Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Автосторож на інфрачервоних променях. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Автомобіль. Охоронні пристрої та сигналізація

Коментарі до статті Коментарі до статті

Це система дистанційного керування з частотним кодуванням та тривалим впливом на фотоприймач. Звісно, ​​частотне кодування - це верх досконалості, проте діє ефективно. Для того щоб частота сканера в певний момент випадково не збіглася з частотою автосторожу, використовується 2-х секундна затримка часу, що практично повністю виключає випадковий підбір частоти.

До складу автосторожу входить пульт дистанційного керування на інфрачервоних світлодіодах типу АЛ107Б, виконаний за відомою схемою. Також до складу автосторожа включена годинна мікросхема К176ІЕ12 та кварцовий резонатор Q1 з частотою 32768 Гц для формування часових інтервалів.

Основні технічні характеристики пристрою:

  • Час переходу н режим охорони, з.......20
  • Тривалість звучання сигналу тривоги, с.......40
  • Частота переривання сигналу тривоги, Гц.......1
  • Час затримки спрацьовування сигналізації, з .......2
  • Струм споживання в режимі охорони не більше, мА.
  • Розміри друкованої плати, мм .......60x65
  • Розміри пульта керування, мм .......25x30

Принципова схема пульта дистанційного керування наведена на рис.1.

Автосторож на інфрачервоних променях
Ріс.1

Пульт включає мультивібратор на елементах DD1.1-DD1.3, інвертор DD1.4, імпульсний ключ на транзисторах VT1, VT2 і інфрачервоні світловипромінюючі діоди VD1, VD2. Регулювання частоти мультивібратора здійснюється підбором опору резистора R1. Друкована плата пульта керування наведена на рис.2.

Автосторож на інфрачервоних променях
Ріс.2

Для живлення пульта можна використовувати батарею "Крона", що забезпечить тривале використання.

Принципова схема автосторожу показано на рис. 3. Автосторож містить лічильник-формувач тимчасових інтервалів на мікросхемі DD2, два тригери на елементах DD1.3, DD1.4 та DD3.2, DD3.3, приймальний пристрій на мікросхемі DD4 з фотодіодом VD6 та ключ на транзисторах VT2, VT3.

Автосторож на інфрачервоних променях
Рис.3 (натисніть , щоб збільшити)

При включенні живлення пристрою тумблером SA1 (перед виходом із салону автомобіля) конденсатор С1 своїм зарядним струмом встановлює лічильники мікросхеми DD2 у вихідний нульовий стан. На виведенні 10 мікросхеми DD2 у цей час балка. "0", який надходить на вхід елемента DD3.4 та відкриває його. З виведення 6 мікросхеми DD2 імпульси з частотою 2 Гц проходячи елемент DD3.4 і надходять на тактовий вхід С (висновок 7) лічильника DD2.1 теж час, нульовий рівень на виведенні 10 мікросхеми DD2, проінвертований елементом DD3.1 блокує тригер, зібраний на елементах DD3.2 і DD3.3 і забороняє проходження сигналу з контактних датчиків SB1 -SBn, підключених до катода діода VD3, через транзистор VT1 на елементи DD1.1, DD1.2. У такому стані сторож перебуває до тих пір, поки лічильник DD2 не порахує 39 імпульсів із частотою 2 Гц. Цей час, що дорівнює 20 с, дає власнику автомобіля можливість вийти із салону та закрити всі двері. Але після цього часу на виведенні 10 лічильника DD2 з'являється одиниця, яка закриває елемент DD3.4 і забороняє надходження рахункових імпульсів частотою 2 Гц на лічильний вхід DD2. Цей сигнал (лог. "1"), надходячи на входи елемента DD3.1, розблокує тригер на елементах DD3.3, DD3.2, і схема переходить у режим охорони автомобіля.

Як контактні датчики можна використовувати дверні вимикачі автомобіля. Такі ж кнопкові вимикачі можна поставити на капот л на кришку багажника. Каскад на транзисторі VT1 служить інвертором і одночасно оберігає мікросхему DD3 від виходу з ладу при подачі на виведення позитивної напруги 1 в той час, коли живлення автосторожа вимкнено. При спрацьовуванні одного з контактних датчиків SB1 - SBn, катод діода VD3 замикається на землю, транзистор VT1 закривається і його колекторі встановлюється позитивний потенціал, який перемикає тригер на елементах DD3.3, DD3.2. При цьому на його виведенні 4 встановлюється рівень балка. "1". З виходу інвертора DD1.1 лог. "0" надходить на виведення 1 елемента DD1.2 та відкриває його. З виведення лічильника 4 DD2 секундні імпульси через елемент DD1.2 надходять на висновок 7 лічильника DD2 і ключ на транзисторах VT2 і VT3, який включає реле звукового сигналу Kf. Лічильник DD2 відраховує 39 імпульсів, що надходять на висновок 7, і через 40 с встановлюється в нульовий стан (на виводі 10 - лог. "0"). Потім за описаним вище сценарієм слідує 20 секундна затримка (як при включенні живлення), і схема знову переходить в режим охорони.

Для вимкнення автосторожа використовується пульт керування, який випромінює імпульси в інфрачервоному діапазоні. Фотоприймач, що складається з фотодіода VD6 та резонансного підсилювача на елементах DD4.1 DD4.3 приймає сигнал від дистанційного пульта управління. Частота, яку реагує пристрій, встановлюється елементами контуру L1, С9. Його резонансна частота має відповідати частоті мультивібратора пульта. З резонансного підсилювача сигнал надходить на формувач постійної напруги. При відповідності частот контуру L1, C9 та мультивібратора пульта управління на виведенні 10 елемента DD4.5 з'являється рівень балка. "1". Для виключення спрацювання автосторожа при випадковому збігу частот пристрою та сканера ланцюгом R19, С11 формується тимчасова затримка тривалістю 2 с.

Після заряду конденсатора С11 сигнал надходить на висновок 8 тригера на елементах DD1.3, DD1.4, який на виведенні 11 формує позитивний імпульс, що надходить на висновки 5, мікросхеми 9 DD2, і обнуляє лічильник. Момент вимкнення пристрою відображає світлодіод HL1.

Друкована плата автосторожа наведена на рис.4.

Автосторож на інфрачервоних променях
Ріс.4

Котушка L1 намотана на сердечнику СБР-23 і містить залежно від частоти від 100 до 500 витків (від 16 кГц до 5 кГц, відповідно) дроти ПЕВ-1 0,1 мм. Для живлення мікросхем у схемі використовується стабілітрон VD5 типу КС210 з напругою стабілізації 10В.

Дивіться інші статті розділу Автомобіль. Охоронні пристрої та сигналізація.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Гольф продовжує життя 02.12.2008

Як виявили шведські медики, гра у гольф продовжує життя.

За даними шведських клубів любителів гольфу, вони встановили терміни життя 300 тисяч гравців і порівняли їх зі смертністю всього населення Швеції. Виявилося, що смертність гравців у гольф на 40% нижча, ніж серед населення того ж віку, а очікувана тривалість життя на п'ять років більша, ніж у середнього шведа.

Причини цього не дуже зрозумілі. Мабуть, позначаються хороша тренованість і часте перебування на свіжому повітрі, але може впливати і той факт, що гольфом зазвичай займаються люди з статком вище середнього, а вони харчуються і лікуються краще менш забезпечених.

Інші цікаві новини:

▪ Смартфон Vivo Xplay керується поглядом

▪ Нове рідинне охолодження від Fujitsu

▪ Революційний ракетний двигун

▪ Прототип мобільного цифрового телевізора від MICROSOFT та LINX ELECTRONICS

▪ Бджоли-сапери

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Стабілізатори напруги. Добірка статей

▪ стаття Разом із водою виплеснути і дитину. Крилатий вислів

▪ стаття Як рухається Земля? Детальна відповідь

▪ стаття Електрощітка. Домашня майстерня

▪ стаття Комбінований радіоприймач. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Хибна тасовка. Карта виявляється у відомому місці (три методи). Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024