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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Стрекоза с телекамерой 02.04.2010

Преподаватели и студенты Технологического университета в Делфте (Голландия) создали миниатюрный летательный аппарат с размахом крыльев 10 сантиметров.

"Стрекоза" весит 3,07 грамма, из них 1 грамм приходится на батарейку, 0,4 грамма - на телекамеру с радиопередатчиком и около грамма - на двигатель. Трепеща крыльями с частотой 30 взмахов в секунду, "насекомое" развивает скорость до 5 метров в секунду, передавая при этом на монитор цветное изображение всего окружающего.

Одного заряда батарейки хватает на три минуты полета.

Другие интересные новости:

▪ Анализируя действия пользователя, телефон работает дольше

▪ Парус с подогревом

▪ Имплант вернет человеку тактильные ощущения

▪ Высокопрочный цемент на основе дерева

▪ Солнце опресняет воду

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. ПТЭ. Подборка статей

▪ статья Аграрное право. Шпаргалка

▪ статья Какие муравьи выращивают себе жилища путем сельскохозяйственной деятельности? Подробный ответ

▪ статья Работа с зачистным инструментом. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Советы пользователям портативных радиостанций. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Индикатор разряда аккумуляторных батарей. 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