ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Chiave senza contatto. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Dispositivi di sicurezza e segnalazione di oggetti A differenza di una normale chiave meccanica o di una chiave elettronica (carta magnetica), questa non necessita di essere rimossa e inserita nella serratura. Quando una persona con questo dispositivo si avvicina alla porta entro 0,5 m, la serratura della porta con azionamento elettrico (elettromagnete) si aprirà automaticamente. La chiave stessa ha dimensioni leggermente più grandi di una scatola di fiammiferi (70x54x17 mm) e può essere facilmente riposta in qualsiasi tasca.
Nella sua forma più semplice, il sistema è costituito da un trasmettitore in miniatura (chiave) e un ricevitore sintonizzato sulla sua frequenza, nonché da un attuatore con una fonte di alimentazione. Il dispositivo può trovare altre applicazioni, ad esempio disabilitare la sicurezza. Senza conoscere la posizione del ricevitore, non è possibile utilizzare tale chiave. Il circuito del trasmettitore, Fig. 2.11, è assemblato su un singolo transistor funzionante in modalità microcorrente. L'induttanza L1 e i condensatori C2, C3 assicurano il funzionamento dell'auto-oscillatore ad una frequenza di circa 200 kHz. Per l'alimentazione sono state prese quattro compresse di batterie del tipo D-0,115. La corrente consumata dal trasmettitore non supera 1,6 mA e una carica della batteria è sufficiente per il funzionamento continuo del circuito per tre giorni
Come caricabatterie è possibile utilizzare il circuito più semplice con alimentazione senza trasformatore da una rete a 220 V, Fig. 212. In questo caso, non è necessario aprire il corpo della chiave: la connessione al caricabatterie avviene tramite un connettore X1 in miniatura. Il LED HL1 è installato sul corpo del caricabatterie e funge da indicatore della presenza di tensione, mentre il diodo zener VD2 limita la tensione di uscita. Potrebbero essere necessarie dalle 4 alle 10 ore per caricare completamente le batterie. Il circuito del ricevitore è mostrato in Fig. 2.13. Il segnale indotto nella bobina L1 è amplificato dai transistor VT1 VT3. Il rilevamento del segnale viene effettuato dal transistor VT4 (rivelatore attivo), VT5 e VT6 (nel collegamento a diodo) assicurano la stabilizzazione del punto operativo degli stadi di amplificazione. Due circuiti risonanti (L1-C1-C2 e L2-C8) sono sintonizzati sulla frequenza del trasmettitore utilizzando nuclei di ferrite. Ciò garantisce l'amplificazione a banda stretta del ricevitore e il funzionamento (la comparsa di tensione zero sul collettore del transistor VT7) solo dal trasmettitore con una certa frequenza. Una variante del circuito di alimentazione e attuatore con l'inclusione dell'elettromagnete YA1 è mostrata in Fig. 2.14. Il condensatore C1 fornisce un ritardo nella risposta del transistor VT2 in presenza di rumore casuale all'uscita del ricevitore.
Caratteristiche del progetto. I resistori fissi possono essere di qualsiasi tipo, vengono utilizzati condensatori polari elettrolitici del tipo K50-16, i restanti condensatori sono del tipo K10-17 (KM-4).
L'installazione dei circuiti del dispositivo è realizzata su laminato in fibra di vetro con uno spessore di 1,5 mm. La topologia PCB per il trasmettitore e il ricevitore è mostrata in Fig. 2.15 e 2.16. Nel trasmettitore l'installazione degli elementi radio si trova sul lato dei conduttori stampati. Le batterie vengono premute contro la scheda con una piastra in fibra di vetro rivestita in alluminio (non mostrata). Il microinterruttore S1 tipo PD9-2 può essere sostituito con un pulsante che dovrà essere premuto avvicinandosi al ricevitore Per realizzare le bobine L1 (ricevitore e trasmettitore), si prende una barra di ferrite di grado 400NN (o 600NN) con un diametro di 8 mm da qualsiasi antenna magnetica di un ricevitore domestico (per la sintonizzazione, si usa un pezzo lungo 20...30 mm di solito abbastanza). Le bobine sono avvolte con filo PELSHO con un diametro di 0,06 (0,08) mm e contengono 300 spire al ricevitore e 200 spire al trasmettitore (su un telaio di carta lungo 45 mm). Dopo l'avvolgimento le spire vengono fissate con colla tipo “Moment”. Per fabbricare la bobina L2 nel ricevitore, sono stati presi il telaio e le coppe di ferrite dai circuiti a frequenza intermedia dei ricevitori radio in miniatura, Fig. 2.17. L'avvolgimento contiene 1 - 160 giri, 2 - 200 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,08 mm. Si consiglia di eseguire gli avvolgimenti separatamente negli scomparti, avvolgendo l'avvolgimento 1 nella parte superiore.
Quando si installa il ricevitore, è meglio posizionarlo all'altezza della posizione della chiave; inoltre, per ottenere il massimo raggio di rilevamento, è importante la posizione delle bobine del trasmettitore e del ricevitore: devono avere lo stesso schema di radiazione, cosa che accade nel caso di una posizione simile: orizzontale o perpendicolare al suolo. In conclusione si può notare che per aumentare la sicurezza della chiave è facile introdurre una modulazione della frequenza dell'autooscillatore con un messaggio in codice o una frequenza più bassa (modulazione di impulso), che complicherà leggermente il circuito, ma renderà difficile per una persona che abbia familiarità con il principio di funzionamento di questo sistema falsificare la chiave. La modulazione del trasmettitore aumenterà anche il tempo di funzionamento continuo del trasmettitore senza ricaricare le batterie. È conveniente utilizzare il circuito del generatore mostrato in Fig. 1.40 come modulatore. XNUMX. In questo caso, nel ricevitore, dopo il rilevatore, viene installato un semplice filtro sintonizzato sulla frequenza di modulazione. Pubblicazione: cxem.net Vedi altri articoli sezione Dispositivi di sicurezza e segnalazione di oggetti. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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