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:

Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку 02.01.2026

Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата. Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности. Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>

Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть 02.01.2026

Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств. Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам. Для решения этих проблем ученые предлож ...>>

Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем 01.01.2026

Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта. Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей. Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>

Случайная новость из Архива

Алмазный датчик магнитного поля 19.07.2022

Группа исследователей под руководством Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера разработала алмазный датчик на основе лазера. Технология использует квантовые дефекты в алмазе (NV-центры) для обнаружения магнитного поля.

NV-центр или азото-замещенная вакансия - это один из многочисленных точечных дефектов алмаза. Он формируется при нарушении строения кристаллической решетки минерала. При удалении атома углерода из узла решетки образовавшаяся вакансия в этом месте связывается с атомом азота. Исследователи объясняют, что количество света, поступающего от NV-центра, меняется в зависимости от силы магнитного поля. Этот эффект уже используется учеными, но в существующих установках большая часть такого излучения теряется.

"Нашим прорывом было создание лазера по дефектам. Собирая весь свет, а не только небольшое его количество, мы можем обнаруживать магнитное поле в 10 раз точнее с помощью нашего датчика по сравнению с передовой современной практикой", - говорит Эндрю Гринтри, профессор Мельбурнского Королевского Технологического Института и один из авторов исследования.

Лазер накачки (532 нм) и затравочный лазер (710 нм) объединены с дихроическим зеркалом (DM) и фокусируются отдельно в резонатор. Зеленый лазер блокируется 532-нм режекторными фильтрами (NF). Датчики фиксируют прошлый свет (det1), отраженный свет (det2) и фотолюминисценцию (det3).

Новая технология поможет улучшить методы измерения магнитного поля для картирования активности мозга и выявления нарушений. Современные устройства для магнитоэнцефалографии очень чувствительны, но также громоздки, дороги в установке и требуют работы при сверхнизких температурах с жидким гелием.

С помощью алмазнолазерного датчика можно создать компактные устройства, которые будут работать при комнатной температуре.

Доступная технология поможет в раннем выявлении заболевания Альцгеймера, эпилепсии и других нарушений работы мозга. Кроме того, устройство может пригодиться в горной промышленности. К примеру, высокоточное обнаружение магнитных полей поможет проводить разведку залежей полезных ископаемых.

Другие интересные новости:

▪ iPhone 6 будут собирать роботы

▪ Роутер Netgear Nighthawk AC1900 (R7000) со скоростью 1900 Мбит/с

▪ Вода не менее ценна, чем нефть или газ

▪ Электрический грузовой велосипед Cargo Buddy

▪ 3D-монитор без очков ThinkVision 27 3D

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Инструмент электрика. Подборка статей

▪ статья Партия - наш рулевой. Крылатое выражение

▪ статья Что такое экспрессионизм? Подробный ответ

▪ статья Работа с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Тороидальные антенны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электрическое освещение. Общие требования. 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
2000-2026