З швидким розвитком міського будівництва та господарського будівництва людям підноситься все більше багатоповерхівок і місць громадської активності. В результаті зростає пожежна небезпека. Щороку з'являються десятки тисяч пожежних сигналізацій, і час від часу трапляються дуже серйозні пожежі. Це не тільки приносить великі втрати майну і життю і майну громадян, але і певною мірою впливає на економічне будівництво і соціальну стабільність. Тому висуваються все більш високі і нові вимоги до системи управління пожежною автоматичною сигналізацією, орієнтованої на профілактику.
В даний час більшість автоматичних контролерів пожежної сигналізації на ринку, їх центральні процесори управляються однокристальним мікрокомп'ютером, однокристальний мікрокомп'ютер широко використовується завдяки своїй ціновій перевазі, простому обладнанню і простому обслуговуванню, яке можна охарактеризувати як високу якість і низьку ціну. Однак зі збільшенням потужності системи швидкості обробки і ємності однокристального мікрокомп'ютера явно недостатньо. Програмне програмування складної системи громіздке і операція незручна, особливо коли повинен відображатися план тривоги, такий тип контролера не може бути реалізований. комп'ютер. Тому з'явився контролер з промисловим комп'ютером в якості центрального процесора. Він використовує китайську Windows2000 в якості операційної платформи і приймає мовне програмування, так що контролер має хороший інтерфейс і кращу сумісність, долає перераховані вище недоліки, а його ємність більш велика, більш функціональна, цілком може адаптуватися до попиту на ринку.
2. Структура системи
Блок-схема його структури системи показана на малюнку 1.


3. Дизайн обладнання
1. Центральний переробний блок
Основні вимоги до конфігурації центрального процесора системи: CPUPIII., пам'ять 128М, жорсткий диск 40G, відеопам'ять 8М, можуть використовувати промисловий комп'ютер YONGS, встановлювати операційну систему Windows2000, використовувати 12-дюймовий TFT високої чіткості істинно-кольоровий плоский дисплей панелі, і залишати два USB-порти одночасно , один мережевий порт, один паралельний порт.
За допомогою теплового мікропринтера максимальний середній струм становить не більше 115А.
Відповідно до вимог користувача, сенсорний екран і операційна клавіатура можуть бути перенастроєні.
2. Слот розширення послідовного порту
Багатосерійна портова картка C104HöPCI від тайванської компанії Moxa може бути використана для розширення системи до 4 стандартних послідовних портів RS232, з яких No 1, 2 і 3 використовуються для підключення петлевої карти зв'язку, а No 4 використовується для підключення периферійної карти зв'язку.
3. Циклічна картка зв'язку
Функція карти зв'язку схеми полягає в управлінні 32 платами вниз, повному скануванні стану кожної плати (нормальна, пожежна сигналізація, несправність, зв'язок),
Двосторонній обмін даними з промисловим комп'ютером здійснюється. RS232 використовується для зв'язку з промисловим комп'ютером, а RS485 використовується для зв'язку з платою.
4. Периферійна картка зв'язку
Функція периферійної карти зв'язку полягає в управлінні аудіоплатою, релекартою, механічною панеллю управління і ретранслятором підлоги, використовуваним системою. За винятком аудіоплати, яка є обов'язковою, інші є необов'язковими, з яких передбачено максимум 16 реле карт. Є 16 ручних панелей управління, 64 ретранслятори на 64 поверхах, а між ними використовується режим зв'язку RS485; завершено двосторонню передачу даних між комп'ютером вгору та промисловим комп'ютером, і вони використовують режим зв'язку RS232.
5. Плата
Функція плати полягає в тому, щоб завершити збір даних всіх датчиків і модулів, підключених до цієї схеми, і зробити попередню обробку даних. Кожна плата може бути підключена до 128 звичайних адресних блоків або 198 інтелектуальних адресних блоків.
6. Звукова дошка
Функція звукової плати полягає в першу чергу для реалізації звукової і світлової сигналізації в разі пожежної сигналізації, несправності і раннього попередження, і при цьому стежити за станом роботи основного і резервного живлення силової плати, крім загального реле пожежної сигналізації і програмованого реле, встановленого в системі управління.
4. Дизайн програмного забезпечення
1. Промислове комп'ютерне програмне забезпечення
Програмне забезпечення промислового комп'ютера скомпільовано за допомогою візуальної мови програмування VisualBasic корпорації Microsoft. В основному він завершує обробку і судження різних даних вибірки з нижнього комп'ютера, відстежує робочий стан системи, реагує на різні інструкції з експлуатації користувача. Програму можна розділити на наступні модулі за структурою:
(1) Модуль програми редагування: повна конфігурація системи, конфігурація схеми, встановлення матриці управління, креслення плану поверху та інші функції.
(2) Модуль програми зв'язку: виконання функцій зв'язку за допомогою петльових карт зв'язку, периферійних карт зв'язку, принтерів тощо.
(3) Модуль програми відображення тривоги: завершення відображення, запису, виклику плану поверху та інші функції подій системної сигналізації.
(4) Допоміжний модуль: надання онлайн-допомоги для всіх операцій, щоб користувачі могли освоїти системні функції, налаштування та інші вимоги.
2. Картка зв'язку, плата, програмне забезпечення для аудіоплати
Ці три дошки запрограмовані на мові асемблера MCS251, а ставка бод RS485 для міжплатного зв'язку встановлена на рівні 4800 б/с. Мова асемблера може краще вирішити проблему реального часу і точності, щоб відповідати вимогам національного стандарту GB16806-1997 на будильнику. З метою підвищення надійності сигналізації програмне забезпечення вживає таких заходів, як перевірка CRC, інтелектуальний алгоритм та кілька суджень.
5. Особливості системи
(1) Система має велику потужність сигналізації, яка може досягати більше 19 000 точок.
(2) Завдяки використанню операційної площини Windows2000 інтерфейс красивий і простий в експлуатації.
(3) Переваги збереження історичних записів та управління планами поверхів особливо очевидні.

