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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Chiave elettronica K1233KT2. Dati di riferimento

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La chiave a codice elettronico K1233KT2 è un vettore non volatile in miniatura di un codice univoco a 28 bit. Il microcircuito è progettato per funzionare nei sistemi di controllo accessi (ACS) di tipo a contatto. Sulla sua base è possibile realizzare tessere di plastica, portachiavi, braccialetti, chiavi per serrature elettroniche con un numero di codice individuale.

Il microcircuito può essere utilizzato per identificare gli utensili, i lavori in corso e il loro inventario nei sistemi di controllo del processo produttivo automatizzato.

In termini di funzionalità, il microcircuito K1233KT2 dovrebbe essere considerato un'alternativa economica alla popolare chiave DS1990A di Dallas Semiconductor [1; 2], ampiamente utilizzato nei moderni citofoni e dispositivi di blocco, sebbene differisca sia nel protocollo di formazione del codice che nel numero di combinazioni di codice. La programmazione della chiave (introduzione di un codice individuale) viene eseguita durante il processo di fabbricazione.

I chip sono prodotti in custodie di plastica in miniatura KT-26 (TO-92) - per montaggio convenzionale - K1233KT2P (Fig. 1, a), HKT-47 (SOT-89) - per superficie - K1233KT2T (Fig. 1, b).

Chiave elettronica K1233KT2

Piedinatura chiave: 1 - ingresso; 2 - custodia (non utilizzata); 3 - filo comune. In una connessione tipica, il pin 2 rimane libero, ma può essere collegato al pin 3. Il collegamento dei pin 1 e 2 può portare al guasto della chiave.

Principali caratteristiche tecniche*

  • Corrente consumata, mA, a un segnale di livello basso, non inferiore a.....0,6
  • non più ..... 2,2
  • Consumo di corrente, mA, con un segnale di livello basso e una temperatura di 25±10 °С, non inferiore a.....0,8
  • non più ..... 2
  • Differenza di consumo di corrente, mA, a un segnale di livello alto e basso, non inferiore a.....0,5
  • non più ..... 3,3
  • Differenza di consumo di corrente, mA, a un segnale di livelli alti e bassi e una temperatura di 25 ± 10 ° C, non inferiore a..... 0,8
  • non più ..... 3
  • Periodo di trasmissione di un bit, Тp1 µs, non inferiore a.....50
  • non più ..... 230
  • Periodo di trasmissione di un bit, µs, alla temperatura di 25±10°C, non inferiore a.....80
  • non più ..... 200
  • Durata dell'impulso di basso livello, non superiore a ..... 0,4 Tp1
  • Durata dell'impulso di alto livello, non inferiore a ..... 0,6Tp1

* Ad una tensione di alimentazione di 1,4 V e ad una temperatura di -40...+85°C, salvo diversa indicazione.

Valori limite

  • La più alta tensione CC in ingresso, V 3
  • La più grande tensione negativa costante di ingresso, V 0,8
  • Massimo consumo di corrente .... mA 15
  • Campo di funzionamento della temperatura ambiente, °С -40...+85
  • La più alta tensione di elettricità statica, V 4000

Sulla fig. 2 mostra le dipendenze della corrente consumata ai livelli alto 1 e basso 2 dalla tensione di ingresso costante, e in fig. 3 - ramo negativo della caratteristica di ingresso (è convenzionalmente rappresentato nelle coordinate del primo quadrante).

Chiave elettronica K1233KT2 Chiave elettronica K1233KT2

Lo schema a blocchi della chiave K1233KT2 è riportato in fig. 4. Il funzionamento del dispositivo è scandito dagli impulsi del generatore. Il codice individuale programmato viene memorizzato nell'encoder multiplexer.

Chiave elettronica K1233KT2
(clicca per ingrandire)

Dall'uscita del generatore del diagramma di temporizzazione, le informazioni in un codice seriale vengono inviate al transistor di uscita VT1, che è collegato ai terminali 1 e 1 tramite un resistore R3.I circuiti di trasmissione di potenza e informazioni sono combinati, il che consente di collegare la chiave per un nodo esterno con solo due fili.

Quando la tensione di alimentazione viene applicata al microcircuito, il generatore interno viene acceso, l'unità di azzeramento porta il generatore del diagramma di temporizzazione allo stato iniziale e il codice viene trasmesso, a partire dal bit di sincronizzazione. In accordo con il codice programmato, il microcircuito cambia la sua resistenza, provocando un cambiamento nella corrente assorbita. La resistenza cambia bruscamente, assumendo due valori discreti.

Il microcircuito riproduce ciclicamente il codice (fig. 5) alla velocità di un bit per periodo Tm del generatore di clock. La trama è costituita da un bit di sincronizzazione SB, una parola di inizio SS di tre bit e quattro parole di codice binario CS di otto bit, ciascuna delle quali contiene un bit di parità BC.

Chiave elettronica K1233KT2

La trasmissione del bit di clock è un mantenimento della corrente consumata a un livello alto durante l'intero periodo Tm del generatore di clock, e ciascun bit delle parole di inizio e di codice è il mantenimento sequenziale della corrente consumata prima a un livello basso durante il tempo Ti, e poi ad un livello elevato durante il tempo Tm-Ti . Allo stesso tempo, la durata del livello alto Ti1 è approssimativamente pari a due terzi di Tm, e la durata del livello basso Ti0 è un terzo di Tm. In altre parole, la durata dei livelli differisce della metà.

La parola iniziale di 210 cifre contiene il numero di sequenza di sviluppo (0102=7) senza parità. Ogni parola di codice contiene XNUMX bit di codice e un bit di parità che completa la parola di codice con un numero pari di uno nella parola.

Pertanto, un pacchetto di codice di 36 bit (durata - 2,9...7,2 ms a seconda della frequenza del generatore di clock) contiene 7x4=28 bit di informazione, che corrispondono a 228=268 combinazioni di codice. È accettato condizionatamente che il codice inizi con il bit meno significativo. Il complemento di parità del codice binario facilita il controllo della validità del codice letto dal chip.

L'utilizzo di livelli di corrente alternata per la trasmissione delle informazioni consente di ridurre i requisiti per la resistenza di contatto e transitoria del circuito di lettura. La generazione di pacchetti di codice da parte della chiave continua finché è collegata alla fonte di alimentazione.

Il metodo descritto per trasmettere un messaggio in codice porta alla necessità di stabilizzare la tensione di alimentazione. In caso contrario, ad esempio, se alimentato da una sorgente di tensione costante attraverso un resistore di raccolta di corrente, il periodo di trasmissione di zero logico e uno sarà incoerente, il che può rendere difficile la sincronizzazione e la lettura del codice.

Lo schema dell'unità più semplice per la lettura del codice della chiave elettronica è riportato in fig. 6.

Chiave elettronica K1233KT2

Il pacchetto di codici viene rimosso dal resistore di carico R3 nel circuito del collettore del transistor VT1. Questo transistor ha assemblato un regolatore di tensione parametrico con una sorgente esemplare R1VD1R2. Il messaggio di codice rimosso viene inviato attraverso il comparatore al microcontrollore di decodifica. Per ridurre il numero totale di elementi del dispositivo di blocco, si consiglia di utilizzare un microcontrollore con comparatore analogico incorporato.

Il controller cerca un bit di sincronizzazione nella sequenza di codice formata dalla chiave - differisce da tutti gli altri in quanto corrisponde a un livello alto durante l'intero periodo del generatore di clock interno della chiave. Per facilitare la sincronizzazione, il controller può togliere l'alimentazione alla chiave per un breve periodo. Dopo il ripristino dell'alimentazione, la formazione di una sequenza di codice ciclica inizierà con un bit di sincronizzazione.

Letteratura

  1. Sinyutkin A. Serratura elettronica sui tasti-"tablet" iButton - Radio, 2001, n. 2, p. 31-33; N. 3, pag. 30, 31.
  2. Sinyutkin A. Panoramica dei dispositivi della famiglia iButton - Radio, 2001, n. 6, S. 49, 50.

Autori: A. Shestakov, V. Smirnov, Bryansk

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