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Un guardiano fotografico con un raggio pulsante. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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In molti casi è necessario un sensore del genere che possa funzionare sia al buio completo che alla luce del sole, rimanendo impercettibile all'intruso. Vengono subito in mente diversi schemi, il primo è quello in cui vengono utilizzati raggi invisibili all'uomo. Il resto del circuito dovrebbe funzionare normalmente.

Protezione per foto a fascio pulsante
Fig. 1. trasmettitore di luce infrarossa

Il metodo più semplice (in termini di design) in questo caso sarebbe quello di utilizzare un fascio di luce continuo che illumina la fotocellula. Nel 99% dei casi questo metodo funziona bene, ma nel restante 1% dei casi si imbatte in un rapinatore che, per esperienza o per informazione ricevuta, sa dove si trova la fotocellula e dirigendo su di essa la sua fonte di luce, può passare inosservato. Qui abbiamo bisogno di una protezione fotografica più perfetta.

Il raggio di luce in un tale fotoguardia può essere reso pulsante modulandolo con una bassa frequenza, mentre il fotorilevatore può essere reso sensibile solo ad una certa frequenza di modulazione del raggio.

Lo schema mostrato in fig. 1 interrompe un raggio di luce infrarosso invisibile (IR) a 1500 Hz. Qui D1 è un elemento di tipo XC-880-A, Radio Shack 276-143. Il raggio cade sul fotorilevatore di raggi IR, il cui ruolo è svolto da un fototransistor nel circuito di Fig. 2.

Protezione per foto a fascio pulsante
Fig.2. fotorilevatore a infrarossi

Lavoro di schema. Iniziamo con il trasmettitore di luce nella Figura 1. Un oscillatore funzionante a una frequenza di 555 Hz è montato su un timer tipo 1500. Un LED a infrarossi è collegato alla sua uscita, che pulsa alla frequenza del generatore. La frequenza dell'oscillatore è determinata dai valori dei resistori R2, R3, R4 e del condensatore C1. Il resistore variabile R4 sintonizza finemente il trasmettitore sulla frequenza del fotorilevatore. La frequenza operativa specifica del successore non è così importante, poiché è facile adattare ad essa la frequenza del fototrasmettitore. Il resistore R1 limita la corrente attraverso il LED. Riducendolo, è possibile aumentare l'emissione luminosa del LED, ma prima è necessario assicurarsi che la corrente attraverso il LED non superi il massimo consentito. Il circuito del fotorilevatore mostrato nella Figura 2 è un po' più complesso del semplice circuito del fototrasmettitore, ma in realtà è anch'esso un circuito semplice.

Un transistor rivelatore di luce infrarossa Ql (Radio Shack 276-142) riceve un raggio pulsato da un fototrasmettitore e invia un segnale di tensione CA di piccola ampiezza a un circuito a doppio ponte a T. Se guardi da vicino, puoi vedere che l'ingresso e l'uscita del ponte a T sono collegati alla base e al collettore del transistor Q2. L'intero complesso forma un amplificatore risonante, il cui guadagno massimo ricade sulla frequenza di risonanza. A questa frequenza, la resistenza del ponte a T è massima, e quindi il feedback negativo indotto attraverso di esso è minimo. A causa di questa proprietà, il transistor Q2 amplifica solo il segnale a 1500 Hz proveniente dal fototrasmettitore. Inoltre, il segnale con frequenza di 1500 Hz viene amplificato dal transistor Q3 ad un livello sufficiente per far funzionare il rivelatore con un raddoppio della tensione sui diodi D1 e D2. Una tensione costante dalla sua uscita attraverso il resistore R2 apre il transistor Q4, che chiude su se stesso i terminali B e C.

Assemblaggio dello schema. Scegli il design del dispositivo a tua discrezione. Quando si posiziona il LED del trasmettitore e il fototransistor del ricevitore, assicurarsi che non siano esposti alla luce diretta. Ciò può essere ottenuto al meglio posizionando il fototransistor insieme alle parti in un alloggiamento a tenuta di luce. Praticare un foro di diametro inferiore a 1 cm su un lato della scatola e posizionare il fototransistor a 2,5 cm davanti ad esso. Con questa disposizione del fototransistor, il segnale del trasmettitore lo raggiungerà con una luce laterale scarica. Se il LED del trasmettitore è posizionato allo stesso modo, l'affidabilità del circuito aumenterà.

Uso del dispositivo. Determina il luogo in cui è più probabile che passi il criminale. Posizionare il ricevitore e il trasmettitore di conseguenza per proteggere l'area. Il dispositivo funziona al meglio quando la distanza tra trasmettitore e ricevitore è inferiore a 5 M. È sempre meglio sperimentare per trovare la posizione migliore per il dispositivo.

Dopo aver trovato un posto per entrambe le parti del dispositivo, accendere l'alimentazione di ciascuna e collegare un voltmetro CC al catodo del diodo D1 del ricevitore. La seconda uscita del voltmetro è collegata a un filo comune. A seguito delle letture del voltmetro, sintonizzare il trasmettitore utilizzando il resistore R4 sulla frequenza del ricevitore secondo le letture massime del voltmetro, mentre la tensione al catodo del diodo D1 dovrebbe essere almeno 1,5 V e raggiungere 5 V con diminuendo la distanza tra trasmettitore e ricevitore. I terminali B e C possono essere collegati a qualsiasi sistema di allarme NC. La cosa principale qui quando lo accendi è osservare la polarità. Per funzionare con qualsiasi allarme esistente, è anche possibile attivare un relè elettromagnetico tra il morsetto B e il positivo dell'alimentazione del ricevitore.

Qualunque sia lo schema di fotoguardia scelto, l'importanza di un corretto posizionamento delle fotocellule non può essere sottovalutata. I sensori posizionati male potrebbero non rilevare un intruso, ma causeranno una serie di falsi positivi. È difficile pensare a qualcos'altro che riduca l'efficacia complessiva di qualsiasi allarme tanto quanto un falso allarme. Hanno spaventato i lupi in modo che nessuno credesse quando sono effettivamente arrivati.

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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