Бесплатная техническая библиотека
Система охранной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Охранные устройства и сигнализация объектов
Комментарии к статье
Предлагаю простую систему охранной сигнализации, которая разработана для привлечения внимания к удаленным объектам, находящимся под охраной часового (сторожа), не имеющего доступа на объект. Отличие ее от ранее публиковавшихся в том, что при всей простоте конструкции, помимо контроля состояния датчиков, система обеспечивает:
- автоматическое выключение звукового сигнала при размыкании датчика на время более 1 минуты, позволяя экономить энергию аккумулятора;
- отображение в цифровой форме количества срабатываний, что удобно для регистрации при смене дежурства и контроля за охраной объекта;
- автоматическое включение дежурного режима при восстановлении замкнутого состояния контактов датчика.
Объектом охраны может быть гараж, автомобиль и т.д.
Устройство состоит из схемы контроля на ИМС DD1, блока цифровой индикации на DD3 и HL1, сирены на DD2 и VT2 и стабилизатора напряжения 9 В на VT1. Сирена собрана по схеме, описанной в [1].
(нажмите для увеличения)
Работа устройства
После включения питания скрытым тумблером S1, нужно выйти из помещения и закрыть дверь. При этом замыкаются контакты дверного датчика SF1. Можно использовать несколько датчиков, включенных последовательно. Конденсатор С1 заряжается. Ток заряда С1, протекая через резистор R1, создает уровень логической "1" на входе элемента DD1.1. Следовательно, на выходе элемента DD1.1 -логический "0", на выходе DD1.2-логическая "1", и сирена не работает. Уровень логической "1" с резистора R1 поступает на вход "R" счетчика устройства индикации (вывод 5 ИМС DD3) и устанавливает его в нулевое состояние. На индикаторе высвечивается цифра 0. Время заряда С1 - около 20 с. В это время можно размыкать и замыкать контакты дверного датчика - сирена не сработает, и индикатор останется в "нулевом" состоянии.
После заряда С2 система переходит в дежурный режим. На входе DD1.1 -логический "0", он же поступает на вывод 5 DD3, разрешая работу счетчика. На выходе DD1.1 - логическая "1". Если контакты датчика замкнуты, на выходе DD1.2 остается логическая "1", и сирена не работает. При вскрытии объекта необходимо отключить систему тумблером S1. Если этого не сделать, то примерно через 5 с после размыкания SF1 (время заряда С2) на выходе DD1.2 появится уровень логического "0", на выходе DD1.3 - уровень логической "1", который поступает на выводы 12 и 13 DD1.4. На выводе 13 DD1.4 уровень логической "1" действует лишь во время заряда C3, которое равно примерно 1 мин. В течение этого времени на выходе DD1.4 присутствует уровень логического "0", который включает сирену. Система также сработает, если при постановке под охрану остался не замкнут датчик SF1. Это позволяет контролировать состояние датчика. С выхода DD1.2 уровень логического "0" поступает на вход "С" счетчика DD3 и переключает его. На индикаторе HL1 высвечивается "1". По истечении 1 мин. C3 заряжается, и к выводу 13 DD1.4 прикладывается уровень логического "0", который переключает DD1.4 в единичное состояние, запрещая работу сирены. При замыкании контактов SF1 конденсаторы С2 и C3 разряжаются, и система входит в дежурный режим. Счетчик DD3 срабатывает только во время размыканий контактов SF1. Индикатор высвечивает количество размыканий.
Включив дополнительные датчики между выводом 6 DD1.2 и точкой соединения SF1 и С2, можно добиться того, что система будет срабатывать мгновенно при их размыкании и с задержкой - при размыкании SF1.
В устройстве использованы резисторы МЛТ и конденсаторы К53-1. Так как система разрабатывалась для контроля объекта, находящегося под охраной часового, устройство индикации было помещено в отдельный корпус и установлено внутри объекта, с возможностью визуального контроля снаружи (для снятия показаний индикатора при передаче смены). Соединительный кабель от системы сигнализации к устройству индикации был
тщательно замаскирован. Очевидно, что применение данного устройства позволяет не только привлекать внимание к охраняемому объекту, но и улучшает контроль за его охраной.
В дежурном режиме система потребляет ток, определяемый в основном работой индикатора. При питании от аккумулятора целесообразно включать индикатор лишь на время контроля, соединяя выводы 3 и 8 HL1 с общим проводом вынесенной кнопкой, снизив тем самым до минимума ток дежурного режима. В режиме тревоги ток потребления возрастает до 0,7...0,8 А. Так как при каждом срабатывании этот режим длится около 1 мин, автомобильного аккумулятора хватает на несколько месяцев. В данной системе не важна высокая стабильность временных интервалов, задаваемых RC-цепями. От качества используемых конденсаторов зависит лишь надежность работы схемы в различных температурных условиях.
Литература
1. М.Шустов. Сирены личной охраны. - Радиолюбитель, 1995, N3, С.18.
Автор: О.Солдатов, г.Балаково, Саратовской обл.; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
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 Panasonic - самый экологичный бренд электроники
23.07.2014
Корпорация Panasonic заняла пятое место в общемировом рейтинге самых экологичных компаний, который ежегодно проводит американское консалтинговое агентство Interbrand. Хотя в сравнении с прошлым годом Panasonic опустился на одну позицию вниз, компания стала безусловным лидером среди производителей электроники.
Глобальное исследование Best Global Green Brands проводится компанией Interbrand уже четыре года. В него входят бренды с наиболее сбалансированным соотношением двух характеристик: "экологичного восприятия" (считают ли покупатели данный бренд экологичным) и "экологичного поведения" (весь спектр природоохранных мероприятий, который реализует компания). На основе двух этих показателей исследователи ранжируют TOP-50 ведущих международных компаний.
Составители рейтинга положительно оценили деятельность Panasonic по защите окружающей среды, высший бал получили следующие направления: производство продуктов и услуг, система управления предприятиями, транспорт и логистика. При оценке специалисты Interbrand особо отметили следующие факты:
1. Компания Panasonic получила больше наград Energy Star, чем любой другой производитель потребительской электроники. Более 300 моделей техники Panasonic в девяти продуктовых категориях являются обладателями знака Energy Star. Это означает, что они потребляют меньше электричества, сохраняя при этом высокие технические характеристики.
2. Развивая концепцию полностью безотходного производства, компания Panasonic в 2013 году добилась переработки 99,3% отходов на своих предприятиях. Компания также вторично использовала около 12 тыс. тонн переработанного пластика для создания новых продуктов.
3. В 2013 году использование воды на заводах Panasonic на базовую единицу продукции сократилось на 0,7% в сравнении с 2012 годом. Компания также ускорила разработку инновационных продуктов со сниженным потреблением воды.
В 2009 году компания Panasonic представила бытовую технику с функцией ECONAVI, которая с помощью сенсоров и энергоэффективных технологий автоматически контролирует расход воды и электричества. Сейчас Panasonic предлагает 25 продуктов с ECONAVI, помогая жителям 88 стран мира сохранять воду и электроэнергию. Линейка этих "умных" устройств непрерывно растет.
|
Другие интересные новости:
▪ Плащ-невидимка почти готов
▪ Лето станет длиннее и жарче
▪ Одиссей жил не на Итаке
▪ Новый беспроводной телефон MD761
▪ Биометрическая банковская карта Mastercard
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта История техники, технологии, предметов вокруг нас. Подборка статей
▪ статья Последствия теплового загрязнения естественных водоемов. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Как пауки перемещаются по воздуху на огромные расстояния? Подробный ответ
▪ статья Акмелла огородная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Искусственный жемчуг. Простые рецепты и советы
▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Наибольшее допустимое время движения подвижных частей отделителей и короткозамыкателей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026