)。
If a received signal is received from the terminal device in S16, the received data code is stored in the RAM 14 (S1
9) The received secondary addition code SM2 is stored in the RAM 15 (S20).

そして、ポーリングしたn番端末機器から信号を正しく
受信したか否かを判別するため、RAM11〜RAM1
4に格納されているコードを加算し(S21)、その加
算結果が(第2加算コード)がRAM15に記憶されて
いる、端末機器から受信した2次加算コードSM2と一
致するか否かを判断する(S22)。それが一致するな
らば命令内容とモード信号とが対応しているか否かを判
断し(S23)、対応するモード信号であるならば、そ
のデータコードからモード信号をリードする(S2
4)。
Then, in order to determine whether or not the signal has been correctly received from the polled nth terminal device, RAM11 to RAM1
The codes stored in 4 are added (S21), and it is determined whether or not the addition result matches the secondary addition code SM2 received from the terminal device (the second addition code) stored in the RAM 15. Yes (S22). If they match, it is determined whether or not the instruction content and the mode signal correspond (S23), and if they correspond, the mode signal is read from the data code (S2).
4).

次に、そのモード信号が、センサモードから(S3
0)、感知器モードか(S40)、制御結果のモードか
(S50)、試験結果のモードか(S60)を判断し、
それぞれに応じた処理を行なう。
Next, the mode signal changes from the sensor mode (S3
0), sensor mode (S40), control result mode (S50), test result mode (S60),
The processing according to each is performed.

つまり、センサモードであれば(S30)、データコー
ドのデータ信号をRAM18の所定位置格納し(S3
1)、センサデータを分析する(S32)。感知器モー
ドであれば(S40)、データコードのデータ信号に基
づいて火災地区を判別する(S41)。制御結果のモー
ドであれば(S50)、データコードのデータ信号に基
づいて制御結果を判別し(S51)、状態情報をデータ
信号として格納する(S52)。試験結果のモードであ
れば(S60)、データコードのデータ信号に基づいて
試験結果を判別する(S61)。
That is, in the sensor mode (S30), the data signal of the data code is stored in the predetermined position of the RAM 18 (S3).
1), the sensor data is analyzed (S32). If it is the detector mode (S40), the fire area is determined based on the data signal of the data code (S41). If it is the control result mode (S50), the control result is determined based on the data signal of the data code (S51), and the state information is stored as a data signal (S52). If it is the test result mode (S60), the test result is determined based on the data signal of the data code (S61).

上記モードのいずれにも該当しない場合には、n番端末
機器から受信信号は誤信号であるので、S70に移る。
If the mode does not correspond to any of the above modes, the received signal from the nth terminal device is an erroneous signal, and the process proceeds to S70.

一方、センサモード、感知器モード、制御結果モード試
験結果モードを終了した場合、RAM14に他のモード
信号が残っているか否かを判断し(S62)、残ってい
るならば、データコードからモード信号をリードする
(S24)という処理を繰返す。
On the other hand, when the sensor mode, the sensor mode, the control result mode and the test result mode are finished, it is determined whether or not another mode signal remains in the RAM 14 (S62). The process of reading (S24) is repeated.

他のモード信号が残っていない場合、ポーリングアドレ
スnがポーリング最終アドレスNになっているかを判別
し(S70)、ポーリング終了アドレスNである場合、
ポーリングアドレスnを0にリセットする(S71)。
その後、S11から処理を繰返す。
If no other mode signal remains, it is determined whether the polling address n is the polling final address N (S70), and if it is the polling end address N,
The polling address n is reset to 0 (S71).
Then, the process is repeated from S11.

次に、中継器Cの動作について説明する。Next, the operation of the repeater C will be described.

第5図は、中継器Cの動作を示すフローチャートであ
る。
FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the repeater C.

まず、受信信号があるか否かを判断し(S100)、ス
タートコードがあり(S101)、アドレスコードと自
己アドレスコードとが一致した場合(S102)、つま
り自己が樹し器より呼び出されたとき、そのアドレスコ
ードをRAM21へ格納し(S103)、命令コードを
RAM22への格納し(S104)、1次加算コードS
M1をRAM23へ格納する(S105)。次に、受信
機より信号コードを正しく受信したか否か判別するた
め、アドレスコードと命令コードとを加算し(S10
6)、この加算値(第1加算コード)と受信した1次加
算コードSM1とが一致するか否かを判断する(S10
7)。
First, it is determined whether or not there is a received signal (S100), there is a start code (S101), and the address code and the self-address code match (S102), that is, when the self is called from the tree. The address code is stored in the RAM 21 (S103), the instruction code is stored in the RAM 22 (S104), and the primary addition code S is stored.
The M1 is stored in the RAM 23 (S105). Next, in order to determine whether the signal code is correctly received from the receiver, the address code and the instruction code are added (S10).
6) It is determined whether or not this addition value (first addition code) and the received primary addition code SM1 match (S10).
7).

アドレスコードと命令コードとの加算値が1次加算コー
ドSM1と一致しなければ、受信信号コードのいずれか
が誤信号状態であるので、以後の信号処理をやめてS1
00に戻り、一致すれば、受信した命令コードが感知器
状態要求命令、試験結果要命令求、制御命令かを判別す
る。
If the added value of the address code and the instruction code does not match the primary addition code SM1, either of the received signal codes is in an erroneous signal state, and the subsequent signal processing is stopped and S1 is executed.
Returning to 00, if they match, it is determined whether the received instruction code is a sensor state request instruction, a test result required instruction request, or a control instruction.

感知器状態要求命令であれば(S110)、感知器の状
態データ読込み(S111)、データ信号に感知器モー
ド信号を付加してRAM24に格納する(S112)。
そしてRAM21〜RAM24の記憶内容を加算し、こ
れによって、受信機が正しい信号コードを受信したか否
かを判別するための2次加算コードSM2を作成し(S
113)、RAM24のデータコードと2次加算コード
SM2とを送出し(S114)、S100に戻る。
If it is a sensor state request command (S110), the sensor state data is read (S111), the sensor mode signal is added to the data signal, and the data signal is stored in the RAM 24 (S112).
Then, the contents stored in the RAMs 21 to 24 are added to create a secondary addition code SM2 for determining whether or not the receiver has received the correct signal code (S2).
113), the data code of the RAM 24 and the secondary addition code SM2 are transmitted (S114), and the process returns to S100.

試験結果要求命令である場合(S120)、試験結果デ
ータを、つまり信号線の断線の有無を断線監視回路6
4、64aから読込み(S121)、データ信号に試験
結果モード信号を付加してRAM24に格納し(S12
2)、S113に進む。
If the command is a test result request command (S120), the test result data, that is, the presence / absence of a signal line disconnection, is monitored by the disconnection monitoring circuit 6
4, 64a are read (S121), the test result mode signal is added to the data signal, and the result is stored in the RAM 24 (S12).
2), the process proceeds to S113.

また、制御命令である場合(S130)、制御回路6
5、65a、66のいずれかを駆動し(S131)、そ
の制御結果をRAM24に格納し(S132)、S11
3に戻る。
If it is a control command (S130), the control circuit 6
5, 65a, or 66 is driven (S131), the control result is stored in the RAM 24 (S132), and S11
Return to 3.

次に、火災センサの動作について説明する。Next, the operation of the fire sensor will be described.

第6図は、火災センサS1の動作を示すフローチャート
である。
FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the fire sensor S1.

まず、初期値を設定し(S200)、受信信号が有り
(S201)、スタートコードが有り(S202)、ア
ドレスコードが自己アドレスコードと一致した場合(S
203)、A/D変換器74をオンし(S204)、ア
ドレスコードをRAM21へ格納し(S205)、命令
コードをRAM22へ格納し(S206)、1次加算結
果コードをRAM23へ化膿する(S207)。そし
て、A/D変換器74の出力データをRAM26へ格納
し(S208)、A/D変換器74をオフし(S20
9)、受信信号コードが正しいか否かを判別するため、
アドレスコードと命令コードとを加算する(S21
0)。
First, when the initial value is set (S200), the received signal is present (S201), the start code is present (S202), and the address code matches the self-address code (S200).
203), the A / D converter 74 is turned on (S204), the address code is stored in the RAM 21 (S205), the instruction code is stored in the RAM 22 (S206), and the primary addition result code is transferred to the RAM 23 (S207). ). Then, the output data of the A / D converter 74 is stored in the RAM 26 (S208), and the A / D converter 74 is turned off (S20).
9), to determine whether the received signal code is correct,
The address code and the instruction code are added (S21
0).

その加算値(第1加算コード)が1次加算結果コードと
一致すれば(S220)、命令コードがセンサ出力要求
命令、試験命令、試験結果要求命令のいずれであるかを
判別する。
If the added value (first addition code) matches the primary addition result code (S220), it is determined whether the instruction code is a sensor output request instruction, a test instruction, or a test result request instruction.

センサ出力を要求している場合(S230)、RAM2
6のデータ信号にセンサモードを付加し、RAM24に
格納する(S231)。そしてRAM21〜RAM24
の記憶内容を加算して、受信機がn番端末機器より正い
し信号コードを受信したか否かを判別するための2次加
算結果コードを作成し(S232)、RAM24のデー
タコードと2次加算結果コードとを送出する(S23
3)。
RAM2 when sensor output is requested (S230)
The sensor mode is added to the data signal of No. 6 and stored in the RAM 24 (S231). And RAM21-RAM24
Is added to create a secondary addition result code for determining whether or not the receiver has received the correct signal code from the nth terminal device (S232), and the data code of the RAM 24 and the secondary And the addition result code are sent (S23
3).

一方、試験命令である場合(S240)、試験回路73
を駆動し(S241)、S231へ進む。試験結果を要
求している場合(S250)、試験回路73から試験結
果データを読込み(S251)、データ信号に試験結果
モードを付加し、RAM24に格納し(S252)、S
232に進む。
On the other hand, if it is a test instruction (S240), the test circuit 73
Is driven (S241), and the process proceeds to S231. When the test result is requested (S250), the test result data is read from the test circuit 73 (S251), the test result mode is added to the data signal, and stored in the RAM 24 (S252), S
Proceed to 232.

上記実施例において、1次加算コードSM1または2次
加算コードSM2を使用して、サムチェックを行なって
いる。つまり、1次加算コードSM1は1次サムチェッ
クコードのことであり、2次加算コードSM2は2次サ
ムチェックコードのことであり、第1加算コードは第1
サムチェックコードのことであり、第2加算コードは第
2サムチェックコードのことである。
In the above embodiment, the sum check is performed using the primary addition code SM1 or the secondary addition code SM2. That is, the primary addition code SM1 is the primary sum check code, the secondary addition code SM2 is the secondary sum check code, and the first addition code is the first
It is a sum check code, and the second addition code is a second sum check code.

上記実施例によれば、アドレスコードと命令コードとを
加算した1次加算コードを火災受信機が端末機器に送出
するので、ポーリングによって呼び出された端末機器
は、受信したアドレスコードと命令コードとを加算し、
この加算結果と、火災受信機から受信した1次加算コー
ドとを比較することによって、火災受信機から受信した
信号が正常であることを端末機器が認識できる。
According to the above-described embodiment, the fire receiver sends the primary addition code obtained by adding the address code and the instruction code to the terminal device, so that the terminal device called by the polling process receives the received address code and instruction code. Add,
By comparing the addition result with the primary addition code received from the fire receiver, the terminal device can recognize that the signal received from the fire receiver is normal.

また、この端末機器は、火災受信機に返送する返送デー
タと火災受信機から受信したアドレスコードと命令コー
ドと1次加算コードとを加算して2次加算コードを作成
し、送出し、一方、火災受信機は、端末機器から受信し
た返送データと端末機器に伝送すべきアドレスコードと
命令コードと1次加算コードとを加算した第2加算コー
ドと、端末機器から受信した2次加算コードとを比較す
ることによって、火災受信機から送出したアドレスと命
令コードとを、アドレスで指定された端末機器が正常に
受信したことを火災受信機が認識でき、しかも端末機器
が返送した返送信号を正常に受信したことをも火災受信
機が認識できる。
Also, this terminal device adds the return data to be returned to the fire receiver, the address code received from the fire receiver, the instruction code, and the primary addition code to create and send a secondary addition code. The fire receiver receives the return data received from the terminal device, the second addition code obtained by adding the address code, the instruction code, and the primary addition code to be transmitted to the terminal device, and the secondary addition code received from the terminal device. By comparing, the fire receiver can recognize that the address and command code sent from the fire receiver are normally received by the terminal device specified by the address, and the return signal returned by the terminal device is normally The fire receiver can also recognize that it has received.

また、サムチェックは、受信機Rから端末機器へ伝送す
るときに、アドレスコードとコントロールデータとに対
して行ない、端末機器から受信機Rへ伝送するときに、
受信機Rから伝送されたアドレスコード、コントロール
データと、受信機Rへ伝送するデータとに対して行なう
ようにしてもよい。
The sum check is performed on the address code and the control data when transmitting from the receiver R to the terminal device, and when transmitting from the terminal device to the receiver R,
The address code and control data transmitted from the receiver R and the data transmitted to the receiver R may be used.

このようにした場合、アドレスコードと命令コードとを
加算した1次加算コードを火災受信機が端末機器に送出
するので、ポーリングによって呼び出された端末機器
は、受信したアドレスコードと命令コードとを加算し、
この加算結果(第1加算コード)と1次加算コードとを
比較することによって、火災受信機から受信した信号が
正常であることを端末機器が認識でき、また、この端末
機器は、火災受信機に返送する返送データと火災受信機
から受信したアドレスコードと命令コードとを加算して
2次加算コードを作成し、火災受信機は、端末機器から
受信した返送データと端末機器に伝送すべきアドレスコ
ードと命令コードとを加算した第2加算コードと、端末
機器から受信した2次加算コードとを比較することによ
って、火災受信機から送出したアドレスコードと命令コ
ードとを端末機器が正常に受信したことを火災受信機が
認識でき、しかも端末機器が返送した返送信号を正常に
受信したことをも火災受信機が認識できる。
In this case, since the fire receiver sends the primary addition code obtained by adding the address code and the instruction code to the terminal device, the terminal device called by polling adds the received address code and the instruction code. Then
By comparing this addition result (first addition code) with the primary addition code, the terminal device can recognize that the signal received from the fire receiver is normal, and this terminal device is the fire receiver. The return data to be returned to the fire receiver, the address code and the instruction code received from the fire receiver are added to create a secondary addition code, and the fire receiver receives the return data from the terminal device and the address to be transmitted to the terminal device. By comparing the second addition code obtained by adding the code and the instruction code with the secondary addition code received from the terminal device, the terminal device normally receives the address code and the instruction code sent from the fire receiver. The fire receiver can recognize that, and the fire receiver can also recognize that the return signal returned by the terminal device is normally received.

また、端末機器としては、中継器、火災センサ、火災感
知器以外に、防災・防排煙機器、消火機器、防盗機器も
含まれる。
In addition to the repeaters, fire sensors, and fire detectors, the terminal equipment includes disaster prevention / smoke-proof equipment, fire-extinguishing equipment, and anti-theft equipment.

[発明の効果] 特許請求の範囲第1項に記載の発明によれば、火災受信
機から受信した信号が正常であることを端末機器が認識
できることは勿論、火災受信機が送出したアドレスコー
ドと命令コードとを端末機器が正常に受信したことを火
災受信機が認識でき、しかも端末機器が返送した返送信
号を火災受信機が正常に受信したことを火災受信機が認
識でき、また、端毎機器が自己のアドレスコードを送出
しなくても火災受信機では返送データを送出した端毎機
器を特定することができるという効果を奏する。
[Effect of the invention] According to the invention described in claim 1, the terminal device can recognize that the signal received from the fire receiver is normal, and the address code sent by the fire receiver can also be recognized. The fire receiver can recognize that the terminal device has normally received the instruction code, and that the fire receiver has correctly received the return signal sent back by the terminal device, and also, Even if the device does not send its own address code, the fire receiver can specify the device for each end that has sent the return data.

また、特許請求の範囲第2項に記載の発明によれば、端
末機器が火災受信機に返送信号を送るとき、アドレスコ
ードと命令コードとの他に1次加算コードをも取り込ん
で2次加算コードを作成するので、火災受信機からの信
号を端毎機器が正常に受信したことと、端末機器から返
送された返送信号を正常に受信したこととを、火災受信
機がより高い精度できるという効果を奏する。
According to the invention as set forth in claim 2, when the terminal device sends a return signal to the fire receiver, the primary addition code is taken in addition to the address code and the instruction code, and the secondary addition is performed. Since the code is created, it is said that the fire receiver can have higher accuracy that the end-to-end device normally receives the signal from the fire receiver and that the return signal returned from the terminal device is normally received. Produce an effect.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は、本発明の一実施例における受信機の一例を示
すブロック図である。 第2図は、上記実施例における中継器の一例を示すブロ
ック図である。 第3図は、上記実施例における火災センサの一例を示す
ブロック図である。 第4図(1)、(2)、(3)は、上記実施例における
受信機の動作を示すフローチャートである。 第5図は、上記実施例における中継器の動作を示すフロ
ーチャートである。 第6図は、上記実施例における火災センサの動作を示す
フローチャートである。 R……受信機、 C1〜Cn……中継器、 S1〜Sn……火災センサ、 56,60,70……CPU、 80……煙検出部。
FIG. 1 is a block diagram showing an example of a receiver according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a block diagram showing an example of the repeater in the above embodiment. FIG. 3 is a block diagram showing an example of the fire sensor in the above embodiment. FIGS. 4A, 4B, and 4C are flowcharts showing the operation of the receiver in the above embodiment. FIG. 5 is a flow chart showing the operation of the repeater in the above embodiment. FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the fire sensor in the above embodiment. R ... Receiver, C1-Cn ... Repeater, S1-Sn ... Fire sensor, 56, 60, 70 ... CPU, 80 ... Smoke detector.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】火災感知器、中継器等の複数の端末機器を
火災受信機がボーリングすることによって、上記端末機
器から端末情報を読み込み、判別し、表示し、または上
記端末機器を制御する火災報知設備において、 上記火災受信機は、上記端末機器に伝送すべきアドレス
コードと命令コードとを加算して1次加算コードを作成
する1次加算コード作成手段と、上記アドレスコードと
上記命令コードと上記1次加算コードとを送出する第1
送出手段とを有し、 上記端末機器は、上記火災受信機から受信した上記アド
レスコードと上記命令コードとを加算して第1加算コー
ドを作成する第1加算コード作成手段と、上記第1加算
コードと上記火災受信機から受信した上記1次加算コー
ドとが一致していることを判別する第1判別手段と、上
記第1加算コードと上記1次加算コードとが一致したと
きに、上記火災受信機に返送する返送データと上記火災
受信機から受信したアドレスコードと命令コードとを加
算して2次加算コードを作成する2次加算コード作成手
段と、上記返送データと上記2次加算コードとを火災受
信機に送出する第2送出手段とを有し、 上記火災受信機は、上記端末機器から受信した上記返送
データと上記端末機器に伝送すべきアドレスコードと上
記命令コードとを加算して第2加算コードを作成する第
2加算コード作成手段と、上記第2加算コードと上記端
末機器から受信した上記2次加算コードとが一致してい
るか否かを判別する第2判別手段とを有することを特徴
とする防災監視・制御設備。
1. A fire for reading, discriminating, displaying, or controlling terminal information from the terminal equipment by a fire receiver boring a plurality of terminal equipment such as a fire detector and a repeater. In the notification facility, the fire receiver adds a primary addition code that adds an address code and an instruction code to be transmitted to the terminal device to create a primary addition code, the address code and the instruction code. First to send the above primary addition code
A first addition code creating means for creating a first addition code by adding the address code received from the fire receiver and the instruction code, and the first addition. When the code and the primary addition code received from the fire receiver are in agreement, the first determination means and the first addition code and the primary addition code are in agreement when the fire occurs. Secondary addition code creating means for creating a secondary addition code by adding the return data returned to the receiver, the address code and the instruction code received from the fire receiver, the return data and the secondary addition code To the fire receiver, the fire receiver including the return data received from the terminal device, the address code to be transmitted to the terminal device, and the command code. And a second addition code creating means for creating a second addition code, and a second determining whether or not the second addition code and the secondary addition code received from the terminal device match. Disaster prevention monitoring / control equipment characterized by having a determining means.
【請求項2】火災感知器、中継器等の複数の端末機器を
火災受信機がポーリングすることによって、上記端末機
器から端末情報を読み込み、判別し、表示し、または上
記端末機器を制御する火災報知設備において、 上記火災受信機は、上記端末機器に伝送すべきアドレコ
ードと命令コードとを加算して1次加算コードを作成す
る1次加算コード作成手段と、上記アドレスコードと上
記命令コードと上記1次加算コードとを送出する第1送
出手段とを有し、 上記端末機器は、上記火災受信機から受信した上記アド
レスコードと上記命令コードとを加算して第1加算コー
ドを作成する第1加算コード作成手段と、上記第1加算
コードと上記火災受信機から受信した上記1次加算コー
ドとが一致していることを判別する第1判別手段と、上
記第1加算コードと上記1次加算コードとが一致したと
きに、上記火災受信機に返送する返送データと上記火災
受信機から受信したアドレスコードと命令コードと1次
加算コードとを加算して2次加算コードを作成する2次
加算コード作成手段と、上記返送データと上記2次加算
コードとを火災受信機に送出する第2送出手段とを有
し、 上記火災受信機は、上記端末機器から受信した上記返送
データと上記端末機器に伝送すべきアドレスコードと上
記命令コードと上記1次加算コードとを加算して第2加
算コードを作成する第2加算コード作成手段と、上記第
2加算コードと上記端末機器から受信した上記2次加算
コードとが一致しているか否かを判別する第2判別手段
とを有することを特徴とする防災監視・制御設備。
2. A fire that reads, determines, displays, or controls terminal information from the above-mentioned terminal equipment by polling a plurality of terminal equipment such as fire detectors and repeaters by a fire receiver. In the notification equipment, the fire receiver adds a first addition code to add an ad record to be transmitted to the terminal device and an instruction code to create a first addition code, the address code and the instruction code. First sending means for sending the primary addition code, wherein the terminal device adds the address code and the instruction code received from the fire receiver to create a first addition code. A first addition code creating means, a first determination means for determining that the first addition code and the first addition code received from the fire receiver are in agreement, and the first addition code When the calculation code and the primary addition code match, the return data returned to the fire receiver, the address code received from the fire receiver, the instruction code, and the primary addition code are added, and the secondary addition is performed. It has a secondary addition code creating means for creating a code, and a second sending means for sending the return data and the secondary addition code to a fire receiver, and the fire receiver receives from the terminal device. Second addition code creating means for creating a second addition code by adding the return data, the address code to be transmitted to the terminal device, the instruction code, and the primary addition code, the second addition code, and the above A disaster prevention monitoring / control facility comprising: second determining means for determining whether or not the secondary addition code received from the terminal device matches.
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