Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Безконтактний ключ. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів

Коментарі до статті Коментарі до статті

На відміну від звичайного механічного ключа або електронного (магнітної картки) цей не потрібно діставати і вставляти в замок. При наближенні до дверей на 0,5 м людини, що має з собою цей пристрій, - дверний замок з електроприводом автоматично відкриється.

Сам ключ має габарити трохи більше сірникової коробки (70х54х17 мм) і легко розміщується в будь-якій кишені.

Безконтактний ключ
Рис. 2.11 Схема передавача

У найпростішому варіанті система складається з мініатюрного передавача (ключа) та налаштованого на його частоту приймача, а також виконавчого пристрою з джерелом живлення.

Пристрій може знайти й інші застосування, наприклад, вимкнення охорони. Не знаючи розташування приймача, таким ключем неможливо скористатися.

Схема передавача, рис 2.11, зібрана одному транзисторі, що працює в режимі мікрострумів. Індуктивність L1 та конденсатори С2, C3 забезпечують роботу автогенератора на частоті близько 200 кГц. Для живлення взято чотири акумуляторні таблетки типу Д-0,115. Струм, що споживається передавачем, не перевищує 1,6 мА, і однієї зарядки акумуляторів вистачає для безперервної роботи схеми протягом трьох діб

Безконтактний ключ
мал. 2.12. Зарядний пристрій

Безконтактний ключ
Рис. 2.13. Приймач (натисніть , щоб збільшити)

Як зарядний пристрій може використовуватися найпростіша схема з безтрансформаторним живленням від мережі 220 В, рис 212У цьому випадку не потрібно розкривати корпус ключа - з'єднання з зарядним пристроєм виконується через мініатюрний роз'єм Х1. Світлодіод HL1 встановлюється на корпусі зарядного пристрою та служить індикатором наявності напруги, а стабілітрон VD2 обмежує напругу на виході. Для повного заряду акумуляторів потрібно 4...10 годин.

Схема приймача показано на рис. 2.13. Наведений в котушці сигнал L1 посилюють транзистори VT1 ​​VT3. Детектування сигналу виконує транзистор VT4 (активний детектор) На VT5 і VT6 (діодному включенні) забезпечується стабілізація робочої точки каскадів посилення. Два резонансні контури (L1-C1-C2 та L2-C8) налаштовуються на частоту передавача за допомогою феритових сердечників. Цим забезпечується вузькосмугове посилення приймача та спрацьовування (поява нульової напруги на колекторі транзистора VT7) лише від передавача з певною частотою.

Варіант схеми джерела живлення та виконавчого пристрою із включенням електромагніту YA1 показаний на рис. 2.14. Конденсатор С1 забезпечує затримку спрацьовування транзистора VT2 за наявності випадкових перешкод на виході приймача.

Безконтактний ключ
Мал. 2.14. Виконавчий пристрій

Безконтактний ключ
Мал. 2. 15. Топологія друкованої плати передавача

Особливості конструкції. Постійні резистори можуть бути будь-якого типу, електролітичні полярні конденсатори застосовані типу К50-16, інші конденсатори типу К10-17 (КМ-4).

Безконтактний ключ
Мал. 2.16. Топологія друкованої плати та розташування елементів приймача

Монтаж схем пристроїв виконаний на склотекстоліті завтовшки 1,5 мм. Топологія друкованої плати для передавача та приймача наведено на рис. 2.15 та 2.16.

У передавачі монтаж радіоелементів розташований із боку друкованих провідників. Елементи живлення притискаються до плати пластиною фольгованого склотекстоліту (вона не показана). Мікроперемикач S1 типу ПД9-2 можна замінити на кнопку, яку доведеться натискати при наближенні до приймача

Для виготовлення котушок L1 (приймача та передавача) взято феритовий стрижень марки 400НН (або 600НН) діаметром 8 мм від будь-якої магнітної антени побутового приймача (для налаштування зазвичай достатньо шматочка завдовжки 20...30 мм). Котушки намотуються дротом ПЕЛШО діаметром 0,06 (0,08) мм і містять 300 витків - у приймача, і 200 витків - у передавача (на паперовому каркасі довжиною 45 мм). Після намотування витки фіксуються клеєм типу "Момент". Для виготовлення приймача котушки L2 взятий каркас і феритові чашки від контурів проміжної частоти мініатюрних радіоприймачів, рис. 2.17. Обмотка містить 1 - 160 витків, 2 - 200 витків дротом ПЕВ-2 діаметром 0,08 мм. Обмотки бажано виконувати у відсіках окремо, причому у верхній секції намотується обмотка 1.

Безконтактний ключ
Мал. 2.17. Конструкція котушки L2 приймача

При встановленні приймача краще розташовувати його на рівні положення ключа, крім того, для отримання максимальної дальності виявлення має значення розташування котушки передавача і приймача - у них повинні збігатися діаграми спрямованості, що відбувається у разі аналогічного розташування: горизонтально або перпендикулярно землі.

На закінчення можна відзначити, що для підвищення секретності ключа нескладно ввести модуляцію частоти автогенератора кодовою посилкою або нижчою частотою (імпульсна модуляція), що трохи ускладнить схему, але ускладнить підробку ключа для людини, знайомої з принципом роботи цієї системи. Модуляція передавача також збільшить час безперервної роботи передавача без заряджання акумуляторів. Як модулятор зручно застосувати схему генератора, показану на рис. 1.40. У приймачі у разі після детектора встановлюється найпростіший фільтр, налаштований частоту модуляції.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Охоронні пристрої та сигналізація об'єктів.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Томати ростуть і в'яляться на гілці 13.02.2024

Ізраїльська компанія з харчових технологій Supree розробила унікальний сорт томатів, у якого шкірка має мікроскопічні тріщини. У міру дозрівання ці тріщини розширюються, дозволяючи природно випаровуватись волозі з плоду. Таким чином, томати можуть вялитися прямо на рослині, не вимагаючи додаткової обробки, як нарізка і соління, звичної для традиційних сортів.

У процесі в'ялення нового сорту томатів вони втрачають близько 80% своєї початкової ваги, що дозволяє концентрувати смак, антиоксиданти та інші поживні речовини в 20%, що залишилися.

Ці томати можна також сушити, заморожувати та зберігати до року без додавання консервантів, при цьому зберігаючи свій смак, текстуру та поживну цінність.

В даний час Supree зосереджується на постачанні томатів безпосередньо корпоративним клієнтам у харчовій промисловості. Компанія також працює над механізованою системою збирання врожаю, яка повинна знизити вартість томатів, а також може бути адаптована для інших видів культур, що самов'яляться, таких як солодкий перець.

Відкриття нового виду томатів, здатних вялитися прямо на рослині, є революцією в галузі сільського господарства та харчової промисловості. Цей інноваційний підхід до виробництва та зберігання продуктів відкриває нові перспективи для покращення якості та доступності свіжих овочів, збагачуючи нашу харчову культуру та підтримуючи здоровий спосіб життя.

Інші цікаві новини:

▪ Однокристальна система MT7628 для Wi-Fi 2T2R 802.11n

▪ Оптимальні умови для максимально ефективної роботи лазерних плазмових прискорювачів

▪ Ергономічні компоненти Samsung для LED-світильників

▪ Точна карта дна світового океану

▪ Як розпізнати підробку лайкри

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Основи безпечної життєдіяльності (ОБЖД). Добірка статей

▪ стаття А щастя було так можливе. Крилатий вислів

▪ стаття Хто винайшов електрику? Детальна відповідь

▪ стаття Моторист розчиномішалки, бетономішалки. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Побутова електроніка. Різне. Довідник

▪ стаття 7-елементна логоперіодична. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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