Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Піроелектричний сигналізатор в охоронній системі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

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

Коментарі до статті Коментарі до статті

Піроелектричні датчики інфрачервоного випромінювання мають досить високу чутливість, зручні в підключенні і порівняно недорогі. Однак, як показує практика, найчастіше дешеві датчики схильні до мимовільних (хибних) спрацьовувань. Так, найбільш доступні і широко поширені датчики "SRP PLUS" давали в середньому одне-два помилкові спрацьовування протягом восьми годин. З цієї причини застосування піроелектричних датчиків в охоронних системах потребує вжиття заходів для боротьби з помилковими спрацьовуваннями. Описаний нижче пристрій дозволяє успішно використовувати практично будь-який піродатчик для надійної охорони приміщення. Датчик є самостійним електронним блоком, до якого підведено напругу живлення 12 В. При відсутності руху в зоні огляду датчика опір між висновками "Relay" мінімально (кілька десятків Ом - "контакти замкнуті"), при спрацьовуванні - збільшується до десятків мОм ("контакти розімкнуті"). Мінімальний час реакції датчика - 2...3 с, навіть за швидкого руху об'єкта у зоні чутливості. При випадкових неправдивих спрацьовуваннях цей час зазвичай не перевищується.

Якщо об'єкт рухається перед датчиком більш тривалий час, то висновки "Relay" можуть весь цей час перебувати в стані "розімкнутий" або періодично замикатися і розмикатися, якщо об'єкт входить в зону, то йде з неї. Дальність дії та кут огляду залежать від типу датчика. Зокрема, у приладу SRP PLUS дальність дії досягає 15 м, а кут - 90 град. Після подачі живлення датчик протягом 30 с не реагує на жодні об'єкти. Це дозволяє людині, яка увімкнула систему охорони, вийти з приміщення, не побоюючись передчасного її спрацювання.

Принцип дії електронного вузла, що працює спільно з датчиком, заснований на тому, що виконавчий пристрій охоронної системи включається не відразу після розмикання ланцюга "Relay", а тільки в тому випадку, коли тривалість розімкнутого стану досягне 6..8 с або ланцюг розімкнеться двічі протягом певного часу. Оскільки система при цьому спрацьовуватиме із затримкою, необхідно враховувати зазначену обставину, маючи прилад таким чином, щоб він встиг впевнено зреагувати на наявність сторонньої особи.

Піроелектричний сигналізатор в охоронній системі. Схема піроелектричного сигналізатора

Принципова схема вузла показано на рис. 1. При включенні живлення ланцюг R1C1 формує імпульс низького рівня, завдяки якому на виході логічного елемента DD2.3 з'являється імпульс високого рівня, що встановлює лічильник DD4 по входу R в нульовий стан, а тригер на елементах DD2.1, DD2.2 - стан , при якому на його верхньому схемі виході буде низький рівень. Одиничний рівень з нижнього виходу цього тригера забороняє роботу лічильника DD3.

На нижніх за схемою входах елемента DD2.2 і вході лічильника DD4 - низький рівень, оскільки вихідні висновки R ("Relay") датчика В1 замкнуті.

Тригер на елементах DD5.2, DD5.3 також встановиться стан, при якому транзистор VT1 закритий і реле К1 знеструмлено, контакти К1.1, керуючі виконавчим пристроєм, розімкнені, індикатор HL1 вимкнений. При спрацьовуванні піродатчика В1 його вихідна ланцюг розмикається і двох нижніх входах елемента DD2.2 тригера встановлюється високий рівень, який перемикає тригер в протилежний стан. На вході R лічильника DD3 встановиться низький рівень.

Лічильник розпочне підрахунок імпульсів, що надходять з генератора на елементах DD1.1, DD1.2. З настанням восьмого імпульсу на виході 23 лічильника з'явиться високий рівень. Якщо при цьому на нижньому вході елемента DD1.3 буде високий рівень, тобто вихід датчика продовжує залишатися розімкненим, то елемент DD1.3 перейде в нульовий стан, що приведе до перемикання тригера DD5.2, DD5.3, спрацьовування реле К1 і замикання контактів К1.1, увімкнеться світлодіод HL1.

Якщо вихід датчика до цього моменту замкнеться, то елемент DD1.3 не переключиться. Лічильник DD3 продовжить рахунок імпульсів і через 64 ​​такту з його виході 26 з'явиться високий рівень, який переключить тригер DD2.1, DD2.2 в початковий стан. Якщо протягом цього часу датчик спрацює двічі, на виході 2 лічильника DD4 з'явиться високий рівень, який також перемкне тригер DD5.2, DD5.3 і замкнуться контакти К1.1.

У разі коли датчик сформує тільки один імпульс, на шістдесят четвертому такті лічильник DD4 обнуляється імпульсом, що пройшов через діод VD2. Пристрій можна в будь-який момент примусово переключити в стан готовності натисканням на кнопку SB1. Живити вузол можна від нестабілізованого джерела напругою 12 В. Усі мікросхеми живить внутрішній стабілізатор DA1. Затримка спрацьовування системи, як говорилося вище, понад 30 с. При необхідності збільшити затримку вдвічі потрібно замінити резистор R1 іншою - опором 3 МОм і конденсатор С1 - ємністю 30 мкФ. Конденсатор слід вибрати із мінімальним струмом витоку. Електронний вузол зібраний на друкованій платі з фольгованого з обох боків склотекстоліту завтовшки 1,5 мм.

Піроелектричний сигналізатор в охоронній системі. Друкована плата сигналізатора

Креслення плати представлено на рис. 2. На платі розміщені всі деталі, крім датчика В1.

У вузлі використані резистори МЛТ-0,125; оксидні конденсатори на напругу не менше 16, наприклад, К50-35 або інші подібні. Діоди можна замінити на КД521, КД522 з будь-яким літерним індексом. Замість транзистора КТ972А можна використовувати КТ972Б, 2SD1111 або у крайньому випадку із серій КТ815, КТ503.

Мікросхеми можна замінити на аналогічні серії К1561 або використовувати імпортні: К561ЛЕ10 – CD4025, К561ЛА9 – CD4023, К561ЛЕ5 – CD4001, К561ІЕ16 – CD4020, К561ІЕ11 – CD4516. Реле - РЕМ49, виконання РС4.569.425 (або РС4.569.431) або за новою класифікацією РС4.569.421-02 (або РС4.569.421-08), а також будь-яке інше, відповідне за розмірами і надійно спрацьовує В. 12 можна замінити на КР7809ЕН142 з літерним індексом А або Р.

На основі піродатника і описаного вузла була зібрана система охорони для приватного будинку, що будується. Майбутній господар проживав за п'ять хвилин ходьби від місця будівництва, і потрібно якось оповіщати його про спрацювання системи. Вирішили використовувати для цього мобільний телефон. В результаті вийшов цікавий пристрій, який може знайти застосування у багатьох інших ситуаціях.

Мобільні телефони зараз дуже поширені, багато справних вже вийшли з вжитку. Для системи підійде будь-який дешевий мобільний апарат із мінімальним набором функцій, причому він залишається придатним для використання за прямим призначенням. Ця система під час спрацювання датчика забезпечує зв'язок з іншим мобільним або звичайним телефоном, бажано з визначником номера.

Для спільної роботи з мобільним телефоном електронний вузол можна спростити, видаляючи тригер DD5.2, DD5.3.

Піроелектричний сигналізатор в охоронній системі

Змінена частина схеми зображено на рис. 3. Принцип дії вузла залишається тим самим. Контакти К1.1 припаюють паралельно контактам кнопки Yes (підняття трубки) мобільного телефону. При спрацьовуванні датчика контакти реле замикають висновки кнопки, і телефон здійснює виклик за заздалегідь встановленим у меню номером. Сам телефон із мережевим джерелом живлення, підключеним до нього, розташовують у невеликій коробці разом із платою вузла та піродатчиком. Чутливий елемент датчика має виступати з коробки. Світлодіод в датчику слід відключити шляхом зняття спеціальної перемички (як це описано в інструкції, що додається до датчика).

Для приведення системи в дію спочатку, не підключаючи вузол до джерела живлення, включають мобільний телефон (у нього є власна батарея акумуляторів) і заносять до його телефонної книги номер, за яким він буде здійснювати виклик. Курсор встановлюють на цьому номері, залишається тільки натиснути на кнопку 'Yes' і телефон почне його набирати. Частота тактового генератора DD1.1, DD1.2 при зазначених на схемі номіналах резистора R2 і конденсаторі С2 - близько 1 Гц.Звідси випливає, що мінімальна тривалість розімкнутого стану виходу датчика, при якій працює - близько 8 с, а час, за який можуть пройти два імпульси з датчика - відповідно близько 64 с. При необхідності можна змінити цей час зміною тактової частоти генератора.

Автор: І. Коротков, м. Буча Київської обл.; 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:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

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. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вугільна піна 16.09.2004

Нагріваючи лазером вуглець до 10000 XNUMX градусів Цельсія, група грецьких, російських та австралійських фізиків, що працює в університеті Канберри (Австралія), отримала п'яту модифікацію вуглецю.

В результаті нагрівання у вакуумі вийшла вуглецева піна, яка на відміну від чотирьох раніше відомих модифікацій (графіт, алмаз, фулерени і нанотрубочки) має магнітні властивості.

Крім того, вугільна піна виявляє властивості напівпровідника і відрізняється дуже малою щільністю: всього два міліграми на кубічний сантиметр. Це приблизно 750 разів менше щільності кам'яного вугілля.

Інші цікаві новини:

▪ Імплантати для покращення пам'яті

▪ Супергнучка та вогнестійка деревина

▪ Люди із синестезією краще розрізняють запахи

▪ Картки Eye-Fi Mobi для передачі знімків бездротовим каналом

▪ Плазмонний графеновий чіп

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мікрофони, радіомікрофони. Добірка статей

▪ стаття Антикризове управління. Конспект лекцій

▪ стаття Як спочатку використовували виявлену на Уралі платину? Детальна відповідь

▪ стаття Машиніст асфальтоукладальника. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Механічне демпфування дифузорів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Доопрацювання УМЗЧ із нестандартним включенням ОУ. 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