Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Автономное охранное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Охрана и безопасность

Комментарии к статье Комментарии к статье

Вниманию читателей предлагается автономное охранное устройство. Во времена недостатка свободных телефонных пар подобными "автономками" промышленного изготовления, не оснащенными средствами передачи информации о тревожной ситуации на центральный пульт охраны, оборудовали многие объекты, где имелись материальные ценности, - склады, магазины, сберкассы, особенно в сельской местности.

Предлагаемое устройство построено по такому же принципу и предназначено еще и для квартир, домов, дач или гаражей, оборудованных несколькими охранными датчиками. Громкий сигнал тревоги прозвучит при срабатывании любого из них.

Автономное охранное устройство
Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Схема устройства показана на рис. 1. В авторском варианте к нему были подключены два промышленных охранных датчика: извещатель охранный поверхностный звуковой И0329Б "Астра-С" (реагирует на разрушение оконных стекол) и инфракрасный датчик движения "Reflex" фирмы Техесот. Контакты исполнительных реле этих датчиков обозначены на схеме соответственно К1.1 и К2.1 и соединены последовательно. Пока на датчики не подано питание (напряжение 12 В), эти контакты разомкнуты.

После включения устройства выключателем SA1 на стабилизатор напряжения DA2 поступает через диод VD6 напряжение от источника сетевого питания на трансформаторе T1 и выпрямителе на диодном мосте VD1-VD4 или через диод VD5 от батарей резервного питания GB1 и GB2. Напряжение 12 В появляется на выходе стабилизатора в любом случае. Через 2 с после этого приходят в рабочее замкнутое состояние контакты датчика "Астра-С", а через 40 с замыкаются контакты датчика "Reflex". Ток, потребляемый в режиме покоя первым датчиком, не превышает 12 мА, вторым - 10 мА.

Сигнал тревоги не должен звучать, пока оба датчика не пришли в рабочее состояние, а человек, включивший сигнализацию выключателем SA1, не покинул охраняемое помещение или зону.

Чтобы запретить его подачу на это время (не менее 40 с), таймер DA3 формирует на своем выходе 3 импульс высокого уровня необходимой длительности. Ее устанавливают подстроечным резистором R10.

В течение этого импульса включен светодиод HL2 (сигнализируя о том, что охранное устройство находится в режиме сдачи объекта под охрану), а транзистор VT1 открыт. Поступающим с коллектора этого транзистора на вход Е (вывод 4) таймера DA1 низким уровнем напряжения поддерживается такой же уровень на его выходе (выводе 3). Поэтому звуковой извещатель НА1 молчит, а светодиод HL1 включен. В этом состоянии таймер нечувствителен к зависящему от состояния датчиков уровню напряжения на входе S (выводе 2).

По окончании сформированного таймером DA3 импульса транзистор VT1 закрывается. Уровень на входе Е таймера DA1 становится высоким, разблокировывая его. Светодиод HL2 гаснет, сигнализируя, что объект поставлен под охрану. Таймер DA3 на работу устройства более не влияет.

Сигналом срабатывания датчика "Астра-С" служит размыкание на 7 с контактов К1.1. Уровень напряжения на входе S таймера DA1 при этом становится низким, а на его выходе (выводе 3) - высоким. В таймере закрывается внутренний транзистор, коллектор которого подключен к выводу 7, начинается зарядка конденсатора С1 через резистор R1. Светодиод HL1 гаснет, а на звуковой извещатель НА1 поступает напряжение питания. Он подает звуковой сигнал громкостью 105 дБ. Потребляемый извещателем ток - 20...40 мА. Сигнал будет звучать, пока напряжение на конденсаторе С1 не достигнет верхнего порога срабатывания таймера DA1. Продолжительность сигнала (30...90 с) устанавливают подстроечным резистором R4.

В случае, когда в чувствительной зоне датчика "Reflex" перемещается человек, контакты К2.1 периодически размыкаются приблизительно на 5 с. Каждое их размыкание инициирует описанный выше процесс подачи звукового сигнала тревоги. Если период повторения размыканий меньше времени выдержки таймера DA1, сигнал будет звучать непрерывно и закончится лишь через установленное подстроечным резистором R4 время после выхода нарушителя из чувствительной зоны датчика и прекращения размыканий. Если он движется медленно или с остановками, звуковой сигнал может звучать с перерывами.

В некоторых случаях возможны ложные срабатывания устройства, вызванные короткими импульсами помех от установленного поблизости электрооборудования, наводимыми на соединяющие его с датчиками провода. Чтобы избавиться от них, можно ввести задержку включения сигнала тревоги на несколько секунд. Для этого достаточно установить параллельно резистору R2 показанный на схеме штриховой линией конденсатор С2. Для получения нужной задержки подбирают емкость конденсатора и номинал резистора.

Не рекомендуется вводить задержку, превышающую минимальную длительность разомкнутого состояния контактов датчиков при их срабатывании (около 5 с). Иначе у нарушителя появится возможность "обмануть" систему охраны, передвигаясь особым образом.

Автономное охранное устройство
Рис. 2

Печатная плата устройства, изготавливаемая из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, изображена на рис. 2. Она рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ, конденсаторов КМ-6 и К50-35 (или аналогичных импортных, подходящих по размерам). Конденсатор С3 - К73-17 или К78-2 на напряжение не менее 630 В.

Аналог таймера КР1006ВИ1 - любая импортная микросхема серии 555, например NE555. Транзистор КТ315А можно заменить другим прибором этой серии или серии КТ3102. Подойдет и импортный маломощный транзистор структуры п-р-п. Светодиоды указанных на схеме типов можно заменить любыми, которые при токе 0,5 мА обеспечат достаточную яркость свечения.

Трансформатор Т1 - ТВК-110ЛМ, доработанный по методике, описанной в статье И. Балонова "Об использовании ТВК в блоке питания" ("Радио", 1984, № 7, с. 38), либо другой малогабаритный, обеспечивающий ток вторичной обмотки 200...500 мА и напряжение после выпрямления (на конденсаторе С4) 20...35 В.

В качестве резервных источников питания применены гальванические батареи "Крона-ВЦ" (6F22). Потребляемый от них ток в дежурном режиме не превышает 30 мА, а при подаче сигнала тревоги - 50 мА. Работоспособность устройства сохраняется при снижении суммарного напряжения батарей GB1 и GB2 до 11 В, а напряжения на выходе стабилизатора DA2 до 9 В.

При налаживании охранного устройства движок подстроенного резистора R10 устанавливают в такое положение, при котором после включения питания выключателем SA1 первым гаснет светодиод, встроенный в датчик с наибольшим временем вхождения в рабочий режим (в данном случае это датчик "Reflex"), и лишь через 3...5 с после этого - светодиод HL2. Желаемую продолжительность звучания сигнала тревоги устанавливают подстроечным резистором R4.

К описанному устройству можно подключить любое число охранных датчиков, соединяя их исполнительные контакты последовательно. Оно ограничено лишь мощностью сетевого блока питания и емкостью резервных батарей.

Автор: С. Семихатский

Смотрите другие статьи раздела Охрана и безопасность.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Аккумулятор из медной пены 05.11.2013

Группа исследователей из Университета штата Колорадо близка к тому, чтобы создать прототип аккумулятора, который будет более экологически чистым и дешевым, в сравнении обычными батареями. Кроме того, новая батарея будет быстрее заряжаться и дольше работать.

По словам ученых, современные аккумуляторы имеют ряд проблем: высокая стоимость, ограниченная продолжительность работы, а также токсичные или коррозионные материалы, используемые в производстве. Но, по словам химика из Университета штата Колорадо Эми Прието (Amy Prieto), есть два основных вопроса, требующих немедленного решения: низкая плотность энергии и низкая плотность мощности.

Низкая плотность энергии означает, что обычные батареи смартфонов не могут содержать достаточно энергии, чтобы работать дольше 1-2 дней. А низкая плотность мощности означает, что аккумулятору для зарядки требуется несколько часов, а не несколько минут.

Группа ученых под руководством Прието пытается решить эти проблемы, подыскивая новые компоненты для аккумуляторов. В конце концов, исследователи применили пеномедь в качестве токоприемника на анодной стороне батареи. По словам ученых, пена - подходящая структура. Она объемная, увеличивает площадь поверхности электродов и притягивает их ближе друг к другу, что, в свою очередь, повышает плотность мощности батареи. Кроме того, сложные трехмерные структуры пены работают в качестве электрода более эффективно.

На верхней части медной пены с помощью гальванизации изготавливается анод из антимонида меди. В дальнейшем анод служит в качестве электрода для электрохимической реакции полимеризации, накапливающей твердый электролит. Наконец пространство внутри пены заполняется суспензией, которую высушивают для образования катода. Алюминиевая сетчатая структура собирает ток на катодной стороне.

Важно отметить, что группа исследователей из Университета штата Колорадо использует более дешевое гальваническое оборудование, в сравнении с тем, что используется при изготовлении обычных батарей. Прието говорит, что стоимость производства батарей из пеномеди будет примерно вдвое ниже стоимости производства обычных литий-ионных батарей. Группа также предполагает, что батареи из пеномеди будут при той же емкости на треть меньше литий-ионных. Зарядка будет происходить от 5 до 10 раз быстрее, а время работы вырастет примерно в 10 раз в сравнении с привычными аккумуляторами.

Новый аккумулятор также будет экологически чистым и безопасным. Твердый электролит снижает риск возникновения пожара. Кроме того, команда использовала нетоксичные вещества для производства батарей.

После успешного создания 2D-батареи на медной пластине исследователи приступили к интеграции всех компонентов в трехмерный прототип аккумулятора. Для первого тестирования будут использованы электрические велосипеды и портативная электроника.

Другие интересные новости:

▪ Литий-ионные аккумуляторы с двойным градиентом

▪ Мотоциклетный шлем с зеркалами

▪ Геймеры против COVID-19

▪ Феномен полиплоидии обнаружен у насекомых

▪ Видеокамера для животных со встроенной кормушкой

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Деньги, кредит, банки. Шпаргалка

▪ статья Где находится музей, в котором можно ходить внутри гигантского дождевого червя? Подробный ответ

▪ статья Можжевельник колючий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Теория: радиопередающие устройства. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Рис-путешественник. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026