Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Поєднання охоронно-пожежного приладу зі стільниковим телефоном. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Охорона і безпека

Коментарі до статті Коментарі до статті

Запропонована приставка служить доповненням до приладу приймально-контрольного охоронно-пожежного (ППКОП) "Кварц", дозволяючи автоматично передавати по стільниковому телефону сигнал тривоги. Вона проста для повторення і містить лише мінімально необхідну кількість деталей.

Приставка не тільки дзвонить у разі тривоги за заздалегідь занесеним в пам'ять телефону номером, але й приймає вхідні дзвінки, дозволяючи в будь-який час дистанційно "прослухати" об'єкт, що охороняється. Вона автоматично розпізнає, чи знаходиться ППКОП у режимі охорони, контролюючи шлейф (або ланцюг датчиків) на розмикання та замикання, а також стежить за справністю та станом мобільного телефону. Цього не можуть забезпечити прості сигналізатори, опис яких був опублікований раніше.

При необхідності приставку можна використовувати як автономний охоронний пристрій без підключення до ППКОП. З нею зможе працювати практично будь-який мобільний телефон. Автор застосував апарат моделі Motorola С115.

Номер абонента телефонної мережі, який сповіщатиметься про переключення системи в режим охорони та тривогу, заздалегідь заносять останнім до списку вихідних дзвінків телефону. При прийомі вхідного дзвінка автоматичний відбій не передбачено, його повинен дати сам телефонуючий.

Поєднання охоронно-пожежного приладу зі стільниковим телефоном
Рис. 1 (натисніть , щоб збільшити)

Схема приставки показано на рис. 1. Її основа - восьмивисновний мікроконтролер PIC12F683 (DD1) з програмою, що аналізує стан реле ПЦН1 ППКОП та керуючої стільниковим телефоном. Після включення живлення програма насамперед перевіряє, чи ППКОП у режимі "Охорона". Ознака цього режиму - замкнутими контактами реле ПЦН1 на вході мікроконтролера GP2 встановлено низький логічний рівень.

Сигнал стану телефону знімається з його кнопки Виклик і через інвертор на транзисторі VT1 надходить на вхід GP3 мікроконтролера. За логічним рівнем сигналу, що надходить на цей вхід, програма перевіряє, увімкнено (рівень низький) або вимкнено (рівень високий) стільниковий телефон. Якщо його вимкнено, програма на 3 с встановлює високий рівень на виході GP4. В результаті через випромінюючий діод оптрона U1.1 тече струм і його фототранзистор відкривається, імітуючи натискання зазначеної тривалості на кнопку "Увімк./Вимк." телефону. Потім програма перевіряє, чи увімкнувся телефон. Якщо ні, робиться нова спроба включити, всього до п'яти спроб. Переконавшись, що телефон увімкнено, програма формує на виході GP4 один за одним два імпульси високого рівня, імітуючи двократне коротке натискання на кнопку "Увімк./Вимк.". Цим скасовується прийом всіх вхідних дзвінків і повідомлень SMS. Потім набирається номер, заздалегідь закладений у пам'ять телефону. Для цього програма формує два імпульси високого рівня на виході GP5. За допомогою оптрона U1.2 вони імітують два натискання на кнопку "Виклик" телефону. Перше відкриває в ньому список вихідних дзвінків, друге - ініціює дзвінок за номером, набраним останнім. Через 50 с, чого достатньо для виходу з приміщення, що охороняється людини, що включила сигналізацію, приставка переходить в режим "Охорона".

У цьому режимі періодично перевіряється, чи надходить на приставку напруга 5 від зовнішнього мережевого джерела живлення. Якщо ні, програма вимикає телефон, продовжуючи цим термін служби батареї GB1. Він буде увімкнений лише при необхідності подати сигнал тривоги. Прийом вхідних дзвінків у цьому стані неможливий.

Коли є мережне живлення, телефон залишається увімкненим. Програма включає його при відновленні подачі напруги. Якщо потрібно, щоб телефон не вимикався без мережного живлення, слід видалити діод VD3 і з'єднати з ланцюгом +ипит верхній за схемою виведення резистора R4.

Далі програма перевіряє, чи не надходить на телефон вхідний дзвінок. Для цього сигнал, призначений для вібродзвінка телефону, подано (після формування транзистором VT2) на лінію порту GP0, що працює в режимі входу. Під час дзвінка імпульси тут повторюються кілька разів протягом десяти секунд. А у разі прийому повідомлення SMS через 10 з них уже не буде. Це дозволяє програмі відрізняти дзвінки, на які потрібно реагувати "підняттям трубки", від повідомлень, на які реакції не повинно бути. Хибні спрацьовування можливі, якщо кілька повідомлень будуть надходити з невеликими інтервалами одне за одним протягом 10 секунд, що малоймовірно.

Поки ППКОП залишається в режимі "Охорона", не подаючи сигналу тривоги, перевірки наявності напруги живлення та вхідного дзвінка повторюються циклічно.

Виявивши перехід ППКОП в режим "Тривога" (розмикання контактів його реле ПЦН1), програма перевіряє, чи увімкнено телефон, і якщо ні, вмикає його. Пауза витримується тривалістю 50 с. Вона необхідна для виконання телефоном процедур увімкнення та реєстрації в мережі. Після цього (а якщо в момент переходу в режим "Тривога" телефон увімкнено, то після паузи в 10 с) починається виконання вихідних дзвінків. Кожен триває 30...40 з залежно від часу на з'єднання. Потім програма дає відбій і, витримавши паузу 15...20, повторює виклик. Як показує практика, передбаченого програмою п'ятикратного повторення викликів, цілком достатньо для надійного оповіщення про тривогу.

Приставку можна підключити не тільки до контактів реле ПЦН1, але й до контрольної лампи ППКОП, яка в режимі "Охорона" постійно включена, а при тривозі блимає з частотою 1 Гц. Якщо лампа працює від постійної напруги 12, приставку підключають за схемою, показаною на рис. 2. Для контрольної лампи, що живиться від мережі 220 В, схему доведеться ускладнити, додавши в неї діодний міст, що випрямляє змінну напругу. Опір резистора R11 в цьому випадку потрібно збільшити до 24...36 кОм, а його потужність - до 2 Вт і встановити паралельно випромінює діод оптрону конденсатор ємністю кілька мікрофарад.

Якщо ППКОП у системі охорони відсутній, провідний шлейф або замкнуті без тривоги контакти охоронного датчика підключають безпосередньо до приставки замість контактів реле ПЦН1. Телефон зателефонує за заданим номером під час обриву шлейфу або розмикання контактів датчика.

Якщо після виконання п'яти дзвінків буде відновлено цілісність шлейфу, приставка автоматично повернеться в черговий режим.

Підготуючи телефон до роботи з приставкою, в ньому відключають звуковий супровід натискань на клавіші, отримання повідомлень SMS та вхідних дзвінків. Включеним має залишитися лише вібродзвінок. Видаливши електродвигун вібродзвінка, дроти, що йшли до нього, підключають до приставки, причому мінусовий провід служить загальним. Фототранзистори здвоєного оптрона U1 з'єднують із плюсовими контактами вказаних на схемі кнопок телефону, попередньо визначивши мультиметром полярність напруги між контактами.

Напруга живлення +4,3 В (ланцюг +іпит на рис. 1) подають на контакт телефону, з яким з'єднувався плюсовий виведення акумуляторної батареї. Саму батарею видаляють.

Якщо за командою приставки телефон не вимикається і не вмикається, програма переводить виведення GP0 мікроконтролера в режим виходу і починає формувати імпульси частотою 2,5 кГц. П'єзовипромінювач НА1 подає звуковий сигнал. У відсутності напруги +5 звуковий сигнал буде переривчастим.

Поєднання охоронно-пожежного приладу зі стільниковим телефоном
Рис. 2

Сигнал означає, що батарея GB1, ймовірно, розрядилася, і її потрібно замінити. Перед заміною обов'язково вимкніть напругу +5 В (якщо вона була увімкнена) і тільки після цього змінюйте батарею, інакше звуковий сигнал залишиться увімкненим. Хочу звернути увагу, що фактично стан батареї GB1 не контролюється і її розрядка - лише найбільш ймовірна причина відсутності реакції телефону на команди, що подаються приставкою.

У пристрої застосовані резистори С2-23, М'ЯТ, оксидний конденсатор - імпортний, решта конденсаторів - керамічні К10-17. Транзистори КТ3102БМ можна замінити на будь-які серії КТ315, КТ3102. Діоди VD2, VD3 - будь-які кремнієві на струм не менше 1 А. Діод VD1 -з малим прямим падінням напруги (германієвий або діод Шоттки) та допустимим прямим струмом не менше 1 А. П'єзовипромінювач ЗП-З допускається замінити на ЗП-5 або інший без вбудованого генератора.

Живити приставку можна від будь-якого мережного стабілізованого джерела постійної напруги 5 В. Батарея GB1 складена з трьох лужних гальванічних елементів типорозміру AA(LR6).

Програма мікроконтролера приставки, а також блок-схема цієї програми можна завантажити з ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/10/gsm.zip.

Автор: О.Ковтун

Дивіться інші статті розділу Охорона і безпека.

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

Комплект Cool Bitts ICEbox для експериментів із імерсійним охолодженням 04.12.2019

Іммерсійні (занурювальні) системи рідинного охолодження в основному використовуються у сфері "великих" обчислень, тобто в дата-центрах, серверах і т. д. І стартап Cool Bitts вирішив, що перш ніж створювати великі занурювальні системи, непогано було б проводити тестування в малому масштабі. І спеціально для таких тестів, а також для різноманітних експериментів було створено серію продуктів ICEbox.

Повітря є не найкращим рішенням для охолодження електроніки через низьку ефективність. Якщо комп'ютер споживає 1000 Вт енергії, то повітряна система охолодження повинна бути в змозі відвести цей обсяг енергії. А у випадку з імерсійними системами охолодження на зовнішній радіатор припадає лише 10 % енергії, тоді як за решту відповідає охолоджувальна рідина в резервуарі. Це дозволяє значно зменшити витрати на енергію для систем охолодження.

Повний комплект системи охолодження, який називається ICEbox5-Sys-1, включає прозорий резервуар, помпу, радіатор, вентилятори, раму для кріплення комплектуючих та 5 галонів (18,9 літра) охолоджуючої рідини EC-120. На рамі може бути закріплено до двох відеокарт, блок живлення ATX та материнську плату формату Micro-ATX. Вартість системи складає $2450. Зауважимо, що система була створена за ліцензією LiquidCool Solutions.

Ця система може використовуватись і для створення потужних настільних систем. Під час недавньої виставки SC19 компанія Cool Bitts демонструвала свою систему охолодження ICEbox якраз на системі з процесорами AMD Ryzen Threadripper 2990WX, материнською платою ASRock X399M та відеокартою EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra.

Cool Bitts пропонує окремі компоненти ICEBox: рами для кріплення комплектуючих, у тому числі розраховані під плати Micro-ATX або Mini-ITX, а також систему моніторингу енергоспоживання системи охолодження та комп'ютерної системи, що тестується.

Інші цікаві новини:

▪ Медузи стародавніх морів

▪ Вплив серця на почуття

▪ Швидкісний поїзд Кореєю

▪ Потяг-гібрид

▪ Сенсорна клавіатура з Bluetooth

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Телефонія. Добірка статей

▪ стаття Пристрій колодязя. Поради домашньому майстру

▪ стаття Де живуть стрибаючі боби? Детальна відповідь

▪ стаття Лисохвістне просо. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Простий логічний пробник. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Пасивні регулятори тембру. 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