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MX2008001894A - Estroboscopio con led para sistemas de proteccion contra riesgos. - Google Patents

Estroboscopio con led para sistemas de proteccion contra riesgos.

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Publication number
MX2008001894A
MX2008001894A MX2008001894A MX2008001894A MX2008001894A MX 2008001894 A MX2008001894 A MX 2008001894A MX 2008001894 A MX2008001894 A MX 2008001894A MX 2008001894 A MX2008001894 A MX 2008001894A MX 2008001894 A MX2008001894 A MX 2008001894A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
visual warning
light
warning device
light source
building
Prior art date
Application number
MX2008001894A
Other languages
English (en)
Inventor
Paul Strelecki
James Shuster
Original Assignee
Siemens Building Tech Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Building Tech Ag filed Critical Siemens Building Tech Ag
Publication of MX2008001894A publication Critical patent/MX2008001894A/es

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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
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    • G08B5/36Visible signalling systems, e.g. personal calling systems, remote indication of seats occupied using electric transmission; using electromagnetic transmission using visible light sources
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    • GPHYSICS
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Abstract

Un estroboscopio basado en diodo emisor de luz ("LED") se puede utilizar en un sistema automatizado para proveer una alerta visual a los ocupantes y/o personal del edificio si existiera una condicion de emergencia. Un estroboscopio basado en LED provee una distribucion uniforme de luz que tiene un pulso brillante, acentuado de luz deseado para evacuacion de emergencia utilizando un consumo bajo de energia.

Description

ESTROBOSCOPIO CON LED PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CAMPO DE LA INVENCION La presente invención se refiere a sistemas de protección automatizados, y en particular a alertas visuales de estado sólido para sistemas de seguridad y contra incendios.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION Los sistemas de edificio automatizado monitorean y mantienen la seguridad y habitabilidad de un edificio. Por ejemplo, los sistemas de seguridad y de protección contra incendios pueden incluir componentes múltiples distribuidos a través de un edificio para monitorear los entornos del edificio. Los componentes de un sistema de protección contra incendios pueden detectar un riesgo monitoreando un entorno de un edificio respecto . a fuego, humo y otros productos secundarios de la combustión. Cuando se detecta un riesgo, otros componentes pueden ser disparados para proveer alertas visuales y audibles. Las alertas pueden notificar el riesgo detectado a los ocupantes del edificio, gerencia del edificio, y personal de emergencia. Los componentes de un sistema de seguridad incluyen dispositivos y redes para vigilancia de un entorno y para controlar el acceso a un edificio o porciones del mismo. Los componentes de un sistema de seguridad incluyen equipos de alarma, redes de notificación, y otro equipo relacionado con la seguridad del edificio. Los sistemas automatizados también pueden integrar funciones de control de edificio múltiples incluyendo calentamiento, ventilación y aire acondicionado ("HVAC"), iluminación, control de calidad del aire, control industrial y otro equipo de control automatizado. Los ejemplos de sistemas de alarma contra incendios incluyen los sistemas FireFinder XLS®, MXL, NCC, disponibles de Siemens Building Technologies, Inc. de Florham Park, New Jersey. Las normas y especificaciones para los sistemas de seguridad contra incendios definen los parámetros de desempeño para los componentes de los primeros sistemas de seguridad. Las especificaciones de instalación podrian requerir una alerta visual para los ocupantes de un edificio en respuesta a una condición de riesgo detectada. Por ejemplo, un sistema de protección de fuego podria tener una luz estroboscópica ubicada en un corredor o cuarto. La luz estroboscópica destella a una frecuencia especificada o dentro de un cierto intervalo de frecuencias cuando el sistema detecta fuego, humo, CO, C02 u otros productos secundarios de la combustión. Se podria requerir que la intensidad y dispersión de luz proveniente de un estroboscopio cumpla los parámetros y normas de seguridad especificados. Los estroboscopios actuales utilizan bombillas de descarga, tal como una bombilla de descarga de xenón, para proveer la iluminación o alerta destellante. -Las bombillas de descarga requieren energia y circuitos de control sofisticados para sincronización y control de la iluminación. La operación de que las bombillas de descarga puede ser sensible a fluctuaciones en la energia eléctrica y podrian tener un tiempo de vida útil relativamente corto que requiera de monitoreo y evaluación periódica para el funcionamiento apropiado. Por lo tanto, existe la necesidad de un estroboscopio para sistemas de protección contra incendios que provea vida útil operativa prolongada, consuma menos energia y provea intensidades de luz necesarias para una alerta visual.
SUMARIO DE LA INVENCION Las modalidades descritas incluyen métodos, procedimientos, aparatos, y sistemas para proveer una alerta visual en respuesta a un riesgo detectado utilizando un estroboscopio de luz de estado sólido. La alerta visual se puede proveer a los ocupantes de un edificio en respuesta a la detección de un incendio, humo, u otro producto secundario de combustión. La alerta visual puede ser un estroboscopio que incluya una o más fuentes de luz de estado sólido tal como un diodo emisor de luz ("LED"), un diodo emisor de luz orgánico ("OLED") u otras fuentes de luz de estado sólido. Las fuentes de luz se pueden alinear alrededor de una circunferencia de un disco para formar un "anillo de luz". La luz proveniente del anillo de luz se puede distribuir a través de un área de cobertura de 180 grados desde el estroboscopio. Se pueden apilar anillos de luz múltiples para producir intensidad adicional o para afinar la emisión de luz con respecto a otras características de salida fotométrica deseadas. Las fuentes de luz de estado sólido se pueden acomodar en una configuración de arreglo para redundancia inherente de modo tal que en caso que falle una o más fuentes, las fuentes remanentes continúen funcionando. Las fuentes de estado sólido se pueden alojar en un recinto que incluya otros componentes. El recinto provee protección mecánica y eléctrica para los componentes y puede tener puntos de montaje externos o un borde de montaje para instalación del recinto, y estroboscopio, en un edificio. El recinto y el arreglo de montaje se pueden configurar para facilidad de reemplazo de una alerta existente para un sistema de protección tal como una luz intermitente existente, torreta giratoria, o estroboscopio de xenón, sin la necesidad de modificar la estructura. El recinto también puede ser configurado para que proteja las fuentes de estado sólido y los componentes internos contra los elementos ambientales tales como agua. Por ejemplo, el recinto puede tener una lente protectora, resistente al agua o hermética al agua. Una fuente de poder suministra energia para las fuentes de luz de estado sólido. La fuente de poder se puede modular para controlar la iluminación de las fuentes de luz. Se pueden controlar los niveles de voltaje y corriente hasta un nivel compatible con la fuente de luz. La fuente de poder y/o circuito de control pueden estar alojados dentro del recinto, o pueden estar ubicados remotamente. El circuito de control regula la sincronización de las fuentes y provee energia eléctrica suficiente para activar la fuente de luz y evitar la sobrexcitación de las fuentes. El circuito de control también puede proveer compensación de temperatura para intensidad luminosa estabilizada con variaciones en la temperatura ambiente. El circuito de control también se puede configurar para controlar las fuentes de luz para evaluación tal como evaluación de au que todiagnóstico. Por ejemplo, el circuito de control puede monitorear la luz estroboscópica respecto a condiciones de falla. Si se detecta una condición de falla, se puede generar una señal eléctrica y proveer al sistema de protección. La notificación de falla también se puede proveer alterando las características de salida para llamar la atención del operador, tal como alterando la velocidad de destello. Las fuentes de luz se pueden controlar para que emitan una luz tenue en un modo de encendido constante o en un patrón de destello para facilitar la inspección visual de la luz estroboscópica de LED respecto a elementos de LED fallos o para transmitir datos de estatus y diagnóstico. La presente invención queda definida por las siguientes reivindicaciones. Nada de esta sección se debe considerar como una limitación sobre dichas reivindicaciones. Los aspectos y ventajas adicionales de la invención se discuten más adelante en conjunto con las modalidades preferidas y se pueden reclamar posteriormente de manera independiente o en combinación.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Los componentes en las figuras no necesariamente están a escala, poniendo énfasis en cambio en ilustrar los principios de la invención. Asimismo, en las figuras, números de referencia similares designan partes correspondientes a través de las diferentes vistas. La figura 1 muestra un diagrama de bloques de un arreglo de ejemplo para un sistema automatizado de edificio incorpora alertas visuales de estado sólido. La figura 2 ilustra un ejemplo de un estroboscopio para un sistema automatizado de edificio que tiene fuentes de luz de estado sólido. La figura 3 ilustra un diagrama en esquema para un ejemplo de un estroboscopio de estado sólido para un sistema automatizado de edificio.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION La presente invención se refiere a un estroboscopio que tiene una o más fuentes de luz de estado sólido ("fuentes de luz"). El estroboscopio se puede utilizar como una alerta para un sistema de automatización de edificio, tal como un sistema de protección contra incendios y de seguridad. El estroboscopio puede incluir una o más fuentes de luz tal como diodos emisores de luz (LED) o diodos emisores de luz orgánicos (OLED) acomodados para iluminar a una velocidad periódica de conformidad con las normas de seguridad del edificio. Las fuentes de luz pueden proveer luz blanca o iluminación con luz sustancialmente blanca con un flujo de iluminación delantero con una intensidad luminosa de 15 candelas y mayor. Las fuentes de luz se pueden acomodar en cualquiera de una variedad de patrones para proveer un patrón de emisión deseado. Por ejemplo, las fuentes de luz pueden estar en un disco o alrededor de la circunferencia del disco para formar un "anillo de luz" que tenga cobertura de 180 grados para la emisión de luz. Los anillos de luz pueden estar apilados si se desea con el fin de producir las características de salida fotométrica deseadas/ En otro ejemplo, las fuentes de luz están acomodadas en un arreglo o alineadas en una o más hileras y/o columnas. Las fuentes de luz se pueden configurar para redundancia inherente para proveer características de iluminación sustancialmente continua cuando uno o más de las fuentes de luz de un arreglo dejan de funcionar. La figura 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de automatización de edificio de ejemplo 100. El sistema de automatización de edificio 100 incluye componentes múltiples tales como sensores y detectores para monitorear y reportar condiciones y eventos en un entorno, tal como el entorno para un edificio o instalación. El sistema de automatización para edificio también puede incluir componentes que se puedan disparar o hacer funcionar en respuesta a una señal de control o de accionamiento. La señal de control o accionamiento puede ser generada en respuesta a la detección de un evento o condición por uno de los sensores y/o detectores. Por ejemplo, el sistema de automatización para edificio 100 puede incluir dispositivos que generen y obtengan información de alarma y otra información de evento y otro componente que funciona en respuesta a la información de alarma y de otros eventos. El sistema de automatización de edificio 100 puede incluir uno o más sistemas individuales o específicos de tarea que juntos forman un sistema de automatización de edificio 100 integrado. En el ejemplo de la figura 1, el sistema de automatización de edificio 100 incluye una estación de control 102, un sistema de protección contra incendios 104, un sistema de control de bienestar o entorno del edificio 106, y un sistema de seguridad 108. Los sistemas 104, 106 y 108 pueden funcionar en forma individual o entre si para formar un sistema de automatización de edificio 100 integrado. Los sistemas se pueden comunicar o reportar información de estatus y control con la estación de control central 102. Los ejemplos de un sistema de bienestar de edificio incluyen el sistema APOGEE® disponible de Siemens Building Technologies, Inc., y un ejemplo de un sistema de protección contra incendios incluye el sistema FireFinder XLS® disponible de Siemens Building Technologies, Inc. El sistema puede ser un sistema de seguridad. El sistema de protección contra incendios 104 es un sistema integrado que incluye dispositivos de sistema para incendios múltiples 122, 124. Los dispositivos de protección contra incendios desempeñan cualquiera de un número de funciones de sistema de protección contra incendios, incluyendo detección de humo, detección de fuego, alarmas y alertas de notificación audibles y visibles, control y comunicación local, y otras funciones de protección contra incendios actualmente conocidas o que se desarrollan posteriormente. Los dispositivos de protección contra incendios 122 y 124 pueden reportar mensajes de evento a un panel de control del sistema de protección contra incendios 104 el cual a su vez comunicar los mensajes de evento a una estación de control 102 a través de una o más redes de comunicación. Un mensaje de evento puede incluir información referente a una condición no normal tal como información relacionada con condiciones de incendio detectadas de subproductos de combustión, problemas de comunicación, problemas con el equipo, u otra información que indique que el equipo dentro del sistema de protección contra incendios 104 requiera de acción o revisión adicional.
El sistema de bienestar del edificio 106 es un sistema integrado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. El sistema de bienestar del edificio 106 incluye dispositivos múltiples 132 y 134 que desempeñan cualquiera de las funciones del sistema ambiental del edificio. Los dispositivos del sistema del edificio 132 y 134 pueden incluir, por ejemplo, detectores de temperatura, válvulas de calentamiento y/o enfriamiento, amortiguadores y accionadores de ventilación de los accionadores, plantas de enfriamiento, dispositivos de control y comunicación, y cualesquiera otros dispositivos utilizados en sistemas HVAC de tamaños diferentes. El sistema de automatización del edificio 106 monitorea y controla la temperatura, calidad del aire y otros factores de bienestar o ambientales. Los dispositivos del sistema del edificio 132 y 134 pueden reportar mensajes de alarma u otros mensajes de evento a la estación de control 102, la cual puede activar una o más alertas visuales y audibles. Por ejemplo, un dispositivo 132 puede detectar una elevación de la temperatura en una porción del edificio y reportar la elevación a un panel de control del sistema de bienestar del edificio 106. El panel de control puede comunicar la elevación de temperatura a la estación de control 102. Los mensajes de evento se pueden relacionar a condiciones fuera de limite, problemas de comunicación, problemas con el equipo, u otras condiciones no normales. Un mensaje de evento puede indicar que el equipo dentro del sistema de automatización del edificio 106 pudiera requerir de acción o revisión adicional. Por ejemplo, se puede determinar que una elevación excesiva de la temperatura sea el resultado de una condición de riesgo, en respuesta a la cual la estación de control 102 y/o el sistema de bienestar del edificio 106 puede activar o hacer funcionar alertas visuales y audibles. El sistema de seguridad 108 es un sistema integrado que incluye uno o más dispositivos de seguridad del edificio 142 y 144. Los dispositivos de seguridad 142 y 144 desempeñan las funciones de seguridad del edificio. Los ejemplos de dispositivos de seguridad del edificio 142 y 144 incluyen, detectores de movimiento y proximidad, monitores de video, dispositivos de entrada con acceso codificado, detectores de rompimiento de vidrio, detectores de calor, alarmas visuales y audibles, dispositivos de control y comunicación, y otros dispositivos utilizados en los sistemas de seguridad. Los dispositivos del sistema de seguridad 142 y 144 pueden comunicar los mensajes de alarma y de otros eventos a la estación de control 102. Por ejemplo, un dispositivo 142 puede detectar una intrusión en una porción del edificio, y reportar la intrusión a un panel de control del sistema de seguridad 108. El panel de control puede comunicar la intrusión detectada a la estación de control 102. Los mensajes de evento se pueden referir a la detección de movimiento, la puesta en riesgo del seguro de una puerta, el accionamiento de un dispositivo de alarma manual, problemas de comunicación, problemas con el equipo, u otras condiciones no normales. Un mensaje de evento típicamente indica que el equipo dentro de uno o más de los sistemas 104,106, 108 puede requerir de acción o revisión adicional. Por ejemplo, se puede determinar que la intrusión detectada es el resultado de una condición de alarma, en respuesta a la cual la estación de control 102 y/o el sistema de seguridad 108 puede accionar o hacer funcionar alertas visuales y audibles . La estación de control 102 provee un monitoreo, supervisión y control centralizado de varios subsistemas y/o componentes. Las funciones de control de supervisión y monitoreo generales pueden variar de sistema a sistema. Dichas funciones, dentro de la estructura de un sistema de protección contra incendios 104, un sistema de bienestar de edificio 106 y el sistema de seguridad 108 son conocidas. La estación de control 102 puede ser cualquier procesador, controlador, circuito integrado especifico de aplicación o computadora de uso general. La estación de control 102 puede incluir un circuito procesador, una interfaz de comunicaciones, uno o más dispositivos de alimentación y dispositivos de salida y dispositivos para almacenamiento de datos para efectuar las funciones y características de automatización del edificio. La estación de control 102 también puede incluir otros dispositivos, tales como módems, arreglos de disco, impresoras, escudriñadores y otros dispositivos. Los ejemplos de estaciones de trabajo 102 individuales para cada uno de los sistemas 104, 106 y 108 incluyen la estación de trabajo INSIGHT® disponible de Siemens Building Technologies, Inc. La estación de control 102 puede solicitar datos a partir de los sistemas individuales 104, 106 y 108 y elementos y/o componentes de los mismos. Los datos pueden ser procesados y desplegados para retroalimentación del usuario, monitoreo, y control. A manera de ejemplo, se pueden desplegar las mediciones de temperatura provenientes de un detector de temperatura, o la información de estatutos operativo proveniente de un detector de humo o detector de movimiento. El circuito de trabajo obtiene los datos a partir del sistema relevante 104, 106 y 108 a través de una interfaz de comunicación y después despliega información en un una pantalla tal como un monitor de video. La estación de control 102 puede efectuar comandos específicos para uno o más elementos de los sistemas 104, 106 y 108, tal como un cambio a un parámetro de operación de un amortiguador de ventilación particular, o de una planta de enfriamiento. La estación de control 102 también puede efectuar operaciones de control automatizadas para cualquiera de los sistemas 104, 106 y 108. La estación de control 102 también puede recibir mensajes de evento provenientes de los dispositivos en cada uno de los sistemas 104, 106 y 108. La estación de control 102 despliega la información de condición de evento en respuesta a los mensajes de evento. Además, la estación de control 102 puede provocar otra acción en caso de algunas alarmas. La figura 2 ilustra un ejemplo de un dispositivo de alerta visuale, o estroboscopio, 210 que se puede utilizar con todos, cualquiera, o cada uno de los sistemas de automatización de edificio 100, sistema contra incendios 104, sistema de bienestar 106, y/o el sistema de seguridad 108 de la figura uno. El estroboscopio 106 incluye un alojamiento 216 que provee un recinto para una fuente de luz 212. El estroboscopio 210 también puede incluir una lente 218 para dispersar la luz proveniente de la fuente de luz. El estroboscopio 210 también puede incluir una alarma audible 214. El estroboscopio 210 puede incluir componentes y circuitos adicionales para hacer funcionar una alerta visual en respuesta a la recepción de una señal de disparo. El alojamiento 216 está configurado para encerrar los componentes del estroboscopio 210. El alojamiento 216 provee protección eléctrica, mecánica, y ambiental para los componentes encerrados dentro del alojamiento 216. El alojamiento 216 se puede formar a partir de material termoplástico o termofraguable. El alojamiento 216 incluye ensamble para montaje, tal como un reborde para montaje. El reborde para montaje puede incluir aberturas o ranuras a través de las cuales se puede aplicar un sujetador para asegurar el estroboscopio 210 a una estructura, tal como una pared o techo de un edificio. El alojamiento 216 con el ensamble de montaje se puede disponer para que quede asegurado a un alojamiento de un estroboscopio existente. Por ejemplo, el alojamiento 216 puede permitir el reemplazo de un dispositivo de alerta visual existente tal como una luz intermitente, torreta giratoria, o estroboscopio de xenón sin ninguna modificación sustancial al dispositivo de alerta visual. La fuente de luz 212 ilumina o destella en un patrón periódico, rítmico, o aleatorio. La fuente de luz 212 puede funcionar en respuesta a una señal de disparo provista por una fuente de poder. Por ejemplo, la fuente de luz se puede hacer funcionar en respuesta a un evento o condición de alarma detectado por un componente de cualquiera, cada uno, o uno de los sistemas 104, 106, y 108 de un sistema de automatización de edificio 100. La sincronización de la operación de la fuente de luz 212 también puede ser controlada por la fuente de poder o un circuito temporizador. La fuente de luz 212 ilumina o irradia luz en respuesta a un voltaje eléctrico aplicado entre dos o más conexiones eléctricas de la fuente de luz 212. En una modalidad, la fuente de luz 212 puede ser uno o más dispositivos de luz de estado sólido que emita luz en respuesta a un voltaje aplicado, tal como un diodo de semiconductor o diodo emisor de luz ("LED") . En una modalidad, la fuente de luz 212 es uno o más LED blancos tales como un LED de la familia DRAGÓN de los módulos de LED de flujo luminoso elevado de Osram Sylvania. La fuente de luz 212 provee iluminación de luz blanca o luz sustancialmente blanca para un rango amplio de espacio y a través de un intervalo amplio de voltajes aplicados. La fuente de luz 212 puede también iluminar a través de un intervalo de temperaturas de color para luz blanca, incluyendo aproximadamente 4700K, 5400K y 6500K. La fuente * de luz 212 también provee un Índice de clasificación (rendering) de color (CRI por sus siglas en inglés) mayor de 80. La fuente de luz 212 se puede configurar para que tenga una intensidad luminosa de alrededor de 285 o más candelas. La fuente de luz 212 puede tener una intensidad de LED variable de conformidad con una fuente de corriente programable de luz. Un ejemplo de una fuente de luz incluye un módulo de LED de tipo DRAGONtape® y/o DRAGONpuck®. La fuente de luz 212 puede estar configurada o arreglada como LEDs múltiples alineados en una sola columna o hilera. La fuente de luz 212 también puede estar configurada como un arreglo de LEDs acomodados en una o más columnas e hileras. Los LEDs pueden proveer un paquete de fuentes de luz de LED brillantes en un módulo plano. La columna y/o arreglo se puede fijar a una cinta flexible la cual se puede asegurar en el alojamiento 216. En un ejemplo, la fuente de luz 212 incluye seis o más LEDs conectados eléctricamente en serie y separados aproximadamente a 2.54 cm. Los seis LEDs pueden ser accionados por una fuente de poder de corriente constante la cual puede ser inducida o controlada por un circuito temporizador para que provea una fuente de luz destellante a una frecuencia deseada. En otra modalidad, la fuente de luz 212 puede ser un puck o disco que tenga LEDs múltiples acomodados alrededor de una circunferencia del disco. La fuente de luz 212 puede tener un dispositivo óptico integrado para estrechar o enfocar la luz . para una aplicación de iluminación concentrada. Por ejemplo, la fuente de luz 212 puede incluir tres o más LEDs de flujo luminoso alto fijos a un substrato, tal como un substrato de metal en un circuito impreso común.
En otra modalidad, la fuente de luz 212 puede incluir uno o más diodos emisores de luz orgánicos ("OLED"). Un ejemplo de una fuente de luz de OLED incluye una o más capas orgánicas intercaladas entre dos electrodos. Uno de los electrodos es transparente para permitir que pase la luz. La aplicación de un voltaje permite que los portadores de carga, tal como los electrones y/o agujeros, sean inyectados en una o más de las capas orgánicas desde un electrodo opuesto. Estos portadores brincan entre moléculas o segmentos de polímero en la capa orgánica bajo influencia del campo eléctrico hasta que estos se recombinan en un centro luminiscente. Como resultado, se emiten fotones desde el OLED. El OLED se puede afinar para proveer una característica luminiscente deseada tal como color, temperatura, e intensidad. Un ejemplo de una implementación de un OLED puede ser como la descrita en la solicitud de patente E.U.A. número 10/671,234, la cual se incorpora en su totalidad para referencia en la presente invención. La fuente de luz 212 y el alojamiento 216 pueden estar configurados como una tela tejida, textil, o cinta o material similar. Por consiguiente, el estroboscopio 110 se puede implementar en el material de alfombra, y/o cubiertas para ventanas, molduras, y contramarcos para proveer una ruta de escape en una construcción tal como una oficina o caja de escalera.
El estroboscopio también se puede implementar en el hardware del edificio tal como manijas de puertas, contramarcos de puerta, rutas de salida, escaleras, barandales, y otro equipo del edificio. En un ejemplo, el estroboscopio 210 se puede implementar en el material para alfombras de un edificio, y/o las cubiertas de pared para el edificio, en donde un sistema protección contra incendios controla los OLEDs del estroboscopio 210 para dirigir a los ocupantes del edificio hacia las rutas de salida. El estroboscopio 210 también puede incluir componentes ópticos 218 que enfocan o dispersan la luz proveniente de la fuente de luz 212. Los componentes ópticos 218 pueden ser una lente transparente que enfoque la luz proveniente de la fuente de luz 212 hacia un área de cobertura deseada. La lente también puede proteger la fuente de luz contra riesgos mecánicos y ambientales, tal como el agua proveniente de los rociadores de agua que pudieran ser activados en situaciones de emergencia. El estroboscopio 210 puede incluir una alarma audible 214 que se hace funcionar en respuesta a una señal de disparo. La alarma audible 214 puede hacer sonar una señal audible para alertar a los ocupantes de una condición de peligro. La alarma audible 214 se puede temporizar o sincronizar para que funcione con un destello de la fuente de luz 212. La alarma audible 214 puede producir una señal de alarma en forma sustancialmente simultánea con un destello de la fuente de luz 212. La señal de alarma se puede hacer funcionar a la misma frecuencia o una frecuencia sustancialmente igual a la frecuencia de operación de la fuente de luz 212. La figura 3 ilustra un circuito de trabajo 350 para una fuente de luz, tal como una o más fuentes de luz 312 de estado sólido o de semiconductor. El circuito de trabajo 350 acondiciona un voltaje y corriente hasta un nivel compatible con la fuente de luz 312. Todo o porciones del circuito de trabajo 350 pueden estar encerradas dentro del alojamiento de un estroboscopio. Por ejemplo, el circuito de trabajo 350 puede estar montado dentro del alojamiento 216 del estroboscopio 210, o puede estar ubicado remotamente. El circuito de trabajo 350 provee energía eléctrica para activar la fuente de luz 312. El circuito de trabajo 350 también controla la energía hacia la fuente de luz 312 para evitar la sobrexcitación de los dispositivos de la fuente de luz 312, tal como los LED u OLEDs. El circuito de trabajo 350 también regula la temporización de encendido-apagado o destello de la fuente de luz 312. El circuito de trabajo 350 puede recibir energía de trabajo proveniente de un sistema de automatización, tal como sistema de protección contra incendios 104. Por ejemplo, la energía eléctrica puede ser suministrada por un sistema contra incendios descrito en la solicitud de patente E.U.A. número 10/671,234 titulada "Ethernet-Based Fire System Network" que la cual se incorpora en la presente invención para referencia en su totalidad. El circuito de trabajo 350 se puede configurar para que controle la fuente de luz 312. La fuente de luz también, o además, puede ser controlada por un sistema de control externo, tal como el sistema de control descrito en la solicitud de patente No. 10/671,234, la cual se incorpora en la presente invención para referencia en su totalidad. El circuito de trabajo 350 recibe energía eléctrica (voltaje y corriente) a partir de una fuente de poder tal como una fuente de poder de corriente constante (Vin/Vrtn) . Por ejemplo, el circuito de trabajo puede estar conectado a una fuente de poder de CC y/o CA (Vin/Vrtn) . En un ejemplo, la entrada de voltaje puede ser de alrededor de 10-31 Vcc. La energía puede ser convertida, tal como mediante una conversión CA-CC o conversión CC-CC para controlar la fuente de luz 312. Se puede variar la energía suministrada (Vin/Vrtn) a la fuente de luz 312 para ajustar la intensidad de la fuente de luz 312 en un intervalo de 100% a 0%. El circuito de trabajo 350 puede incluir una fuente de poder 352, un controlador 354, un detector de voltaje de línea 358, una fuente de corriente 356, y un interruptor 360. El circuito de trabajo también puede incluir un detector de temperatura 362. El voltaje de entrada Vin provee energía para hacer funcionar los diversos componentes del circuito de trabajo y la fuente de luz 312. La fuente de poder 352 puede ser una fuente de poder de tipo CC-CC y/o CA-CC. La fuente de poder 352 está configurada para proveer potencia de trabajo para el controlador 354. En una modalidad, la fuente de poder 352 convierte la energía proveniente del voltaje de entrada Vin en un voltaje apropiado para hacer funcionar el controlador 354. Por ejemplo, la fuente de poder 352 puede suministrar una corriente regulada de 5 voltios de corriente continua al controlador. El detector de voltaje 358 monitorea el nivel de voltaje del voltaje de entrada Vin. El detector de voltaje genera un indicador, tal como una señal eléctrica analógica o digital asociada con el nivel del voltaje de entrada Vin. El detector de temperatura 362 puede estar arreglado para generar una señal analógica o digital asociada con una temperatura ambiental para la fuente de luz 312, el circuito de trabajo 350, y/o el estroboscopio mismo. El controlador 354 implementa un procedimiento de control. El procedimiento de control puede ser implementado en las señales recibidas por el controlador 354, tal como las señales de detector de voltaje 358, detector de temperatura 362, y/o derivadas a partir de la entrada de datos. El controlador 354 puede ser un procesador general, unidad de procesamiento central, procesador de señal digital, procesador de control, microcontrolador, circuito integrado específico de aplicación, arreglo de compuerta programable de campo, controlador lógico programable, circuito analógico, circuito digital, combinaciones de los mismos u otros dispositivos actualmente conocidos o que se desarrollen posteriormente para implementar un procedimiento de control. El controlador 354 tiene un poder o capacidad de procesamiento y memoria asociada correspondiente a las necesidades del circuito de trabajo y uno o más tipos diferentes de fuentes de luz 312. El controlador 354 implementa un algoritmo de procedimiento de control específico para el circuito de trabajo 350. Otros procedimientos de control pueden estar almacenados pero sin utilizar debido a una configuración específica. La fuente de corriente programable 356 provee corriente suficiente a la fuente de luz 312 para proveer la iluminación apropiada durante un periodo de destello especificado. En una modalidad, la fuente de corriente está configurada para proveer una corriente regulada variable suficiente para controlar la intensidad de la luz proveniente de los LED. Se puede variar la cantidad de corriente a ser provista dentro de un intervalo de operación, tal como de conformidad con una señal de control recibida desde el controlador 354. Un ejemplo de una fuente de poder incluye la fuente de poder de corriente constante OPTOTRONIC® de OSRAM. El controlador genera una señal de control de encendido/apagado para controlar la frecuencia alternante de encendido/apagado de la fuente de luz 312. Se puede controlar la frecuencia de encendido/apagado dentro de cualquier intervalo deseado, y particularmente dentro de las especificaciones y lineamientos para las normas de seguridad. Por ejemplo, el controlador puede controlar la fuente de luz para que destelle dentro de los lineamientos establecidos para estroboscopios de seguridad contra incendios. En una modalidad, el controlador puede controlar la fuente de luz para que destelle o ilumine entre aproximadamente 20 y aproximadamente 120 destellos por minuto como es requerido por las normas de seguridad aplicables de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA por sus siglas en inglés) . El controlador 354 también controla la programación de la fuente de corriente programable a través de la señal de control de corriente. El controlador 354 puede controlar la fuente de corriente para proveer una corriente constante a la fuente de luz 31 independiente de la cantidad de voltaje en el voltaje de entrada Vin tal como es leído por el detector de voltaje 358. De manera similar, el controlador puede variar la fuente de corriente programable para proveer una corriente constante independiente de la lectura de temperatura ambiental del detector de temperatura 362. El interruptor 360 se hace funcionar para aplicar la corriente proveniente de la fuente de corriente 356 a la fuente de luz 312 en respuesta a la señal de control proveniente del controlador 354. El interruptor 360 puede ser un dispositivo de conmutación eléctrico, mecánico, o electromecánico. En una modalidad, el interruptor 360 incluye uno o más las historias de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico configurado para bloquear la corriente hacia la fuente de luz en respuesta a una señal de apagado y para proveer corriente en respuesta a una señal de encendido. El interruptor 360 también puede incluir dispositivos de almacenamiento de energía, o carga, tales como capacitores y/o inductores. El interruptor 360 se puede configurar para descargar la energía proveniente de los dispositivos de almacenamiento de energía hacia la fuente de luz 312 en respuesta a la señal de control proveniente del controlador 354. La fuente de luz emite luz en respuesta al flujo de corriente a través de la fuente de luz 312 mediante el interruptor 360. La fuente de luz 312 puede incluir una o más fuentes de luz de semiconductor tal como LEDs u OLEDs como se describe para la figura 2. La corriente eléctrica fluye a través de la fuente de luz 312 y es regresada a la fuente de poder a través del Vrtn de retorno. El controlador también puede estar configurado para permitir la evaluación de diagnóstico y/o capacidades de autodiagnóstico. El controlador puede monitorear la fuente de luz 312 y los componentes del circuito de trabajo 350 respecto a condiciones de falla. Si se detecta una falla, el controlador puede hacer funcionar la fuente de luz 312 para proveer una secuencia programada de destellos. El controlador 354 talbién puede comunicar una alerta a un sistema de protección contra incendios con una señal de salida eléctrica de regreso al sistema de protección contra incendios como se describe en la solicitud de patente E.U.A. No. 10/671,234, la cual se incorpora para referencia en la presente invención en su totalidad. El circuito de trabajo también puede permitir modos múltiples de operación. Por ejemplo, el controlador * se puede programar para monitorear una línea de alimentación para una señal de disparo, tal como una señal que pueda inducir la operación de la fuente de luz en respuesta a una condición de alerta detectada. El controlador 354 también puede incluir un modo de servicio.
En un modo de servicio, la fuente de luz 312 puede hacer funcionar características de diagnóstico de prueba en el banco. La fuente de luz 312 se puede hacer funcionar para que ilumine tenuemente o ilumine con el máximo de intensidad para evaluar el desempeño de la fuente de luz 312 o para proveer inspección visual de la fuente de luz 312. Un componente defectuoso, tal como un LED quemado puede ser detectado mediante inspección visual de la fuente de luz 312 sin la necesidad de llevar equipo de protección para los ojos. El controlador 354 puede controlar el funcionamiento de la fuente de luz 312 para desplegar información de estatus y datos de diagnóstico tal como con una secuencia o codificación de destellos de la fuente de luz 312. El número y/o secuencia de destellos puede corresponder a condiciones de diagnóstico pre-programadas. También se podrían utilizar LEDs de estatus y diagnóstico para acoplar ópticamente los datos en serie, tales como los códigos de falla, provenientes del circuito de control a una computadora de mantenimiento. Por consiguiente, es un objetivo de esta invención proveer una luz estroboscópica para uso en sistemas de automatización de edificios tales como un sistema de protección contra incendios. El estroboscopio provee vida útil de operación prolongada con intensidades de luz deseadas con una fuente de luz que no requiere de circuitos de temporización y de carga complejos o fuentes de poder de alto voltaje. Aunque la invención se ha descrito anteriormente con referencia a diversas modalidades, se debe entender que se pueden efectuar muchos cambios y modificaciones sin alejarse del campo de la invención. La descripción e ilustraciones son sólo a manera de ejemplo. Son posibles muchas más modalidades e implementaciones dentro del campo de esta invención y serán evidentes para los expertos en la técnica. Por ejemplo, las diversas modalidades tienen una amplia variedad de aplicaciones incluyendo sistemas integrados de control de edificios, control ambiental, detección de seguridad, comunicaciones, control industrial, distribución de energía, y reporte de riesgos. Por ejemplo, el estroboscopio se puede adaptar para ser utilizado con equipo de control industrial, calidad ambiental, otros sistemas de iluminación y sistemas integrados incluyendo combinaciones de los mismos. El estroboscopio también se puede utilizar para sistemas de entretenimiento para proveer luces estroboscópicas de alta frecuencia. El estroboscopio se puede utilizar con sistemas integrados en los cuales, por ejemplo, un sistema de control ambiental puede estar integrado con un sistema de prevención y detección de incendios. Se pretende que las reivindicaciones anexas cubran dichos cambios y modificaciones que caigan dentro del alcance, campo y equivalentes de la invención. La invención no queda restringida excepto en vista de lo que se necesite en las reivindicaciones anexas y sus equivalentes. Por lo tanto, la invención no queda limitada a los detalles específicos, modalidades representativas, y ejemplos ilustrados en esta descripción.

Claims (9)

NOVEDAD DE LA INVENCION Habiendo descrito el presente invento se considera como novedad y por lo tanto se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES
1.- Un dispositivo de alerta visual, que comprende: a) una fuente de luz de estado sólido configurada para irradiar luz en respuesta a una señal de control, la luz irradia a una intensidad de por lo menos 15 candelas; y b) un controlador configurado para controlar la fuente de luz de estado sólido para que funcione periódicamente de conformidad con una señal para activar la iluminación de ocupante.
2.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de luz de estado sólido comprende por lo menos un diodo emisor de luz (LED) .
3.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la fuente de luz de estado sólido comprende una pluralidad de LEDs acomodados alrededor, de una circunferencia de un disco para irradiar luz hacia un área sustancialmente común.
4.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 3, que comprende una pluralidad de discos en los que cada uno tiene una pluralidad de LEDs acomodados alrededor de la circunferencia del disco correspondiente, cada uno de los LEDs está configurado para irradiar luz hacia un área sustancialmente común.
5.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de luz de estado sólido comprende por lo menos un diodo emisor de luz orgánico (OLED) .
6.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque el dispositivo de alerta visual comprende un dispositivo de hardware del edificio. 1 . - El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el controlador comprende una fuente de corriente programable configurada para controlar una corriente constante provista a la fuente de luz. 8.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el controlador comprende una fuente de corriente programable configurada para controlar una corriente constante provista a la fuente de luz de conformidad con una condición ambiental del dispositivo de alerta visual. 9.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la condición ambiental comprende una temperatura ambiental próxima al dispositivo de alerta visual. 10.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque el controlador comprende un procesador para controlar la fuente de corriente programable. 11.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de luz se controla para que tenga una velocidad de destello en el intervalo de aproximadamente 20 hasta aproximadamente 120 destellos por minuto. 12.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el controlador está configurado para hacer funcionar la fuente de luz en cualquiera de una pluralidad de modos. 13.- El dispositivo de alerta visual de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque la pluralidad de modos comprende un modo de diagnóstico. 14.- Un sistema automatizado de edificio, que comprende: a) una pluralidad de dispositivos de automatización de edificio; b) un controlador central configurado para recibir información proveniente de la pluralidad de dispositivos de automatización, la información está relacionada con condiciones ambientales para una edificio; y c) por lo menos un estroboscopio de luz de estado sólido configurado para irradiar una señal de alerta visual en respuesta a una señal de alerta recibida desde el controlador central, el estroboscopio de luz de estado sólido incluye por lo menos un dispositivo de semiconductor de flujo luminoso alto que emite luz a una porción de una estructura en un patrón de destello periódico, que tiene un patrón de intensidad y dispersión de conformidad con una norma de seguridad reconocida. 15.- El sistema de automatización de edificio de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la pluralidad de dispositivos de automatización de edificio están configurados para monitorear riesgos de incendio. 16.- El sistema de automatización de edificio de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque el estroboscopio de luz de estado sólido comprende una pluralidad de diodos emisores de luz (LEDs) de flujo luminoso alto. 1
7.- El sistema de automatización de edificio de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque el estroboscopio de luz de estado sólido comprende una pluralidad de diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs) de flujo luminoso- alto. 1
8.- Un método para proveer una alerta visual a los ocupantes de un edificio, que comprende: monitorear el entorno de un edificio respecto a un riesgo; y proveer una alerta visual utilizando un dispositivo de alerta visual de estado sólido en respuesta a la detección de una condición de riesgo, la alerta visual incluye luz que es irradiada desde un dispositivo de semiconductor con una intensidad de conformidad con una norma de seguridad reconocida asociada con el riesgo detectado. 1
9.- El método de conformidad con la reivindicación 18, que comprende también: monitorear el entorno del edificio respecto a productos secundarios de combustión; y proveer la alerta visual utilizando el dispositivo de alerta visual de estado sólido en respuesta a la detección de un producto secundario de combustión. 20.- El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el dispositivo de semiconductor comprende una pluralidad de diodo emisores de luz.
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Families Citing this family (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7755303B2 (en) * 2006-02-21 2010-07-13 Gm Global Technology Operations, Inc. Automobile lighting pulse width modulation duty cycle control with voltage and temperature compensation
SE0701062L (sv) * 2007-05-03 2008-11-04 Indusec Ab Sätt och anordning för förhindrande av intrång
US8013755B2 (en) * 2007-09-19 2011-09-06 Utc Fire & Security Americas Corporation, Inc. System and methods for providing mass notification using existing fire system
US8118447B2 (en) 2007-12-20 2012-02-21 Altair Engineering, Inc. LED lighting apparatus with swivel connection
US7712918B2 (en) 2007-12-21 2010-05-11 Altair Engineering , Inc. Light distribution using a light emitting diode assembly
EP2093737B1 (de) * 2008-02-22 2013-10-23 Minimax GmbH & Co KG Aktives Linienabschlussmodul
US8360599B2 (en) 2008-05-23 2013-01-29 Ilumisys, Inc. Electric shock resistant L.E.D. based light
US8713697B2 (en) 2008-07-09 2014-04-29 Lennox Manufacturing, Inc. Apparatus and method for storing event information for an HVAC system
US7976196B2 (en) 2008-07-09 2011-07-12 Altair Engineering, Inc. Method of forming LED-based light and resulting LED-based light
US7946729B2 (en) 2008-07-31 2011-05-24 Altair Engineering, Inc. Fluorescent tube replacement having longitudinally oriented LEDs
US8674626B2 (en) 2008-09-02 2014-03-18 Ilumisys, Inc. LED lamp failure alerting system
US8256924B2 (en) 2008-09-15 2012-09-04 Ilumisys, Inc. LED-based light having rapidly oscillating LEDs
US8901823B2 (en) 2008-10-24 2014-12-02 Ilumisys, Inc. Light and light sensor
US8214084B2 (en) 2008-10-24 2012-07-03 Ilumisys, Inc. Integration of LED lighting with building controls
US8444292B2 (en) 2008-10-24 2013-05-21 Ilumisys, Inc. End cap substitute for LED-based tube replacement light
US7938562B2 (en) 2008-10-24 2011-05-10 Altair Engineering, Inc. Lighting including integral communication apparatus
US8324817B2 (en) 2008-10-24 2012-12-04 Ilumisys, Inc. Light and light sensor
US8653984B2 (en) 2008-10-24 2014-02-18 Ilumisys, Inc. Integration of LED lighting control with emergency notification systems
US8527096B2 (en) 2008-10-24 2013-09-03 Lennox Industries Inc. Programmable controller and a user interface for same
US8855825B2 (en) 2008-10-27 2014-10-07 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8892797B2 (en) 2008-10-27 2014-11-18 Lennox Industries Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9325517B2 (en) 2008-10-27 2016-04-26 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8788100B2 (en) 2008-10-27 2014-07-22 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8452456B2 (en) 2008-10-27 2013-05-28 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8661165B2 (en) 2008-10-27 2014-02-25 Lennox Industries, Inc. Device abstraction system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8452906B2 (en) 2008-10-27 2013-05-28 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8543243B2 (en) 2008-10-27 2013-09-24 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8744629B2 (en) 2008-10-27 2014-06-03 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8615326B2 (en) 2008-10-27 2013-12-24 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8802981B2 (en) 2008-10-27 2014-08-12 Lennox Industries Inc. Flush wall mount thermostat and in-set mounting plate for a heating, ventilation and air conditioning system
US8437877B2 (en) 2008-10-27 2013-05-07 Lennox Industries Inc. System recovery in a heating, ventilation and air conditioning network
US9651925B2 (en) 2008-10-27 2017-05-16 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8600558B2 (en) 2008-10-27 2013-12-03 Lennox Industries Inc. System recovery in a heating, ventilation and air conditioning network
US8994539B2 (en) 2008-10-27 2015-03-31 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8437878B2 (en) 2008-10-27 2013-05-07 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9632490B2 (en) 2008-10-27 2017-04-25 Lennox Industries Inc. System and method for zoning a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8694164B2 (en) 2008-10-27 2014-04-08 Lennox Industries, Inc. Interactive user guidance interface for a heating, ventilation and air conditioning system
US8548630B2 (en) 2008-10-27 2013-10-01 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8463442B2 (en) * 2008-10-27 2013-06-11 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8600559B2 (en) 2008-10-27 2013-12-03 Lennox Industries Inc. Method of controlling equipment in a heating, ventilation and air conditioning network
US8655491B2 (en) 2008-10-27 2014-02-18 Lennox Industries Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8762666B2 (en) 2008-10-27 2014-06-24 Lennox Industries, Inc. Backup and restoration of operation control data in a heating, ventilation and air conditioning network
US8295981B2 (en) 2008-10-27 2012-10-23 Lennox Industries Inc. Device commissioning in a heating, ventilation and air conditioning network
US8463443B2 (en) 2008-10-27 2013-06-11 Lennox Industries, Inc. Memory recovery scheme and data structure in a heating, ventilation and air conditioning network
US8725298B2 (en) 2008-10-27 2014-05-13 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed architecture heating, ventilation and conditioning network
US8874815B2 (en) 2008-10-27 2014-10-28 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8774210B2 (en) 2008-10-27 2014-07-08 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8655490B2 (en) 2008-10-27 2014-02-18 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8564400B2 (en) 2008-10-27 2013-10-22 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8977794B2 (en) 2008-10-27 2015-03-10 Lennox Industries, Inc. Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8798796B2 (en) 2008-10-27 2014-08-05 Lennox Industries Inc. General control techniques in a heating, ventilation and air conditioning network
US9432208B2 (en) 2008-10-27 2016-08-30 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed architecture heating, ventilation and air conditioning system
US9268345B2 (en) 2008-10-27 2016-02-23 Lennox Industries Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8433446B2 (en) 2008-10-27 2013-04-30 Lennox Industries, Inc. Alarm and diagnostics system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US8442693B2 (en) 2008-10-27 2013-05-14 Lennox Industries, Inc. System and method of use for a user interface dashboard of a heating, ventilation and air conditioning network
US8560125B2 (en) 2008-10-27 2013-10-15 Lennox Industries Communication protocol system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning network
US9678486B2 (en) 2008-10-27 2017-06-13 Lennox Industries Inc. Device abstraction system and method for a distributed-architecture heating, ventilation and air conditioning system
US8556452B2 (en) 2009-01-15 2013-10-15 Ilumisys, Inc. LED lens
US8362710B2 (en) 2009-01-21 2013-01-29 Ilumisys, Inc. Direct AC-to-DC converter for passive component minimization and universal operation of LED arrays
US8664880B2 (en) 2009-01-21 2014-03-04 Ilumisys, Inc. Ballast/line detection circuit for fluorescent replacement lamps
DE102009019087A1 (de) * 2009-04-20 2010-11-11 Pilz Gmbh & Co. Kg Sicherheitssteuerung und Verfahren zum Steuern einer automatisierten Anlage
US8330381B2 (en) * 2009-05-14 2012-12-11 Ilumisys, Inc. Electronic circuit for DC conversion of fluorescent lighting ballast
US8299695B2 (en) * 2009-06-02 2012-10-30 Ilumisys, Inc. Screw-in LED bulb comprising a base having outwardly projecting nodes
US8421366B2 (en) 2009-06-23 2013-04-16 Ilumisys, Inc. Illumination device including LEDs and a switching power control system
US8716953B2 (en) 2009-12-07 2014-05-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Mechanisms for light management
EP2553316B8 (en) 2010-03-26 2015-07-08 iLumisys, Inc. Led light tube with dual sided light distribution
US8540401B2 (en) 2010-03-26 2013-09-24 Ilumisys, Inc. LED bulb with internal heat dissipating structures
WO2011119921A2 (en) 2010-03-26 2011-09-29 Altair Engineering, Inc. Led light with thermoelectric generator
KR101418456B1 (ko) * 2010-06-10 2014-07-10 에스티에스반도체통신 주식회사 고체 상태 디스크
US8454193B2 (en) 2010-07-08 2013-06-04 Ilumisys, Inc. Independent modules for LED fluorescent light tube replacement
EP2593714A2 (en) 2010-07-12 2013-05-22 iLumisys, Inc. Circuit board mount for led light tube
US8523394B2 (en) 2010-10-29 2013-09-03 Ilumisys, Inc. Mechanisms for reducing risk of shock during installation of light tube
US8870415B2 (en) 2010-12-09 2014-10-28 Ilumisys, Inc. LED fluorescent tube replacement light with reduced shock hazard
US8760301B2 (en) * 2012-06-13 2014-06-24 Tyco Fire & Security Gmbh LED strobes with fixed pulse width
US9466186B2 (en) 2011-06-14 2016-10-11 Tyco Fire & Security Gmbh Conditionally variable strobe notification appliance
US9070264B2 (en) * 2011-07-19 2015-06-30 America Megatrends Inc. Detecting a security breach of an electronic device
WO2013028965A2 (en) 2011-08-24 2013-02-28 Ilumisys, Inc. Circuit board mount for led light
US20130169610A1 (en) * 2011-12-30 2013-07-04 Stmicroelectronics (Shenzhen) R&D Co. Ltd. Driving circuit and display device
CN102419881A (zh) * 2012-01-04 2012-04-18 李宁杭 冰箱开门声光提醒电路
US20130193865A1 (en) * 2012-01-26 2013-08-01 Joseph Rudy Keller Method and apparatus for driving a light emitting diode strobe
US9184518B2 (en) 2012-03-02 2015-11-10 Ilumisys, Inc. Electrical connector header for an LED-based light
US9163794B2 (en) 2012-07-06 2015-10-20 Ilumisys, Inc. Power supply assembly for LED-based light tube
US9271367B2 (en) 2012-07-09 2016-02-23 Ilumisys, Inc. System and method for controlling operation of an LED-based light
CN102802327A (zh) * 2012-07-26 2012-11-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 Led路灯及其远程智能监控系统
US9285084B2 (en) 2013-03-14 2016-03-15 Ilumisys, Inc. Diffusers for LED-based lights
CN103228078A (zh) * 2013-03-15 2013-07-31 浙江生辉照明有限公司 一种具有空气质量检测功能的led照明装置及led照明系统
US9812898B2 (en) * 2013-04-26 2017-11-07 Christopher W. Spivey Backup power source for providing a fail-safe actuation of an electric actuator
CN103345821A (zh) * 2013-07-22 2013-10-09 周芸 感应式人体接近告警控制器
US9267650B2 (en) 2013-10-09 2016-02-23 Ilumisys, Inc. Lens for an LED-based light
CN103729951A (zh) * 2013-11-20 2014-04-16 哈尔滨东方报警设备开发有限公司 用于串联两线电流环4-20ma的声光报警器
JP2017504166A (ja) 2014-01-22 2017-02-02 イルミシス, インコーポレイテッドiLumisys, Inc. アドレス指定されたledを有するledベース電灯
US9510400B2 (en) 2014-05-13 2016-11-29 Ilumisys, Inc. User input systems for an LED-based light
KR101665947B1 (ko) * 2014-06-23 2016-10-25 한국생산기술연구원 Led모듈을 이용한 공정 상태 경보 시스템 및 경보신호의 경보모드 결정방법
US9829472B2 (en) * 2014-09-08 2017-11-28 Michael Hacikyan Portable hand-held oxygen monitor
WO2016087492A1 (de) * 2014-12-02 2016-06-09 Siemens Schweiz Ag Alarmblitzleuchte für eine gefahrenmeldeanlage mit einem flächigleuchtenden dünnschichtbauelement aus organischen halbleitenden materialien (oled)
CN104764469A (zh) * 2015-04-16 2015-07-08 于广沅 两线制模拟信号隔离转换器
US10161568B2 (en) 2015-06-01 2018-12-25 Ilumisys, Inc. LED-based light with canted outer walls
CN106488621B (zh) 2015-08-25 2021-02-12 西门子瑞士有限公司 通知设备
CN105407596A (zh) * 2015-11-20 2016-03-16 芜湖锐芯电子科技有限公司 一种脉冲式led驱动电路
US11062574B2 (en) * 2016-01-22 2021-07-13 Tyco Fire & Security Gmbh Strobe notification appliance and emergency lighting appliance with directional information
CN107454704B (zh) * 2016-05-31 2020-04-03 西门子瑞士有限公司 光报警器
WO2018067497A1 (en) 2016-10-03 2018-04-12 Stone Robert M Emergency communicating flashing light security system
US10371679B2 (en) 2016-11-08 2019-08-06 Michael Hacikyan Wireless oxygen monitor
US10916958B2 (en) 2017-12-21 2021-02-09 Carrier Corporation Optimized adaptive charging method for strobe
US10249155B1 (en) 2017-12-26 2019-04-02 Honeywell International Inc. Systems and methods for mounting light emitting diodes for a visual alarm device in multiple planes
GB2573313A (en) * 2018-05-02 2019-11-06 Eaton Intelligent Power Ltd Alarm notification device
US11176788B2 (en) 2019-12-12 2021-11-16 Johnson Controls Fire Protection LP Emergency notification system and method
US12228543B2 (en) 2021-05-19 2025-02-18 Aquasol Corporation, Llc Handheld portable oxygen monitor
CN113763653B (zh) * 2021-09-03 2023-03-21 武汉讯兴科技有限公司 一种基于建筑弱电工程的监控系统及监控管理方法
US12361801B2 (en) 2022-08-26 2025-07-15 First Response Lighting Solutions, Llc Computer-implemented emergency alert lighting system

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4383244A (en) * 1979-10-31 1983-05-10 Knauff Robert J Pseudo multi light display device and generator therefor
US4668935A (en) * 1982-12-22 1987-05-26 Mcdermott Julian A Visual alarm reliability assurance system
US4952906A (en) * 1989-01-27 1990-08-28 General Signal Corporation Strobe alarm circuit
US5006971A (en) * 1990-07-23 1991-04-09 Jenkins Lloyd T Low power safety flasher
US5400009A (en) * 1993-10-07 1995-03-21 Wheelock Inc. Synchronization circuit for visual/audio alarms
US5614770A (en) * 1994-06-06 1997-03-25 Helionetics, Inc. Structure and method for performing active injection mode filtering on an AC power system
US5608375A (en) * 1995-03-20 1997-03-04 Wheelock Inc. Synchronized visual/audible alarm system
GB2330679B (en) * 1997-10-21 2002-04-24 911 Emergency Products Inc Warning signal light
PL195861B1 (pl) * 1998-09-09 2007-10-31 Siemens Building Tech Ag Czujka przeciwpożarowa i układ ostrzegania przeciwpożarowego
WO2002041276A2 (en) * 2000-11-15 2002-05-23 Snowy Village, Inc. Led warning light and communication system
US6570345B1 (en) * 2001-08-16 2003-05-27 Ozuna Holdings Incorporated Constant current regulator for airport lighting
US20040046676A1 (en) * 2002-09-05 2004-03-11 Taylor Kenneth R Multi-status signaling device and method
US6851835B2 (en) * 2002-12-17 2005-02-08 Whelen Engineering Company, Inc. Large area shallow-depth full-fill LED light assembly
US6870196B2 (en) * 2003-03-19 2005-03-22 Eastman Kodak Company Series/parallel OLED light source
US6856241B1 (en) * 2003-05-05 2005-02-15 Honeywell International, Inc. Variable candela strobe
US20040260812A1 (en) * 2003-06-20 2004-12-23 Neil Rhodes Ethernet-based fire system network
US7218238B2 (en) * 2004-09-24 2007-05-15 Edwards Systems Technology, Inc. Fire alarm system with method of building occupant evacuation

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Publication number Publication date
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