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:

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

Найдено небесное тело с самым коротким годом 15.07.2019

Астрономы из Университета Калтех (Калифорния, США) обнаружили астероид с самым коротким годом. 2019 LF6 или "Атира" - один из самых близких к Солнцу астероидов, пишет Gizmodo.

Небесное тело находится так близко к звезде, что год на нем длится всего 151 земной день, что является самым коротким годом на всех астероидах, известных науке.

Орбита "Атиры" полностью соответствует траектории движения Земли вокруг Солнца. Афелий (самая удаленная от Солнца точка орбиты) астероида составляет 0,794 а.е, а его перигелий (самая близкая к Солнцу точка орбиты) - 0,317 а.е. К примеру, перигелий Земли равен 0,983 а.е.

Диаметр астероида - около 1,3 километра. Пока у астрономов слишком мало данных, чтобы определить форму объекта.

Ранее самым коротким годом считалось 165 дней на астероиде 2019 AQ3.

Другие интересные новости:

▪ Автомобильные технологии будущего от Hyundai

▪ Новые окна регулируют температуру и освещенность

▪ Прозрачный OLED-дисплей от Samsung

▪ Android ТВ-приставка Zero Devices Z6C

▪ IGBT поколения Gen8 от IR для эталонной эффективности и надежности

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Опыты по физике. Подборка статей

▪ статья Выдвижные ящики в ванной. Советы домашнему мастеру

▪ статья Какая столица имеет самое длинное название? Подробный ответ

▪ статья Постановления, письма, приказы, распоряжения по охране труда. Справочник

▪ статья Преимущества биогазовой установки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Сигнализатор отключения сети. 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