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1、(10)申请公布号 CN 103946703 A (43)申请公布日 2014.07.23 C N 1 0 3 9 4 6 7 0 3 A (21)申请号 201280056484.0 (22)申请日 2012.10.04 61/544,150 2011.10.06 US 61/544,363 2011.10.07 US 61/544,386 2011.10.07 US 61/570,418 2011.12.14 US 61/570,436 2011.12.14 US 61/570,485 2011.12.14 US 61/578,502 2011.12.21 US 13/633,616 20。
2、12.10.02 US 13/633,523 2012.10.02 US 13/633,686 2012.10.02 US 13/633,429 2012.10.02 US G01N 27/66(2006.01) G08B 17/11(2006.01) (71)申请人密克罗奇普技术公司 地址美国亚利桑那州 (72)发明人约瑟夫朱利谢 基思柯蒂斯 保罗N卡茨 (74)专利代理机构北京律盟知识产权代理有限 责任公司 11287 代理人沈锦华 (54) 发明名称 用以确定存在漏电流时的离子电流的差动电 流测量 (57) 摘要 一种离子腔室提供表示其当受外部条件例如 清洁空气或烟雾影响时的特性的电流。。
3、在第一极 性下将直流DC电压施加到所述离子腔室,且在所 述第一极性下测量通过所述离子腔室的所得电流 及寄生漏电流,接着在与所述第一极性相反的第 二极性下将所述DC电压施加到所述离子腔室,且 在所述第二极性下测量通过所述离子腔室的所得 电流及寄生漏电流。因为在所述第二极性下实质 上无电流流过所述离子腔室,所以可通过从所述 第一极性下测量的所述电流减去所述第二极性下 测量的所述电流而从总电流测量中移除所述共同 模式寄生漏电流贡献,从而仅得到通过所述离子 腔室的所述电流。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.05.16 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2。
4、012/058688 2012.10.04 (87)PCT国际申请的公布数 据 WO2013/052622 EN 2013.04.11 (51)Int.Cl. 权利要求书7页 说明书19页 附图18页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书7页 说明书19页 附图18页 (10)申请公布号 CN 103946703 A CN 103946703 A 1/7页 2 1.一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法,所述方法包括以下步骤: 将离子腔室的第一电极及第二电极耦合到第一极性下的电压; 确定由所述第一极性下的所述电压所引起的所述离子腔室的所述第一电极与所述第 二电。
5、极之间的第一电流; 将所述离子腔室的所述第一电极及所述第二电极耦合到第二极性下的所述电压; 确定由所述第二极性下的所述电压所引起的所述离子腔室的所述第一电极与所述第 二电极之间的第二电流;及 确定所述第一电流与所述第二电流之间的差,其中所述差为通过所述离子腔室的所述 离子电流。 2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二极性与所述第一极性相反。 3.根据权利要求1所述的方法,其中所述电压为直流DC电压。 4.根据权利要求1所述的方法,其中所述离子腔室包括用于离子化其中的气体分子的 辐射源。 5.根据权利要求1所述的方法,其中所述离子腔室用以检测烟雾粒子。 6.根据权利要求1所述的方法,其中所述。
6、确定所述第一电流与所述第二电流之间的所 述差的步骤包括以下步骤: 将第一电流测量及第二电流测量存储于存储器中;及 从一电流测量中减去另一电流测量。 7.根据权利要求1所述的方法,其中所述电压为多个电压脉冲。 8.一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法,所述方法包括以下步骤: 将电容器设定到开始电压; 将离子腔室的第一电极耦合到供应电压; 将所述离子腔室的第二电极耦合到所述电容器; 对所述电容器充电历时第一时间周期; 将所述电容器上的第一充电电压转换为其第一数字表示; 将所述第一数字表示存储于存储器中; 将所述电容器设定到所述开始电压; 将所述离子腔室的所述第二电极耦合到所述供应电压; 将所述离。
7、子腔室的所述第一电极耦合到所述电容器; 对所述电容器充电历时第二时间周期; 将所述电容器上的第二充电电压转换为其第二数字表示; 将所述第二数字表示存储于所述存储器中;及 确定所述第一数字表示与所述第二数字表示之间的差,其中所述差为所述离子腔室中 的所述离子电流的数字表示。 9.根据权利要求8所述的方法,其中所述开始电压实质上为零(0)伏特。 10.根据权利要求8所述的方法,其中所述开始电压实质上为所述供应电压。 11.根据权利要求8所述的方法,其进一步包括确定所述差是否在警报条件范围中的 步骤。 12.根据权利要求11所述的方法,其进一步包括当所述差在所述警报条件范围中时致 权 利 要 求 书。
8、CN 103946703 A 2/7页 3 动警报的步骤。 13.根据权利要求8所述的方法,其中所述电压为包括多个输出电压脉冲的脉冲产生 器。 14.根据权利要求8所述的方法,其进一步包括将围绕所述离子腔室的防护环充电到 所述电容器上的电压的步骤。 15.一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法,所述方法包括以下步骤: 将电容器设定到开始电压; 将离子腔室的第一电极耦合到脉冲源; 将所述离子腔室的第二电极耦合到所述电容器; 通过来自所述脉冲源的多个脉冲对所述电容器充电历时第一时间周期; 计数将所述电容器充电到第二电压所需要的所述多个脉冲的第一数目; 将所述第一数目存储于存储器中; 将所述电容器设。
9、定到供应电压; 将所述离子腔室的所述第二电极耦合到所述脉冲源; 将所述离子腔室的所述第一电极耦合到所述电容器; 通过来自所述脉冲源的所述多个脉冲对所述电容器充电历时第二时间周期; 计数将所述电容器充电到所述第二电压所需要的所述多个脉冲的第二数目; 将所述第二数目存储于存储器中;及 确定所述第一数目与所述第二数目之间的差,其中所述差为所述离子腔室中的所述离 子电流的数字表示。 16.根据权利要求15所述的方法,其中所述开始电压实质上为零(0)伏特。 17.根据权利要求15所述的方法,其中所述开始电压实质上为所述供应电压。 18.根据权利要求15所述的方法,其进一步包括确定所述差是否在警报条件范围。
10、中的 步骤。 19.根据权利要求18所述的方法,其进一步包括当所述差在所述警报条件范围中时致 动警报的步骤。 20.根据权利要求15所述的方法,其进一步包括将围绕所述离子腔室的防护环充电到 所述电容器上的电压的步骤。 21.一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法,所述方法包括以下步骤: 将电容器设定到第一电压; 将离子腔室的第一电极耦合到多个电压转变,所述多个电压转变具有时间周期及从实 质上零伏特到实质上一电压的电压振幅; 将所述离子腔室的第二电极耦合到所述电容器; 通过具有所述经定义的时间周期的所述多个电压转变对所述电容器充电及放电;及 计数将所述电容器充电到第二电压所需要的所述多个电压转变。
11、的转变数目。 22.根据权利要求21所述的方法,其进一步包括确定所述转变数目是否表示警报条件 范围的步骤。 23.根据权利要求21所述的方法,其进一步包括以下步骤: 测量所述电容器上的充电电压;及 权 利 要 求 书CN 103946703 A 3/7页 4 调整所述多个电压转变的在实质上零伏特处及在实质上所述电压处时的所述时间周 期,其中: 当所述电容器上的所述充电电压小于所述电压的一半时,所述多个电压转变的在所述 零伏特振幅处时的所述时间周期大于所述多个电压转变的在所述电压振幅处时的所述时 间周期; 当所述电容器上的所述充电电压为实质上所述电压的一半时,所述多个电压转变的所 述零伏特振幅及。
12、所述电压振幅的所述时间周期实质上相同;及 当所述电容器上的所述充电电压大于所述电压的一半时,所述多个电压转变的在所述 零伏特振幅处时的所述时间周期小于所述多个电压转变的在所述电压振幅处时的所述时 间周期。 24.根据权利要求21所述的方法,其进一步包括将围绕所述离子腔室的防护环充电到 实质上所述电容器上的所述充电电压的步骤。 25.一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法,所述方法包括以下步骤: 将电容器设定到开始电压; 将离子腔室及电容器串联耦合到第一极性下的供应电压; 对所述电容器充电历时第一时间周期; 将所述离子腔室及所述电容器串联耦合到第二极性下的所述供应电压; 对所述电容器放电历时第二。
13、时间周期;及 在检测时间周期之后测量所述电容器上的充电电压。 26.根据权利要求25所述的方法,其中所述开始电压实质上为零(0)伏特。 27.根据权利要求25所述的方法,其中所述开始电压实质上为所述供应电压。 28.根据权利要求25所述的方法,其进一步包括确定所述经测量充电电压是否在警报 条件范围中的步骤。 29.根据权利要求28所述的方法,其进一步包括当所述经测量充电电压在所述警报条 件范围中时致动警报的步骤。 30.根据权利要求25所述的方法,其中所述供应电压为具有包括多个电压脉冲的输出 的脉冲产生器。 31.根据权利要求25所述的方法,其进一步包括将围绕所述离子腔室的防护环充电到 实质上。
14、所述电容器上的所述充电电压的步骤。 32.一种用于检测烟雾的设备,其包括: 具有辐射源且包括第一电极及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室对烟雾进 入开放;及 微控制器,其包括: 耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关; 耦合到所述离子化腔室的所述第二电极的第二开关; 具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的数字驱动器; 耦合到所述第一开关及所述第二开关的第二位置的电容器; 耦合于所述电容器与电力供应器共同电位之间的第三开关,所述第三开关适宜使所述 电容器放电; 权 利 要 求 书CN 103946703 A 4/7页 5 耦合到所述数字驱动器的输入的计时器,其中所述计。
15、时器产生具有时间周期的脉冲; 模/数转换器ADC; 耦合于所述电容器与所述ADC之间的第四开关;及 数字处理器与存储器,其中所述数字处理器耦合到所述第一开关、所述第二开关、所述 第三开关及所述第四开关,且控制所述第一开关、所述第二开关、所述第三开关及所述第四 开关;及 所述ADC及所述计时器耦合到所述数字处理器; 其中 当所述第一开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第一电极耦合到所述数 字驱动器, 当所述第一开关处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第一电极耦合到所述电 容器, 当所述第二开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述数 字驱动器, 当所述第二开关处于。
16、所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述电 容器; 当所述第三开关闭合时,所述电容器实质上在零(0)伏特处;及 当所述第四开关闭合时,所述电容器耦合到所述ADC。 33.根据权利要求32所述的用于检测烟雾的设备,其中所述离子化腔室包括: 由第三电极分离的两个腔室,其中所述两个腔室中的一者对烟雾进入开放且另一者对 烟雾进入关闭; 耦合到所述第三电极的第五开关; 所述第一开关及所述第五开关具有三个位置,其中第三位置为断开; 所述数字驱动器耦合到所述第五开关的第一位置;及 所述电容器耦合到所述第五开关的第二位置。 34.根据权利要求32所述的用于检测烟雾的设备,其中所述微控制器进一步包。
17、括警报 驱动器。 35.根据权利要求34所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述警报驱动 器的可听/视觉警报。 36.根据权利要求32所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括围绕所述离子腔室的 防护环,其中所述防护环被充电到实质上与所述电容器上的充电电压相同的防护环电压。 37.根据权利要求32所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述电容器的 第二电容器。 38.一种用于检测烟雾的设备,其包括: 具有辐射源且包括第一电极及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室对烟雾进 入开放;及 集成电路,其包括: 耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关; 耦合到所述离子化腔室的所述第二。
18、电极的第二开关; 权 利 要 求 书CN 103946703 A 5/7页 6 具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的数字驱动器; 具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第二位置的第一输入及耦合到电压参考 的第二输入的电压比较器; 耦合于所述电压比较器的所述第一输入与所述第二输入之间的电容器; 具有耦合到所述电压比较器的输出的D输入及耦合到时钟产生器的时钟输入的触发 器,其中每当从所述时钟产生器接收到时钟信号时,所述D输入处的逻辑值即被传送到所 述触发器的Q输出; 耦合于所述触发器的所述Q输出与所述电压比较器的所述第一输入之间用于对所述 电容器充电及放电的反馈电阻器; 耦合于所。
19、述电压比较器的所述第一输入与电力供应器共同电位之间的电流测量电阻 器; 其中当所述电压比较器的所述第一输入上的电压大于来自所述电压参考的电压时,所 述电压比较器的所述输出在逻辑低处且所述电容器被放电,且当所述电压比较器的所述第 一输入上的所述电压小于来自所述电压参考的所述电压时,所述电压比较器的所述输出在 逻辑高处且所述电容器被充电; 用于在特定时间周期期间当所述触发器的所述Q输出在逻辑高处时计数来自所述时 钟产生器的时钟脉冲的第一数目的第一计数器;及 用于在特定时间周期期间计数来自所述时钟产生器的时钟脉冲的第二数目的第二计 数器; 其中 当所述第一开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述。
20、第一电极耦合到所述数 字驱动器, 当所述第一开关处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第一电极耦合到所述电 压比较器的所述第一输入, 当所述第二开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述数 字驱动器,及 当所述第二开关处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述电 压比较器的所述第一输入。 39.根据权利要求38所述的用于检测烟雾的设备,其中所述集成电路为具有数字处理 器与存储器的微控制器。 40.根据权利要求39所述的用于检测烟雾的设备,其中在所述第一计数器及所述第二 计数器进行计数期间,所述微控制器的所述数字处理器与存储器进入低功率睡眠模式中。 41.根。
21、据权利要求38所述的用于检测烟雾的设备,其中所述集成电路进一步包括警报 驱动器。 42.根据权利要求41所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述警报驱动 器的可听/视觉警报。 43.根据权利要求38所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括围绕所述离子腔室的 防护环,其中所述防护环被充电到实质上与所述电容器上的充电电压相同的防护环电压。 44.根据权利要求38所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述电容器的 权 利 要 求 书CN 103946703 A 6/7页 7 第二电容器。 45.一种用于检测烟雾的设备,其包括: 具有辐射源且包括第一电极及第二电极的离子化腔室,其中所述离子。
22、化腔室对烟雾进 入开放;及 微控制器,其包括: 耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关; 耦合到所述离子化腔室的所述第二电极的第二开关; 具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的数字驱动器; 耦合到所述第一开关及所述第二开关的第二位置的电容器; 耦合于所述电容器与电力供应器共同电位之间的第三开关,所述第三开关适宜使所述 电容器放电; 具有耦合到所述电容器的第一输入及耦合到电压参考的第二输入的电压比较器; 耦合到所述数字驱动器的输入的脉冲产生器; 耦合到所述脉冲产生器的脉冲计数器,其中所述脉冲计数器计数来自所述脉冲产生器 的脉冲的数目;及 数字处理器与存储器,其中所述数字处理。
23、器耦合到所述第一开关、所述第二开关及所 述第三开关、所述脉冲产生器及所述计数器脉冲,且控制所述第一开关、所述第二开关及所 述第三开关、所述脉冲产生器及所述计数器脉冲; 其中 当所述第一开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第一电极耦合到所述数 字驱动器, 当所述第一开关处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第一电极耦合到所述电 容器, 当所述第二开关处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述数 字驱动器, 当所述第二开关处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第二电极耦合到所述电 容器;及 当所述第三开关闭合时,所述电容器实质上在零(0)伏特处。 46.根据权利要求45。
24、所述的用于检测烟雾的设备,其中在所述脉冲计数器进行脉冲计 数期间,所述微控制器的所述数字处理器与存储器进入低功率睡眠模式中。 47.根据权利要求45所述的用于检测烟雾的设备,其中所述微控制器进一步包括警报 驱动器。 48.根据权利要求47所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述警报驱动 器的可听/视觉警报。 49.根据权利要求45所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括围绕所述离子腔室的 防护环,其中所述防护环被充电到实质上与所述电容器上的充电电压相同的防护环电压。 50.根据权利要求45所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述电容器的 第二电容器。 51.一种用于检测烟雾的设备。
25、,其包括: 权 利 要 求 书CN 103946703 A 7/7页 8 具有辐射源且包括第一电极及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室对烟雾进 入开放; 耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的脉冲产生器,其中所述脉冲产生器输出包括 从实质上零伏特到实质上一电压的电压转变; 耦合到所述离子化腔室的所述第二电极的电容器; 预充电电压参考; 耦合于所述预充电电压参考与所述电容器之间的预充电开关,其中所述预充电开关最 初将所述预充电电压参考耦合到所述电容器以用于将所述电容器充电到第一电压; 耦合到所述电容器的电压确定电路;及 耦合到所述脉冲产生器且计数来自所述脉冲产生器的脉冲的数目的脉冲计数器,其。
26、中 所述脉冲计数器计数将所述电容器充电到第二电压所需要的来自所述脉冲产生器的脉冲 的数目。 52.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其中所述脉冲产生器为具有可编程 时间周期的脉冲宽度调制PWM产生器。 53.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其中所述第一电压为约所述电压的 一半。 54.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其中所述电压确定电路包括电压比 较器。 55.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其中所述电压确定电路包括模/数 转换器ADC。 56.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其中所述脉冲产生器、所述电容器、 所述预充电电压参考、所述预充电开关、。
27、所述电压确定电路及所述脉冲计数器设在微控制 器中。 57.根据权利要求56所述的用于检测烟雾的设备,其中所述微控制器进一步包括警报 驱动器。 58.根据权利要求57所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述警报驱动 器的可听/视觉警报。 59.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括围绕所述离子腔室的 防护环,其中所述防护环被充电到实质上与所述电容器上的充电电压相同的防护环电压。 60.根据权利要求51所述的用于检测烟雾的设备,其进一步包括耦合到所述电容器的 第二电容器。 权 利 要 求 书CN 103946703 A 1/19页 9 用以确定存在漏电流时的离子电流的差动电。
28、流测量 技术领域 0001 本发明涉及一种离子腔室接口,且特定来说涉及一种具有电流输入接口的微控制 器,所述微控制器在确定存在漏电流时的离子电流时去除共模电流泄漏。 背景技术 0002 烟雾检测器一般使用含有放射性离子源的离子化腔室,所述离子化腔室耦合到高 输入阻抗运算放大器。用于烟雾检测器中的典型离子化腔室提供极小电流(nA),所述电流 在存在烟雾粒子时减小。运算放大器用以将此电流转换为接着经测量以确定烟雾的存在的 电压。高温在烟雾检测器中的运算放大器的输入上引起增大的漏电流。此情形影响了离 子化腔室烟雾检测功能的总体性能。因此,漏电流的所述增大可引起多种问题,例如,不准 确性等,所述多种问。
29、题在设计烟雾检测器时可需要另外的补偿电路且因此可增大装置的成 本。 0003 另外,离子腔室的阻抗极高,且任何漏电流(例如,印刷电路板漏电流)皆会掩盖 离子腔室电流。烟雾检测离子腔室因此需要复杂的制造过程,其中感测集成电路运算放大 器的接脚经弯曲且直接在空中(mid-air)熔接到离子腔室。如以上所提及,需要特殊的低 泄漏电路以检测由离子腔室中的烟雾的存在所引起的通过离子腔室的小电流改变。 发明内容 0004 因此,存在对于既不需要敏感且昂贵的组件也不需要复杂制造过程的用以在烟雾 检测器的离子腔室中检测烟雾的方式的需要。 0005 根据一实施例,一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法可包括以下。
30、步骤:将 离子腔室的第一电极及第二电极耦合到在第一极性下的电压;确定由在所述第一极性下的 所述电压所引起的在所述离子腔室的所述第一电极及所述第二电极之间的第一电流;将所 述离子腔室的所述第一电极及所述第二电极耦合到在第二极性下的所述电压;确定由在所 述第二极性下的所述电压所引起的在所述离子腔室的所述第一电极及所述第二电极之间 的第二电流;及确定所述第一电流与所述第二电流之间的差,其中所述差可为通过所述离 子腔室的离子电流。 0006 根据本方法的另一实施例,所述第二极性可与所述第一极性相反。根据本方法的 另一实施例根据本方法的另一实施例,所述电压可为直流(DC)电压。根据本方法的另一 实施例根。
31、据本方法的另一实施例,所述离子腔室可包括用于离子化其中的气体分子的辐射 源。根据本方法的另一实施例根据本方法的另一实施例,所述离子腔室可用以检测烟雾粒 子。 0007 根据本方法的另一实施例,所述确定所述第一电流与所述第二电流之间的所述差 的步骤可包括以下步骤:将第一电流测量及第二电流测量存储于存储器中;及从一电流测 量减去另一电流测量。根据本方法的另一实施例,所述电压可为多个电压脉冲。 0008 根据另一实施例,一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法可包括以下步骤: 说 明 书CN 103946703 A 2/19页 10 将电容器设定到开始电压;将离子腔室的第一电极耦合到供应电压;将所述离。
32、子腔室的第 二电极耦合到所述电容器;对所述电容器充电历时第一时间周期;将所述电容器上的第一 充电电压转换为其第一数字表示;将所述第一数字表示存储于存储器中;将所述电容器设 定到所述开始电压;将所述离子腔室的所述第二电极耦合到所述供应电压;将所述离子腔 室的所述第一电极耦合到所述电容器;对所述电容器充电历时第二时间周期;将所述电容 器上的第二充电电压转换为其第二数字表示;将所述第二数字表示存储于所述存储器中; 及确定所述第一数字表示与所述第二数字表示之间的差,其中所述差可为所述离子腔室中 的所述离子电流的数字表示。 0009 根据本方法的另一实施例,所述开始电压可实质上为零(0)伏特。根据本方法。
33、的 另一实施例,所述开始电压可实质上为所述供应电压。根据本方法的另一实施例,其可包括 确定所述差是否可在警报条件范围中的步骤。根据本方法的另一实施例,其可包括当所述 差可在所述警报条件范围中时致动警报的步骤。根据本方法的另一实施例,所述电压可为 包括多个输出电压脉冲的脉冲产生器。根据本方法的另一实施例,其可包括将围绕所述离 子腔室的防护环充电到所述电容器上的电压的步骤。 0010 根据又一实施例,一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法可包括以下步骤: 将电容器设定到开始电压;将离子腔室的第一电极耦合到脉冲源;将所述离子腔室的第二 电极耦合到所述电容器;通过来自所述脉冲源的多个脉冲对所述电容器充。
34、电历时第一时间 周期;计数将所述电容器充电到第二电压所需要的所述多个脉冲的第一数目;将所述第一 数目存储于存储器中;将所述电容器设定到供应电压;将所述离子腔室的所述第二电极耦 合到所述脉冲源;将所述离子腔室的所述第一电极耦合到所述电容器;通过来自所述脉冲 源的所述多个脉冲对所述电容器充电历时第二时间周期;计数将所述电容器充电到所述第 二电压所需要的所述多个脉冲的第二数目;将所述第二数目存储于存储器中;及确定所述 第一数目与所述第二数目之间的差,其中所述差可为所述离子腔室中的所述离子电流的数 字表示。 0011 根据本方法的另一实施例,所述开始电压可实质上为零(0)伏特。根据本方法的 另一实施例。
35、,所述开始电压可实质上为所述供应电压。根据本方法的另一实施例,其可包括 确定所述差是否可在警报条件范围中的步骤。根据本方法的另一实施例,其可包括当所述 差可在所述警报条件范围中时致动警报的步骤。根据本方法的另一实施例,将围绕所述离 子腔室的防护环充电到所述电容器上的电压的步骤。 0012 根据另一实施例,一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法可包括以下步骤: 将电容器设定到第一电压;将离子腔室的第一电极耦合到多个电压转变,所述多个电压转 变具有时间周期及从实质上零伏特到实质上一电压的电压振幅;将所述离子腔室的第二电 极耦合到所述电容器;通过具有所述经定义的时间周期的所述多个电压转变对所述电容器。
36、 充电及放电;及计数将所述电容器充电到第二电压所需要的所述多个电压转变的转变数 目。 0013 根据本方法的另一实施例,其可包括确定转变的所述数目是否表示警报条件范围 的步骤。 0014 根据本方法的另一实施例,其可包括以下步骤:测量所述电容器上的充电电压; 及调整所述多个电压转变的当在实质上零伏特处及在实质上所述电压处的所述时间周期, 说 明 书CN 103946703 A 10 3/19页 11 其中:当所述电容器上的所述充电电压可小于所述电压的一半时,所述多个电压转变的当 在所述零伏特振幅处的所述时间周期可大于所述多个电压转变的当在所述电压振幅处的 所述时间周期;当所述电容器上的所述充电。
37、电压可为实质上所述电压的一半时,所述多个 电压转变的所述零伏特振幅及所述电压振幅的所述时间周期可实质上相同;及当所述电容 器上的所述充电电压可大于所述电压的一半时,所述多个电压转变的当在所述零伏特振幅 处的所述时间周期可小于所述多个电压转变的当在所述电压振幅处的所述时间周期。 0015 根据本方法的另一实施例,其可包括将围绕所述离子腔室的防护环充电到实质上 所述电容器上的所述充电电压的步骤。 0016 根据另一实施例,一种用于确定离子腔室中的离子电流的方法可包括以下步骤: 将电容器设定到开始电压;将离子腔室及电容器串联耦合到在第一极性下的供应电压;对 所述电容器充电历时第一时间周期;将所述离子。
38、腔室及所述电容器串联耦合到在第二极性 下的所述供应电压;对所述电容器放电历时第二时间周期;及在检测时间周期之后测量所 述电容器上的充电电压。 0017 根据本方法的另一实施例,所述开始电压可实质上为零(0)伏特。根据本方法的 另一实施例,所述开始电压可实质上为所述供应电压。根据本方法的另一实施例,其可包括 确定所述经测量充电电压是否可在警报条件范围中的步骤。根据本方法的另一实施例,其 可包括当所述经测量充电电压可在所述警报条件范围中时致动警报的步骤。根据本方法的 另一实施例,所述供应电压可为具有包括多个电压脉冲的输出的脉冲产生器。根据本方法 的另一实施例,其可包括将围绕所述离子腔室的防护环充电。
39、到实质上所述电容器上的所述 充电电压的步骤。 0018 根据另一实施例,一种用于检测烟雾的设备可包括:具有辐射源且包括第一电极 及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室可对烟雾进入开放;及微控制器,所述微控 制器包括:耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关;耦合到所述离子化腔室的 所述第二电极的第二开关;具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的 数字驱动器;耦合到所述第一开关及所述第二开关的第二位置的电容器;耦合于所述电容 器与电力供应器共同电位之间的第三开关,所述第三开关适宜使所述电容器放电;耦合到 所述数字驱动器的输入的计时器,其中所述计时器产生具有时间周期的脉冲;模。
40、/数转换 器(ADC);耦合于所述电容器与所述ADC之间的第四开关;及数字处理器与存储器,其中所 述数字处理器可耦合到所述第一开关、所述第二开关、所述第三开关及所述第四开关,且控 制所述第一开关、所述第二开关、所述第三开关及所述第四开关;且所述ADC及所述计时器 可耦合到所述数字处理器;其中当所述第一开关可处于第一位置时,所述离子化腔室的所 述第一电极可耦合到所述数字驱动器,当所述第一开关可处于第二位置时,所述离子化腔 室的所述第一电极可耦合到所述电容器,当所述第二开关可处于所述第一位置时,所述离 子化腔室的所述第二电极可耦合到所述数字驱动器,当所述第二开关可处于所述第二位置 时,所述离子化腔。
41、室的所述第二电极可耦合到所述电容器;当所述第三开关可闭合时,所述 电容器可实质上在零(0)伏特处;及当所述第四开关可闭合时,所述电容器可耦合到所述 ADC。 0019 根据另一实施例,所述离子化腔室可包括:由第三电极分离的两个腔室,其中所述 两个腔室中的一者可对烟雾进入开放且另一者可对烟雾进入关闭;耦合到所述第三电极的 说 明 书CN 103946703 A 11 4/19页 12 第五开关;所述第一开关及所述第五开关具有三个位置,其中第三位置可为断开;所述数 字驱动器可耦合到所述第五开关的第一位置;及所述电容器可耦合到所述第五开关的第二 位置。 0020 根据另一实施例,所述微控制器可包括警。
42、报驱动器。根据另一实施例,可听/视觉 警报可耦合到所述警报驱动器。根据另一实施例,防护环可围绕所述离子腔室,其中所述防 护环可充电到实质上与所述电容器上的充电电压相同的防护环电压。根据另一实施例,第 二电容器可耦合到所述电容器。 0021 根据另一实施例,一种用于检测烟雾的设备可包括:具有辐射源且包括第一电极 及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室可对烟雾进入开放;及集成电路,所述集成 电路包括:耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关;耦合到所述离子化腔室的 所述第二电极的第二开关;具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的 数字驱动器;具有耦合到所述第一开关及所述第二开。
43、关的第二位置的第一输入及耦合到电 压参考的第二输入的电压比较器;耦合于所述电压比较器的所述第一输入及所述第二输入 之间的电容器;具有耦合到所述电压比较器的输出的D输入及耦合到时钟产生器的时钟输 入的触发器,其中每当可从所述时钟产生器接收到时钟信号时,所述D输入处的逻辑值便 可被传送到所述触发器的Q输出;耦合于所述触发器的所述Q输出与所述电压比较器的所 述第一输入之间用于对所述电容器充电及放电的反馈电阻器;耦合于所述电压比较器的所 述第一输入与电力供应器共同电位之间的电流测量电阻器;其中当所述电压比较器的所述 第一输入上的电压可大于来自所述电压参考的电压时,所述电压比较器的所述输出可在逻 辑低处。
44、且所述电容器可被放电,且当所述电压比较器的所述第一输入上的所述电压可小于 来自所述电压参考的所述电压时,所述电压比较器的所述输出可在逻辑高处且所述电容器 可被充电;用于在特定时间周期期间当所述触发器的所述Q输出可在逻辑高处时计数来自 所述时钟产生器的时钟脉冲的第一数目的第一计数器;及用于在特定时间周期期间计数来 自所述时钟产生器的时钟脉冲的第二数目的第二计数器;其中当所述第一开关可处于第 一位置时,所述离子化腔室的所述第一电极可耦合到所述数字驱动器,当所述第一开关可 处于第二位置时,所述离子化腔室的所述第一电极可耦合到所述电压比较器的所述第一输 入,当所述第二开关可处于所述第一位置时,所述离子。
45、化腔室的所述第二电极可耦合到所 述数字驱动器,及当所述第二开关可处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第二电 极可耦合到所述电压比较器的所述第一输入。 0022 根据另一实施例,所述集成电路可为具有数字处理器与存储器的微控制器。根据 另一实施例,在通过所述第一计数器及所述第二计数器计数期间,所述微控制器的所述数 字处理器与存储器可进入低功率睡眠模式中。根据另一实施例,所述集成电路可包括警报 驱动器。根据另一实施例,可将可听/视觉警报耦合到所述警报驱动器。根据另一实施例, 防护环可围绕所述离子腔室,其中所述防护环可被充电到实质上与所述电容器上的充电电 压相同的防护环电压。根据另一实施例,第二电。
46、容器可耦合到所述电容器。 0023 根据另一实施例,一种用于检测烟雾的设备可包括:具有辐射源且包括第一电极 及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室可对烟雾进入开放;及微控制器,其可包 括:耦合到所述离子化腔室的所述第一电极的第一开关;耦合到所述离子化腔室的所述第 二电极的第二开关;具有耦合到所述第一开关及所述第二开关的第一位置的输出的数字驱 说 明 书CN 103946703 A 12 5/19页 13 动器;耦合到所述第一开关及所述第二开关的第二位置的电容器;耦合于所述电容器与电 力供应器共同电位之间的第三开关,所述第三开关适宜使所述电容器放电;具有耦合到所 述电容器的第一输入及耦合到电。
47、压参考的第二输入的电压比较器;耦合到所述数字驱动器 的输入的脉冲产生器;耦合到所述脉冲产生器的脉冲计数器,其中所述脉冲计数器计数来 自所述脉冲产生器的脉冲的数目;及数字处理器与存储器,其中所述数字处理器可耦合到 所述第一开关、所述第二开关及所述第三开关、所述脉冲产生器及所述计数器脉冲,且控制 所述第一开关、所述第二开关及所述第三开关、所述脉冲产生器及所述计数器脉冲;其中当 所述第一开关可处于第一位置时,所述离子化腔室的所述第一电极可耦合到所述数字驱动 器,当所述第一开关可处于第二位置时,所述离子化腔室的所述第一电极可耦合到所述电 容器,当所述第二开关可处于所述第一位置时,所述离子化腔室的所述第。
48、二电极可耦合到 所述数字驱动器,当所述第二开关可处于所述第二位置时,所述离子化腔室的所述第二电 极可耦合到所述电容器;及当所述第三开关可闭合时,所述电容器可实质上在零(0)伏特 处。 0024 根据另一实施例,在通过所述脉冲计数器进行的脉冲计数期间,所述微控制器的 所述数字处理器与存储器可进入低功率睡眠模式中。根据另一实施例,所述微控制器可进 一步包括警报驱动器。根据另一实施例,可将可听/视觉警报耦合到所述警报驱动器。根 据另一实施例,防护环可位于所述离子腔室周围,其中所述防护环可被充电到实质上与所 述电容器上的充电电压相同的防护环电压。根据另一实施例,第二电容器可耦合到所述电 容器。 002。
49、5 根据另一实施例,一种用于检测烟雾的设备可包括:具有辐射源且包括第一电极 及第二电极的离子化腔室,其中所述离子化腔室可对烟雾进入开放;耦合到所述离子化腔 室的所述第一电极的脉冲产生器,其中脉冲产生器输出可包括从实质上零伏特到实质上一 电压的电压转变;耦合到所述离子化腔室的所述第二电极的电容器;预充电电压参考;耦 合于所述预充电电压参考与所述电容器之间的预充电开关,其中所述预充电开关最初将所 述预充电电压参考耦合到所述电容器以用于将所述电容器充电到第一电压;耦合到所述电 容器的电压确定电路;及耦合到所述脉冲产生器且计数来自所述脉冲产生器的脉冲的数目 的脉冲计数器,其中所述脉冲计数器计数将所述电容器充电到第二电压所需要的来自所述 脉冲产生器的脉冲的数目。 0026 根据另一实施例,所述脉冲产生器可为具有可编程时间周期的脉冲宽度调制 (PWM)产生器。根据另一实施例,所述第一电压可约为所述电压的一半。根据另一实施例, 所述电压确定电路可包括电压比较器。根据另一实施例,所述电压确定电路可包括模/数 转换器(ADC)。 0027 根据另一实施例,所述脉冲产生器、所述电容器、所述预充电电压参考、所述预充 电开关、所述电压确定电路及所述脉冲计数器可设在微控制器中。根据另一实施例,。