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:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Реле контроля уровня жидкости 72 серии от Finder 01.10.2015

Реле контроля уровня в основном применяются для включения/выключения насоса при достижении жидкостью заданного уровня или для предотвращения протечек. Такие реле используют в автоматических системах управления заполнением/дренажом жидкости в резервуарах - в колодцах, в канализационных коллекторах, в химических реакторах.

Модель 72.11 имеет фиксированную чувствительность (150 кОм) и выдержку времени (1 секунда), в модели 72.01 (например 720180240000 на 24 В DC, 720182400000 на 220 В AC) их можно менять (5...150 кОм, 0,5/7 секунд). При этом, одно и то же реле можно использовать как при наполнении, так и при дренаже. В основу работы 72 серии заложен принцип "положительной логики". Используя два электрода, можно определять уровень относительно одного электрода - выше/ниже. Добавив третий электрод, можно контролировать три уровня - выше / в пределах / ниже.

Реле используется с жидкостями с достаточным удельным сопротивлением - водопроводная, родниковая, дождевая, морская, сточные воды, жидкости с небольшим количеством алкоголя, молоко, жидкие удобрения.

Положительная логика обеспечивает дополнительную безопасность. В случае выхода из строя реле или прекращения подачи управляющего напряжения, реле автоматически разомкнет контакты. Это предотвратит перелив или работу насосов на "сухом" ходу.

Включение/выключение насоса при приближении к нижнему/верхнему уровню контроллируется величиной задержки. При ее уменьшении обеспечивается более точный контроль уровня, но при этом увеличивается частота срабатывания насоса. Выдержку следует устанавливать исходя от объема резервуара и скорости его наполнения/дренажа.

Долговечность электродов зависит от расстояния между ними. Чем оно больше, тем реже будет происходить переключение контактов и, что увеличит строк службы контактов.

Однофазные электродвигатели небольшой мощности (до 0,55 кВт) могут включаться напрямую в цепь реле. Если ожидается частое включение/выключение мотора необходимо применять промежуточное реле или контактор. В мощных двигателях нужно использовать контактор. Максимальное расстояние между электродом и реле - 200 м.

В качестве электрода рекомендуется применять поплавковый выключатель серии 72A1 (для технического водопровода) или 72B1 (для грязной воды).

Другие интересные новости:

▪ Компактный фотоаппарат Olympus Stylus SH-1

▪ Сетевое авто от Bosch

▪ Монохромная Фабрика печати Epson

▪ Искусственный интеллект самостоятельно заключил контракт

▪ Смешанная реальность для автомобилей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей

▪ статья Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Почему олени сбрасывают рога? Подробный ответ

▪ статья Лиственница европейская. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Управление нагрузками с помощью АОН. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Торфяные электроустановки. Заземление. 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