ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Semplice sistema di allarme radio per la sicurezza auto o locali
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Automobile. Dispositivi di sicurezza e allarmi A volte per il telecomando
notifiche quando si protegge un garage o un'auto
È sufficiente il sistema più semplice. In questo caso
il dispositivo proposto può essere utile,
costituito da un trasmettitore radio funzionante
frequenza fissa 26945 kHz e banda stretta
ricevitore Schema elettrico
il trasmettitore è mostrato in Fig. 1. Alta frequenza
la parte è costituita da due cascate su transistor
VT1, VT2 e ha un numero minimo di impostazioni
elementi. Ciò semplifica la sua produzione e
garantisce il funzionamento del circuito senza alcuna regolazione
trasmettitore nella gamma di frequenza 26...30 MHz quando si cambia l'impostazione del quarzo sulla frequenza operativa. Bobine acceleratore L1 e L2
sono avvolti con filo PEL del diametro di 0,12 mm
caso del resistore MLT-0,5 con nominale
resistenza 1...1.8 kOhm e contengono 50 spire
(il disegno è mostrato in Fig. 2.56). Bobine L3, L4 e L5
eseguita su un telaio dielettrico
5 mm di diametro con filettatura a vite
nucleo in ottone con filettatura M4. Contengono
rispettivamente 14, 14 e 15 spire di filo PEL di diametro
0.4...0,5 mm. La bobina L4 è posizionata orizzontalmente
sul circuito stampato. Come nucleo puoi
utilizzare viti in ottone (per questo
dovrai tagliare la testa e fare una fessura
- fessura per cacciavite). Prima di avvitare
lubrificare i loro nuclei con qualsiasi non essiccante
sigillante viscoso. Il circuito utilizza resistori MLT.
condensatori non polari K10-17 (con TKE minimo),
trimmer C10 tipo K4-236, elettrolitico C4 -
K52-1 per 22 V. Parte modulante del trasmettitore
implementato su un singolo chip CMOS digitale
serie. Un generatore è assemblato sugli elementi D1.2 e D1.3
impulsi a bassa frequenza con una frequenza (circa 1000
Hz), che commutano utilizzando l'elettronica
chiave sull'elemento chip D1.4 alimentazione
auto-oscillatore ad alta frequenza. Modulante
la frequenza può essere modificata modificando gli elementi C2, R2
e R3 impostano uno qualsiasi nell'intervallo da 300 a 2000 Hz. Quando il circuito del sensore F1 è chiuso
-
il generatore non funziona e l'intero circuito è in modalità standby
consuma microcorrente (non più di 0,05 mA). A
aprendo F1 - il trasmettitore è acceso.
Trasmettitore funzionante con impulso al 100%.
la modulazione consuma una corrente non superiore a 100 mA. Tensione di alimentazione del circuito
il trasmettitore può trovarsi nel campo 9...13 V.
In questo caso, la potenza di uscita del trasmettitore è
l'impulso non è superiore a 0,8 W. La configurazione del circuito è la seguente:
ottenuto utilizzando nuclei sintonizzati
bobine di uscita RF di massima ampiezza
segnale. Per fare ciò, prima connettiti
carico attivo equivalente all'antenna, Fig. 2 e
nucleo delle bobine L3, L4 e condensatore C10
otteniamo la risonanza nei circuiti del filtro P. Regolazione finale
eseguita con l'antenna collegata
indicatore di campo elettromagnetico utilizzando
bobina con nucleo in ferrite L5 e condensatore
C11. Il circuito più semplice di un indicatore a banda larga
campi è mostrato in Fig. 3. L'antenna del trasmettitore può
fungere da perno metallico (800...1200 mm) o
qualsiasi filo teso lungo circa 1...2.5 m.
Quando si installa il dispositivo su un desktop
in un oggetto, un'antenna filare attira meno l'attenzione e talvolta lo consente
renderlo di dimensioni proporzionate alla lunghezza
onde (fino a 10 m), che aumenta l'efficienza
emissione del segnale. Per la versione portatile
progettazione del trasmettitore come un'antenna
comodo da usare telescopico, da qualsiasi
radio o televisione domestica. E per
Il dispositivo sarà alimentato da 8 batterie
NkHz-0,5. Riso. 2. Collegamento di un carico d'antenna equivalente per impostazioni del trasmettitore Riso. 3. Indicatore di campo a banda larga Tutti gli elementi del circuito
trasmettitore radio posto sul circuito stampato
dimensione 105x35 mm da un lato
laminato in fibra di vetro con spessore 1...2 mm, fig. 4. Parte ad alta frequenza
il ricevitore è realizzato su un integrato analogico
microcircuito DA1 (K174ХА2) utilizzando un circuito supereterodina,
riso. 5. L'oscillatore locale interno è stabilizzato secondo
frequenza del quarzo ZQ1 (26480 kHz), che fornisce
Affidabilità della ricezione quando la temperatura cambia e
tensione di alimentazione. Frequenza dell'oscillatore locale
selezionato sotto la frequenza del segnale ricevuto di 465
kHz. Scaricato tramite miscelatore interno
la frequenza intermedia viene amplificata e ricevuta
al rilevatore VD2. Il diodo VD1 migliora le prestazioni dell'incasso
sistemi di controllo automatico del guadagno
ricezione modulata a impulsi segnali. Ciò che garantisce la prestazione ricevitore e a distanza ravvicinata da trasmettitore. Preamplificatore
segnale ad alta frequenza sul transistor VT1
consente di aumentare la sensibilità del ricevitore
fino a 3...5 µV (rumore interno del microcircuito
limitare ulteriori aumenti
sensibilità). Circuito di ingresso L1-C2-C3 e
il transistor del collettore VT1 (C5-L3) è regolato su
frequenza del trasmettitore utilizzando la ferrite
nuclei. L'antenna del ricevitore può essere uno spillo
realizzato in filo rigido lungo 400 mm. Riso. 4. Topologia e layout del PCB elementi trasmettitori radio Impulsi a bassa frequenza dopo
il rilevatore VD2 viene alimentato ad un amplificatore montato su
transistor VT2...VT3, fig. 6. Valore dei resistori R13 e
R18 è selezionato in modo che in input
segnale a bassa frequenza con ampiezza di 20 mV (per impostare applicare un segnale sinusoidale da
generatore) - l'uscita aveva un simmetrico
limitazione di ampiezza. Affinché il ricevente dia
segnale di avviso solo quando si riceve il proprio (on
sfondo di altri segnali e interferenze), sugli elementi
C26...C28, L7 filtro assemblato a banda stretta per frequenza
circa 1000Hz. La larghezza di banda del filtro è 200 Hz. IN
in caso di comparsa all'uscita del rilevatore ricevitore
frequenze in questa gamma con un livello superiore a 20 mV
all'uscita dell'elemento logico apparirà DD1.2/8
impulsi brevi. Caricano il condensatore C30
al livello di registro "1". In questo caso, l'output
apparirà il log dell'inverter DD1.3/12. "0". Diodo VD4
è bloccato, il che consente al suono di funzionare
generatore automatico su DD1.4, DD1.5. Frequenza del generatore
può essere regolato utilizzando il resistore R23 così
per ottenere il massimo volume operativo
emettitore piezoelettrico ZGI 8 (ZP-25). Di solito questa frequenza
circa 2 kHz (risonanza interna dell'emettitore). Topologia unidirezionale
Il circuito stampato del ricevitore è mostrato in Fig. 7.
Gli elementi R22, R23 e C31 si trovano sopra il microcircuito
DD1. Per ottenere un'elevata densità di imballaggio
la maggior parte dei resistori sono installati
verticalmente sul tabellone. Utilizzato durante l'installazione
resistenze fisse tipo C2-23, trimmer R18
tipo SPZ-19a, condensatori tipo K10-17 e KM-4,
polare C9, C12...C14, C20 tipo K50-35 per 22 V.
L'emettitore piezoelettrico ZGI 8 può essere sostituito con ZP-25.
I diodi KD521 possono essere sostituiti con qualsiasi impulso. Le bobine L1 e L3 sono realizzate
telaio con un diametro di 5 mm con filo PEV-2 con un diametro di 0,23
mm e contengono 14 giri. La bobina L2 ha
design per installazione orizzontale su
asse Contiene negli avvolgimenti: 1-12 giri, 2-3
girare sopra l'avvolgimento primario, diametro del filo
0,4 mm. Per l'accordatura viene utilizzato qualsiasi nucleo di ferrite ad alta frequenza. Progettazione della bobina del circuito
è possibile utilizzare la frequenza intermedia L4...L6
già pronti, da radio in miniatura o
- se ci sono tutti i nodi in entrata - eseguito
indipendentemente utilizzando filo PEL con un diametro di 0,1 mm e
contengono 80 giri. Per realizzare una bobina
Il filtro L7 utilizza due ferriti armate
(600...2000NM) tazze di misura standard B14 (senza rifilatore
nucleo). L'avvolgimento è avvolto con filo PEL
con un diametro di 0,08 mm fino al riempimento del dielettrico
telaio e si trova all'interno delle coppe in ferrite.
La frequenza di risonanza del circuito L7-C27 (1000 Hz) può
differire da quello specificato. In questo caso
sarà richiesto nel trasmettitore durante la configurazione
impostare la stessa frequenza di modulazione. Iniziamo a configurare il ricevitore con
decoder quando si alimenta il circuito con una tensione di 7,5 V.
Alimentando un segnale sinusoidale da un generatore a bassa frequenza
(15...20 mV) all'ingresso del decoder,
i resistori R13 e R18 raggiungono la simmetria
limitando il segnale sul resistore R19 quando
variazione della tensione di alimentazione. Riso. 7.a) Topologia PCB del ricevitore Riso. 7.b) Disposizione degli elementi Dopodiché determiniamo
frequenza di risonanza del filtro (la misuriamo). Impostazione dell'alta frequenza
parte del ricevitore si riduce principalmente alla configurazione
circuiti che utilizzano nuclei di ferrite. Per
che richiede un generatore ad alta frequenza. Il ricevitore deve salvare
operabilità quando la tensione cambia
intervallo 6,6...9 V. Consumo di corrente del circuito
non è superiore a 12 mA. In caso di utilizzo
per alimentare il ricevitore con sei batterie di tipo
D-0.26D funzionamento autonomo continuo può
fare 20 ore. Design dell'alloggiamento del ricevitore
simile a quello mostrato per l'elettroshock
dispositivi. Le batterie sono inserite
bicchieri incollati insieme da cartone. Secondo stampato
il pannello è montato sulle pareti laterali in plexiglass
Spessore 4...5 mm (la stessa scheda prevede
collegamento elettrico tra le batterie).
Il telaio formato da due assi viene avvolto
cartone e incollato (dovrebbe essere facilmente
decollare). Dopodiché dai una bella occhiata
la carrozzeria sarà aiutata da una pellicola decorativa in tinta con il colore
legno (è più conveniente se autoadesivo). Pubblicazione: cxem.net
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