無線電子工学および電気工学の百科事典 車や施設のセキュリティのためのシンプルな無線警報システム
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 自動車。 セキュリティデバイスとアラーム ガレージや車を警備しているときにリモート通知を行うには、単純なシステムで十分な場合があります。 この場合、26945 kHz の固定周波数で動作する無線送信機と狭帯域受信機で構成される、提案されたデバイスが役立つ可能性があります。 送信機の電気回路を図 1 に示します。 1.高周波部分は、トランジスタVT2、VTXNUMXのXNUMXつのステージで構成され、最小数のチューニング要素を備えています。 これにより、製造が簡素化され、動作周波数を設定するクォーツを変更するときに、26 ... 30 MHzの周波数範囲で送信機を調整することなく、回路の動作が保証されます。 チョークコイルL1とL2は、公称抵抗が0,12 ... 0,5 kOhmのMLT-1抵抗器の本体に直径1.8 mmのPELワイヤで巻かれ、50回巻かれています(設計は図2.56に示されています)。 . コイル L3、L4、および L5 は、直径 5 mm の誘電体フレーム上に作成され、M4 ネジで真鍮コアにねじ込むためのネジが付いています。 これらには、直径 14 ~ 14 mm の PEL ワイヤがそれぞれ 15 回、0.4 回、0,5 回巻かれています。 コイル L4 は回路基板上に水平に配置されます。 真ちゅう製のネジをコアとして使用できます(これには、頭を切り取り、スロット(ドライバー用のスロット)を作成する必要があります)。 コアをねじ込む前に、乾燥しない粘性シーラントでコアを潤滑します。 この回路は MLT 抵抗を使用しています。 無極性コンデンサー K10-17 (最小 TKE)、トリマー C10 タイプ K4-236、4 V 用電解 C52 - K1-22。 送信機の変調部分は、単一のCMOSシリーズのデジタルマイクロ回路で作られています。 要素D1.2およびD1.3では、周波数(約1000 Hz)の低周波パルスの発生器が組み立てられており、D1.4チップの要素の電子キーを使用して切り替えられ、高周波数発振器。 変調周波数は、エレメント C2、R2、および R3 を変更することにより、300 ~ 2000 Hz の範囲で任意に設定できます。 F1センサー回路が閉じている場合、発電機は動作せず、スタンバイモードの回路全体が微電流(0,05 mA以下)を消費します。 F1 を開くと、送信機の電源がオンになります。 100% パルス変調で動作する送信機は、100 mA 以下しか消費しません。 トランスミッタ回路の供給電圧は、9 ... 13 Vの範囲にすることができます。この場合、パルスでのトランスミッタの出力電力は0,8 W以下です。 回路のセットアップは、コイルの同調コアを使用して、出力 RF 信号の最大振幅を取得することから成ります。 これを行うには、まずアンテナに相当するアクティブ負荷を接続します。 2、およびコイルL3、L4およびコンデンサC10のコアにより、Pフィルターの回路で共振を実現します。 最終調整はコイルL5のフェライトコアとコンデンサC11を用いて電磁界計にアンテナを接続した状態で行います。 ブロードバンド フィールド インジケータの最も単純なスキームを図 3 に示します。 XNUMX. 送信機のアンテナは、金属ピン (800...1200 mm) または長さ約 1...2.5 m の伸張ワイヤ (最大 10 m) で、信号放射の効率を高めます。 送信機設計のポータブル バージョンでは、伸縮アンテナを家庭用ラジオやテレビのアンテナとして使用すると便利です。 また、デバイスに電力を供給するには、NkHz-8 タイプの 0,5 個のバッテリーが適しています。 米。 2. 送信機チューニング用ダミーアンテナ負荷の接続 米。 3. ブロードバンド フィールド インジケータ 無線送信機回路のすべての要素は、厚さ105 ... 35 mmの片面ファイバーグラスで作られたサイズ1x2 mmのプリント回路基板上にあります。 四。 受信機の高周波部分は、スーパーヘテロダイン回路に従ってアナログ集積回路DA1(K174XA2)で作られています。 5. 内部局部発振器は、ZQ1 水晶 (26480 kHz) で周波数安定化されており、温度や電源電圧が変化しても受信の信頼性が確保されます。 局部発振器の周波数は、受信信号の周波数より 465 kHz 低く選択されます。 内部ミキサによって割り当てられた中間周波数は増幅され、VD2 検波器に供給されます。 ダイオード VD1 は、パルス変調受信時の内蔵自動利得制御システムの性能を向上させます。 信号。 これにより、受信機の性能が保証され、送信機からの距離が近くなります。 トランジスタVT1の高周波信号のプリアンプにより、受信機の感度を3 ... 5μVに上げることができます(マイクロ回路の内部ノイズにより、感度のさらなる向上が制限されます)。 入力回路 L1-C2-C3 とコレクタ トランジスタ VT1 (C5-L3) は、フェライト コアを使用してトランスミッタ周波数に同調されます。 受信機アンテナは、長さ 400 mm の硬線ピンにすることができます。 米。 4.プリント回路基板のトポロジーと無線送信機の要素の位置 VD2検出器の後の低周波パルスは、トランジスタVT2 ... VT3で組み立てられたアンプに供給されます。 6.抵抗R13とR18の値は、振幅が20 mVの入力低周波信号で(正弦波信号を設定するには、ジェネレータから正弦波信号を送信します)-出力が対称振幅を持つように選択されます制限。 受信機が(他の信号と干渉の背景に対して)それ自体を受信したときにのみアラート信号を出すために、約26 Hzの周波数の狭帯域フィルターが要素C28 ... C7、L1000に組み込まれています。 フィルター帯域幅は 200 Hz です。 20 mV を超えるレベルでこの範囲内の検出器の出力に周波数受信機が現れる場合、論理要素 DD1.2/8 の出力に短いパルスが現れます。 彼らはコンデンサC30を丸太のレベルまで充電します。 "1"。 この場合、インバータ DD1.3 / 12 の出力にログが表示されます。 「0」。 ダイオード VD4 がロックされているため、DD1.4、DD1.5 でサウンド オシレータを動作させることができます。 オシレーターの周波数は、ZGI 23 (ZP-8) ピエゾ エミッターの最大音量が得られるように、抵抗 R25 を使用して調整できます。 通常、この周波数は約 2 kHz です (ラジエーターの内部共振)。 受信機の片面プリント基板のトポロジーを図7に示します。 22. 要素 R23、R31、および C1 は、DDXNUMX チップの上に配置されます。 高い実装密度を得るために、ほとんどの抵抗器はボードに垂直に実装されます。 インストール中、C2-23 タイプの固定抵抗器、SPZ-18a タイプのトリマー R19、K10-17 および KM-4 タイプのコンデンサー、極性 C9、C12 ... C14、K20-50 タイプの C35 22 V が使用されました.ZGI 8 圧電ラジエーターは、ZP-25 で交換できます。 ダイオード KD521 は任意のパルスに置き換えられます。 コイル L1 と L3 は、直径 5 mm の PEV-2 ワイヤを使用して直径 0,23 mm のフレームに作成され、それぞれ 14 ターンを含みます。 コイル L2 は、水平基板取り付け用に設計されています。 巻線には次のものが含まれます:1〜12ターン、一次巻線で2〜3ターン、直径0,4 mmのワイヤ。 チューニングには任意の高周波フェライト コアが使用されます。 中間周波数回路L4 ... L6のコイルの設計は、ミニチュアラジオの既製のものを使用するか、すべての着信ノードが存在する場合、直径0,1 mmのPELワイヤで個別に実行されますそれぞれ80ターンが含まれています。 フィルターコイルL7の製造には、サイズB600(チューニングコアなし)の2000つの装甲フェライト(14 ... 0,08NM)カップが使用されました。 誘電体フレームがいっぱいになり、フェライト カップの内側に配置されるまで、直径 7 mm の PEL ワイヤで巻線を巻きます。 回路 L27-C1000 の共振周波数 (XNUMX Hz) は、仕様と異なる場合があります。 この場合、チューニング中に送信機に同じ変調周波数を設定する必要があります。 回路に7,5 Vの電圧が供給されているときに、デコーダを使用してレシーバのセットアップを開始します。低周波発生器(15 ... 20 mV)からの正弦波信号をデコーダの入力に適用することにより、抵抗器R13とR18 は、電源電圧が変化したときに抵抗 R19 で対称的な信号制限を実現します。 米。 7. a) 受信機のプリント回路基板のトポロジー 米。 7. b) 要素の配置 その後、フィルターの共振周波数を決定します(測定します)。 受信機の高周波部分の確立は、主にフェライト コアを使用した回路のチューニングに帰着します。 なぜ高周波発生器が必要なのですか? 電圧が 6,6 ~ 9 V の範囲で変化しても、受信機は動作し続ける必要があります。 回路の消費電流はわずか 12 mA です。 受信機の電源にD-0.26D電池を20個使用した場合、連続自律動作はXNUMX時間です。 受信機ハウジングの設計は、電気ショック装置で示したものと同様です。 電池は段ボールから接着されたグラスに入れられます。 4 番目のプリント回路基板は、厚さ 5 ~ XNUMX mm のプレキシガラス製の側壁に取り付けられています (同じ基板がバッテリー間の電気接続を提供します)。 XNUMX枚の板から形成されたフレームは、段ボールで包まれて接着されています(簡単に取り外せるはずです)。 その後、木の色の装飾フィルムが体に心地よい外観を与えるのに役立ちます(粘着性があると便利です)。 出版物: cxem.net
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