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

Kod çözücülü kızılötesi "elektronik şifre" alıcısı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / kızılötesi teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Bir anahtarlık jeneratöründen kodlanmış bir IR sinyali alan bir cihazın şematik diyagramı, Şekil 49'de gösterilmektedir. XNUMX.

Bir foto amplifikatör olan DA1 mikro devresi, anahtarlık vericisinin IR flaşları tarafından uyarılan BL1 fotodiyottaki akım darbelerini, dijital bir analizöre doğrudan enjeksiyona uygun voltaj darbelerine dönüştürür. İncirde. Şekil 50, burada ve aşağıda örnek olarak ele alacağımız 111011100111001 koduna karşılık gelen, foto amplifikatörün çıkışındaki darbe dizisini gösterir.

Alıcının iki şekillendiricisi vardır. Bunlardan biri, DD1.1 ve DD3.1 elemanları üzerinde yapılmıştır, gelen darbelerin her birini genişletir (unutmayın: süreleri yaklaşık 10 μs'dir) tf1'e kadar@R3 C5@0,6...0,8 ms (koşul karşılanmalıdır:

0,5 tsn

Ve DD1.2 ve DD3.3 elemanlarına monte edilen ikincisi, tf2 süreli bir darbe üretir@R4·C6=30...50 ms (olmalıdır: tф2 >16 tsign; bkz. Şekil 50, d). Bu darbenin kenarı boyunca DD3.5 (tr) elemanının çıkışında kısa bir darbe oluşur. @R5 C7@10 μs), DD4-DD5 kaydırma yazmacını ve DD6 sayacını sıfır durumuna ayarlar (Şekil 50, d).

DD1.3, DD1.4, R7, ZQ1 elemanları, kuvars rezonatör ZQ1 - 32768 Hz frekansında çalışan bir ana osilatör oluşturur (IR yayıcının ana osilatörü, geri çağırma, aynı frekansta çalışır).

Alınan sinyal (veya gürültü) DD4-DD5 kaydırma yazmacına aşağıdaki gibi kaydedilir. İlk IR flaşın ön kısmı cihazın tüm depolama elemanlarını değiştirir

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 49. IR “elektronik şifre” alıcısı (büyütmek için tıklayın)

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 50. "111011100111001" kodu için sinyal şemaları

sıfır durumuna (DD4-DD6 mikro devrelerinin çıkışları sıfıra ayarlanmıştır) ve DD6 sayacı saymaya başlar. Yaklaşık 0,5 ms (tzn/2) sonra, DD2 sayacının 4^5 çıkışındaki (pin 6) sıfır, bir ile değiştirilecektir. K561IR2 kaydırma kaydında, J tipi C girişindeki voltajdaki bir değişiklik, içinde depolanan sayının bir basamak daha yüksek olanlara (Şekil 49 - aşağı) ve DD4'ün düşük basamağına doğru hareket etmesine yol açar. Register'a o anda D girişindeki (pin 7) değer girilecektir. Bu, 1 - tf1'e uzatılmış "tek" bir darbe ve kod mesajının bu aşinalığında IR flaşı yoksa 0 - olabilir. Bir sonraki sayı değişimi tn=0,976 ms'den sonra gerçekleşecektir; bu, gelecekte kalacak bir "adım"dır.

Sistem yalnızca 16 bitlik kaydırma yapacaktır (DD6 sayacı tarafından oluşturulan kaydırma darbeleri Şekil 50, c'de gösterilmektedir) - DD29 sayacının 6 çıkışında bir görünüm ve buna göre DD2.2 girişinde sıfır. 9 (pin XNUMX), sayaç kendini kilitleyecek ve bir sonraki sistem başlatılıncaya kadar bu durumda kalacaktır.

Böylece alınan IR flaş dizisi, DD4-DD5 kaydında saklanan bir sayıya dönüştürülür. Kodlanıp kodlanmadığı henüz bilinmiyor.

Bu, devresi (aynı kod 1 için) Şekil 111011100111001'de gösterilen bir diyot direnç kod çözücü D51 tarafından gerçekleştirilir. 1. Şifre çözme fikri basittir. Kod kombinasyonuna göre bir olması gereken tüm kayıt çıkışları, diyot direnç konnektörünün girişlerine (VD4, VD6-VD9, VD11-VD13, VD15-VD1, RXNUMX) ve çıkışlara bağlanır, hangisini yapmalı

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 51. "111011100111001" kodu için kod çözücü

sıfır olun - diyot direnç ayırıcısının girişlerine (VD2, VD3, VD7, VD8, VD12, R2). Kayıt defterinde bir sayı kodu sabitlenmişse, konnektörün çıkışı yüksek seviyeli bir voltaj - 1'e ve ayırıcının çıkışı - düşük - 0'a ayarlanacaktır. Ve sadece bu durumda, bir sinyal 1 görünecektir. Bu “tekli” durum, SB1 “Reset” butonuna basılana kadar (aynı amaç için birden fazla buton paralel olarak açılabilir) veya kanaldan herhangi bir yabancı sinyal* geçene kadar devam edecektir. .

Alıcı, 83 mm kalınlığında çift taraflı folyo fiberglastan yapılmış 54x1,5 mm ölçülerinde bir tahta üzerine monte edilmiştir (Şek. 52). Kartın üretim teknolojisi ve üzerine parça takma yöntemleri, anahtarlık jeneratör kartının yapımıyla aynıdır.

Alıcıyı kurarken, fotoğraf kafasının (BL1, DA1, vb.) elektrik korumasına özel dikkat gösterilmelidir: yüksek hassasiyete ve önemli bir geniş banda sahip olduğundan, çeşitli kökenlerden gelen elektrik sinyallerine karşı hassastır. Ekran kalaydan yapılabilir; kesimi Şekil 53'de gösterilmektedir. 52: kutuyu kesikli çizgiler boyunca bükün, köşelere lehimleyin, altını hizalayın ve Şekil 1'deki noktalı çizgide gösterildiği gibi takın. 1, boş folyoya iki veya üç noktadan lehimlenmiştir. Gerekirse, DA0,3 mikro devresinin girişinin RXNUMX = XNUMX...XNUMX MOhm dirençli bir dirençle şöntlenmesiyle fotoğraf kafasının kazancı azaltılabilir.

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 52. IR “elektronik şifre” alıcısının baskılı devre kartı

Alıcıdaki tüm dirençler MLT-0,125 tipindedir. C4 ve C10 kapasitörlerinin boyutları - Ж8x12mm. Kondansatör C2, K53-30 tipinde olup diğerleri KM-6, K10-176 ve KD'dir. Kuvars rezonatörün boyutları - Ж2x6 mm.

Yukarıda açıklanan ses üretecinin elemanlarını barındırmak için kart üzerinde ayrılmış alan vardır (bkz. Şekil 43, a). İncirde. 52 noktalı çizgilerle çerçevelenmiştir.

Fotodiyotun yabancı ışık kaynakları tarafından aydınlatılmasını önemli ölçüde azaltacak önlemlerin alınması gerekir.

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 53. Fotoğraf yükseltici ekran deseni

fotodetektörün hassasiyetini azaltır. Fotodiyot, siyah polistirenden birbirine yapıştırılmış bir "kuyuya" yerleştirilebilir, bu da onu optik eksenden uzakta bulunan kaynaklara maruz kalmaktan koruyacaktır. Ek olarak, alıcı ile verici anahtarlık arasında yalnızca optik temasın mümkün olacağı, sonuçta ortaya çıkan görünmez "koridor", sistemin bilgi "hacklenmesi" konusunda zaten önemli olan zorlukları artıracaktır.

Fotodiyot penceresini öncelikle görünür ışığı zayıflatan bir filmle kaplamak faydalıdır. Ayrıca, alıcının anahtarlığın IR flaşlarını çok da kötü olmayan koşullarda algılayıp çözebildiği mesafe 10 m'yi aşıyor ve bu çoğu zaman gerekli değil.

Alıcı çıkışına (DD12 elemanının pin 3.6'si) çeşitli sinyal cihazları bağlanabilir. Örneğin, Şekil 49'de gösterilen LED. 54, kesikli bir taslak veya bir ses üreteci ile "bizden birinin" ortaya çıktığını bildiriyor. Ancak, alıcıdan gelen bir sinyale dayanarak, güvenlik sisteminin kendi başına bir karar vermesi gerekiyorsa (örneğin, elektrikli kilit tahrikini açın), o zaman aktüatörü kontrol eden elektronik anahtara (AM) bir gecikme getirilmelidir. ). Yani, örneğin Şekil 2'de gösterildiği gibi. 1. MI'nın açılmasındaki gecikme burada R1C3 zaman sabitine bağlıdır ve saniyenin onda biri kadar olabilir. IM'nin çalışma akımı için tasarlanmış bir VD213 diyotu, örneğin KD2A, transistör VT1'in verici devresine dahil edilirse gecikme süresi daha da artacaktır. MI'nın besleme voltajı, kapatıldığında ortaya çıkan ekstra voltajlar dikkate alınarak (endüktif yükler için diyot VD60 gereklidir), transistör VT972 için izin verilen maksimum değeri (KT45A için 972 V, KT2B için XNUMX V) aşmamalıdır. . Aktüatörün çalışma akımı burada XNUMX A'yı geçmemelidir.

Bir kod çözücü ile kızılötesi alıcı "elektronik şifre"
Pirinç. 54. Gecikmeli elektronik anahtar

Aktüatörün harekete geçirilmesinin geciktirilmesi, sistemde yer alan kodun seçilmesi yoluyla bulmaya yönelik girişimlerle mücadele etmenin etkili bir yoludur. Burada benimsenen kodlama sisteminde ikinci bir gecikme bile saldırganın bir saatten fazla bir süre başkasının kapısında durmasına neden olacaktır. Ve bu, uygun donanıma, kodlama ilkelerine ilişkin bilgiye ve IR radyasyonunun zaman-darbe özelliklerine sahipse geçerlidir. Sahibiyle görsel temas kurmadan bir IR anahtarlık jeneratörünün çalışmasını "gözetlemek", radyo aralığında çalışan kod jeneratörlerinin izin verdiğiyle kıyaslanamayacak kadar zordur.

Besleme voltajı 4 V'a düştüğünde alıcı çalışır durumda kalır, akım tüketimi 1,4 mA'yı geçmez.

*) Kod çözücünün, pinine yazmanın bitiminden sonra DD5 kaydının en önemli bitinin durumunu umursamadığını unutmayın. 2 kesinlikle 1 olacaktır - kod kombinasyonunun başlangıç ​​biti veya girişimin ilk biti.

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm kızılötesi teknolojisi.

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

Yeni AMD FX serisi işlemciler 04.09.2014

AMD, FX masaüstü işlemci ailesini, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar ve meraklı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış yeni modellerle genişletti.

Toplam üç FX yongası sunulmaktadır: bunlar AM8370 + olan sekiz işlem çekirdeğine sahip FX-8370, FX-8320E ve FX-3E modelleridir.

Duyurulan işlemcilerin en büyüğü olan FX-8370, 4,0 GHz nominal frekansta çalışır ve "turbo" teknolojisini kullanarak 4,3 GHz'e kadar yükseltme imkanı sunar. Dağıtılan termal enerjinin (TDP) maksimum değeri 125 W'dir. Tahmini fiyat - 200 dolar.

FX-8370E ve FX-8320E yongaları sırasıyla 3,3-4,3 GHz ve 3,2-4,0 GHz frekansında çalışır. Aynı zamanda, TDP'leri 95 watt'tır. Fiyatı 200$ ve 147$ olarak belirlendi.

Tüm işlemciler bir DDR3-1866 RAM denetleyicisi ve 8 MB üçüncü düzey önbellek ile donatılmıştır. Kilidi açılmış çarpan, hız aşırtmayı kolaylaştırır.

Aynı zamanda AMD, daha önce piyasaya sürülen bazı FX serisi işlemciler için fiyat indirimlerini açıkladı. Böylece, FX-9590 modelinin fiyatı 306 dolardan 230 dolara ve FX-9370 versiyonunun fiyatı 224 dolardan 211 dolara düştü. FX-8350 yongası şimdi 180$'a (önceden 195$), FX-8320 ise 147$'a (önceden 153$) satın alınabiliyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Öğrenme yeteneği gözlerde görülebilir

▪ Kadınlar uyuşturucuyu bırakmakta zorlanıyor

▪ İnsan ve domuz hücrelerinden yaratılan bir embriyo

▪ Y kromozomunun şifresi çözüldü

▪ Huawei'nin en hızlı akıllı telefonu

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Audiotechnics sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ makale Var olma mücadelesi. Popüler ifade

▪ Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl gelişti? Ayrıntılı cevap

▪ makale Seslere göre yönlendirme. turist ipuçları

▪ makale Düşük güçlü verici. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Elektrik büyüklüklerinin ölçümleri. Frekans ölçümü. 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