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표제지
제출문
보고서 요약서
목차
제출문 30
보고서 요약서 32
요약문 34
제1부 스마트 화재 감지기 개발 37
요약문 39
제1장 연구개발과제의 개요 41
1.1. 연구의 필요성 41
1.1.1. 현실태 41
1.1.2. 주택 화재의 특징 43
1.1.3. 국내 동향 43
1.1.4. 해외 사례 44
1.1.4. 기술 동향 45
1.2. 연구의 목표 및 내용 46
1.2.1. 연구 목표 46
1.2.2. 연구 내용 46
제2장 국내·외 기술개발현황 47
2.1. 감지기의 분류 47
2.2. 감지기별 작동 원리 48
2.3. 최신 기술 동향 49
2.3.1. 온도 분포 감지 49
2.3.2. 소리 감지 49
2.3.3. 일산화탄소 감지 49
2.3.4. 인공 지능형 감지기 49
2.3.5. 복합 센싱 50
2.3.6. 비화재보 방지 감지기 50
2.3.7. 다중 센서 감지기 50
2.3.8. OTI 감지기 51
2.3.9. 일본의 주택용 감지기 54
2.4. 무선감지기 개발동향 56
2.4.1. NOTIFIRE 56
2.4.2. HOCHIKI 사 56
2.4.3. SIEMENS 사 56
2.4.4. Electro-Detector 사 57
제3장 연구개발 수행 내용 58
3.1. 기구 개발 58
3.1.1. 3D 모델링 58
3.1.2. 도면 59
3.1.3. Mock-Up 60
3.1.4. 시사출 61
3.2. H/W 개발 62
3.3. 주요 회로 설명 63
3.3.1. CPU 63
3.3.2. 오디오 AMP 회로 64
3.3.3. 전원회로 65
3.3.4. 표시, SW회로 65
3.3.5. 보이스 출력 회로 66
3.3.6. 감지 AMP회로 67
3.3.7. 감지 SW회로 67
3.3.8. 연기 감지회로 68
3.3.9. RF 회로 69
3.4. 소비전류 명세서 70
3.5. 펌웨어 개발 71
3.6. 제품 사양 72
제4장 연구개발 결과 활용계획 73
4.1. 기대성과 73
4.2. 활용방안 73
제2부 센서 네트워크가 가능한 양방향 무선 RF 모듈 개발 75
요약문 77
제1장 연구개발과제의 개요 79
1.1. 연구의 필요성 79
1.2. 연구의 목표 80
제2장 국내·외 기술개발현황 및 산업동향 81
2.1. 국내·외 기술개발현황 및 시장동향 81
2.1.1. USN(Ubiquitous Sensor Network)의 개념 81
2.1.2. 국내 연구개발 동향 83
2.1.3. 미국 연구개발 동향 84
2.1.4. 일본 연구개발 동향 87
2.1.5. 유럽 연구개발 동향 94
2.2. RFID/USN 시장동향 96
2.1.1. 세계 RFID/USN 시장동향 96
2.1.2. 국내 RFID/USN 시장동향 96
제3장 양방향 무선 RF 통신 프로토콜 개발 98
3.1. 개요 98
3.2. 프레임 형식(Frame fomat) 98
3.2.1. 데이터 전송 프레임구조 98
3.2.2. ACK 전송 프레임구조 104
3.3. 가입요청 (Association request) 105
3.4. 네트워크 요청 (Network(Netwok) request) 106
3.4.1. 1차 PAN설정 106
3.4.2. 2차 PAN설정 107
3.4.3. 3차 PAN설정 109
3.5. 감지기 이벤트 발생시 경로 109
3.6. 싱크 수신반에서 감지기 역점검 경로 110
3.7. 시간동기 110
3.7.1. Zone1 타임 동기화 111
3.7.2. Zone2 타임 동기화 112
3.7.3. Zone3 타임 동기화 113
3.7.4. 리얼 타임 114
3.7.5. 타임 스롯 114
3.7.6. 타임 시퀀스 115
3.7.7. 동기 타임 계산 116
3.8. 탈퇴 및 네트워크 재구성 116
3.9. 재전송 117
3.10. 무선 통신 비교 117
제4장 무선 열감지기(정온식) 개발 118
4.1. 기구 제작 118
4.2. H/W 설계 119
4.2.1. PCB 설계 119
4.2.2. 주요 회로 설명 119
4.3. 소비 전류 명세서 123
제5장 무선 연기감지기(광전식) 개발 124
5.1. 기구 제작 124
5.2. H/W 설계 125
5.2.1. PCB 설계 125
5.2.2. 주요 회로 설명 126
5.3. 소비전류명세서 132
제6장 무선 불꽃감지기(자외선식) 개발 133
6.1. 기구 제작 133
6.2. H/W 설계 134
6.2.1. PCB 설계 134
6.2.2. 주요 회로 설명 135
6.3. 소비전류명세서 139
제7장 무선 화재 감지기 기술 기준 및 표준화 방안 정립 140
7.1. 시스템 요구사항 140
7.2. 기기 요구사항 140
7.3. 수신기 141
7.4. 감지기 141
제8장 인증서 및 테스트 사진 150
8.1. 인증서 및 시험 성적서 150
8.2. 시험 사진 152
8.3. 시험 방법 154
8.3.1. 시험 조건 154
8.3.2. 신뢰성 규격 154
8.3.3. 시험 장비 구성도 154
8.3.4. 측정 방법 155
제9장 연구개발 기대 성과 158
9.1. 기술적 측면 158
9.2. 경제·산업적 측면 158
제3부 USN 기반 화재·방범 감시 시스템 개발 159
요약문 161
제1장 연구개발과제의 개요 163
1.1. 연구의 필요성 163
1.1.1. 기술적 측면 163
1.1.2. 경제·산업적 측면 163
1.1.3. 사회·문화적 측면 164
1.2. 연구의 목표 및 내용 164
1.2.1. 연구목표 164
1.2.2. 연구내용 164
제2장 국내·외 기술개발현황 및 산업동향 165
2.1. 국내·외 기술개발현황 165
2.1.1. 국내 165
2.1.2. 국외 167
2.1.3. 감시 시스템의 적용 사례 169
제3장 연구개발수행내용 및 결과 171
3.1. 개발 환경 171
3.1.1. H/W : HP DL380 G6 171
3.1.2. S/W 171
3.1.3. Java 코딩 가이드 172
3.1.4. 전자정부 표준프레임워크 173
3.2. 시스템 정의 176
3.2.1. 시스템 요구사항 176
3.2.2. 주요 기능 182
3.2.3. 내부 인프라 구성 182
3.2.4. 전체 시스템 구성도 183
3.3. 시스템 분석 183
3.3.1. 업무 흐름도 183
3.3.2. 메뉴 구조도 184
3.4. 시스템 설계 185
3.4.1. 물리 ERD 185
3.4.2. 테이블정의서 186
3.4.3. 프로그램 목록 188
3.4.4. 화면 설계 189
3.4.5. 이벤트 처리 PROCESS 199
3.5. 시스템 개발 202
3.5.1. 웹서버 202
3.5.1. DB 서버 204
3.5.2. 영상서버 205
3.5.3. MMS서버 206
3.5.4. Colection 서버 프로그램 개발 208
3.5.5. USN 기반 통합 모니터링 관제 시스템 개발 209
3.6. 시스템 구축 210
3.6.1. 구축에 사용된 제품 사양 210
3.6.2. 단위 테스트 및 종합 테스트 219
제4장 연구개발수행내용 220
4.1. 유·무선 통합 수신기 간 통신 시험 220
4.2. 영상서버 간 통신 시험 221
4.3. MMS 전송 시험 222
4.4. 점검 신호 전송 시험 223
4.5. 테스트 베드 구축 223
4.5.1. 테스트베드 구축의 목적 223
4.5.2. 테스트 절차 223
4.5.3. 전체 구성도 및 개념도 225
4.5.4. 테스트베드 구축 226
4.5.5. 테스트베드 향후 활용성 227
제5장 연구개발 결과 활용계획 228
5.1. 연구개발 결과 및 기대성과 228
5.1.1. 기술적 측면 228
5.1.2. 경제·산업적 측면 228
5.2. 활용 방안 229
5.2.1. 예방방재 및 조기대응 체계 구축 229
5.2.2. 매년 소진되는 위기관리 비용의 획기적인 절감효과 229
5.2.3. 방재 및 시설물 관리의 광역화 229
제4부 유·무선 통합 수신기 231
제출문 233
보고서 요약서 235
요약문 237
SUMMARY 239
제1장 서론 241
1.1. 연구의 필요성 241
1.1.1. 현실태 241
1.1.2. 연구의 필요성 241
1.2. 연구의 목표 및 내용 242
1.2.1. 총괄 목표 242
1.2.2. 세부 목표 243
제2장 국내·외 기술개발 현황 244
2.1. 국내 기술개발현황 244
2.2. 국외 기술개발현황 245
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 246
3.1. 시스템 레이아웃 246
3.2. 수신기 개발 246
3.2.1. 수신기 사양 248
3.2.2. Power Board 개발 248
3.2.3. Main Board 개발 252
3.2.4. Front Board 개발 255
3.3. 중계기 개발 257
3.3.1. 중계기 사양 259
3.3.2. Power Board 개발 259
3.3.3. Main Board 개발 263
3.3.4. Sensor Board 개발 266
3.3.5. Front Board 개발 269
3.4. 통신 프로토콜 정의 271
3.4.1. 수신기와 중계기간 271
3.4.2. 중계기와 싱크(메인 감지기)간 274
3.4.3. Host(Server)와 수신기간 278
3.5. 개발시 문제점 및 해결방안 280
3.5.1. PCB Board 설계의 문제점 280
3.5.2. 출력회로의 보호 및 용량 281
3.5.3. 수신기와 Server 간의 통신 282
제4장 연구개발 목표 달성도 284
4.1. 연구개발 목표 달성도 284
4.1.1. 유무선 통신 Data Acquisition이 가능한 중계기 개발 284
4.1.2. IP 기반의 Network 기능을 탑재한 수신기 개발 286
4.1.3. 통신 프로토콜 정의 289
제5장 연구개발 결과 활용계획 290
5.1. 연구개발 결과 활용계획 290
제5부 통합 모니터링 시스템지원 292
제출문 294
보고서 요약서 296
요약문 298
SUMMARY 300
제1장 서론 302
1.1. 연구의 필요성 303
1.1.1. 기술적 측면 303
1.1.2. 경제·산업적 측면 303
1.1.3. 사회·문화적 측면 303
1.2. 연구의 목적 304
1.3. 연구의 범위 304
제2장 시스템 기초설계를 위한 지원 305
2.1. 감지기의 이해 305
2.1.1. 열감지기 305
2.1.2. 연기감지기의 구조 이해 327
2.1.3. 불꽃 감지기의 이해 339
2.1.4. 중계기 351
2.1.4. 발신기 354
2.2. 비화재보 원인과 대책 354
2.2.1. 비화재보의 원인 355
2.2.2. 비화재보 대책 356
제3장 통합서버 및 모니터링시스템 358
3.1. 무선통신시스템 358
3.1.1. 국내 무선설비기준과 주파수 358
3.1.2. 근거리 통신 361
3.1.3. ZigBee와 RF 362
3.2. USN 통합모니터링시스템 371
3.2.1. USN 네트워크 372
3.2.2. 스마트 화재감지기 373
3.2.3. 중계기 및 수신기 개발 지원 374
3.3. 통합서버지원 376
3.3.1. 통합 서버 H/W, S/W 구성도 377
3.3.2. 영상 서버 378
3.3.3. USN 화재감시 시스템 구성 380
3.4. 기술기준 및 표준화 방안 380
3.4.1. 개요 380
3.4.2. 시스템 요구사항 381
3.4.3. 기기 요구사항 391
3.4.4. 수신기 및 스마트 감지기 기술기준 392
3.4.5. 통합모니터링시스템 기술기준 394
제4장 결론 395
참고문헌 398
제1부 스마트 화재 감지기 개발 10
표 2.1. 감지기별 작동 원리 48
표 3.1. 소비전류 명세서 70
표 3.2. 제품 사양 72
제2부 센서 네트워크가 가능한 양방향 무선 RF 모듈 개발 14
표 3.1. 데이터 전송 프레임 구조 98
표 3.2. 데이터 전송 Payload 프레임 구조 99
표 3.3. 디렉션 ID 값 100
표 3.4. Command1 값 101
표 3.5. Command2 값 102
표 3.6. 주파수 채널 103
표 3.7. ACK프레임 구조 104
표 3.8. Zone1타임 동기화 111
표 3.9. Zone2타임 동기화 112
표 3.10. Zone1타임 동기화 113
표 3.11. 주기통보 시간 오차에 따른 프리엠블 길이 114
표 3.12. 동기 시간 산출 116
표 3.13. 무선 통신 비교 117
표 4.1. 열감지기 소비전류 명세서 123
표 5.1. 연기감지기 소비전류명세서 132
표 6.1. 불꽃감지기 소비전류명세서 139
제3부 USN 기반 화재·방범 감시 시스템 개발 19
표 2.1. 재해관리 체제 비교 167
표 3.1. H/W 구성 171
표 3.2. 표준프레임워크 적용 전/후 비교 175
표 3.3. 표준프레임워크 1.0의 관련 환경과 개선시사점 175
표 3.4. Web Interface 방식의 UI 구현사항 176
표 3.5. 외부 네트워크에서 감시 기능 177
표 3.6. 일반/관리 사용자별 권한 177
표 3.7. 사용자 관리 기능 177
표 3.8. 센서 장비 설치 위치 관리 178
표 3.9. 실시간 장비 이벤트 로고 감시 178
표 3.10. 실시간 화재 발생 위치 순서 표현 기능 178
표 3.11. 실시간 장비 상태별 통계기능 179
표 3.12. 센서 장비의 시스템 등록 관리 179
표 3.13. 실시간 CCTV 영상 재생 기능 180
표 3.14. CCTV 영상 전송(MMS)기능 180
표 3.15. 장비 센서의 이벤트 발생 로그 DB화 기능 180
표 3.16. 장비위치 시각화 기능 181
표 3.17. 소방장비 제어기능 181
표 3.18. 센서 발생 이벤트 통계 기능 181
표 3.19. 주요 기능 182
표 3.20. 업무 흐름도 183
표 3.21. 메뉴 구조도 184
표 3.22. 테이블 정의서 186
표 3.23. 프로그램 개발 방식 및 유형 설명 188
표 3.24. 감지기 이벤트 로그 수신처리절차 199
표 3.25. 화재 발생에 의한 이벤트 로그 처리 절차 발송 절차 200
표 3.26. 화재 발생에 의한 MMS 발송 절차 200
표 3.27. 화재 발생에 의한 감지기 실시간 모니터링 201
표 3.28. 이벤트 로그처리 순서 201
표 4.1. 테스트 항목 224
제5부 통합 모니터링 시스템지원 26
표 1.1. 차동식 스포트형 감지기의 감도시험값 311
표 1.2. 공기관의 감도별 온도 상승율 315
표 2.3. 차동식 분포형 감지기의 작동시간 예 317
표 2.4. 바이메탈의 종류와 사용온도 320
표 2.5. 동작시간 325
표 2.6. 보상식감지기의 시험값 327
표 2.7. 이온화식감지기의 감도측정값 331
표 2.8. 광전식감지기의 감도 336
표 2.9. 광전식 분리형 감지기의 감도 337
표 2.10. 광소자의 종류 341
표 2.11. 불꽃감지기의 감도측정값 342
표 2.12. 적외선센서의 특징 346
표 2.13. 초전 재료의 특성 347
표 2.14. 전원장치내장 유무에 따른 비교 352
표 2.15. 발신기별 기능비교 354
표 3.1. 정보통신 분야별 기술기준 358
표 3.2. 정보통신 기술기준 현황 359
표 3.3. 일반적 주파수대 호칭 360
표 3.4. 국제통용 특정주파수 361
표 3.5. 근거리 통신기술 361
표 3.6. IEEE 표준 및 활동 내역 365
표 3.7. 2.5GHz 대역의 ZigBee 모듈의 RF 규격 366
표 3.8. 단방향 RF과 양방향 RF 비교 368
표 3.9. ZigBee와 양방향 RF 비교 369
표 3.10. 인터페이스 방식의 특성 370
표 3.11. 유비쿼터스 사회의 기술 372
표 3.12. 기존 감지기와 스마트감지기 비교(1) 373
표 3.13. 기존 감지기와 스마트감지기 비교(2) 374
표 3.14. 중계기 사양 375
표 3.15. 수신기 사양 376
제1부 스마트 화재 감지기 개발 9
그림 1.1. 유형별 화재발생 건수 및 사망자수 41
그림 1.2. 주거종류별 화재 현황 42
그림 1.3. 주택 실물 화재 실험 44
그림 1.4. 감지기 응답 특성 44
그림 2.1. 감지기 분류 47
그림 2.2. 비화재보 방지의 원리 50
그림 2.3. OTI 다중 센서 감지기 51
그림 2.4. O²T 다중 센서 감지기 51
그림 2.5. OTblue 감지기(이미지참조) 53
그림 2.6. 화재 경보기의 내부 구조 54
그림 2.7. 호치기 감지기 54
그림 3.1. 스마트 감지기 3D 모델링 58
그림 3.2. 금형 도면 59
그림 3.3. 제품 목업 60
그림 3.4. 제품 시사출 61
그림 3.5. PCB 62
그림 3.6. 제품 PCB 62
그림 3.7. CPU 주요 회로 63
그림 3.8. 오디오 AMP 주요 회로 64
그림 3.9. 전원회로 주요 회로 65
그림 3.10. 표시, S/W 주요 회로 65
그림 3.11. 보이스 출력 주요 회로 66
그림 3.12. 감지 AMP회로 67
그림 3.13. 감지SW 주요 회로 67
그림 3.14. 연기감지 주요 회로 68
그림 3.15. RF 주요회로 69
그림 3.16. 스마트감지기회로구성 및 비동작 보상 알고리즘 71
제2부 센서 네트워크가 가능한 양방향 무선 RF 모듈 개발 13
그림 1.1. 무선 우회 통신 방법 80
그림 2.1. 서비스 측면에서의 USN 개념 82
그림 2.2. 기술적 측면에서 USN의 개념 82
그림 2.3. 세계 USN 분야별 서비스 시장분표 전망 97
그림 2.4. 국내 RFID/USN 시장전망 97
그림 3.1. RSSI Value vs. Input Power 107
그림 3.2. PAN형성 108
그림 3.3. 전송경로 1 109
그림 3.4. 전송경로 2 110
그림 3.5. 주기적 듀티 싸이클 115
그림 3.6. 주기통보 115
그림 4.1. 열감지기 3D 모델링 118
그림 4.2. 열감지기 제품 사진 118
그림 4.3. 열감지기 PCB 119
그림 4.4. CPU 주변 회로 119
그림 4.5. AMP 주변 회로 120
그림 4.6. 보이스 주변 회로 121
그림 4.7. 전원입력 주변 회로 122
그림 4.8. RF 주변 회로 122
그림 5.1. 연기 감지기 3D 모델링 124
그림 5.2. 연기 감지기 제품 사진 124
그림 5.3. 연기 감지기 PCB 125
그림 5.4. CPU 주변 회로 126
그림 5.5. AMP 주변 회로 127
그림 5.6. 전원부 주변 회로 127
그림 5.7. 보이스 출력 주변 회로 128
그림 5.8. 감지 AMP 주변 회로 129
그림 5.9. 감지 SW 주변 회로 129
그림 5.10. 연기 감지 주변 회로 130
그림 5.11. RF 주변 회로 131
그림 6.1. 불꽃감지기 3D 모델링 133
그림 6.2. 불꽃감지기 사출 및 제품 사진 133
그림 6.3. 불꽃감지기 PCB 134
그림 6.4. CPU 주변회로 135
그림 6.5. AMP 주변회로 136
그림 6.6. 보이스 주변회로 136
그림 6.7. 불꽃감지 주변회로 137
그림 6.8. RF 주변회로 138
그림 8.1. 열감지기 전파인증서 및 전자파시험 성적서 150
그림 8.2. 연기감지기 전파인증서 및 전자파시험 성적서 151
그림 8.3. 불꽃감지기 전파인증서 및 전자파시험 성적서 151
그림 8.4. 전파 방사 시험 152
그림 8.5. 전자파 방사 내성시험 153
그림 8.6. 정전기 방전 내성시험 153
그림 8.7. 수신 감도 시험 장비 구성도 154
그림 8.8. 인접 채널 선택도 시험 장비 구성도 154
그림 8.9. 송신 출력 시험 장비 구성도 155
제3부 USN 기반 화재·방범 감시 시스템 개발 17
그림 3.1. USN 화재감시시스템 구성도 171
그림 3.2. 클래스나 인터페이스 정의 172
그림 3.3. 메소드 선언 173
그림 3.4. 전자정부 표준프레임워크 적용효과 174
그림 3.5. 표준프레임워크 2.0 개선항목 176
그림 3.6. 내부 인프라의 구성 182
그림 3.7. 전체 시스템 구성도 183
그림 3.8. 로그인 화면 189
그림 3.9. 화면 구성 설명 189
그림 3.10. 감시- 전체장비설치현황 190
그림 3.11. 감시- 이벤트 화면 설정 190
그림 3.12. 감시 - 이벤트 현황 - 층별 정보 191
그림 3.13. 감시 - 상세 이벤트 현황 191
그림 3.14. 감시 - 상세 이벤트 현황 - 층 이동 192
그림 3.15. 감시 상세 이벤트 현황 - 화재 발생 MMS 전송 192
그림 3.16. 감시 - CCTV 현황 193
그림 3.17. 감시 - CCTV 현황 - 화면 확대 193
그림 3.18. 관리 - 사용자 추가 194
그림 3.19. 관리 - 사용자 정보 수정 194
그림 3.20. 관리 - 사용자 현황 195
그림 3.21. 관리 - 장비 현황 195
그림 3.22. 관리 - 장비 추가 196
그림 3.23. 관리 - 장비 정보 수정 196
그림 3.24. 관리 - 장비 위치 관리 197
그림 3.25. 감시 - 상세 이벤트 현황(전체) 197
그림 3.26. 색맹 사용자를 위한 아이콘 제작 198
그림 3.27. Streaming server 관계 206
그림 3.28. MMS 구조 및 구성 요소 208
그림 3.29. Colection 서버 프로그램 209
그림 3.30. 방송통신기자재 적합인증서(R-TEMP) 214
그림 3.31. 방송통신기기 인증서 (R-SMOK) 215
그림 3.32. 방송통신기자재 적합인증서(R-FIRE) 216
그림 3.33. 방송통신기자재 적합인증서(MN-PIR) 217
그림 3.34. 방송통신기자재 적합인증서(MN-DOOR) 218
그림 3.35. 단위 테스트 및 종합 테스트 모습 219
그림 4.1. 화재접수 표시 220
그림 4.2. 화재감시 표시 221
그림 4.3. 화재감시 영상표시 시험 1 221
그림 4.4. 화재감시 영상표시 시험 2 222
그림 4.5. 화재감시 영상표시와 전송 222
그림 4.6. 테스트 절차 223
그림 4.7. 화재감시 시스템 구성도 225
그림 4.8. 화재감시 시스템 개념도 225
그림 4.9. 건물 외관 226
그림 4.10. 평면도 및 설치 사진 226
그림 4.11. 화재감시시스템 사진 227
제4부 유·무선 통합 수신기 22
그림 1.1. IT기반 화재관리시스템 개념도 243
그림 1.2. 화재 감시 시스템 구성도 243
그림 3.1. 시스템 레이아웃 246
그림 3.2. 수신기 회로 구성도 247
그림 3.3. 수신기 내부 사진 247
그림 3.4. Power Board 사진 248
그림 3.5. Power Board 설계도 249
그림 3.6. Power Board 주요회로 1 249
그림 3.7. Power Board 주요회로 2 250
그림 3.8. Power Board 주요회로 3 250
그림 3.9. Power Board 주요회로 4 251
그림 3.10. Power Board 주요회로 5 251
그림 3.11. Main Board 사진 252
그림 3.12. Main Board 설계도 252
그림 3.13. Main Board 주요회로 1 253
그림 3.14. Main Board 주요회로 2 254
그림 3.15. Main Board 주요회로 3 255
그림 3.16. Front Board 사진 256
그림 3.17. Front Board 설계도 256
그림 3.18. Front Board 주요회로 1 257
그림 3.19. 중계기 회로 구성도 258
그림 3.20. 중계기 내부 사진 258
그림 3.21. Power Board 사진 259
그림 3.22. Power Board 설계도 260
그림 3.23. Power Board 주요회로 1 260
그림 3.24. Power Board 주요회로 2 261
그림 3.25. Power Board 주요회로 3 261
그림 3.26. Power Board 주요회로 4 262
그림 3.27. Power Board 주요회로 5 262
그림 3.28. 중계기 Main Board 사진 (통신모듈 장착) 263
그림 3.29. Main Board 설계도 264
그림 3.30. Main Board 주요회로 1 264
그림 3.31. Main Board 주요회로 2 265
그림 3.32. Main Board 주요회로 3 266
그림 3.33. Sensor Board 사진 267
그림 3.34. Sensor Board 설계도 267
그림 3.35. Sensor Board 주요회로 1 268
그림 3.36. Sensor Board 주요회로 2 268
그림 3.37. Sensor Board 주요회로 3 269
그림 3.38. Front Board 사진 269
그림 3.39. Front Board 설계도 270
그림 3.40. Front Board 주요회로 1 270
그림 3.41. 수신기와 중계기간 통신프로토콜 기본 포맷 271
그림 3.42. 중계기와 싱크간 통신프로토콜 기본 포맷 275
그림 3.43. Host와 수신기간 통신프로토콜 기본 포맷 278
그림 3.44. PCB Board 설계 개선방안 281
그림 3.45. 출력회로 개선방안 282
그림 3.46. 관제프로그램 개발 283
그림 3.47. 관제프로그램 개발 283
그림 4.1. 중계기 시제품 284
그림 4.2. 중계기 화재 표시상태 284
그림 4.3. 중계기 전자파 테스트 사진 284
그림 4.4. 중계기 전자파 테스트 리포트 285
그림 4.5. 수신기 시제품 286
그림 4.6. 수신기 화재 표시상태 286
그림 4.7. 관제프로그램 화재 표시상태 286
그림 4.8. 수신기 전자파 테스트 사진 287
그림 4.9. 수신기 전자파 테스트 리포트 288
그림 4.10. 수신기와 중계기간 통신프로토콜 기본 포맷 289
그림 4.11. 중계기와 싱크간 통신프로토콜 기본 포맷 289
그림 4.12. Host와 수신기간 통신프로토콜 기본 포맷 289
제5부 통합 모니터링 시스템지원 25
그림 2.1. 열감지기 외관과 구조 306
그림 2.2. 열감지기 307
그림 2.3. Thermistor의 온도·저항특성과 기호 309
그림 2.4. 반도체식의 구성블럭도와 회로도 309
그림 2.5. 공기관식 감지기의 검출부 내부구조 312
그림 2.6. 정온식 스포트형 감지기 319
그림 2.7. 정온식 감지기선 특징 323
그림 2.8. 정온식 감지기선 시험값 324
그림 2.9. 보상식스포트형 감지기의 구조와 동작 326
그림 2.10. 이온화식 감지기의 기판 328
그림 2.11. 광전식 감지기의 외관과 구조 333
그림 2.12. Labyrinth와 방충망 334
그림 2.13. 분광분포특성 340
그림 2.14. UV tron 343
그림 2.15. 적외선 센서의 구조 345
그림 2.16. 복합식 불꽃감지기 350
그림 3.1. 통합서버 시스템구성 사양과 주요기능 377
그림 3.2. 영상서버 시스템구성 379
그림 3.3. USN 화재감시시스템 구성도 380
그림 3.4. 전파를 발신하는 기능을 갖는 것의 전계강도측정 384
그림 3.5. 전파를 수신하는 기능을 갖는 것의 수신감도 측정 385
그림 3.6. 전파 송수신 측정-무선화재감지기 송수신 성능 측정 구현사례 386
그림 3.7. 시스템 구성도 388
그림 3.8. 시료연결 389
그림 3.9. 메인화면 389
그림 3.10. 측정화면 390
초록보기 더보기
I. 연구 제목
스마트 화재감지기 및 USN 통합모니터링 시스템 개발
II. 연구의 목적
소방 선진국의 관련 기술을 조사 분석하여 비화재보 방지 알고리즘이 내장 된 스마트 감지기 개발과 저전력 설계를 통한 양방향 무선 RF 통신모듈을 개발하여 화재 감지 시 화재 위치와 화재 현장의 영상을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 USN 기반 화재 감시시스템을 개발하여 공공복리 향상에 기여
III. 연구의 내용
■ 선진 외국의 관련제품 성능분석 및 요구사항 정립.
■ 스마트 화재감지기 프로토타입 개발 및 성능향상.
■ TCP/IP 네트워크 기반의 화재관리시스템 설계 및 개발.
■ 원격 감시 관리를 위한 통합 데이터베이스 설계.
■ 스마트 화재감지기와 네트워크 기반 화재관리시스템 연동시험.
■ 화재관리시스템의 시범 운영을 위한 테스트베드 구축 및 성능 평가.
■ 열, 연기 및 불꽃감지기 기구 금형 개발.
■ 모바일 단말기를 이용한 화재발생 통보 및 모니터링 기술 개발.
■ 화재 시스템의 기술기준 및 무선 화재 감지기 기술 기준의 정립.
IV. 주요 연구성과
■ 현재 보다 효율적이고 체계적인 화재 방재시스템의 개발 및 운용능력 향상.
■ 무선 통신방식 채택으로 결로, 절연불량, 배선의 단락, 부식 등 기존 유선 선로의 문제로 발생되는 문제의 최소화.
■ 광전식 연기감지기 센서 보상 알고리즘을 내장하여 센서에 먼지 흡착 등 감도 변화로 발생되던 비화재보 문제 최소화.
■ 화재 발생 시 가장 빠른 응답속도 기능으로 화재 발생을 조기에 감지하여 화재 발생 초기에 대응.
■ TCP/IP 프로토콜을 기반으로 한 시스템 구축으로 원격지에서 부여된 IP를 통해 상시 모니터링 가능한 시스템의 구현.
■ 화재 감지기 및 CCTV의 통합관리를 통해 화재 발생 시 화재 발생위치 및 화재 현장 영상을 DB가 구축된 관제실에서 실시간으로 확인 할 수 있음.
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