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    火灾自动报警系统的工作过程主要是:首先采集物体在燃烧时所造成的其周围环境温度的变化,烟雾浓度的变化,以及燃烧音,火焰发出的辐射与形状,烟雾形状等一些不同的物理量,再通过所使用的火灾探测器将采集到的物理量转换为电信号,最后将转换所得到的电信号送至整个系统的核心,即控制器中去,经由控制器处理所采集到的信号,以声或者光等多种形式发出报警。通过这种装置可以让人们能够尽早的发现火灾,在灾情发生初期亦或是尚未发生的超早期阶段,就及时的采取有效措施,能够做到很好的防患于未然,从而尽可能的减小由于发现不及时亦或是处理灾情时准备不够充分等原因而造成的额外的经济损失与人员伤亡,因此该系统的重要性也就不言而喻。
    1.2  火灾报警系统发展历程
    这种系统的研究历史可以一直追至19世纪40年代,从那时起,西方国家的一些研究人员们就已经开始了不懈的研究。在1847年,美国牙科医生Channing与缅因大学教授Farmer共同研究出第一台用于城镇火灾报警的发送装置;在此之后1890年英国研制出第一个感温式火灾探测器,由此才算是真正的开启了火灾自动探测报警技术的新纪元,在这之后的一百年中,感温探测器在所有火灾探测器中就一直占据主导地位,这段过程中,火灾自动探测报警的发展开始处于初级阶段;再到20世纪50年代,瑞典物理学家Ernst Meili制造出了现代离子感烟探测器的雏形,自此至70年代期间离子感烟探测器开始被广泛应用;20世纪70年代末,研究人员们在光电元件技术上取得重大突破,也因此人们开始将研究的目光移向了光电感烟探测器,在光电感烟探测器出现后,各国就开始减少离子感烟探测器的数量;而在20世纪80年代之后,研究人员们结合分析已用探测技术的缺点,通过将火灾探测技术与其他技术相互结合,开始将探测智能,监控智能与抗干扰算法等方法运用于火灾探测技术中,同时将信号处理技术,人工智能技术,自动控制技术与火灾探测技术紧密相连,来达到改进探测系统性能的目的,智能探测系统应运而生[1]。
    1.3  火灾报警系统发展现状及趋势
    1.3.1火灾报警系统发展现状
    1.3.2  火灾报警系统发展趋势
    1.4  研究目的及主要内容
        通过查阅资料了解火灾自动报警系统的相关知识,结合设计要求选择合适的传感器与器件,如火灾探测一般所使用到的探测器,单片机,模数转换器等,主要使用AT89S52,ADC0809,MQ-2,DS18B20等,了解各器件工作原理并使用protel软件分模块设计电路,在电路完成后学习C51语言以及KEIL软件的使用方法,绘制软件流程图。
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