报警系统探测器接线方式
报警探测器常识及其线尾电阻接法

目录1、报警系统由哪几部分组成? (2)2、报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种? (2)3、探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型? (2)4、主动红外探测器的工作原理? (2)5、被动红外探测器工作原理? (2)6、微波探测器工作原理? (2)7、什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器? (2)8、什么是双鉴探测器?市面上常见的双鉴探测器有哪些? (2)9、什么是三鉴探测器?什么是四鉴探测器? (3)10、什么是震动探测器? (3)11、常见震动探测器有哪几种?其工作原理是什么? (3)12、玻璃破碎探测器工作原理? (3)13、探测器标准输出信号是什么? (3)14、入侵探测器,什么是温度补偿? (3)15、什么是线尾电阻? (3)16、报警主机中的末端电阻工作原理 (4)17、关于线尾电阻的接法 (4)浅谈防盗报警器中报警信号的拾取原理及线尾电阻的作用 (4)单线尾电阻和双线尾电阻的接线方法 (6)双线尾电阻的接法 (7)1、报警系统由哪几部分组成?简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。
大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。
2、报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种?按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。
从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。
3、探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。
其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。
市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。
4、主动红外探测器的工作原理?主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。
红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。
火灾自动报警系统设备接线

火灾自动报警系统设备接线-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN火灾自动报警系统设备接线方法一、探测器接线:1.编码型火灾探测器:控制器信号二总线,串、并联均可;2.非编码型火灾探测器:需加装编址接口模块,编址接口模块与控制器采用无极性二总线连接,与电源采用无极性二总线连接,与非编码型火灾探测器采用有极性二总线连接。
非编码型火灾探测器在末端需加电阻或终端器用于匹配线路。
光束感烟火灾探测器需控制器信号二总线及电源DC24V二总线且还有反射器。
二、隔离器接线:控制器信号二总线三、手报(编码)接线:1.无电话插孔型:控制器信号二总线;2.有电话插孔型:控制器信号二总线;总线制电话编码模块采用四线制;多线制电话主机采用二总线制。
四、消火栓按钮(编码)接线:控制器信号二总线;与泵控制箱采用三线(一根DC24V有源输出线,一根回答输入线,一根公共地)连接;电源DC24V二总线。
五、单输入模块(编码)接线:控制器信号二总线;与设备两根线连接。
单输入模块用于主动型设备,这些设备动作后,输出的动作开关信号由此模块传给控制器。
六、单输入/输出模块(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线;单输入/输出模块用于被动型设备控制(排烟阀、送风阀、防火阀)。
七、切换模块接线:与单输入/输出模块配合使用,不直连控制器信号二总线。
用于防止交流电通过控制设备引入信号二总线。
八、双输入/双输出模块(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线;双输入/双输出模块用于双动型设备控制(防火卷帘门、水泵、排烟风机)。
九、双动作切换模块接线:与双输入/双输出模块配合使用,不直连控制器信号二总线。
用于控制设备与被控制设备之间的交、直流隔离及启动、停动双动作控制接口部件。
十、火灾光警报器(编码)接线:控制器信号二总线;十一、火灾声光报警器(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线;十二、火灾显示盘(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线;十三、消防广播接线:1.控制器信号二总线;2.电源DC24V二总线;3.两根广播线。
报警主机与常用探测器接线分析2 之线尾电阻与防拆接线

报警主机与常用探测器接线分析2 之线尾电阻与防拆接线作者:罗海成luohaicheng本文发表于:螺旋桨[智能建筑/智能家居专业知识分享博客]昨天我们分享了常用探测器输出开关量与报警主机的接线,理解了探测器与报警主机的两种常用接法,即探测器常开点接法与常闭点接法。
今天我们一起来分享一下,探测器为什么要采用线尾电阻,而且线尾电阻为什么要接在探测器内部,还有探测器防拆开关怎么接线。
昨天我们分享了,线尾电阻的作用可以完成两个报警条件,1、由电阻值变为0欧姆,作为报警条件,2、由电阻值变为无穷大,作为报警条件。
这样可以防破坏,因为我们在破坏的时候并不知道,这套报警系统采用的是多大的电阻值,即使知道电阻值,对于破坏系统增加了难度,理由很简单,我们必须要保证在破坏的瞬间,对于报警主机来说电阻值一样才不报警。
所以相对没有线尾电阻破坏系统要简单的多。
对于没有线尾电阻,报警系统报警条件如下,1、无穷大变为0欧姆;2、0欧姆变为无穷大。
要破坏这样的系统就变的很简单,如下图。
我们用其中一个报警条件,0欧姆变为无穷大为(常闭点接法)例分析,图中A与B之间我们只要用一根导线,就可以轻松把探测器屏蔽,不管你怎么探测输出,报警主机都没有反应,当然这个图也解释了,为什么线尾电阻一定要接在探测器里,因为如果把线尾电阻接在主机端,结果和没有采用线尾电阻结果一样。
好了报警系统防探测器破防坏的功能有了,当然有人也要问了,那有人要剪电源线或者说破坏电源会不会报警主机报警,答案是肯定,其实我们的探测器在设计的时候,就已经考虑这点了,所以我们所有的防入侵探测器,探测器的常开点与常闭点输出都是指在通电警戒的情况下所测量的常开点与常闭点。
也就是说在探测器没有通电的情况下,我们用万用表测量探测器的常开点量出来是常闭点,而常闭点量出来是常开点。
这样才能完成,探测器在通电情况有人破坏电源,探测器才能作出反应并报警。
防破坏功能有了,那么探测器防拆吗。
有人故意拆卸探测器,报主警会报警吗,答案也是肯定的。
有线防盗报警系统工作原理及接线方式

有线防盗报警系统工作原理及接线方式防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。
报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样),用来控制包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这几个方面,一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。
前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。
一、有线报警的系统原理安防主要分监控、报警、门禁控制三大块。
今天跟大家唠唠报警。
我们常见的安防报警系统主要分为有线和无线两种。
无线的报警系统因为安装方便,没有线缆束缚,也不破坏家居的整体环境风格,因此深受家庭用户喜欢。
小户型、公寓式智能家居安防产品主要以无线报警为主也就是这个主要原因。
但是在工程项目、大别墅、庭院、商业环境中,或者叫系统工程中无线的劣势就出现了。
因此有线防盗报警器因为稳定,价格实惠,所以受到大部分智能集成商的信赖,但是对于一般不是专业的人员来说,似乎连接有线探测器和防盗报警主机有点困难。
这让我想起来第一次用报警主机(D S7400X I)的时候的情景,又是说明书,又是电阻、又是继电器的挨个琢磨的场景。
我们知道一个典型的防盗报警系统主要部件是由:报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)三部分组成的。
前端探测器又包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。
前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。
就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。
所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。
以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。
火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统说明典型火灾探测器的安装说明:1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。
感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。
探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。
6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。
当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。
但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em 的余量,入端处应有明显标志。
9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
探测器安装(一)探测器安装(二)探测器安装(三) 安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。
安 装 说 明1.布线要求(1)信号线Z l 、Z 2可选用截面≥1.0mm 2的RVS 型双绞铜芯线,DC24V 电源线D 1、D 2应选用截面积≥2.5mm 2的BV 线。
(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。
探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。
探测报警器的安装高度根据介质Z 1、Z 2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子;K l 、K 2:AC220V 、5A 常开输出控制触点端子;V 1、V 2:有源DC5V 脉冲输出控制触点端子;探测器安装(四)安装说明1.单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。
火灾自动报警系统线制

P
报
G
警
控
制
器
T1
T2 …… Tn
P--完成供电、选址、自检、获取信号等功能 G--公共地线
可编辑ppt
10
二总线系统的连接方式
树型、环型、链式
树型为多数系统所采用;有的系统则要求输
出的两根总线再返回控制器的另两个输出端
子,构成环型,这时对控制器而言变成了四
根线。
另外,还有一种系统的P线对各探测器是串联
的,可称为链式连接方式,这时对探测器而
言,变成了三根线,而对控制器还是两根线
。
各连接方式如图所示。
可编辑ppt
11
①树枝型
P
报
G
警
控
制
器
T1
T2
T3 …… Tn
采用这种接线方法时,如果发生断线,可以自动判断 故障点。 但故障点后的探测器不能工作。
可编辑ppt
12
报
警
控 T1
T2
制
器
②环形二总 线系统
少,但技术的复杂性和难度也提高了。二总线制 中的G线为公共地线,P线则完成供电、选址、 自检、获取信息等功能。
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8
特点:设备技术复杂,安装简单成本低,检测维修方便
G
控
制
P
器
S
S ········· S
1
2
探测器
n
二总线连接方式
G:公共地线 P:供电、选址、自检、获取信息
可编辑ppt
9
二总线连接方式
(一)多线制 这是早期的火灾报警技术。它的特点是一个探测器(或若干 探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连,如图所 示。当回路中某一个探测器探测到火灾(或出现故障)时,在控 制器上只能反映出探测器所在回路的位置。而我国火灾报警系统 设计规范规定,要求火灾报警要报到探测器所在位置,即报到着 火点。于是只能一个探测器为一个回路,即探测器与控制器单线 连接。
报警主机接线图说明(1)

报警主机接线图说明
很多安防报警设备其实是没有声光报警器的,发生警情时只能将信息传递给报警主机,如果不能时刻盯着报警主机很容易会疏漏警情酿成大祸,很多人就想,如果能有声光报警器就好了。
其实这个想法时可行的哦,报警主机是可以接入声光报警器的,操作也不复杂,跟我一起来学学报警主机接线操作吧。
报警主机怎么接声光报警器?
为保证后期系统运行正常,报警主机预留了很多接口,作为就地报警的主要设备,报警主机当然也要为声光报警器留有接口,并且因为采用了继电器控制,甚至可以接大功率的警号。
接线方式很简单:警号的(+)极与+12V电源的(+)级连接,(-)级与端子“输出”的其中一
根线连接,同时将“输出”的另外一根线与电源的(-)连接。
不仅如此,报警主机另外两大关键:电源和探测器的接线也很简单!报警主机与电源的连接:
ES6106CV20可以承受直流12 -27V电源,电源从电源输入接口的红黑端输入。
注意在给蓄电池充电时,一般都是12V、18V和24V,我们在供电时最好选择是蓄电池电压的1.1-1.2倍之间,例如: 12V 蓄电池我们一般选择13. 8V。
报警主机与线探测器的连接:
主机本身最多可以接8个有线探测器,主机共有4个有线(加4个公共端)接入端子,通过编程每个接口可以接1个常开、1个常闭、带1个线尾电阻、带2个线尾电阻的有线探测器。
具体接法如下:
报警主机作为整个报警系统的大脑,肩负的责任十分重大,因此在购买时一定要多对比,再三斟酌,欢迎留言探讨。
消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法消防设备是保障人民生命财产安全的重要装备,其接线方法的正确性直接关系到设备的正常运行和使用效果。
本文将整理和介绍一些常见的消防设备接线方法。
1.消防泵接线方法消防泵是消防系统中重要的供水设备,其接线方法一般包括电源线接线、控制线接线和信号线接线。
a.电源线接线:将电源线的相线、零线和地线与电源箱连接。
相线根据电源的相序与泵电机的U、V、W三根相线相应连接,零线与电机的中性点相连接,地线连接到设备的接地螺钉上。
这样可确保泵能正常供电。
b.控制线接线:将控制线的各个信号线与控制装置相应插口连接。
一般包括启动信号线、停止信号线、故障信号线等。
根据对应关系正确连接控制线可实现对泵的远程启停控制。
c.信号线接线:消防泵一般还具有各种故障保护和状态显示功能,其信号线包括故障信号线、运行状态信号线等。
将信号线连接到相应的控制装置或显示屏上,可以实现故障报警和运行状态显示的功能。
2.自动喷水灭火系统接线方法自动喷水灭火系统是一种常见的消防设备,其接线方法一般包括电源线接线、控制线接线和传感器接线。
a.电源线接线:将电源线的相线、零线和地线与电源箱连接。
相线连接到电源开关,零线与电源的中性点连接,地线连接到设备的接地螺钉上,以确保系统正常供电。
b.控制线接线:将控制线的启动信号线、停止信号线和故障信号线分别与控制装置的对应接口相连。
通过对控制线的接线连接,可以实现对喷水系统的远程控制和故障报警功能。
c.传感器接线:自动喷水灭火系统通常具有根据烟雾、火焰等传感器信号来触发喷水装置的功能,其传感器线需要正确连接到相应的传感器上。
根据传感器的具体类型和接线方式进行接线连接。
3.火灾报警系统接线方法火灾报警系统是消防设备的重要组成部分,其接线方法一般包括电源线接线、探测器接线和控制线接线。
a.电源线接线:将电源线的相线、零线和地线与电源箱连接。
相线连接到电源的相序和火灾报警控制盘的电源输入端,零线与电源的中性点相连接,地线连接到设备的接地螺钉上。
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报警系统探测器接线方式
红外对射分发射器与接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端、电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先您要弄清您就是接常开还就是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法就是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器
一个防盗报警系统其主要部件就是由报警主机板、前端探测器与警讯发送装置(联网报警通讯与现场声光报警)组成的。
前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。
前端探测器就是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就就是通过前端探测器来完成的。
就前端探测器与报警主机间的联系、信号传递,说到底就就是一个开关量信号的传送与接收过程。
所谓开关量信号,就就是一个电气回路的开路与短路过程。
以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,假如探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。
就目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,第一类就是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;第二类就是那些经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管就是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;而第三类则就是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递就是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管就是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。
而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。
当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式与接线方式未能一致,报警系统将一直认为设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。
那么探测器就是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就就是本篇要重点谈的问题。
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)与两个拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线与电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以Pyronix XS 双元被动红外探测器为例说明:
1、无防拆接线
不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器就是否遭到破坏,这种方
式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。
其接线方式最为简朴、可靠,但安全性差。
在这种接线方式下,报警主机只能感知探测器就是否被警情触发,而无法探测到其它诸如盒盖被打开,线路被破坏(当线路被短路报警系统依然认为探测器工作正常,而当线路被剪断或探测器失电则报警系统认为警情发生),其接线方式如下图:
2、单独防拆防区接线
采用将探测器防拆端口信号专门接入报警主机专用的防拆防区,这种方式的接线可靠、简朴,通过报警主机对防拆防区单独编程达到设备、线路防拆。
因为需要额外的线路传递防拆信号,因此探测器的线材选择必须选用六芯以上。
在这种接线方式下,当出现探测器盒盖被打开,线路被剪断或探测器失电时,无论报警系统就是否处于布防状态,报警主机对应的防拆防区将被触发发出设备被拆动报
警,但这种方式对探测器防拆接口或线路被短路时不会有报警触发,具有一定的局限性。
其接线方式如下图:
3、单线末电阻接线
这种接线方式具备了基础的设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为单线末防区。
在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判断所发生的警情就是何种警情。
线末电阻的详细规格不同品牌型号的报警主机有各自的规范,常用的有1KΩ、4、7KΩ、5、6KΩ、6、8KΩ,这里我们以Pyronix Matrix系列主机的规范为例做介绍。
在未发生任何警情与设备线路破坏时,探测器输出的信号线端电阻为4、7KΩ,这时报警主机判断为防区闭合探测器正常无警情;当处于常规的警情触发,探测器输出的信号线端电阻为无穷大(即开路),这时报警主机判定为防区开路而探测器正常,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警;同样,如果探测器盒盖被打开,探测器输出的信号线端电阻也为无穷大(即开路),这时报警主机依旧判定为防区开路而探测器正常,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警(而不就是防拆报警);但就是,如果出现线路被短路,则探测器输出的信号线端电阻为0Ω,报警主机将立刻被触发发出设备被拆动报警。
由此可见,这种接线模式只有在信号线被短路的情况下,报警系统才能感知到设备被破坏,而在探测器失电、被打开盒盖或线路被剪断时,报警系统都只能认为就是常规警情触发,在撤防状态下并不会发出报警。
由于这种方式对探测器防拆接口或线路被短路时不会有报警触发,具有很大的局限性,究竟一般破坏剪线、拆壳的多,短路信号线这些难度较大的很少发生。
其接线方式如下图:
注重:多个探测器串接公用一个防区的情况下,只能在其中一个探测器按照单线末方式接线,其它探测器均需按照无防拆方式接线,不能再接入电阻。
因为单线末电阻方式报警主机只能准确感知0Ω、4、7KΩ与无穷大。
其它探测器的接法如下图:
4、双线末电阻接线
这种接线方式具备了最强的设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为双线末电阻防区。
在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判定所发生的警情就是何种警情。
线末电阻的详细规格不同品牌型号的报警主机有各自的规范,常用的有1KΩ、4、7KΩ、5、6KΩ、6、8KΩ,这里我们以Pyronix Matrix系列主机的规范为例做介绍。
在未发生任何警情与设备线路破坏时,探测器输出的信号线端电阻为4、7KΩ,这时报警主机判定为防区闭合探测器正常无警情;当处于常规的警情触发时,NC 与C端(或ALARM两端)开路,探测器输出的信号线端电阻变化为9、4KΩ,这时报警主机判定为防区开路而探测器正常,在布防状态时报警系统根据相应的设定发出对应的报警;而当探测器盒盖被打开、设备失电或者线路被剪,探测器输出的信号
线端电阻为无穷大(即开路),报警主机将立刻被触发发出设备被拆动报警;至于另一种情况,即如果出现线路被短路,则探测器输出的信号线端电阻为0Ω,报警主机也将立即被触发发出设备被拆动报警。
由此可见,这种接线模式只有在常规警情触发探测器,NC与C端(或ALARM两端)开路,探测器输出的信号线端电阻变化为9、4KΩ时才属于正常受布防控制的报警,其它的探测器失电、盒盖被开启、线路被剪导致的信号线开路与信号线被短路的情况,报警系统均会探测到并判定为防拆报警而无需设防状态直接报警。
因此这种方式尽管线路连接较为麻烦,但其对设备的保护确实最周全的。
其接线方式如下图:
注重:多个探测器串接共用一个防区的情况下,只能在其中一个探测器按照双线末方式接线,其它探测器C端与T端(或者ALARM与TAPMPER)间的跨接电阻均改为导线直接连同,不能再接入电阻。
因为双线末电阻方式报警主机只能正确感知0Ω、4、7KΩ、9、4KΩ与无穷大。
其它探测器的接法如下图示:
5、关于探测器自带线末电阻的接线
现在有部分探测器为了方便我们安装调试,自身配置了线末电阻,如我们常用的Pyronix KX15ED。
这些探测器的接线原理与常规探测器完全一样,只不过线末电阻已经做在了PCB上,可以方便的通过插针帽短接来实现无防拆接线、有防拆接线、单线末电阻接线与双线末电阻接线。
无防拆接线与有防拆接线方法与常规完全一样,线末电阻插针全部保持开路,如下面两张图片:
单线末电阻接线则将TAMPER的4、7KΩ插针用短接帽短接,而单线末电阻接法的中间探测器则所有线末电阻插针开路,如下面两张图:
双线末电阻接线则将TAMPER与ALARM的两个4、7KΩ插针都用短接帽短接,而双线末电阻接法的中间探测器则只将ALARM的4、7KΩ插针用短接帽短接,如下面两张图:。