Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Электронный ключ К1233КТ2. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Электронный кодовый ключ К1233КТ2 - это миниатюрный энергонезависимый носитель уникального 28-битового кода. Микросхема предназначена для работы в системах контроля и управления доступом (СКУД) контактного вида. На ее основе возможно изготовление пластиковых карт, брелоков, браслетов, ключей к электронным замкам с индивидуальным кодовым номером.

Микросхема может быть применена для идентификации инструмента, незавершенной продукции и их инвентаризации в системах автоматизированного управления производственными процессами.

По функциональному назначению микросхему К1233КТ2 следует считать дешевой альтернативой популярному ключу DS1990A фирмы "Dallas Semiconductor" [1; 2], широко используемому в современных домофонах и замковых устройствах, хотя она и отличается как протоколом формирования кода, так и числом кодовых комбинаций. Программирование ключа (введение индивидуального кода) выполняется в процессе его изготовления.

Микросхемы выпускают в миниатюрных пластмассовых корпусах КТ-26 (ТО-92) - для обычного монтажа - К1233КТ2П (рис. 1,a), HKT-47(SOT-89) - для поверхностного - К1233КТ2Т (рис. 1,б).

Электронный ключ К1233КТ2

Цоколевка ключа: 1 - вход; 2 - корпус (не используется); 3 - общий провод. В типовом включении вывод 2 остается свободным, но может быть соединен с выводом 3. Соединение выводов 1 и 2 может привести к выходу ключа из строя.

Основные технические характеристики*

  • Потребляемый ток, мА, при сигнале низкого уровня, не менее.....0,6
  • не более.....2,2
  • Потребляемый ток, мА, при сигнале низкого уровня и температуре 25±10 °С, не менее.....0,8
  • не более.....2
  • Разность потребляемого тока, мА, при сигнале высокого и низкого уровней, не менее.....0,5
  • не более.....3,3
  • Разность потребляемого тока, мА, при сигнале высокого и низкого уровней и температуре 25±10°С, не менее.....0,8
  • не более.....3
  • Период передачи одного бита, Тп1 мкс, не менее.....50
  • не более.....230
  • Период передачи одного би­та, мкс, при температуре 25±10°С, не менее.....80
  • не более.....200
  • Длительность импульса низкого уровня, не более.....0,4Тп1
  • Длительность импульса высокого уровня, не менее.....0,6Тп1

* При напряжении питания 1,4 В и температуре -40... +85 °С, если она не указана специально.

Предельно допустимые значения

  • Наибольшее входное постоянное напряжение, В 3
  • Наибольшее входное постоянное минусовое напря­жение, В 0,8
  • Наибольший потребляемый ток....мА 15
  • Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С -40...+85
  • Наибольшее напряжение статического электричества, В 4000

На рис. 2 представлены зависимости потребляемого тока при сигналах высокого 1 и низкого 2 уровней от постоянного входного напряжения, а на рис. 3 - минусовая ветвь входной характеристики (она условно изображена в координатах первого квадранта).

Электронный ключ К1233КТ2 Электронный ключ К1233КТ2

Структурная схема ключа К1233КТ2 изображена на рис. 4. Работа устройства тактирована импульсами генератора. Запрограммированный индивидуальный код хранится в шифраторе-мультиплексоре.

Электронный ключ К1233КТ2
(нажмите для увеличения)

С выхода формирователя временной диаграммы информация а последовательном коде поступает на выходной транзистор VT1, который через резистор R1 подключен к выводам 1 и 3. Цепи питания и передачи информации объединены, что позволяет для соединения ключа с внешним узлом обойтись всего двумя проводами.

При подаче на микросхему напряжения питания включается внутренний генератор, узел обнуления приводит формирователь временной диаграммы в исходное состояние и следует передача кода, начиная с синхронизирующего бита. В соответствии с запрограммированным кодом микросхема меняет свое сопротивление, вызывая изменение потребляемого тока. Сопротивление изменяется скачкообразно, принимая два дискретных значения.

Код микросхема воспроизводит циклически (рис. 5) со скоростью один бит за период Тт тактового генератора. Цикл состоит из синхронизирующего бита СБ, трехразрядного стартового слова СС и четырех восьмиразрядных кодовых слов КС двоичного кода, каждое из которых содержит бит контроля четности БЧ.

Электронный ключ К1233КТ2

Передача синхронизирующего бита представляет собой удержание потребляемого тока на высоком уровне в течение целого периода Тт тактового генератора, а каждый бит стартового и кодовых слов - последовательное удержание потребляемого тока сначала на низком уровне в течение времени Ти, а затем на высоком в течение времени Тт-Ти. При этом длительность высокого уровня Ти1 приблизительно равна двум третям Тт, а низкого Ти0 - одной трети Тт. Иначе говоря, по длительности уровни отличаются вдвое.

Трехразрядное стартовое слово содержит порядковый номер разработки (210=0102) без контроля на четность. Каждое кодовое слово содержит 7 бит кода и бит контроля четности, который дополняет слово кода до четного числа единиц в слове.

Таким образом, одна кодовая посылка объемом в 36 разрядов (длительность - 2,9...7,2 мс в зависимости от частоты тактового генератора) содержит 7x4=28 информационных бит, что соответствует 228=268 435 456 комбинациям кода. Условно принимают, что код начинается с младшего бита. Дополнение до четности двоичного кода позволяет легко организовать проверку достоверности считанного с микросхемы кода.

Использование чередования уровней тока для передачи информации позволяет снизить требования к контактному и переходному сопротивлению цепи считывания. Генерация ключом кодовых посылок продолжается до тех пор, пока он подключен к источнику питания.

Описанный способ передачи кодовой посылки приводит к необходимости стабилизации питающего напряжения. В противном случае, например, при питании от источника постоянного напряжения через токосъемный резистор, период передачи логических нуля и единицы будет непостоянным, что может затруднить синхронизацию и считывание кода.

Схема простейшего узла считывания кода электронного ключа изображена на рис. 6.

Электронный ключ К1233КТ2

Кодовая посылка снимается с нагрузочного резистора R3 в коллекторной цепи транзистора VT1. На этом транзисторе собран параметрический стабилизатор напряжения с образцовым источником R1VD1R2. Снятая кодовая посылка через компаратор поступает на дешифрующий микроконтроллер. Для уменьшения общего числа элементов замкового устройства целесообразно использовать микроконтроллер со встроенным аналоговым компаратором.

Контроллер отыскивает в кодовой последовательности, сформированной ключом, синхронизирующий бит - он отличается от всех других тем, что соответствует высокому уровню а течение всего периода внутреннего тактового генератора ключа. Для облегчения синхронизации контроллер может на короткое время снять с ключа питание. После восстановления питания формирование циклической кодовой последовательности начнется с синхронизирующего бита.

Литература

  1. Синюткин А. Электронный замок на ключах-"таблетках" iButton - Радио, 2001, № 2, с. 31-33; № 3, с. 30, 31.
  2. Синюткин А. Обзор устройств семейства iButton - Радио, 2001, № 6, С. 49, 50.

Авторы: А.Шестаков, В.Смирнов, г.Брянск

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

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

Прототип квантовой памяти 17.05.2013

Команда ученых из Научно-технического университета Китая в Хэфэе во главе с Дун-Шэн Дином (Dong-Sheng Ding) впервые смогла сохранить фотон в определенном кввантовом состоянии в течение короткого промежутка времени, что является первым шагом на пути к созданию квантовой памяти, сообщает Technology Review.

Записывать данные в единичный фотон ученые научились с помощью орбитального углового момента - меры измерения спиральности фотона. При этом один фотон может содержать больше одного бита информации, так как направление и степень его "закрученности" могут быть различными. В действительности количество возможных состояний фотона бесконечно, а потому теоретически может быть бесконечным объем закодированных в фотоне данных.

Ученые неоднократно предпринимали попытки формирования фотонов с определенными свойствами и последующего чтения этих свойств. Однако способа хранения фотонов с определенными свойствами до сих пор никто не придумал.

Дун-Шэн Дин утверждает, что такой способ придумала его команда. Создав фотон с определенными свойствами, исследователи поместили его в облако атомов рубидия и затем, через 400 нс, извлекли его. После извлечения фотон практически полностью сохранил свою конфигурацию.

По словам ученого, их эксперимент является уникальным и в том плане, что им впервые удалось создать отдельный фотон. Для этого они использовали процесс под названием "спонтанное четырехволновое смешение". С помощью этого процесса ученые смогли наверняка установить тот факт, что в эксперименте участвовал один фотон, а не группа.

"Мы утверждаем о проведении первого в мире эксперимента по хранению единичного фотона с орбитальным угловым моментом в холодной атомной группе", - заявил Дин. Ученые считают, что их достижение может лечь в основу коммутаторов для квантовых вычислительных сетей.

Пока ученым не удалось построить такой коммутатор. Однако без коммутаторов в квантовой сети сигнал может проходить только по одному маршруту. Для того чтобы решить эту проблему на текущем этапе развития технологий, ученые из США предложили поместить в центр квантовой сети обычный коммутатор с преобразованием светового сигнала в электрический на входе и в обратном направлении - на выходе.

Другие интересные новости:

▪ Определен самый раздражающий для человеческого уха звук

▪ Карбид-кремниевые MOSFET-транзисторы CoolSiC 1200 В в корпусе TO247-3/-4

▪ Новый Кубик Рубика сам научит себя собирать

▪ 28-дюймовый монитор ViewSonic VX2880ml разрешением 4К

▪ Растворимый пластик из манго и водорослей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей

▪ статья Оливковая ветвь мира. Крылатое выражение

▪ статья Кто хранит домашний очаг? Подробный ответ

▪ статья Эпилептический припадок. Медицинская помощь

▪ статья Металлоискатель с повышенной чувствительностью на транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Советы начинающему иллюзионисту. Секрет фокуса

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