Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Інфрачервоний генератор "електронного пароля" із шифратором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Інфрачервона техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

На рис. 45 наведена принципова схема ІЧ генератора, що формує подібним чином послідовність інфрачервоних спалахів.

Тут DD1.1, DD1.2, Rl, ZQ1 - генератор, що задає, працює на частоті годинного кварцового резонатора ZQ1 - 32768 Гц. Мікросхеми DD4 і DD5 складають електронний комутатор, його вихід (об'єднані висновки 3 DD4 і DD5) виявляється з'єднаним з одним з Х-входів цих мікросхем залежно від адреси, що надходить на входи 1, 2,4, і сигналу на вході S (активізується мікросхема з S = 0). Адреса та сигнал S формує лічильник DD3. Легко обчислити, що зміна адреси відбуватиметься тут кожні 0,976 мс ((2^5)/32768 с), це tзн - тривалість знайоместа в кодовій посилці У середині кожного знайоместа може бути сформований короткий (R4C2@10 мкс) імпульс на виході DD1.4. Але це станеться лише в тому випадку, якщо даному знайомому буде відповідати сигнал 1 на виході комутатора. Цей імпульс відкриє нормально замкнений транзисторний підсилювач (VT1, VT2 та ін) і струм, що виник в ІЧ діоді BI1, перетворюється на ІЧ спалах тієї ж тривалості.

Інфрачервоний генератор "електронного пароля" із шифратором
Мал. 45. ІЧ генератор "електронного пароля" (натисніть , щоб збільшити)

Генерація кодової послідовності починається (SA1 увімкнено, кнопка SB1 натиснута) з формування короткого імпульсу на вході R лічильника DD3 (tr@R3·C1), що встановлює його у вихідний, нульовий стан, і закінчується з появою сигналу 1 на виході 29(IB. 14) DD3. Знайомісця - їх, очевидно, 16 - слідують у часі відповідно до нумерації (за стрілками) Х-входів електронних комутаторів: 1, 2,..., 14, 15 (нульовому знайомому завжди відповідає 1; це стартовий імпульс пакета, що не входить, звичайно, до числа кодоутворюючих). Загальна тривалість кодової посилки становитиме таким чином 0,976x15@14,6 мс.

Потрібне число-код формують, так чи інакше комутуючи Х-входи мікросхем DD4, DD5: з'єднуючи i-у стрілку з "+" джерела живлення, якщо в i-тому розряді коду повинна бути 1 (X1 DD4, що формує стартовий імпульс пакета, вже з'єднаний з +Uп, або з "землею", якщо повинен бути 0. Так, наприклад, для генерації коду 111011100111001 потрібно з'єднати стрілки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 з "+" а стрілки 4, 8, 9,13, 14 - з "-" джерела живлення.

Інфрачервоний генератор "електронного пароля" із шифратором
Рис. 46. ​​Друкована плата ІЧ генератора "електронного пароля"

Оскільки n=15, число різних сигналів, у тому числі будь-який може бути закоммутирован як кодового, становить тут 2^15=32768.

Генератор монтують на друкованій платі, виготовленій із двостороннього фольгованого склотекстоліту товщиною 1,2...1,5 мм (рис. 46). Фольгу з боку деталей використовують лише як загальний дроти (з нею з'єднаний "-" джерела живлення): у місцях пропуску провідників вона повинна мати вибірки - кружки діаметром 1,5...2 мм (на малюнку не показані). Місця з'єднання з нуль-фольгою "заземлюваних" висновків резисторів, конденсаторів та ін. показані чорними квадратами; чорними квадратами зі світлою точкою в центрі - "заземлювані" висновки мікросхем та положення дротяної перемички, що з'єднує з нуль-фольгою "мінусовий" виведення конденсатора С4.

Як джерело живлення генератора можна взяти 6-вольтну батарею 11 А (габарити - Ж10,3 х16 мм, електрична ємність - 33 мА · год).

Вимикач SA1 типу ПД9-1 монтують безпосередньо на корпусі генератора. Кнопка SB1, типу ПКн-159 або подібна до неї, повинна мати провід довжиною 6...8 мм, достатній для його виведення крізь стінку корпусу.

Інфрачервоний генератор "електронного пароля" із шифратором
Рис. 47. Осцилограма коду "111011100111001"

Правильно зібраний генератор налагодження не вимагає. Проконтролювати його можна за допомогою осцилографа, підключивши його вхід до колектора транзистора VT1. Після включення SA1 та натискання кнопки SB1 на екрані осцилографа (час очікуваної розгортки 20...30 мс) повинна виникнути та зникнути послідовність імпульсів, розставлених у часі відповідно до закоммутованого сигналу. Якщо це розглянутий вище код 111011100111001, йому відповідатиме осцилограма, зображена на рис. 47 ("зайвий" імпульс, на початку пакета - стартовий). По амплітуді імпульсів, виміряних на резисторі R9, можна будувати висновки про струмі в ІЧ діоді Iимп@Uімп /R9 (Iімп - в амперах, Uімп - у вольтах, R9 - в Омах), а в швидкій розгортці (20...50 мкс, теж чекає) - про їх форму і тривалість, яка повинна бути в межах 5. .15 мкс.

Двоступінчасте включення кодового випромінювача - спочатку вимикачем SA1, а потім кнопкою SB1 - пов'язане з особливістю самозбудження кварцованих генераторів, з досить повільним (через високу добротність кварцового резонатора) входженням в робочий режим.

Інфрачервоний генератор "електронного пароля" із шифратором
Рис. 48. Варіант увімкнення генератора

Вимикач SA1 можна виключити, організувавши живлення генератора так, як показано на рис. 48. Але в такому випадку кнопку SB1 потрібно натискати двічі: перше натискання дасть, швидше за все, неправильну комбінацію (яка, до речі, може бути навіть корисна як маскує істинний код). Без вимикача SA1 можна обійтися і в тому випадку, якщо джерелом живлення генератора буде взята низьковольтна батарея достатньої ємності, здатна забезпечити тривалу його роботу при постійно включених мікросхемах. Наприклад, літієвий елемент з ЕРС=3, має електричну ємність 0,1 А·ч, зможе пропрацювати в такому режимі близько року.

Таблиця 10
Uпіт, В Iпотр, мкА Iімп, А
2,4 5 0,18
3,7 16 0,38
4,3 30 0,38
5,0 60 0,46
6.0 140 0,59
7,0 360 0,72

У кодовому випромінювачі можуть бути використані практично будь-які інфрачервоні діоди, обмеження - лише габаритні: висота деталей на друкованій платі не повинна перевищувати 8 мм. Усі резистори тут типу МЛТ-0,125, неелектролітичні конденсатори – КМ-5, КМ-6, К10-17Б та ін. Конденсатор С4 – типу К50-35 або К50-40. Робоча напруга конденсатора С6 (CE-DS Магсоп, його монтують у положенні "лежачи") має відповідати напрузі джерела живлення. У варіанті, показаному на рис. 48 необхідно попередньо проконтролювати стан його діелектрика: струм витоку в С6 повинен бути менше 1 мкА. При збільшенні опору резистора R9, що обмежує струм в ІЧ діоді, ємність конденсатора С6 може бути зменшена. Досить велика "дальнобійність" ІЧ випромінювача (з R9=3,9 Ом перевищує 10 м) може виявитися просто непотрібною.

Кодовий генератор зберігає свою працездатність у широкому діапазоні напруги живлення. У таблиці 10 показана залежність споживаного ним струму Iпотр і струму в ІЧ діоді Iімп від напруги джерела живлення Uпит.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Інфрачервона техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Доведено існування правила ентропії для квантової заплутаності 09.05.2024

Квантова механіка продовжує дивувати нас своїми таємничими явищами та несподіваними відкриттями. Нещодавно Бартош Регула із Центру квантових обчислень RIKEN та Людовіко Ламі з Амстердамського університету представили нове відкриття, яке стосується квантової заплутаності та її зв'язку з ентропією. Квантова заплутаність відіграє важливу роль у сучасній квантовій інформатиці та технологіях. Однак складність її структури робить розуміння та керування нею складними завданнями. Відкриття Регулу та Ламі показує, що для квантової заплутаності справедливе правило ентропії, подібне до того, що існує для класичних систем. Це відкриття відкриває нові перспективи в галузі квантової інформатики та технологій, поглиблюючи наше розуміння квантової заплутаності та її зв'язку з термодинамікою. Результати дослідження вказують на можливість оборотності перетворень заплутаності, що може спростити їх використання в різних квантових технологіях. Відкриття нового правила е ...>>

Міні-кондиціонер Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Літо - час відпочинку та подорожей, але часто спека може перетворити цей час на нестерпне борошно. Зустрічайте новинку від Sony – міні-кондиціонер Reon Pocket 5, який обіцяє зробити літо комфортнішим для своїх користувачів. Sony представила унікальний пристрій - міні-кондиціонер Reon Pocket 5, який забезпечує охолодження тіла у спекотні дні. З його допомогою користувачі можуть насолоджуватися прохолодою у будь-який час та в будь-якому місці, просто носячи його на шиї. Цей міні-кондиціонер оснащений автоматичним налаштуванням режимів роботи, а також датчиками температури та вологості. Завдяки інноваційним технологіям, Reon Pocket 5 регулює свою роботу залежно від активності користувача та умов довкілля. Користувачі можуть легко настроювати температуру за допомогою спеціальної мобільної програми, підключеної через Bluetooth. Крім того, для зручності доступні спеціально розроблені футболки та шорти, до яких можна прикріпити міні-кондиціонер. Пристрій може ох ...>>

Енергія з космосу для Starship 08.05.2024

Виробництво сонячної енергії в космосі стає все більш реальним з появою нових технологій та розвитком космічних програм. Керівник стартапу Virtus Solis поділився баченням використання Starship від SpaceX для створення орбітальних електростанцій, здатних забезпечувати енергією Землю. Стартап Virtus Solis представив амбітний проект створення орбітальних електростанцій, використовуючи Starship від SpaceX. Ця ідея може значно змінити сферу виробництва сонячної енергії, зробивши її доступнішою та дешевшою. Основою плану стартапу є зниження вартості запуску супутників у космос із використанням Starship. Передбачається, що завдяки цьому технологічному прориву виробництво сонячної енергії у космосі стане конкурентоспроможнішим порівняно з традиційними джерелами енергії. Віртуальна Solis планує створити великі фотоелектричні панелі на орбіті за допомогою Starship для доставки необхідного обладнання. Однак одним із ключових виклик ...>>

Випадкова новина з Архіву

Роботизоване обслуговування радіотелескопа 02.08.2023

Китайські дослідники готуються впровадити інноваційні роботизовані системи та платформи для обслуговування національного сферичного радіотелескопа з апертурою в п'ятсот метрів (FAST), який отримав прізвисько "Китайське небесне око" та вважається найбільшим у світі однодисковим радіотелескопом.

Спільні зусилля радіоастрономічної обсерваторії Гуйчжоу та десяти інших наукових організацій, включаючи Національну астрономічну обсерваторію Китайської академії наук та Харбінський технологічний інститут, спрямовані на розробку систем роботизованого обслуговування телескопа.

FAST має площу, еквівалентну 30 стандартним футбольним полям, що створює складні завдання для його обслуговування. Впровадження роботизованих рішень спрямоване на підвищення ефективності роботи телескопа та збільшення тривалості наукових спостережень.

Головна увага приділяється розробці інтелектуальних роботів для тестування та обслуговування різних систем телескопа, таких як підтримуючі кабелі та механізми подачі, приводи та лазерні мішені на рефлекторі, а також моніторинг радіоперешкод та метеовимірювань кабіни подачі.

Особливого значення надається всепогодній інтелектуальній роботі для вимірювань у кормовій кабіні. Цей пристрій спроектовано для точних та надійних вимірювань в умовах, характерних для радіотелескопа FAST та його околиць.

Робот розроблений Національною астрономічною обсерваторією і є унікальним багатофункціональним вимірювальним пристроєм на основі мікрохвильової технології, призначений для роботи в складних кліматичних умовах провінції Гуйчжоу.

Інший важливий робот призначений обслуговування лазерних мішеней на рефлекторі. Це рішення, розроблене спільно Національною астрономічною обсерваторією, Інститутом автоматизації Китайської академії наук і радіоастрономічною обсерваторією Гуйчжоу, включає інтелектуальний пристрій для управління та обслуговування лазерних мішеней.

Ці роботизовані системи дозволять ефективно вирішити складні завдання, пов'язані з обслуговуванням та спостереженням, які раніше стикалися з труднощами через погодні умови та складність масштабів.

Інші цікаві новини:

▪ Ігрові ноутбуки ASUS

▪ Комп'ютер без проводів та батарей

▪ Чи наближається кінець супутникової навігації

▪ Нові фотоапарати

▪ Вітрогенератор Siemens Gamesa виробив 359 МВтг за добу

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ І тут з'явився винахідник (ТРВЗ). Добірка статей

▪ стаття Кін Хаббард. Знамениті афоризми

▪ стаття Чому Гераклові довелося битися з амазонками? Детальна відповідь

▪ стаття Завідувач фотолабораторії. Посадова інструкція

▪ стаття Побутова електроніка. Довідник

▪ стаття Індикатор-обмежувач заряджання акумулятора. 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