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

Mobil GSM sinyalizasyon cihazı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Emniyet ve güvenlik

makale yorumları makale yorumları

GSM şebekesi üzerinden bir alarm sinyali ileten diğer sinyal cihazlarından bu cihaz, 220 V şebekeden bağımsız olması ve taşınabilirliği (her yere kurulabilir) ile ayırt edilir. Birlikte çalıştığı cep telefonunun sağlığının ve çalışmasının sistematik olarak izlenmesi, pilin voltajının kontrol edilmesi vardır. Şarj cihazı bağlandığında otomatik olarak şarj olur.

Sinyalizasyon cihazı aynı zamanda gelen aramaları da alarak, korunan tesisteki ses ortamının dinlenmesini mümkün kılar ve kaydedilen alarmları ve pilin şarj derecesini tonlu mesajlarla bildirir.

Yazarın sinyal cihazı kopyası Motorola C200 cep telefonuyla çalışır, ancak başka bir tane kullanabilirsiniz. Alarm durumunda aranacak abonenin ("master") numarası, sayısal tuşlardan ("2" ila "9" arası) birine basılarak aranabilmesi için dedektörün telefonuna önceden girilmelidir. ). Ayrıca bu numaranın "hızlı arama" için "2" tuşunun seçildiği varsayılmaktadır.

Mobil GSM sinyalizasyon cihazı
Şek. 1

Sinyal cihazının birlikte çalıştığı "Hızlı" dedektör, 12 V'luk sabit bir voltajla çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu voltajın ayrı bir kaynağı olmaması için, dedektörün modifiye edilmesi gerekir. 78L05 voltaj regülatörü, 560 işaretli direnç ve dedektör terminal bloğunun yanında bulunan diyot kartından çıkarılmalıdır. Yalıtılmış bir telden gelen atlama telleri, dengeleyicinin 1 ve 8 numaralı terminalleri için temas pedlerini ve ayrıca diyot için alt ped ile direnç için üst temas pedini birbirine bağlar. Değiştirilmiş tahta, şekil 1'nin fotoğrafında gösterilmiştir. XNUMX.

"Kurcalama" düğmesi (entegre dengeleyicinin üzerinde) de kaldırıldı, ancak bu gerekli değil. Bu tür iyileştirmeden sonra, dedektör terminal bloğunun "+3 V" kontağına uygulanarak +5...12 V voltajıyla çalıştırılabilir.

Mobil GSM sinyalizasyon cihazı
Pirinç. 2 (büyütmek için tıklayın)

Sinyal cihazı devresi, Şek. 2. SA1 anahtarı yalnızca "Hızlı" güvenlik dedektörünün güç kaynağını kapatır ve cep telefonu da dahil olmak üzere diğer tüm düğümlere sürekli olarak GB1 pil voltajı verilir. Dedektörü açtıktan sonra çıkış rölesinin kontakları kapanır. Mikrodenetleyici DD0'in RA1 girişinde, voltaj düşük bir mantık seviyesine ayarlanır. Mikrodenetleyici programı, maruz kalmanın yaklaşık iki dakikasını sayar. Aynı zamanda, cep telefonu açılır ve şebekeye kaydedilir.

Alarmı açan bir kişinin korunan alanı terk etmek için zamanı olması için maruz kalma gereklidir. Bu iki dakika içinde dedektör bir alarm sinyali verirse, gecikme geri sayımı yeniden başlar. Pozlamanın sona ermesinden sonra, U1 optokuplörü kullanılarak, "sahibi" aramak için seçilen telefon tuşuna basılması simüle edilir. Bu çağrı ona, sinyal cihazının silahlı moda geçtiğini bildirir.

S1 atlama teli 1-2 konumundaysa, cep telefonu kurulu modda açık kalır. Pil gücünü boşa harcamadan kapatmak için jumper 2-3 konumuna getirilir, böylece mikrodenetleyicinin RA1 girişi ortak bir kabloya bağlanır. Bu sadece SA1 anahtarı açıkken yapılmalıdır. Değişiklik, silahlı moda geçtiğinizde geçerli olacaktır.

Bir davetsiz misafir hassas bölgede hareket ederse, Hızlı dedektör rölesi kontakları periyodik olarak açılır ve mikrodenetleyicinin RA0 girişinde yüksek mantık seviyesi voltajı ayarlar. Bunu tespit eden program, sinyal cihazını alarm moduna alır. Cep telefonu durumu kontrol ediliyor. Seviyesi telefonun açık mı kapalı mı olduğunu gösteren sinyal "Ara" tuşundan alınır, transistör VT1 tarafından yükseltilir ve mikrodenetleyicinin RA3 girişine beslenir. Telefonu açma veya kapatma girişimi başarısız olursa, program mikrodenetleyicinin çıkış olarak yapılandırılmış RA4 pininde yaklaşık 2016 Hz frekansta darbeler üretir ve HA1 piezoelektrik yayıcı sürekli bir ses sinyali verir. .

Telefon kapalıysa, program onu ​​açar ve 50 saniye süren şebekeye kaydeder. Bundan sonra telefon açık bırakılmışsa alarmdan hemen sonra "usta" aranır. Bağlantı süresine bağlı olarak yaklaşık 30...40 s sürer. Ardından telefonu kapatır ve 15 ... 20 saniye sonra arama tekrarlanır. Toplamda üç arama arka arkaya yapılır ve program bu süre zarfında Hızlı dedektörün SA1 anahtarı tarafından kapatılıp kapatılmadığını kontrol eder. Mikrodenetleyicinin RA0 girişindeki voltaj seviyesi 5 s'den fazla sürekli olarak yüksek kalırsa, kapalı kabul edilir. Bunu keşfeden program cep telefonunu da kapatır. Aksi takdirde, sinyal cihazı silahlı moda geri döner. Alarm ikinci veya daha fazla kez sabitlenirse, HL1 LED'i yanar.

GB1 pilinin voltajı 3,7 V'a düştüğünde, HL2 LED'i yanıp sönmeye başlayarak pilin zayıf olduğunu ve şarj cihazının bağlanması gerektiğini belirtir. Bu LED'in sürekli yanması, şarj işleminin devam ettiğini gösterir. Akü voltajı 4,4 V'a ulaştığında K 1.1 röle kontakları şarj devresini kesecek, H1_2 LED'i sönecek ve HA1 piezo yayıcı iki kısa sinyal verecektir. Şarj cihazı kapatılır kapatılmaz (örneğin, 220 V ağ bağlantısı kesilir), K1.1 kontakları tekrar kapanacaktır. HL2 LED'inin yanıp sönmesini beklemeden şarj cihazı açılarak herhangi bir zamanda şarj işlemi başlatılabilir.

Şarj kontrol ünitesi, K1 rölesi (normalde kapalı kontakları yerine bir jumper takılmalıdır), VD2 diyotu, R7, R10 dirençleri ve VT3 transistörü çıkarılarak basitleştirilebilir. Ancak bu düğüm olmadan, HL2 LED'i kapandıktan hemen sonra şarj cihazını kapatmak için şarj işleminin ilerlemesini izlemeniz gerekecektir.

Dedektör devreye girdiğinde, HL1 ve HL2 LED'leri yanıp söner. Alarm modunda, her zaman açıktırlar. Dedektör kapalıyken, HL1 LED'i de kapalıdır ve HL2 LED'i yalnızca düşük pil GB1 sinyali verdiğinde yanıp söner.

Bir cep telefonuna gelen bir çağrı geldiğinde, transistör VT2, mikrodenetleyicinin RA4 pinine ulaşan darbeler üretir ve bunları bir giriş olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Darbe dizisi 10 s'den fazla sürerse bir aramanın varlığı sabitlenir. Bundan sonra, U3 optokuplörü telefonun "Ara" tuşuna basmayı simüle eder. Ardından, 120 saniye boyunca mikrofon çalışır ve U1 optokuplörü yardımıyla "basıldığında", "2" tuşuna tonlu mesajlar iletilir ve "sahibine" bir alarmın kaydedilip kaydedilmediği ve şarjı hakkında bilgi verilir. GB1 pil.

Aramayı cevapladıktan 3 saniye sonra bilgi aktarımı başlar. İletiminin her döngüsü bir (alarm yoktu) veya iki (alarm vardı) tonla başlar. Bunu 3 saniyelik bir duraklama ve bir (pil şarjlı) veya iki (pil boşalmış) ton takip eder. Bu döngü, 13 saniyelik duraklamalarla beş kez tekrarlanır. "Hızlı" dedektör, gelen bir çağrının alınması sona ermeden önce bir alarm verirse, dedektör hemen telefonu kapatır ve alarm moduna geçer.

TFM-25F piezo yayıcı, yerleşik bir üreteci olmayan, tercihen yaklaşık 2 kHz'lik bir rezonans frekansına sahip başka herhangi bir piezoelektrik yayıcı ile değiştirilebilir. DA1 mikro devresi, DD2,5 mikrodenetleyicinin ADC'sinin girişlerinden birine beslenen ve ADC için örnek teşkil eden besleme voltajıyla birlikte GB1 pili boşaldığında değişmeyen +1 V'luk bir voltaj regülatörüdür. mikrodenetleyicinin. ADC çalışmasının sonuçlarına göre program, GB1 pilinin şarj derecesini değerlendirir ve sinyal cihazının açık şarj cihazına bağlı olup olmadığını belirler.

Sinyal cihazı ile çalışmak üzere seçilen cep telefonunda, tuşlara basma, SMS alma ve gelen aramaların eşlik ettiği sesin kapatılması gerekir. Yalnızca titreşimli uyarı açık kalmalıdır. Bazı cep telefonu modellerinde, abone numarasının "hızlı aramasını" etkinleştirmeniz gerekir. Titreşimli çağrı motoru çıkarılır ve teller, üzerinde belirtilen kutuplara dikkat edilerek sinyal cihazı devresine göre kendisi için amaçlanan kontaklara lehimlenir. Teller ayrıca "Ara", "Açma / Kapama" tuşlarının kontaklarına da lehimlenmiştir. ve "2" (veya "hızlı arama" için seçilen diğeri). Motor ve düğmelerin kontaklarındaki voltajın polaritesi bir multimetre kullanılarak belirlenebilir.

Pil telefondan çıkarılır. "+ U „m" devresinin teli, bu pilin pozitif çıkışı için kontağa ve "Ortak" teline bağlanır. - negatif çıkışı için bir kontak ile.

GB1 pili, üç adet AA Ni-MH pilden oluşur. Yazar, 2500 mAh kapasiteli piller kullandı. Tam şarjdan sonraki çalışma süresi, tesisin günlük olarak devreye alınması ve devre dışı bırakılmasıyla birlikte en az 14 gündür.

Mobil GSM sinyalizasyon cihazı
Şek. 3

Cihaz, bir prototip panosu üzerine kablolu kablolarla monte edilir ve uygun boyutta bir plastik kasaya yerleştirilir (Şekil 3). Ön duvarında "Hızlı" bir dedektör ve HL1 ve HL2 LED'leri vardır. LED'lerin daha az dikkat çekmesi için kasanın sağ tarafına veya arka duvarına monte edilebilirler. Sol yan duvarda SA1 anahtarı ve şarj cihazını bağlamak için konektör bulunur.

Mikrodenetleyici programı ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/04/MobileGSM.zip adresinden indirilebilir.

Yazar: A. Kovtun

Diğer makalelere bakın bölüm Emniyet ve güvenlik.

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

Ölü hücreler bağışıklık tepkisine müdahale eder 22.05.2019

Sheffield Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, yara iyileşmesi sırasında beyaz kan hücrelerinin yaralanma bölgelerine nasıl gittiğini kontrol etmek için yeni tedavilerin yolunu açıyor. Yeni araştırmalar, ölü hücrelerin bağışıklık tepkilerini bozduğunu ve enfeksiyona karşı savunma sistemini zayıflattığını göstermiştir.

Sheffield Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, ölmeye programlanmış hücrelerin (apoptoz olarak bilinen bir süreç) makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin normal işlevini bozabileceğini buldu. Bu, yaralara ne kadar iyi tepki verdiklerini ve vücuttaki enfeksiyonları tespit etmelerini etkileyebilir.

Makrofajlar, enfeksiyonu önlemek ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak için yara bölgelerinde gereklidir, ancak aynı zamanda bu hücreler kanser, kalp hastalığı ve nörodejeneratif bozukluklar dahil olmak üzere birçok insan hastalığına neden olabilir ve bunları şiddetlendirebilir.

Bağışıklık hücrelerinin nasıl kontrol edildiğini anlamayı amaçlayan çalışma, bu hücreler için yeni tedavilere ve hızlandırılmış iyileşme süreçlerine yol açabilir. Bu çalışma, bilim adamlarına, vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerini kontrol eden mekanizmalar hakkında, örneğin yaralanma bölgelerine nasıl gittikleri ve orada kaldıkları gibi yeni bilgiler sağlar.

Gazetenin yazarlarından Sheffield Üniversitesi Enfeksiyon, Bağışıklık ve Kardiyovasküler Hastalıklar Bölümü'nden Dr Ivan Evans şunları söyledi: Bağışıklık hücreleri. Çıkarma işlemi yanlış giderse, otoimmün koşullara yol açabilir. Aşırı veya yetersiz bağışıklık tepkileri kötüleşir veya kanserden nörodejenerasyona kadar çok çeşitli insan hastalıklarına neden olur. Bu çalışma, vücudumuzda meydana gelen temel biyolojik süreçleri inceler. Her gün ve sağlığımızı korumak için gereklidir."

Ölmekte olan hücreler ve bağışıklık hücreleri arasındaki etkileşime ilişkin araştırmalar, kendi bağışıklık hücrelerimize çok benzeyen makrofaj benzeri hücreler içeren meyve sinekleri kullanılarak yapılmıştır. Yeni çalışma aynı zamanda Six-Microns-Under (veya Simu) adlı bir proteinin bağışıklık hücrelerini yaralanma bölgesinde tutmada yeni bir rolünü de ortaya çıkarıyor. Bu protein olmadan makrofajlar yara bölgesini erken terk eder.

Diğer ilginç haberler:

▪ İşlemci Samsung Exynos 5 Octa

▪ Birkaç milimetre uzunluğunda bir lazer hızlandırıcı

▪ Ağ BLE yardımcı işlemcisi

▪ Sessiz uçak iniş takımı

▪ Nvidia GeForce GTX Titan X 3D Kartı

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin Elektroteknik malzemeler bölümü. Makale seçimi

▪ makale Başını belaya sok. Popüler ifade

▪ Hangi grup dağıldı, başka bir projede bir araya geldi ve eski ismine geri döndü? ayrıntılı cevap

▪ makale Gaz yakıtlı araçların bakımı ve çalıştırılması. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Elektronik sigorta, 5-25 volt. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yükseltilmiş sinyalin her iki yarım dalgası için tam kol simetrisine ve girişte çift diferansiyel aşamaya sahip tamamlayıcı transistörlere dayalı bir güç amplifikatörü. 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