Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Універсальний охоронний пристрій. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

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

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей пристрій багатофункціональний і може використовуватися для охорони автомобіля (рис. 1), квартири (рис. 2) або гаража. При спрацюванні сигналізації вмикається звуковий сигнал. Пристрій має вбудоване джерело живлення та в аварійній ситуації є енергонезалежним. Вся схема пристрою разом із звуковим сигналом виконані в одному корпусі.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 1. Підключення системи охорони до автомобіля

При охороні автомобіля пристрій працює з двома типами зовнішніх датчиків: а) для дверей (датчики відкриття дверей або датчик механічних коливань, див. статтю "Датчики для охоронної сигналізації") - включає звуковий сигнал із затримкою 6 секунд; б) для закритого капота та багажника – миттєве включення звукового сигналу.

Власник автосторожа під час спрацювання сигналізації по звуку легко може визначити групу датчиків, які спрацювали під час охорони.

Схема автосторожу забезпечує після включення охорони затримку 12±2 секунд для виходу з машини і 6±1 секунд при вході в автомобіль для відключення сигналізації потай встановленим тумблером S1 до спрацювання звукового сигналу.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 2. Підключення системи охорони у квартирі

Схема підключення автосторожа (див. рис. 1) забезпечує блокування системи запалювання (другою парою контактів тумблера S1) на весь час охорони незалежно від спрацьовування датчиків.

В охоронному пристрої передбачено світлодіодну індикацію режиму спрацьовування датчиків сигналізації, що зручно при встановленні та експлуатації, оскільки є індикатором нормальної роботи всієї схеми.

Пристрій живиться від акумулятора автомобіля, але у разі аварійної ситуації (при його відключенні) схема автоматично перемикається на вбудоване резервне джерело живлення, при цьому споживаний струм у режимі ОХОРОНА не перевищує 0,5 мА.

При охороні квартири або гаража електроживлення пристрою здійснюється від вбудованого джерела живлення, яким є блок із шести елементів А316 або акумуляторів НКГЦ-0,45, при цьому струм споживання в режимі ОХОРОНА не перевищує 0,5 мА і елементи живлення забезпечать роботу пристрою у режимі ОХОРОНА не менше одного року (якщо не спрацьовував звуковий сигнал).

Працює пристрій із двома лініями від датчиків:

а) датчик дверей - включає звуковий сигнал із затримкою 6 секунд;

б) датчик закритого вікна або інших дверей – вмикання звукового сигналу миттєво.

Схема сторожа забезпечує після включення режиму охорони затримку у 12 секунд для виходу з квартири та 6 секунд при вході – для відключення сигналізації до спрацювання звукового сигналу.

У схемі сигналізації є світлодіодна індикація режиму спрацьовування датчиків, що показник роботи.

Електрична схема (рис. 3) зібрана на чотирьох мікросхемах КМОП серії, що забезпечує мале споживання струму і складається з тригера на елементах D1.1...D1.3, генератора на частоту близько 500 Гц - D2.2 і D2.3 , лічильника тактової частоти D3 та схеми селекції часових інтервалів на мікросхемі D4 Транзистори VT1 ​​та VT2 дозволяють посилити струм у навантаженні, яким є внутрішній малогабаритний динамік (ЗГДШ-14-4), а також може підключатися зовнішнє джерело сигналу – гудок автомобіля.

У момент включення живлення схеми на виходах лічильника D3 встановлюється (ланцюгом С3, R4) балка. "0". Це забезпечує появу балки. "1" на виводі D4/10 та лог. "0" на D1/3. При цьому працюватиме автогенератор і пов'язаний з ним лічильник до часу, поки на виводі D3/2 не з'явиться "1". Якщо жоден із датчиків не спрацював, то через 12 секунд з'явиться балка. "1" на виводі D1/3 – генератор зупиниться. З цього моменту пристрій перебуватиме в режимі ОХОРОНА, і спрацювання датчиків призведе до перемикання тригера на елементах D1.1...D1.3 (на виводі D1/4 з'явиться лог. "1", а на виводі D1/3 - "0 "), що призведе до продовження роботи генератора та лічильника, а на вихідному навантаженні через 6 секунд з'явиться звуковий сигнал.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 3 (натисніть , щоб збільшити)

Резистори і конденсатори, що застосовуються, можна використовувати будь-якого типу. Усі елементи схеми, крім світлодіода HL1, тумблера S1, динаміка ВА1, резистора R5, елементів живлення та датчиків, розміщені на односторонній друкованій платі розміром 110х45 мм (рис. 4). При цьому потрібно зробити шість об'ємних перемичок (якщо використовувати двосторонню друковану плату, то ці перемички зручно виконати друкованими провідниками).

Транзистор VT1 кріпиться до теплорозсіюючої пластини (радіатора). Як перемикач S1 застосовано тумблер Т3 або будь-який аналогічний з двома перемикаючими контактами.

При правильному складанні та справних деталях схема не потребує налаштування. Загальні габарити всього пристрою при використанні малогабаритного джерела звуку не перевищують 140х120х60 мм.

Особливістю схеми, що наводиться, є відсутність електролітичних конденсаторів, що дозволяє підвищити її надійність і розширити діапазон робочих температур для пристрою охорони.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 4. Топологія друкованої плати та розташування елементів

Наведену охоронну сигналізацію можна легко вдосконалити, доповнивши її рядом корисних функцій:

  • обмеження часу звучання (4...5 хвилин) сигналу у разі постійного порушення охоронного шлейфу;
  • при включенні блоку охорони потай встановленим тумблером SA1; якщо датчик F1 перебуватиме в положенні, показаному на схемі, незалежно від стану інших датчиків пристрій буде чекати, поки він спрацює (наприклад при виході з приміщення), після чого почнеться відлік часу затримки (12 секунд) включення режиму ОХОРОНА (індикатором початку відліку часу є блимання зеленим кольором світлодіода HL1);
  • при вході в приміщення необхідно протягом 6 секунд відключити сигналізацію до спрацювання звукового сигналу оповіщення, а щоб ви не забули, що приміщення знаходилося під охороною, протягом цього інтервалу часу п'єзовипромінювач HF1 видаватиме переривчастий звуковий сигнал невеликої гучності.

Для виконання всіх цих функцій до схеми (рис. 5) додано вузли: обмежувача часу звучання звукового сигналу на лічильнику D5; тригера на елементах D6 для забезпечення режиму очікування початку відліку часового інтервалу 12 секунд. Світлодіод HL1 та п'єзовипромінювач HF1 дозволяють повніше контролювати режими роботи пристрою, що зручно при експлуатації.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 5. Удосконалена схема охоронної сигналізації (натисніть , щоб збільшити)

У початковий момент включення живлення схеми (А1) імпульс, сформований ланцюгом C4-R5, забезпечує обнулення лічильника D5 (на виході D5/7 з'явиться логічна "1", тобто напруга живлення). При цьому на висновках елементів схеми стануть: D6/10 - лог. "1"; D1/1 - "0"; D1/2 - "0"; D1/3 ~ "1"; D7/1 - "0"; D7/13 – "0".

Після спрацювання датчика F1 на виводі D6/9 з'явиться балка. "1" (D6/10 - "0"), що призведе до появи на виході D1/3 лог. "0". Почне працювати генератор і пов'язаний з ним лічильник D3, до часу (12 секунд), поки на D4/10 не з'явиться балка. "0" (на D1/3-лог. "1", що зупинить роботу генератора). При цьому схема переходить у режим ОХОРОНА і перебуватиме в такому стані, доки не спрацює будь-який датчик.

Якщо спрацює один із датчиків F1 або F2 (коли схема знаходиться в режимі ОХОРОНА), це призведе до перемикання тригера на елементах D1.1...D1.3 (на виводі D1/4 з'явиться лог. "1", а на виводі D1 /3 - "0"), що включить роботу генератора та лічильника D3. У цьому випадку через 6 секунд з'явиться звуковий сигнал оповіщення (ВА1). За цей інтервал часу необхідно відключити блок охорони, що не знаючи місця розташування тумблера SA1, зробити сторонньому неможливо.

Під час спрацювання датчика F3 звуковий сигнал з'явиться без затримки.

Коли блок охорони працює в режимі ПОВІДОМЛЕННЯ, крім звукового сигналу, червоним кольором світиться індикатор HL1. Здвоєний світлодіод HL1 можна замінити двома звичайними світлодіодами з різним кольором світіння.

Щоб знизити струм споживання схемою під час роботи світлодіода як індикації, напруга нею подається імпульсами. Через інерцію зору це непомітно.

Універсальний охоронний пристрій
Рис. 6. Блок живлення

У стаціонарних умовах краще, якщо пристрій матиме змішане живлення – від мережі та акумулятора. При цьому основним є мережне джерело, а в аварійній ситуації (при відключенні мережі) автоматично подається резервне живлення від акумулятора (рис. 6).

Як датчики F1...F3 для сигналізації зручно використовувати герконові контакти, наприклад КЕМ-1, спільно з магнітом. Вони малогабаритні та мають високу надійність. Найчастіше буває достатньо лише одного датчика (F1) на вхідних дверях.

У разі короткочасного спрацьовування датчиків схема з режиму ПОВІДОМЛЕННЯ автоматично повертається в режим ОХОРОНА. Тривалість звучання сигналу оповіщення залежить від того, який датчик спрацював, і за звуком можна легко визначити групу датчиків, що спрацювали.

Застосовувані резистори, конденсатори і п'єзовипромінювач (HF1) дійдуть будь-якого типу, малогабаритні. Замість транзисторів КТ3102 можна застосувати КТ315Г(Е), КТ3107 замінюється на КТ361Г(Е). Транзистор VT5 і стабілізатор DA1 кріпляться на теплорозсіювальних пластинах.

Як діоди VD1...VD4 підійдуть будь-які імпульсні, VD5... VD11 замінюються на КД213А або аналогічні.

Для мережного блоку живлення трансформатор Т1 можна використовувати з напругою у вторинній обмотці 12...16 і потужністю не менше 15 Вт. Так, наприклад, підійдуть уніфіковані трансформатори типу: ТПП266-220-50, ТПП276-220-50, ТПП286-220-50. У цьому випадку при монтажі зберігається нумерація висновків, вказана на схемі.

Блок охорони розміщується в прихованому місці, а з'єднання з датчиками краще виконувати перевитими між собою проводами, що виключить вплив зовнішніх перешкод, що наводяться.

При правильному складанні та справних деталях схема починає працювати відразу і налаштування, як правило, не вимагає.

При необхідності часові інтервали 6 і 12 секунд можна одночасно змінити підбором номіналу резистора R4. Резистор R13 дозволяє обмежити потужність звуку динаміці.

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

Виявлено нейрони спраги 17.09.2017

Вчені зі Стенфордського університету виявили в мозку мишей нервові клітини, які контролюють почуття спраги.

Більше 60 років тому було виявлено область мозку, що контролює відчуття спраги: тепер же дослідники знайшли конкретні нервові клітини, які "говорять" тілу, що йому потрібна вода.

Для початку фахівці на 48 годин позбавили випробуваних мишей пиття, а потім проаналізували генну експресію в медіанному преоптичному ядрі, ділянці мозку, який, як було встановлено раніше, пов'язаний із почуттям спраги. Завдяки проведеному аналізу дослідники змогли сконцентруватися на спеціальних кластерах нейронів у цій мозковій області.

Далі вчені подивилися, як маніпуляції з вибраними клітинами вплинуть на споживання води у мишей. Фахівці пригнічували активацію нейронів за допомогою оптогенетики (методики, при якій для контролю над генетично модифікованими клітинами використовується світло) і виявили, що тварини стали споживати менше води. Коли ж нейрони, навпаки, викликали збудження, тварини відчували велику спрагу.

Деякі особини мишей дослідники навчили отримувати питво за допомогою натискання на важіль. Виявилося, що коли нейронна активність у тварин спадала (означає, вони не відчували сильної спраги), вони з меншою частотою натискали на важіль.

Жага - це один із головних інстинктів людини. Якщо ми не отримуємо достатньої води, настає зневоднення організму, що призводить до порушення роботи біологічної системи. Від спраги людина може померти. При цьому надмірне водоспоживання теж таїть у собі небезпеку і може призводити до тяжких наслідків.

Нове дослідження, можливо, дозволить розробити нові лікарські засоби для людей, які страждають від адипсії (нездатності відчувати спрагу) та полідипсії (підвищеної спраги).

Інші цікаві новини:

▪ Китайські астронавти летять на Місяць

▪ Дружба продовжує життя

▪ Самокеровані автомобілі Volvo із круговим оглядом

▪ Акустичні маяки захистять від зіткнення з птахами

▪ Проблеми плавання у сиропі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електропостачання. Добірка статей

▪ стаття Казанова. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке вітаміни? Детальна відповідь

▪ стаття Нежить. Медична допомога

▪ стаття Малогабаритна квадратна антена. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Перевертаються пляшки. 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