Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Кодовий замок на тиристорах. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

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

Коментарі до статті Коментарі до статті

При установці кодового замка не завжди є можливість розташовувати панель кнопки поблизу від схеми управління. У цьому випадку застосування тиристорів як тригерів, що запам'ятовують правильну комбінацію на лайку, забезпечує більш високу завадостійкість і стійкість до умисного пошкодження в порівнянні зі схемами зібраними тільки на КМОП мікросхемах.

Наведена на рис 2 схема дозволяє обмежити доступ в приміщення сторонніх. Для спрацьовування електромагніту YA20, що відкриває засувку, необхідно в певній послідовності набрати код з 1 цифр (з 4 можливих).

Працює схема в такий спосіб. У вихідному стані на вхід керування D1 1/6 через резистор R12 надходить лог 1 і внутрішній ключ мікросхеми буде замкнутий. Натискання кнопок у послідовності S4 S3 S2 S1 призведе до послідовного відкривання відповідних тиристорів VS4, VS3, VS2, VS1. Струм через резистори R8 R10 дозволяють утримувати тиристори, що спрацювали, у включеному стані. Причому, якщо при наборі номера помилково натиснута будь-яка інша кнопка, це призведе до спрацьовування ключа на елементі мікросхеми D1. 3 що забезпечить появу балка 0 на вході D1. 1/6 - ключ розімкнеться і частково правильно набраний код буде скинуто.

Кодовий замок на тиристорах
мал. 2.20. Електрична схема кодового замку (натисніть для збільшення)

Кодовий замок на тиристорах
Мал. 2.21. Схема заміни транзистора VT1

Кодовий замок на тиристорах
Рис. 2.22. Топологія друкованої плати та розташування елементів

При правильному наборі номера з'явиться струм, що протікає через резистори R6 R7 і відкриється транзистор VT1. При цьому подаватиметься харчування на електромагніт YA1. Щоб електромагніт не знаходився під напругою протягом тривалого часу після спрацьовування елемент D1. 2 спільно з ланцюгом заряду конденсатора R11 С1 дозволяє обмежити тривалість роботи інтервалом 24с. Час визначається номіналом конденсатора С1. Як тільки напруга на вході D1 2/12 в процесі заряду конденсатора досягне порога спрацьовування ключа, він подасть лог "0" на керування D1.1, що переведе всі тиристори у вихідний стан.

Пристрій може працювати при зміні напруги живлення в ширших межах ніж це зазначено на схемі але його величина вибирається виходячи з необхідної для надійного спрацьовування застосовуваного електромагніту. При налаштуванні схеми може знадобитися підбір номіналів резистора R7 та конденсатора С1.

Транзистор VT1 має великий коефіцієнт посилення і може бути замінений двома звичайними включеними за схемою, показаною на рис. 2. 21. Тиристори можуть використовуватися з будь-якою останньою літерою у позначенні. Конденсатори застосовані К50 35 на робочу напругу 40 В, а резистори по дійдуть будь-які.

Кнопка SB1 використовується для дистанційного відкривання замка всередині приміщення і має бути розрахована на струм 3 А .

Кодовий замок на тиристорах
Мал. 2.23. Підключення змінного кодозадаючого штекера Х2

Усі елементи схеми крім трансформатора, діодів VD5 VD8 та електромагніту YA1, розташовані на односторонній друкованій платі, рис. 2. 22.

Для зручності зміни коду та підключення ланцюгів від кнопок набору номера на платі встановлені гвинти М2,5 (як це показано на малюнку), до яких закріплюють потрібний провід. Якщо встановити додатковий 16-ти контактний роз'єм (Х2, рис. 2. 23) зі змінним кодозадающим штекером, то зміна коду займе кілька секунд (якщо заздалегідь підготувати штекера зі встановленими перемичками під потрібні комбінації цифр коду) .

Кодовий замок на тиристорах
мал. 2.24. Схема обмеження часу

Один із елементів мікросхеми не використаний і з його допомогою можна виконати обмеження необхідного часу на набір коду, що додатково ускладнить підбір коду. Приклад такого підключення D1.4 показаний на рис. 2.24.

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

Інтернет шкідливий для дерев 20.03.2011

П'ять років тому влада двох голландських містечок помітила, що ясені, біля яких змонтували антени для бездротового підключення до Інтернету за технологією Wi-Fi, хворіють і чахнуть.

Кора дерев місцями змінила колір, почала тріскатися, з тріщин випливав сік, на стволах з'явилися бородавки, гілки почали облітати. Ні бактерій, ні вірусів, ні комах-шкідників, винних у хворому дерев, не знайшли. І дві мерії звернулися до фахівців університету у Вагенінгені з проханням з'ясувати, у чому річ.

Дослідники піддали саджанці ясена та інших рослин впливу радіохвиль тієї ж частоти та потужності, що випускаються антеною Wi-Fi. Піддослідні рослини розташовувалися за 50-300 сантиметрів від джерела випромінювання, досвід тривав понад три місяці. Листя тих саджанців, які стояли ближче до антени, придбали металевий блиск і стали опадати.

Обстеження зелених насаджень у кількох містах Нідерландів показало, що подібні симптоми є у 70% листяних дерев, а в сусідніх лісах, де Інтернет не ловиться, хворі лише 10% дерев.

Автори дослідження підкреслюють, що це ще тільки попередні результати та необхідні додаткові дослідження. Можливо, справа просто в тому, що лісове повітря чистіше за міське.

Інші цікаві новини:

▪ Укус акули

▪ Штучне небо

▪ Робот визначить солоність страви

▪ Заряджання мобільної електроніки від Сонця

▪ Дослідження структури бензолу

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Дозиметри. Добірка статей

▪ стаття Швидше, вище, сильніше! Крилатий вислів

▪ стаття Що таке інфаркт? Детальна відповідь

▪ стаття Адміністратор залу (метрдотель). Посадова інструкція

▪ стаття Нові антенні підсилювачі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Стабілізатор напруги на оптроні. 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