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(11) |
EP 1 287 508 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
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Mention de la délivrance du brevet: |
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01.09.2004 Bulletin 2004/36 |
| (22) |
Date de dépôt: 18.05.2001 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR2001/001541 |
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Numéro de publication internationale: |
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WO 2001/088870 (22.11.2001 Gazette 2001/47) |
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| (54) |
DISPOSITIF D'ALARME AUTOREGULE A TRES FAIBLE CONSOMMATION D'ENERGIE
SELBSTGEREGELTE ALARMVORRICHTUNG MIT GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH
SELF-ADJUSTING ALARM DEVICE WITH LOW ENERGY CONSUMPTION
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR |
| (30) |
Priorité: |
18.05.2000 FR 0006360
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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05.03.2003 Bulletin 2003/10 |
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Titulaire: F and F International S.a.r.l. |
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1001 Tunis (TN) |
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Inventeur: |
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- PHILIPPE, François
F-06160 Juan Les Pins (FR)
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| (74) |
Mandataire: Bonneau, Gérard |
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Murgitroyd & Company,
Immeuble Atlantis,
55, Allée Pierre Ziller 06560 Valbonne
Sophia Antipolis 06560 Valbonne
Sophia Antipolis (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 159 218 FR-A- 2 770 670 US-A- 5 705 985
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FR-A- 2 694 650 US-A- 5 084 696
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
Domaine technique
[0001] La présente invention concerne les dispositifs d'alarme capable de détecter les différences
de pression acoustique consécutives à l'ouverture intempestive ou à l'effraction d'une
porte ou d'une fenêtre et concerne en particulier un dispositif d'alarme autorégulé
à très faible consommation d'énergie.
Etat de la technique
[0002] Dans les dispositifs d'alarme de ce type, le signal de sortie d'un microphone est
tout d'abord amplifié, puis, d'une manière générale, comparé à une tension de référence
fixe dans un comparateur dont la sortie peut avoir deux états possibles suivant la
valeur relative du signal provenant du microphone et de la tension de référence.
[0003] Ces dispositifs déclenchent l'alarme sous l'effet d'une onde de compression apériodique,
alors qu'ils sont insensibles à un signal périodique tel qu'un son audible, la surveillance
s'opérant notamment sur la forme et l'amplitude des signaux captés.
[0004] Dans la plupart des dispositifs de l'art antérieur destinés à prévenir les ouvertures
intempestives de portes et fenêtres dans un local clos, le réglage du seuil de sensibilité
doit être effectué manuellement, cas par cas.
[0005] Ce réglage est étroitement lié, dans la pratique, aux éventuels défauts d'étanchéité
du site concerné, ainsi qu'à l'excessive flexibilité de certains matériaux de construction
utilisés, qui, en cas de vent violent, donnent naissance, par effet de poussée ou
par infiltration, à des variations de pression à l'intérieur du local.
[0006] Afin d'éviter tout risque de déclenchement d'alarme non motivé par une effraction,
il convient de régler à une valeur relativement élevée le seuil de sensibilité de
ces détecteurs, afin qu'ils ne prennent pas en compte ces perturbations atmosphériques
aléatoires et fugitives, mais inévitables puisque conditionnées par la présence de
vent violent. Un tel réglage s'effectue au détriment de l'efficacité du détecteur
par temps calme.
[0007] Pour remédier à ces inconvénients, le demandeur avait mis au point un dispositif
d'alarme à autorégulation décrit dans le brevet européen 0.317.459. Dans ce dispositif,
un détecteur différentiel de pression acoustique comporte un seuil de sensibilité
réglé en permanence à sa valeur optimale par le signal de sortie du microphone qui
est fonction des perturbations atmosphériques captées à l'entrée du microphone.
[0008] Malheureusement le dispositif décrit dans le brevet EP 0.317.459 fait appel à des
composants électroniques analogiques tels que des condensateurs, des résistances dont
les caractéristiques varient d'un composant à l'autre pour un même type de composant.
Cette dispersion des caractéristiques pour un composant donné, même si elle est relativement
faible peut entraîner des écarts de fonctionnement importants entre deux dispositifs
dans la mesure où le fonctionnement du dispositif résulte de la combinaison d'une
pluralité de tels composants. En outre, un tel dispositif est généralement alimenté
en permanence et entraîne donc une consommation d'énergie excessive due au fait qu'il
est branché sur le secteur dans une centrale d'alarme filaire.
[0009] Il existe cependant des documents tels que les documents US-A-5.705.985, US-A- 5.084.696
ou EP-A-0.159.218 qui décrivent des dispositifs d'alarme dans lesquels les moyens
de régulation sont constitués d'un convertisseur analogique/numérique et d'un microprocesseur,
mais aucun de ces documents n'utilise la durée de la perturbation atmosphérique pour
augmenter le seuil de sensibilité du dispositif d'alarme.
Exposé de l'invention
[0010] C'est pourquoi le but de l'invention est de fournir des dispositifs d'alarme autorégulés
présentant des écarts de fonctionnement insignifiants d'un dispositif à l'autre du
fait notamment qu'une partie des fonctions du dispositif est réalisée par un microprocesseur.
[0011] Un autre but de l'invention est de fournir un dispositif d'alarme du type ci-dessus
présentant une très faible consommation d'énergie grâce à l'utilisation d'un microprocesseur.
[0012] Par conséquent, l'invention concerne un dispositif d'alarme selon la revendication
1.
Description brève des dessins
[0013] Les buts, objets et autres caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement
à la lecture de la description qui suit faite en référence aux dessins dans lesquels
:
la figure 1 est un schéma synoptique d'un dispositif d'alarme selon l'invention, et
la figure 2 est un diagramme représentant les signaux observés en différents points
du dispositif lorsque celui-ci est au repos, lorsqu'il réagit à une perturbation atmosphérique
et lorsqu'il est en présence d'une effraction.
Description détaillée de l'invention
[0014] En référence à la figure 1, les signaux reçus par un capteur acoustique 10 tel qu'un
microphone sont transmis d'une part à l'entrée + d'un moyen amplificateur à gain constant
12 et d'autre part à l'entrée + d'un moyen amplificateur à gain réglable 14 par l'intermédiaire
d'une résistance 16 connectée à une tension de 0,8 volt.
[0015] Le moyen amplificateur 12 est composé principalement d'un amplificateur opérationnel
13 comportant entre son entrée - et sa sortie une résistance (d'une valeur de 3MΩ)
et un condensateur (d'une valeur de 1nF) servant de contre-réaction pour limiter le
gain. L'entrée - est reliée à la masse par l'intermédiaire d'un condensateur électrolytique
empêchant l'amplification de la tension de repos.
[0016] Le moyen amplificateur 14 est composé principalement d'un amplificateur opérationnel
15 comportant entre son entrée - et sa sortie une résistance (d'une valeur de 4,7MΩ)
et un condensateur (d'une valeur de 1nF) servant de contre-réaction pour limiter le
gain. L'entrée - est connectée à la masse par l'intermédiaire d'un condensateur électrolytique
20 empêchant l'amplification de la tension de repos et d'un potentiomètre 22 de 210
à 10 000 dont le réglage se fait en fonction du local dans lequel est installé le
dispositif d'alarme, le gain nécessaire du moyen amplificateur étant d'autant moins
élevé que ledit local est étanche sur le plan acoustique.
[0017] La sortie du moyen amplificateur 12 est connectée à l'entrée + d'un comparateur 24
qui a pour fonction de transformer le signal analogique fourni par le moyen amplificateur
12 en un signal binaire dont la largeur est fonction de l'importance de la perturbation
et qui est transmis au microprocesseur 26 dans le but d'autoréguler le dispositif
d'alarme.
[0018] En fait, lorsque se produit une perturbation atmosphérique telle que du vent, cette
perturbation induit un signal modulé à la sortie du moyen amplificateur 12, un tel
signal ayant généralement une fréquence basse comprise entre 10 et 20Hz. Ce signal
fourni à l'entrée + du comparateur 24 entraîne un signal de sortie numérique à la
sortie 30 dudit comparateur et donc à l'entrée du microprocesseur 26. Ce dernier détectant
une valeur 1 à la sortie 30 du comparateur 24 transmet alors, après une temporisation
donnée, des impulsions numériques sur la ligne de sortie 32 qui ont pour but de diminuer
la sensibilité du dispositif de manière à ne pas déclencher l'alarme de façon intempestive
en cas de coup de vent comme on le verra par la suite. La valeur de la temporisation
peut être fixée à 1s de sorte que si le signal reçu sur la ligne 30 dure moins que
cette temporisation, le microprocesseur 26 ne prenne aucune mesure.
[0019] La sortie du moyen amplificateur 14 est connectée à l'entrée + d'un comparateur 34
qui transforme le signal analogique fourni par le moyen amplificateur 14 en un signal
binaire qui est transmis au microprocesseur 26 dans le but de l'informer d'une ouverture
de porte intempestive ou d'une effraction. Lorsqu'un signal correspondant à ce type
d'événement est reconnu par le microprocesseur 26, celui-ci transmet un signal au
moyen d'alarme 28 qui est de préférence un émetteur radio transmettant le signal d'alarme
à la centrale d'alarme.
[0020] Comme on l'a vu précédemment, le microprocesseur 26 est programmé pour transmettre
un signal sur sa sortie 32 lorsqu'il détecte un signal numérique de valeur 1 sur son
entrée 30 en provenance du comparateur 24. Ce signal est formé d'impulsions de largeur
variable dépendant du nombre et de la largeur des impulsions de valeur 1 détectées
sur l'entrée 30. En effet, en supposant un échantillonnage d'une fréquence de 150Hz
de cette entrée, un bit d'entrée d'une fréquence de 15Hz sera donc échantillonné environ
5 fois si le signal reçu est une sinusoïde parfaite. A chaque échantillonnage, la
largeur de l'impulsion transmise sur la ligne 32 sera augmentée. De la même façon
cette largeur est diminuée chaque fois que le microprocesseur détecte la valeur 0
du signal sur la ligne 30. On voit donc que plus le vent est fort, plus les impulsions
transmises à la sortie du comparateur 24 sont larges et plus l'impulsion délivrée
sur la ligne 32 sera large également. On obtient ainsi une modulation par largeur
d'impulsion.
[0021] L'impulsion transmise sur la ligne 32 charge plus ou moins le condensateur 38 (de
valeur 1µF) à travers la résistance 36 (de valeur 4,7 MΩ) et fournit une tension dont
la valeur dépend de la largeur de l'impulsion fournie sur la ligne 32. Plus cette
impulsion est large, plus la tension fournie sur l'entrée - du comparateur 34 est
élevée et moins est grande la sensibilité du comparateur 34 à réagir au signal reçu
du capteur 10 pour déclencher l'alarme 28. On doit noter que la durée pendant laquelle
le microprocesseur 26 réagit à la présence de la perturbation atmosphérique en transmettant
des impulsions de plus en plus larges vers l'intégrateur 36-38 peut être limitée à
une valeur maximale telle que 10 ou 20s.
[0022] Avec l'autorégulation du seuil de sensibilité qui vient d'être d'écrit, on voit donc
que si le vent se transforme en tempête, l'alarme ne se déclenche pas du fait que
le seuil de sensibilité du comparateur 34 a été augmenté automatiquement auparavant.
[0023] On doit noter que les contraintes de fabrication liées à la précision des composants
mais aussi aux écarts thermiques imposent de prévoir une marge diminuant la sensibilité
du dispositif pour ne pas risquer un déclenchement intempestif. C'est pourquoi, dans
le mode de réalisation préféré, il est prévu une auto-calibration du dispositif. Celle
ci a lieu à la fin de la phase d'initialisation, après la mise sous tension, et consiste
pour le microprocesseur à rechercher la largeur du signal 32 qui permet d'avoir une
sensibilité optimale. En procédant par ajustements successifs du signal 32, il recherche
le seuil de sensibilité provoquant un déclenchement intempestif matérialisé par un
signal 32 permanent. Des ré-ajustements périodiques sont toutefois nécessaires à cause
des variations thermiques possibles. Pour cela, le microprocesseur procède de deux
façons. En l'absence d'incident, il recalcule la largeur optimale du signal 32 (par
exemple toutes les ½ heures). En cas d'incident détecté, il vérifie qu'il ne s'agit
pas d'un déclenchement intempestif en testant le seuil de sensibilité avant de valider
l'incident.
[0024] Les diagrammes illustrés sur la figure 2 permettent d'illustrer la valeur des signaux
S
1 à la sortie du moyen amplificateur 12, S
2 à la sortie du comparateur 24, S
3 à la sortie du comparateur 34, S
4 sur la ligne de sortie 32, S
5 à l'entrée du comparateur 34 et S
6 à la sortie du microprocesseur 26 vers l'alarme 28, lorsque 1) le dispositif est
au repos, 2) en présence d'une perturbation atmosphérique et 3) en présence d'une
effraction.
[0025] Lorsqu'il n'y a pas de perturbation atmosphérique (diagramme 1) telle que du vent
ni d'effraction, le signal S
1 fourni par le moyen amplificateur 12 a une valeur constante (0,8 volt) et les comparateurs
24 et 34 fournissent chacun un signal S
2 ou S
3 quasiment nul. Dans ce cas, le signal S
4 fourni par le microprocesseur sur la ligne 32 est un signal régulier qui permet d'obtenir
un signal S
5 sur l'entrée - du comparateur égal à environ 1 volt. Le signal S
3 étant réduit à 0, il en est de même du signal d'alarme S
6.
[0026] Si le vent se lève (diagramme 2) le signal S
1 fourni à la sortie du moyen amplificateur 12 devient approximativement sinusoïdal
et le signal S
2 fourni au microprocesseur est formé d'impulsions d'une largeur variable selon l'importance
de la perturbation. Le signal S
3 est toujours quasiment nul du fait que le seuil de sensibilité a été augmenté. En
effet, l'existence d'impulsions S
2 entraîne la génération par le microprocesseur d'impulsions S
4 dont la largeur dépend de la largeur et du nombre des impulsions S
2, ce qui résulte en un signal S
5 de tension plus élevée (2 volts dans le cas présent) à l'entrée - du comparateur
34. Comme précédemment, le signal S
3 étant réduit à 0, il en est de même du signal d'alarme S
6.
[0027] En présence d'une effraction (diagramme 3) le signal S
1 est très important aussi bien en largeur qu'en amplitude mais sans être sinusoïdal.
Le Signal S
2 à la sortie du comparateur 24 comporte alors une importante largeur d'impulsion.
Il en est de même du signal S
3 à la sortie du comparateur 34, et ce, quel que soit le seuil de sensibilité fixé
par l'entrée -. Par conséquent le signal S
6 prend une valeur élevée après une temporisation prédéterminée et déclenche ainsi
l'alarme 28. On doit noter que les signaux S
4 et S
5 ne revêtent aucune importance dans ce cas (ils sont représentés en pointillés) puisque
l'effraction est bien plus importante que la perturbation éventuelle.
[0028] On doit noter que l'analyse de la largeur du signal S
3 par le microprocesseur pourrait permettre de différencier le signal d'alarme fourni.
On pourrait ainsi prévoir que si cette largeur est comprise entre une largeur minimale
et une largeur maximale, il s'agit d'un choc (contre une vitre par exemple) ou d'une
tentative d'effraction, alors que l'effraction ne sera avérée que si cette largeur
est supérieure à la largeur maximale.
[0029] Des modifications peuvent être apportées à la description qui vient d'être faite
sans pour autant sortir du cadre de l'invention. Ainsi, on pourrait remplacer le comparateur
24 par un convertisseur analogique numérique permettant de fournir des configurations
de bits associées à la signature des perturbations atmosphériques possibles, lesdites
configurations étant analysées et reconnues par le microprocesseur 26 avant que ce
dernier transmette un signal S
4 sur sa sortie 32 qui soit fonction de la perturbation détectée.
1. Dispositif d'alarme comprenant un capteur de pression acoustique (10) fournissant
un signal analogique d'une part à une premier moyen amplificateur (12) et d'autre
part à un second moyen amplificateur (14), un premier comparateur (34) dont l'entrée
positive est connectée à la sortie dudit second moyen amplificateur et dont la sortie
fournit un signal d'alarme à un microprocesseur programmé (26) en cas d'effraction
ou de tentative d'effraction, des moyens d'autorégulation réagissant à une perturbation
atmosphérique telle que du vent de représentation sinusoïdale et comprenant un convertisseur
analogique-numérique (24) dont l'entrée est connectée à la sortie dudit premier moyen
amplificateur pour fournir en sortie un signal numérique en fonction de ladite perturbation
atmosphérique ;
ledit dispositif étant caractérisé en ce que ledit microprocesseur est programmé pour fournir, en réponse à la détection dudit
signal numérique fourni par ledit convertisseur, un signal numérique à l'entrée -
dudit premier comparateur dont les impulsions ont une largeur variable qui croît en
fonction de la durée et de l'importance de ladite perturbation atmosphérique de façon
à augmenter automatiquement le seuil de déclenchement du dispositif d'alarme et donc
diminuer sa sensibilité lorsque ledit capteur acoustique détecte ladite perturbation
atmosphérique.
2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel des moyens de conversion d'impulsions
(36, 38) connectés à l'entrée - dudit premier comparateur (34) fournissent un signal
dont la tension varie en fonction de la largeur en fonction du temps desdites impulsion
de largeur variable.
3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel lesdits moyens de conversion d'impulsions
comprennent un condensateur (38) chargé par lesdites impulsions de largeur variable
par l'intermédiaire d'une résistance (36) pour transformer lesdites impulsions de
largeur variable en un signal de tension dont la valeur est proportionnelle à leur
largeur en fonction du temps.
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel ledit convertisseur analogique
numérique (24) fournit une configuration de bits associée à ladite perturbation et
ledit microprocesseur (26) est programmé pour fournir un signal d'augmentation de
la tension appliquée à l'entrée - dudit premier comparateur (34) en fonction de la
dite configuration.
5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel ledit convertisseur analogique
numérique est un second comparateur (24) fournissant des impulsions de largeur variable
en fonction de l'importance de ladite perturbation atmosphérique.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel lesdits moyens d'alarme
comprennent ledit microprocesseur (26) programmé pour fournir un signal de tension
(S6) en réponse audit signal d'alarme dont la largeur en fonction du temps dépasse un
seuil prédéterminé et un moyen d'alarme (28) activé à la détection dudit signal de
tension.
7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel ledit moyen d'alarme (28) est activé
différemment selon que la largeur dudit signal d'alarme est comprise entre une valeur
minimale et une valeur maximale indiquant qu'il y a eu tentative d'effraction ou choc
ou que ladite largeur est supérieure à ladite valeur maximale indiquant qu'il y a
eu effraction.
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel ledit second moyen amplificateur
(14) comporte un amplificateur opérationnel (15) et est à gain variable grâce à un
potentiomètre (22) connecté entre la masse et l'entrée - dudit amplificateur opérationnel,
le réglage dudit potentiomètre étant fonction du local dans lequel se trouve le dispositif
d'alarme.
9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel ledit microprocesseur
(26) recherche, par ajustements successifs, la largeur optimale desdites impulsions
à largeur variable provoquant un déclenchement intempestif matérialisé par un signal
(32) permanent lors de l'initialisation du dispositif.
10. Dispositif selon la revendication 9 , dans lequel ledit microprocesseur (26) procède
à des ré-ajustements périodiques en re-calculant ladite largeur optimale en l'absence
d'incident ou en vérifiant qu'il ne s'agit pas d'un déclenchement intempestif en testant
le seuil de sensibilité en cas d'incident détecté.
1. Eine Alarmvorrichtung, die Folgendes umfasst: einen Atmosphärendrucksensor (10), der
einerseits einem ersten Verstärkermittel (12) und andererseits einem zweiten Verstärkermittel
(14) ein analoges Signal bereitstellt, einen ersten Vergleicher (34), dessen positiver
Eingang mit dem Ausgang des zweiten Verstärkermittels verbunden ist und dessen Ausgang
im Falle eines Einbruchs oder eines Einbruchsversuchs einem programmierten Mikroprozessor
(26) ein Alarmsignal bereitstellt, Selbstregelungsmittel, die auf eine atmosphärische
Störung, wie etwa Wind von sinusförmiger Darstellung, reagieren und einen Analog-Digital-Umwandler
(24) umfassen, dessen Eingang mit dem Ausgang des ersten Verstärkermittels verbunden
ist, um je nach atmosphärischer Störung ein digitales Signal bereitzustellen;
wobei die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mikroprozessor programmiert ist, um als Reaktion auf das Erfassen des vom Umwandler
bereitgestellten digitalen Signals dem negativen Eingang des ersten Vergleichers,
dessen Impulse eine variable Länge aufweisen, die je nach Dauer und Ausmaß der atmosphärischen
Störung derart wächst, dass die Schwelle zum Auslösen der Alarmvorrichtung automatisch
erhöht wird und folglich ihre Empfindlichkeit verringert wird, wenn der Atmosphärensensor
die atmosphärische Störung erfasst, ein digitales Signal bereitzustellen.
2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei Mittel zur Pulsumwandlung (36, 38), die mit dem
negativen Eingang des ersten Vergleichers (34) verbunden sind, ein Signal, dessen
Spannung je nach zeitabhängiger Länge der Impulse von variabler Länge variiert, bereitstellen.
3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei die Mittel zur Pulsumwandlung einen Kondensator
(38) umfassen, der durch die Impulse von variabler Länge mittels eines Widerstands
(36) geladen wird, um die Impulse von variabler Länge in ein Spannungssignal, dessen
Wert proportional zu ihrer zeitabhängigen Länge ist, umzuformen.
4. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Analog-Digital-Umwandler
(24) eine Bitkonfiguration bereitstellt, die der Störung zugehört, und der Mikroprozessor
(26) programmiert ist, um dem negativen Eigang des ersten Vergleichers (34) je nach
dieser Konfiguration ein Signal zur Erhöhung der angelegten Spannung bereitzustellen.
5. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Analog-Digital-Umwandler
ein zweiter Vergleicher (24) ist, der Impulse von variabler Länge je nach Ausmaß der
atmosphärischen Störung bereitstellt.
6. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Alarmmittel den Mikroprozessor
(26), der zum Bereitstellen eines Spannungssignals (S6) als Reaktion auf das Alarmsignal, dessen zeitabhängige Länge eine vorbestimmte Schwelle
überschreitet, programmiert ist, und ein Alarmmittel (28), das zur Erfassung des Spannungssignals
aktiviert wird, umfassen.
7. Vorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei das Alarmmittel (28) unterschiedlich aktiviert
wird, je nachdem, ob die Größe des Alarmsignals zwischen einem Minimalwert und einem
Maximalwert liegt, was anzeigt, dass ein Einbruchsversuch oder Aufprall stattgefunden
hat, oder ob die Größe über dem Maximalwert liegt, was anzeigt, dass ein Einbruch
stattgefunden hat.
8. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das zweite Verstärkermittel (14)
einen Operationsverstärker (15) beinhaltet und aufgrund eines Potentiometers (22),
das zwischen dem Erdschluss und dem negativen Eingang des Operationsverstärkers verbunden
ist, im Verstärkungsgrad variabel ist, wobei die Regelung des Potentiometers vom Raum
abhängt, in dem sich die Alarmvorrichtung befindet.
9. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Mikroprozessor (26), durch
aufeinander folgende Anpassungen, die optimale Länge der Impulse von variabler Länge
sucht, die bei der Initialisierung der Vorrichtung ein durch ein permanentes Signal
(32) verwirklichtes unzeitiges Auslösen verursachen.
10. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 9, wobei der Mikroprozessor (26) periodische
Neuanpassungen durchführt, indem er bei Nichtstattfinden eines Vorfalls oder beim
Überprüfen, dass es sich nicht um ein unzeitiges Auslösen beim Testen der Empfindlichkeitesschwelle
im Falle eines erfassten Vorfalls handelt, erneut die optimale Länge berechnet.
1. An alarm device comprising an acoustic pressure sensor (10) supplying an analog signal
to a first amplifying means (12) on the one hand and to a second amplifying means
(14) on the other hand, a first comparator (34) whereof the positive input is connected
to the output of said second amplifying means and whereof the output delivers a warning
signal to a programmed microprocessor (26) when there is a break-in or a break-in
attempt, self-adjusting means responsive to an atmospheric disturbance such as wind
having a sinusoidal representation, and comprising an analog-digital converter (24),
the input of which is connected to the output of said first amplifying means to supply
at the output a digital signal which varies in accordance with said atmospheric disturbance;
said device being characterized in that said microprocessor (26) is programmed to deliver, in response to the detection of
said digital signal supplied by said converter, a digital signal at the negative input
of said first comparator, the pulses of which have a variable width which increases
in accordance with the duration and the strength of said atmospheric disturbance so
as to automatically increase the alarm device's triggering threshold and hence reduce
its sensitivity when said acoustic sensor detects said atmospheric disturbance.
2. The device according to claim 2, in which pulse conversion means (36, 38) connected
to the negative input of said first comparator (34) supply a signal whose voltage
varies according to the width vs time of said variable-width pulses.
3. The device according to claim 3, in which said pulse conversion means include a capacitor
(38) charged by said variable-width pulses by means of a resistor (36) in order to
transform said variable-width pulses into a voltage signal, the value of which is
proportional to their width vs time.
4. The device according to any one of claims 1 to 3, in which said analog-digital converter
(24) delivers a configuration of bits associated with said disturbance and said microprocessor
(26) is programmed to deliver an augmentation signal for the voltage applied to the
negative input of said first comparator (34) in accordance with said configuration.
5. The device according to any one of claims 1 to 3, in which said analog-digital converter
is a second comparator (24) that supplies pulses whose width varies in accordance
with the magnitude of said atmospheric disturbance.
6. The device according to any one of claims 1 to 5, in which said alarm means include
said microprocessor (26) programmed to supply a voltage signal (S6) in response to said alarm signal whose width vs time exceeds a predetermined threshold
and an alarm means (28) which is activated upon detection of said voltage signal.
7. The device according to claim 6, in which said alarm means (28) is activated differently
depending upon whether the width of said alarm signal is between a minimum value and
a maximum value indicating that a break-in attempt or impact has occurred, or said
width is greater than said maximum value indicating that a break-in has occurred.
8. The device according to any one of claims 1 to 7, in which said second amplifying
means (14) features an operational amplifier (15) and has variable gain owing to a
potentiometer (22) connected between the ground and the - input of said operational
amplifier, the setting of said potentiometer varying according to the room in which
the alarm device is located.
9. The device according to any one of claims 1 to 8, in which said microprocessor (26)
searches, by successive adjustments, for the optimum width of said variable-width
pulses causing untimely triggering represented by a permanent signal (32) at the time
of device initialization.
10. The device according to claim 9, in which said microprocessor (26) carries out periodic
readjustments by recalculating said optimal width when no incident is detected or
by checking that it is not an untimely triggering by testing the sensitivity threshold
when an incident is detected.

