Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Автономное охранное устройство на ИК-лучах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Охранные устройства и сигнализация объектов

Комментарии к статье Комментарии к статье

Это устройство можно применить для охраны какого-либо объекта или как сигнальный датчик в приборах автоматики самого разного назначения. Его особенностью является компактность конструкции и полная автономность работы за счет объединения в одном корпусе ИК-излучателя и приемника отраженного сигнала.

После включения устройство через 6 секунд переходит в дежурный режим. Срабатывая на присутствие постороннего объекта, оно в течение 1,5 минуты выдает звуковой сигнал, а после автоматически переходит в дежурный режим, о чем сигнализирует включение светодиода. Звуковой сигнал можно прерывать вручную кнопкой "Сброс", через 6 сек. устройство вновь переедет в дежурный режим.

Принципиальная электрическая схема устройства приведена на рис.1.

Автономное охранное устройство на ИК-лучах
(нажмите для увеличения)

Технические характеристики

  • Вид излучения.......инфракрасные лучи с частотной модуляцией 10 кГц
  • Режим работы......импульсный с частотой 2 Гц
  • Расстояние до определяемого объекта......0,5 м
  • Продолжительность подачи сигнала......1,5 минуты
  • Потребляемый ток......100 мА
  • Напряжение питания......7,5- 12 В
  • Габаритные размеры......140x37x95 мм

На элементах DD1.1 и DDI.2 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой 2 Гц. На элементах DD1.3 и DD1.4 выполнен управляемый генератор импульсов с частотой 10 кГц, который начинает вырабатывать колебания только при подаче положительного сигнала логической "1" на вывод 8 DDI.3.

Сигнал с генераторов поступает на составной транзистор VT6 и VT7, в цепь коллектора которого включен инфракрасный светодиод VD3. Таким образом, светодиод работает в импульсном режиме с частотой коммутации 2 Гц, Импульсный режим работы выбран с целью экономии энергии аккумуляторной батареи.

Фотоприемник собран на микросхеме DD2. Прием инфракрасных колебаний ведется на фотодиод VD2.

Так как микросхема DD2 питается от напряжения +5В, то на элементах VD1 и R2 собран параметрический преобразователь на +5В от +9В. Для предотвращения проникновения помехи по цепям питания используется фильтр питания микросхемы DD2 на элементах R1 и С1. Конденсаторы С2 и C3, С4 являются элементами, задающими режим работы микросхемы DD2.

Далее сигнал подается на компаратор, который выполнен на элементе DD3.3. При равенстве сигналов на его входах по частоте и фазе на выходе DD3.3 (вывод 10) формируется логический "0", при различии частот на выходе DD3.3 наблюдается хаотическое изменение уровней "0" и "1". Поэтому при попадании на фотоприемник "паразитных" сигналов, компаратор выдает сигнал ошибки. Этим обеспечивается надежная безошибочная работа устройства.

На элементах С8 и R11 собрана схема задержки перехода устройства в дежурный режим после нажатия кнопки "Сброс" или после включения устройства. Это необходимо для того, чтобы человек мог успеть выйти из зоны охраны после включения устройства.

Платы передатчика и фотоприемника приведены на рис. 2,3 и 4,5 соответственно.

Автономное охранное устройство на ИК-лучах Автономное охранное устройство на ИК-лучах

Автономное охранное устройство на ИК-лучах Автономное охранное устройство на ИК-лучах

В устройстве применены микросхемы серии К176. Их можно заменить на однотипные из серий К561, К564 без изменения рисунка платы.

Конденсаторы К50-35 можно заменить на K50-I6, остальные из серии К10-7В могут заменяться на КД. Транзисторы КТ315Б можно заменить на КТ315 с любой буквой, КТЗ102А, Б, КТ816Б - на КТ602Б, КТ814Б. Фотодиод ФД320 - на ФД263. Светодиод АЛ156 - на два последовательно соединенные АЛ107Б, АЛ307 - на АЛ102Б. Резисторы - типа МЛТ-0,125, МЛТ-0,25, Стабилитрон KT147A заменяется на КС156А. Диода КД522Б - на КД521 с любой буквой.

Динамическая головка - ДЭМШ.

Автор: К.Афанасьев

Смотрите другие статьи раздела Охранные устройства и сигнализация объектов.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Экономичная технология улавливания углерода водорослями 06.05.2022

Лондонский стартап Brilliant Planet разработал технологию улавливания и хранения углерода с помощью водорослей, где цена тонны углерода составит от $50 до $100.

Технология, основанная на цветении водорослей, имеет перспективы масштабирования до миллиардов тонн в год с незначительными потребностями в энергии. Выращивание водорослей будет способствовать раскислению морской воды, что будет способствовать более эффективному поглощению углерода океаном. Водоросли будут выращивать в больших открытых водоемах с низкой плотностью, наполненными морской водой.

Водоросли по своей сути являются более эффективной биологической машиной для улавливания углерода, чем деревья или другие растения, поскольку вся их поверхность способна к фотосинтезу, и они не тратят ресурсы на создание стволов, корней или веток. Также они очень быстро растут и размножаются при соответствующих условиях.

Компания использует равнинные пустыни у побережий и местные штаммы водорослей, хорошо приспособленные к локальному климату и условиям. Следующим шагом является установка серии насосов, с помощью которых холодную, богатую питательными веществами воду со дна моря перекачивают в серию контейнеров и прудов.

На насосы приходится большая часть энергии, требуемая этой системой, однако они могут работать от солнечных панелей. Один стакан "инокулянтных" водорослей на первом этапе быстро размножается в надлежащих условиях, чтобы заполнить четыре водоема площадью 12 000 квадратных метров. Оптимальные условия поддерживаются с помощью собственной сенсорной технологии, ежедневных спутниковых изображений, общедоступной информации о погоде и запатентованном программном обеспечении, основанном на моделировании биологии клеточного уровня и восходящих океанских течений.

Цветение водорослей поддерживается с помощью недорогих обильных добавок, а использование искусственного интеллекта поможет повысить урожай. После созревания водоросли собирают из самых больших водоемов с помощью мелких сетчатых фильтров и сушат на открытом воздухе пустыни. Затем эту высушенную, соленую, богатую углеродом биомассу отправляют в неглубокую пустынную могилу на глубину примерно 1-4 м, где она остается фактически задержанной в течение тысяч лет.

Обезкисленная морская вода без питательных веществ возвращается обратно в океан и положительно влияет на кораллы, моллюсков и т.д.

Другие интересные новости:

▪ Зеленая энергетика сэкономит миру триллионы долларов

▪ Бедность и стресс остаются в генах

▪ Молекулу скрестили со светом при комнатной температуре

▪ Сверхтонкие линзы из фрактального метаматериала

▪ Внешние DVD рекордеры от I-O Data

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микроконтроллеры. Подборка статей

▪ статья Вертолет. История изобретения и производства

▪ статья Почему вода в гейзере горячая? Подробный ответ

▪ статья Работа в дизельной. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Принцип действия УЗО. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электрические чудеса. Химический опыт

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