Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Tristörlerde şifreli kilit. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güvenlik cihazları ve nesne sinyalizasyonu

makale yorumları makale yorumları

Şifreli kilit takarken tuş takımını kontrol devresine yakın bir yere yerleştirmek her zaman mümkün değildir. Bu durumda, brane kodlarının doğru kombinasyonunu hatırlayan tetikleyiciler olarak tristörlerin kullanılması, yalnızca CMOS mikro devreleri üzerine monte edilen devrelere kıyasla daha yüksek gürültü bağışıklığı ve kasıtlı hasara karşı direnç sağlar.

Şekil 2 20'de gösterilen şema, yabancıların tesise erişimini sınırlamanıza olanak tanır. Mandalı açan YA1 elektromıknatısını etkinleştirmek için, 4 basamaklı kodu (mümkün olan 10 üzerinden) belirli bir sırayla çevirmeniz gerekir.

Şema aşağıdaki gibi çalışır. Başlangıç ​​​​durumunda, direnç R1 aracılığıyla D1 6/12 kontrol girişine log 1 beslenir ve mikro devrenin dahili anahtarı kapatılır. Düğmelere S4 S3 S2 S1 sırasında basmak, karşılık gelen VS4, VS3, VS2, VS1 tristörlerini dönüşümlü olarak açacaktır. R8 R10 dirençlerinden geçen akım, tetiklenen tristörleri açık durumda tutmanıza izin verir. Üstelik bir numarayı çevirirken yanlışlıkla başka bir düğmeye basılması durumunda, bu durum D1 çip elemanındaki anahtarı tetikleyecektir. 3, D0 girişinde log 1'ın görünmesini sağlayacaktır. 1/6 - anahtar açılacak ve kısmen doğru girilen kod sıfırlanacaktır.

Tristör kod kilidi
İncir. 2.20. Şifreli kilidin elektrik şeması (büyütmek için tıklayın)

Tristör kod kilidi
Pirinç. 2.21. Transistör VT1 için değiştirme şeması

Tristör kod kilidi
Pirinç. 2.22. PCB topolojisi ve elemanların düzenlenmesi

Numara doğru çevrilirse, R6 R7 dirençlerinden akım akacak ve VT1 transistörü açılacaktır. Bu, YA1 elektromıknatısına güç sağlayacaktır. Ve elektromıknatısa işlemden sonra uzun süre enerji verilmemesi için D1 elemanı. Şekil 2, R11 C1 kapasitörünün şarj devresi ile birlikte çalışma süresini 24 saniyelik bir aralıkla sınırlamanıza olanak tanır. Zaman, C1 kapasitörünün değeri ile belirlenir. Kapasitörün şarj edilmesi sırasında D1 2/12 girişindeki voltaj anahtarın eşiğine ulaştığında, tüm tristörleri orijinal durumlarına döndürecek olan D0 kontrolüne bir "1.1" günlüğü gönderecektir.

Cihaz, besleme voltajı şemada belirtilenden daha geniş bir aralıkta değiştiğinde çalışabilir, ancak değeri, kullanılan elektromıknatısın güvenilir çalışması için gerekli olana göre seçilir. Devreyi kurarken direnç R7 ve kapasitör C1'in değerlerini seçmeniz gerekebilir.

Transistör VT1 yüksek bir kazanca sahiptir ve Şekil 2'de gösterilen devreye göre iki geleneksel olanla değiştirilebilir. 21. 50. Tristörler, tanımındaki herhangi bir son harfle birlikte kullanılabilir. Kapasitörler 35 V çalışma voltajı için K40 XNUMX kullanılır ve herhangi bir direnç çalışacaktır.

SB1 düğmesi, iç mekandaki kilidi uzaktan açmak için kullanılır ve 3 A akıma göre derecelendirilmelidir.

Tristör kod kilidi
Pirinç. 2.23. Değiştirilebilir kod ayar fişi X2'nin bağlanması

Transformatör, VD5 VD8 diyotları ve elektromıknatıs YA1 dışındaki tüm devre elemanları, tek taraflı bir baskılı devre kartı üzerinde bulunur, Şekil 2. 22.

Kodu değiştirme ve devreleri arama düğmelerinden bağlama kolaylığı için, gerekli telin sabitlendiği karta (şekilde gösterildiği gibi) M2,5 vidalar takılıdır. Değiştirilebilir kod ayar fişine sahip ek bir 16 pimli konektör (X2, Şekil 2) takarsanız, kodun değiştirilmesi birkaç saniye sürecektir (fişi, gerekli kombinasyonlar için takılı atlama telleriyle önceden hazırlarsanız) kod basamakları).

Tristör kod kilidi
İncir. 2.24. Zaman sınırı şeması

Mikro devrenin elemanlarından biri kullanılmaz ve onun yardımıyla kodu yazmak için gereken süreyi sınırlayabilirsiniz, bu da kod seçimini daha da zorlaştıracaktır. Böyle bir bağlantı D1.4'ün bir örneği Şekil 2.24'de gösterilmektedir. XNUMX.

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Güvenlik cihazları ve nesne sinyalizasyonu.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

ucuz parlayan dozimetre 16.05.2012

Artan nükleer terörizm ve radyoaktif madde kaçakçılığı tehlikesiyle birlikte, radyasyon radyasyonunu tespit etmek için ucuz ve basit yöntemlerin oluşturulması özellikle önem kazanıyor.

Georgia Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, radyoaktif malzemelerin varlığında parlayan nadir toprak elementleri, halojenürler ve oksitlerin nanoparçacıklarına dayanan benzersiz bir madde geliştirdiler.

Şu anda iki tip radyasyon dedektörü yaygın olarak kullanılmaktadır: sintilasyon ve katı hal. İlki genellikle tek bir sodyum iyodür kristali veya benzer bir malzemeye dayanır ve ikincisi, germanyum gibi yarı iletken malzemelere dayanır. Her iki teknoloji de radyoaktif maddeler tarafından yayılan gama ışınlarını ve atom altı parçacıkları güvenilir bir şekilde tespit edebilir. Örneğin, gama ışınları bir sintilasyon dedektörünün kristaline çarptığında, elektriksel darbelere dönüştürülen ışık parlamaları üretilir. Katı hal dedektörlerinde gama ışınları doğrudan elektrik darbelerine dönüştürülür.

Tüm avantajlarına rağmen, her iki teknolojinin de önemli dezavantajları vardır. Bu nedenle, sintilasyon dedektörleri, ayrıca kırılgan ve nemden çok korkan büyük, pahalı ve üretimi zor kristaller gerektirir. Katı hal dedektörleri daha hassastır, ancak yüksek saflıkta tekli germanyum kristallerinin üretimi daha da zordur ve bu tür dedektörler yalnızca kısa bir mesafeden radyasyonu algılayabilir. Ek olarak, germanyumun sıcaklığı çok düşük olmalıdır -200 santigrat derece, bu da katı hal dedektörlerinin kullanımını zorlaştırır.

Yeni kompozit malzeme, silikon ve alüminyum oksit ilavesiyle 20 nm gadolinyum ve seryum bromür nanoparçacıklarından oluşan bir nanotozdur. Bir nanotoz yapmak, büyük, yüksek saflıkta tek bir kristalden çok daha kolaydır.

Gadolinyum, gama radyasyonunu etkili bir şekilde emer ve enerjisini ışık yaymaya başlayan seryum atomlarına yönlendirir. Böylece, nanotoz etkili bir sintilatör görevi görür ve pahalı ve çalıştırılması zor modern radyasyon dedektörlerinin yerini alabilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Akıllı insanlar daha yavaş düşünür

▪ Yolda kurtarma koridoru

▪ 600 km'ye kadar menzile sahip Thunder Power elektrikli otomobil

▪ Tek atışla sterilizasyon

▪ Kurşun geçirmez yelek için grafen

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Öğrenciye not. Makale seçimi

▪ Yüzyıllık Yalnızlık makalesi. Popüler ifade

▪ makale Belka ve Strelka'nın orijinal isimleri neydi? ayrıntılı cevap

▪ makale EriCsson TV'lerin işlevsel bileşimi. dizin

▪ B sınıfı triyot amplifikatör Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Tek fazlı bir ağda üç fazlı elektrik motoru. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024