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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Cambio di codice. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Lo schema proposto può essere utilizzato in qualsiasi dispositivo in cui è necessario limitare l'accesso degli estranei alle modalità di commutazione. A seconda di cosa è collegato all'uscita del circuito (elettromagnete, relè, allarme, ecc.), lo scopo può essere molto diverso, ad esempio disabilitare la modalità di allarme.

Nella versione più semplice, insieme ad un elettromagnete, il circuito può essere utilizzato come serratura a combinazione. La sua apertura è effettuata da un insieme di un codice noto a una cerchia ristretta di persone. Il codice è composto da 4 cifre (su 10 possibili). I pulsanti con determinati numeri devono essere premuti nella sequenza specificata. Ciò consente almeno 5040 possibili scelte di codice.

Il codice può essere modificato facilmente e rapidamente riorganizzando i morsetti con i pulsanti in qualsiasi ordine. Quando si imposta il codice, non è desiderabile occupare i numeri della riga consecutiva (1, 2, 3, 4). È meglio se il codice è composto da numeri casuali, ad esempio: 9, 3, 5, 0.

Il circuito del dispositivo di codifica (Fig. 1.38) è assemblato su due microcircuiti CMOS della serie 561 TM2 (può essere sostituito con 564 TM2). che garantisce elevata affidabilità e funzionamento economico. Il consumo di microcorrente del circuito facilita l'erogazione di alimentazione autonoma in caso di necessità. Funzionerà qualsiasi sorgente di tensione continua non stabilizzata di 4...15 V.

Il circuito elettrico funziona come segue. Nel momento iniziale, quando viene applicata l'alimentazione, il circuito del condensatore C1 e del resistore R1 genera un impulso di trigger zero (log "1" sarà alle uscite 13 e 0 del microcircuito).

Cambio di codice
Riso. 1.38 (clicca per ingrandire)

Quando si preme il pulsante della prima cifra del codice (nel diagramma - SB4), nel momento in cui viene rilasciato, il trigger D1.1 si attiverà, ovvero apparirà un registro sull'uscita D1 / 1. "1", poiché all'ingresso D1 / 5 è presente un log. "1".

Quando si preme il pulsante successivo, se l'ingresso D del trigger corrispondente ha un log. "1", ad es. il precedente ha funzionato, quindi il log. "1" apparirà anche nel suo output.

L'ultimo trigger D2.2 si attiva e, affinché il circuito non rimanga in questo stato per lungo tempo, viene utilizzato il transistor VT1. Fornisce un ritardo nel ripristino dei trigger. Il ritardo è dovuto al circuito di carica del condensatore C2 attraverso il resistore R6. Per questo motivo, l'uscita di D2 / 13 è un segnale log. "1" sarà presente per un massimo di 1 secondo. Questo tempo è abbastanza per far funzionare il relè K1 o l'elettromagnete. Il tempo, se lo si desidera, può essere facilmente aumentato molto utilizzando un condensatore C2 più grande.

Nel processo di composizione del codice, premendo qualsiasi cifra errata si ripristinano tutti i trigger. Se il segnale di controllo per il transistor VT1 viene rimosso dall'uscita non dell'ultimo trigger (ad esempio, dall'uscita D2 / 12), il tempo necessario per premere i numeri di codice sarà limitato. In questo caso, anche se il codice viene inserito correttamente, ma lentamente, il segnale di uscita non apparirà.

Il circuito è posizionato vicino alla tastiera.

Tutte le parti utilizzate, ad eccezione del transistor VT2, possono essere di qualsiasi tipo. Il transistor VT2 viene utilizzato con un guadagno elevato e, se utilizzato come carico anziché come relè elettromagnetico, deve essere sostituito con uno più potente della serie KT827.

Per aprire il fermo della serratura della porta, è meglio non utilizzare un elettromagnete, ma un motore elettrico con cambio. Tali nodi vengono utilizzati come parte degli allarmi per auto per bloccare automaticamente le porte (possono essere acquistati presso il negozio). Consumano una piccola corrente (60...150 mA da 12 V) rispetto a un elettromagnete e consentono di avere una fonte di alimentazione a bassa potenza, particolarmente importante per l'alimentazione autonoma.

Pubblicazione: cxem.net

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Quando si progettano dispositivi RF Bluetooth Low Energy basati su componenti STMicroelectronics, è possibile utilizzare il balun integrale miniaturizzato BALF-NRG-01D3, che sostituisce fino a 10 componenti LC discreti.

Balun BALF-NRG-01D3 è progettato per funzionare con i chip BLUENRGQTR, BLUENRG-MSCSP, BLUENRG-MSQTR e BLUENRG-132. Quando lo si utilizza, il circuito della parte ad alta frequenza del prodotto è notevolmente semplificato, mentre viene ridotta anche l'area del circuito stampato.

Il balun BALF-NRG-01D3 è prodotto utilizzando una tecnologia unica depositando condensatori e induttanze miniaturizzate su un substrato di vetro. Intervallo di frequenza operativa 2400 - 2500 MHz, dimensione del chip 1,4 x 0,85 mm.

Caratteristiche di BALF-NRG-01D3:

Uscita sbilanciata Zant = 50 ohm
L'impedenza di ingresso corrisponde alla famiglia di chip BLUENRG
Bassa perdita di inserzione -1,1 dB
Squilibrio di bassa ampiezza (0,5 dB) e fase (7°).
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