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

Telefon görüşmesi ile bekçi köpeği. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

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

makale yorumları makale yorumları

Amatör radyo literatüründe açıklanan koruma cihazları genellikle arabaları, apartmanları, garajları ve diğer nesneleri korumak için uygundur. Burada önerilen cihaz aynı zamanda evrenseldir ve abonenin otomatik olarak aranması işlevi, önemli bir devre iyileştirmesi ile ilişkili değildir.

Bekçinin mantığı aşağıdaki gibidir. Güç açıldığında, güvenlik sensörlerinin durumuna yanıt vermediği bir gecikme döngüsü oluşturur. Sensörlerin kontakları kapalıysa, oluşturulan gecikme döngüsünden sonra cihaz watchdog moduna ayarlanır.

Watchdog modunda sensör kontakları gecikmeli olarak açılırsa, cihaz alarm aktüatörünü açmadan önce bir duraklama oluşturur; bu süre zarfında cihaz kapatılabilir. Ancak sensör kontakları gecikmeden açılırsa, aktüatör hemen bir alarm verir.

Güvenlik sensörlerinden herhangi birinin kontağı açıldığında koruma modunda çalışan cihaz, kullanıcı tarafından belirtilen telefon numarasından aboneyi otomatik olarak arar.

Makinenin tüm döngüsünün bölündüğü beş arama denemesinin her birinde, hat sıfırlanır, ardından arama ve bekleme duraklaması gelir. Yürütme cihazı tarafından yayılan sesli alarm sinyali, ahizeyi kaldırırken abone tarafından kolayca tanınır.

Bir çevrim denemesinin yürütme süresi yaklaşık 40 s'dir. Makine hem bağımsız olarak hem de başka bir alarm sisteminin parçası olarak çalışabilir.

Yukarıdaki fonksiyonlara ek olarak, cihaz, abone numarasının sessiz aranması için tüm telefon setlerinin kapatılmasını sağlar.

Watchdog'un devre şeması, Şek. 1. Şekilde daire içine alınmış bir A1008 devre kartı ile desteklenen K1VZh2 yongasında bir çevirici bulunan bir el cihazı içerir. 1 noktalı çizgilerle.

Telefon görüşmesi ile bekçi köpeği
(büyütmek için tıklayın)

Tam bir çalışma döngüsü, senkron girişine F çıkışından (fg / 60e1) darbelerin beslendiği 2'a (DD6 mikro devresinin M çıkışı) bir karşı bölücü ayarlar. Ve ahizeyi değiştirmek için darbeler T1 ve TK çıkışlarından (yarım periyot faz kayması ve fg / 2e6 frekansı vererek) alındığından, F çıkışından altmış darbe geçtiğinde, herhangi birinden altı darbe geçer. T1-T4 çıkışları.

T4 çıkışından gelen ilk darbe, DD3.2 tetikleyicisinde kademeli olarak uygulanan alarm tetikleme gecikmesini oluşturmak için kullanılır. Bu kademeye dahil edilen C6, R10, R15, VD4 öğeleri isteğe bağlıdır - DD1 yongasına kodlayıcıdan güç sağlandığında darbenin yalnızca ilk ("pürüzsüz") kenarını kesmek için gereklidirler. Bununla birlikte, enkoder kullanılmazsa, DD2 çipinin T4 çıkışının pin 1'si doğrudan tetik D11'nin C girişinin pin 03.2'ine bağlanabilir. Bu durumda, tetikleyici, sensörlerin S4 girişi S tarafından tek duruma ayarlandıktan sonra, yani beş çağrı denemesinden ilkini geçtikten sonra T1 çıkışında pozitif bir düşüş ile sıfır durumuna ayarlanır. DD3.2 tetikleyicisinin çıkışındaki düşük seviyeli voltaj, R3 direncinden akan hacim tarafından transistör VT16'ün açılmasını engellemez. Böylece, gecikmeden sonra aboneyi aramak için beş deneme yapılır. T4 çıkışından gelen aynı yüksek seviyeli darbe DD2.2 anahtarını açar ve böylece jeneratör kondansatörü C5 ile paralel olarak ek bir C7 kondansatörü bağlar; bu durumda jeneratörün saat frekansı azalır ve T4 çıkışından gelen darbenin azalması geçene kadar değişmeden kalır.

Zaman ayar devresi R4R5 ve paralel bağlı C7 ve C5 bir çevrimin süresini belirler ve R4R5C5 devresi T1 ve T3 çıkışlarından gelen anahtarlama darbelerinin süresini ve bu darbeler arasındaki duraklamaları belirler.

Hattın değiştirilmesi ve numaraların çevrilmesi için gerekli gecikmeler, jeneratör yüksek frekansta çalışırken ve yaklaşık 1 s olduğunda T1 ve T1 çıkışlarındaki darbeler arasındaki faz kayması ile sağlanır. S1 sensörü tetiklendiğinde, DD6 mikro devresinin sayaçlarının R girişlerine yüksek seviyeli bir sinyal beslenir; sonuç olarak, F çıkışında düşük seviyeli bir voltaj ayarlanır ve darbelerin R2VD1 zinciri aracılığıyla R girişlerine geçişini engeller. Düşük seviyeli sinyal tam bir döngü için F çıkışında tutulur ve ayrıca D2.3 anahtarıyla transistör VT11'i açar. Kızılötesi LED VD13 bu sinyalle açılır ve VD11 LED'i tarafından aydınlatılan fotodiyot VD4.1 üzerindeki voltaj düşüşü azalır, bu da DD21 anahtarının açılmasına yol açar. Anahtar etkinleştirildiğinde, K5VZh1008 mikro devresinin 1 ve XNUMX numaralı pinlerini birbirine bağlar, yani el cihazı klavyesindeki ilgili paralel tuş gibi "" " sembolüyle hattın bağlantısını keser.

DD 3 mikro devresinin T1 çıkışıyla ilişkili kanal benzer şekilde çalışır, tek fark burada yüksek seviyeli sinyalin VT2 transistörünü açması ve DD4.2 anahtarının K19VZh5 mikro devresinin 1008 ve 1 pinlerini birbirine bağlayarak, tekrar aramayı yürüten "*" sembollü tuş gibi. Böylece, F çıkışından gelen düşük seviyeli bir darbenin ahizeyi hatta bağladığı, yaklaşık 1 s süreli yüksek seviyeli bir darbenin hattın sıfırlanmasına neden olduğu ve ardından gelen yüksek seviyeli darbenin bir süre sonra olduğu ortaya çıkıyor. T3 çıkışından duraklama, hafızaya alınan son numaranın yeniden aranmasına neden olur.

Tam çevrim sonunda DD1 çipinin sayacının F çıkışındaki yüksek seviyeli voltaj DD2.1 anahtarını açar ve jeneratörü durdurur.

DD3.1 tetikleyicisinde, cihazı silahlı moda ayarlamak için bir gecikme uygulanmıştır. Güç açıldığında, bu tetik asenkron giriş S tarafından başlangıç ​​durumuna ayarlanır ve DD1 yongası sıfırlanır. Transistör VT3, DD3.1 tetikleyicisinin doğrudan çıkışından kapalı bir yüksek seviyeli sinyal olarak ortaya çıkıyor ve DD1 mikro devresinin sayacının F çıkışından C girişine, yani pozitif bir voltaj düşüşü gelene kadar kapalı kalıyor. tam döngünün sonu. VD5 ve VD6 diyotları aracılığıyla, DD3 mikro devresinin tetik çıkışlarından gelen sinyaller, DD2.3 ve DD2.4 anahtarlarının mantık girişlerine beslenir, mevcut boş çevrim döngüsü (çağrı girişimi) sırasında hat değiştirmeyi ve aramayı yasaklar, bu, cihazı devreye almak için gecikme süresini belirler.

Anahtar modunda çalışan kompozit transistör VT4VT5, kollektör yükünü (çıkış 9) değiştirir ve K1 rölesi etkinleştirildiğinde, K1.1 kontaklarıyla paralel telefonları kapatır. Kompozit transistörün yükü, [2]'de açıklanan bir siren veya başka bir sinyal cihazı olabilir.

Güç kapalıyken, cihaz ahizenin çalışmasını etkilemez, çünkü DD4.1 anahtarı şu anda açıktır ve ahizenin durumu, çıkışlarını değiştirmek için değiştirilmiş SA3 mekanik anahtarı tarafından belirlenir. Tuş takımındaki Reset" düğmesi ve DD4.2 tuşu kapatılır ve klavyenin çalışmasını etkilemez.

Sensör gecikme olmaksızın A kartının 1 ve 2 numaralı terminalleri arasındaki kablo kopmasına bağlanır (Şekil 2'de - karşılık gelen kablo köprüsü yerine).

Kurma ve devre dışı bırakma için [3]'te yayınlanan kod cihazını da kullanabilirsiniz. Kurulum ve sıfırlama çıkışları, DD1 tetikleyicisinin karşılık gelen girişine bağlanır ve DD1 çipine giden güç, burada açıklanan kod sisteminin tetikleyici 02.2'nin ters çıkışından düşer.

Burada önerilen güvenlik cihazı, geleneksel bir basmalı telefon seti ile birlikte çalışmak için de uygundur. Bu durumda, sadece transistör anahtarlarındaki IR LED'lerini uygun parametrelere sahip bir elektromanyetik röle ile değiştirmek ve elektronik anahtarları değiştirmek için kontaklarını kullanmak gerekir. Bu durumda, elbette, telefon setine üç telli ek bir esnek kablo bağlanacaktır.

Şimdi kısaca ayrıntılar hakkında. Oksit kapasitörler - K50-16 veya K50-35, kapasitörlerin geri kalanı, büyük bir TKE'ye sahip olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir seramiktir; dirençler - MLT veya S2-29. Diyot VD17 - KD208 serisinden herhangi biri veya benzeri. KD522 serisinin diyotları, B harf indeksi veya diğer silikon darbeleri ile olabilir. VD9 LED - AL307 serilerinden herhangi biri; VD11 ve VD12 - AL107 veya AL106 serisi. Valf modunda çalışan VD13 ve VD14 fotodiyotlarının işlevleri, minimum karanlık akıma göre seçilen AL106A ışık diyotları ile gerçekleştirilebilir. Transistörler KT3102E ve KT3107A, aynı yapıların herhangi bir düşük gücü ile en az 80 taban akım transfer katsayısı ile değiştirilebilir.

En az 100 mA'lık bir akımdaki güç kaynağı, 12 ... 13 V'luk bir voltaj sağlamalıdır - bu, elbette, VT4VT5 kompozit transistörün yükü tarafından tüketilen akım değerini hesaba katmaz.

Cihazın güvenlik parçasının ve anahtarın (A2 bloğu) detayları, tek taraflı folyo fiberglastan yapılmış ayrı panolara monte edilmiştir. A1 bloğunun baskılı devre kartı ve üzerindeki parçaların yerleşimi şekil 2'de gösterilmiştir. XNUMX. A2 bloğunun parçalarının montajı basittir ve menteşeli yöntemle gerçekleştirilebilir.

A2 bloğunun kartı, ahizenin gövdesine örneğin dinamik başlığın yakınında boş bir yere yerleştirilir ve cihazın diğer parçalarından güvenilirlik için izole edilir.

VD13 ve VD14 fotodetektörlerini, standın üzerine yerleştirilmiş el cihazındaki lensleri, standa yerleştirilen ilgili IR LED'leri VD11 ve VD12'ye doğru yönlendirilecek şekilde, ahize muhafazasının alt kısmına yerleştirmek uygundur. Standdaki LED'ler ve tüpteki fotodiyotlar için delikler, iyi bir hizalama sağlamak için tüp standa yerleştirildiğinde hemen delinir. LED ile her bir opto-çiftin fotodiyodu arasındaki mesafe 0,5...3 mm arasında olabilir.

Standa monte edilen LED'ler, A1 bloğunun panosuna üç telli esnek bir kablo ile bağlanır (iyi görülebilecek yerlere döşenmezler) ve panonun kendisi uygun boyutlarda metal veya plastik bir kasaya yerleştirilir. VD9 LED, kasanın ön panelinde görüntülenebilir.

Hatasız kurulum ile, bir güvenlik cihazının kurulması, istenen yanıt gecikme süresi elde edilene kadar C5 kapasitör seçimine indirgenir. Buna duyulan ihtiyaç, sıfırlamadan sonra K1IE4 mikro devrelerinin farklı kopyaları için T176-T12 çıkışlarının durumunun belirsiz olması, ancak her sıfırlamadan sonra bu durumun geri yüklenmesi ile açıklanmaktadır.

A2 bloğunun tuşlarının güvenilirliğini artırmak için, el cihazında çalışan KS133A zener diyotu KS147A ile değiştirilmelidir ve DD2 elemanının 4.1 nolu terminali ile K3,6VZH14 çevirici çipinin 1008 ve 1 nolu terminallerine giden iletken arasında, 25. .240 kOhm dirençli bir direnç R330'in dahil edilmesi tavsiye edilir.

Edebiyat

1. Pukhalsky G. I., Novoseltsev T. Ya. Dijital mikro devrelerde ayrı cihazlar tasarlama. - M.: Radyo ve iletişim, 1990.
2. Koretsky V. Elektronik siren. - Radyo, 1987, No. 10, s. 51, 52.
3. Gavrilin Yu., Gorbunov B. Duyusal elektronik kilit. - Radyo, 1982, No. 4, s. 23.

Yazar: D. Alekseev, Moskova; Yayın: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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

yapay güneş 08.12.2020

Çin'de bilim adamları, termonükleer enerji üretmesi gereken bir "yapay güneş" başlatmayı başardılar. Chengdu şehrinde ilgili deneyler yürütülüyor.

Araştırma merkezinden uzmanlar, bu tür cihazların yeni neslini temsil eden bir füzyon reaktörü üzerinde çalışıyorlar. Bu gelişme, Güneş'in çekirdeğinden on kat daha yüksek bir sıcaklıkta performansı koruyabilir.

Özellikle tokamak tipi HL-2M adı verilen aparat 150 milyon santigrat dereceye kadar "ısıtıyor". Bu sonuç, HL-2A adını taşıyan önceki modelden neredeyse üç kat daha yüksektir. Cihaz, ısıtılmış plazmanın manyetik alan nedeniyle döndürüldüğü bir vakum odası gibidir.

Sentez reaksiyonu, aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle gözlenir. Ayrıca aparatın manyetik plazmayı 10 saniye tutabildiği de not edilmiştir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Gluten intoleransı ve kistik fibroz arasında bağlantı bulundu

▪ araba çatı aküsü

▪ Tamamen karanlıkta yaşayan bitkiler yarattı

▪ IBM, flash bellek kapasitesini 100 kat artırdı

▪ Dilbilimin hizmetinde diş protezi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Web sitesinin radyo bölümü. Makale seçimi

▪ Marcus Fabius Quintilian'ın makalesi. Ünlü aforizmalar

▪ makale Hangi sporcular melezlerini kaynaştırmak için Olimpiyat madalyalarını kesti? ayrıntılı cevap

▪ Makale Böcekler. turist ipuçları

▪ makale Arayan kimliği olan telefonlarda telesekreter. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Güç kaynağına buzzer. 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