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:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива

Беспроводной модуль для интернета вещей Microchip LoRa RN2483 14.03.2015

По прогнозу Gartner, к 2020 году в мире будет 25 млрд устройств с сетевым подключением. Быстрый рост интернета вещей ставит перед разработчиками задачу создания простой и надежной инфраструктуры. Использование готовых модулей упрощает решение этой задачи.

Компания Microchip Technology представила серию модулей беспроводной связи, соответствующих спецификации, разработанной участниками отраслевой организации LoRa Alliance. Альянс, объявивший о своем создании в феврале, намерен продвигать спецификацию, описывающую низкоскоростные сети большого радиуса действия для интернета вещей.

Серию модулей открыла модель RN2483, способная, под данным производителя, обеспечивать связь на расстоянии не менее 16 км (в пригороде) в течение не менее чем 10 лет без замены источника питания. Задача таких модулей - соединять узлы сети, соответствующие датчикам, со шлюзами LoRa. Модуль работает на частотах 433/868 МГц и позволяет существенно ускорить и упростить разработку устройств интернета вещей. Его размеры равны 17,8 x 26,3 x 3 мм. Помимо небольших размеров, к достоинствам модуля относится наличие 14 линий ввода-вывода общего назначения (GPIO), что обеспечивает гибкость в подключении и управлении различными датчиками и приводами.

Во встроенном ПО RN2483 реализован стек протоколов LoRaWAN, так что модуль готов к интеграции в инфраструктуру, продвигаемую участниками LoRa Alliance. Наличие встроенного стека позволяет подключать модуль к любому микроконтроллеру, лишь бы у последнего был интерфейс UART, поскольку от микроконтроллера не требуется выделение ресурсов на реализацию стека. Например, на эту роль годится любая из сотен моделей Microchip PIC. Кроме того, RN2483 поддерживает командный интерфейс конфигурирования и управления Microchip ASCII.

Другие интересные новости:

▪ Кометная пыль в Антарктиде

▪ С возрастом раны заживают все медленнее

▪ Нитроглицерин может вызвать мигрень и аномальные сердечно-сосудистые реакции

▪ 72-ядерный процессор для десктопов

▪ Компактная посудомойка не требует электроэнергии

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Светодиоды. Подборка статей

▪ статья Коктейль Молотова. Крылатое выражение

▪ статья Что такое рак? Подробный ответ

▪ статья Судороги. Медицинская помощь

▪ статья Акустический светорегулятор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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
2000-2025