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車のガードの改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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

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『ラジオ』、2000 年、第 10 号、p. 33、34にO. Tsitsersky氏の記事が掲載されました。」シンプルな車の世話人これは、カーセキュリティ用に非常に成功したデバイスについて説明しています。私はそれを何度も繰り返しましたが、性能の向上を目的として設計にいくつかの変更が加えられました。

したがって、DD6 エレメントのピン 3.2 (前述の記事の図による) がピン 5 および他の回路から切断され、DD1 トリガーのピン 2.1 に接続されている場合、ガードがトリガーされると、HL1 LED の点滅が停止し、点灯したままになります。 監視員が武装モードに入ると、LED の点滅が元に戻ります。

この変更により、デバイスの状態を制御しやすくなります。

記事によると、ガードに電源電圧が印加されると、持続時間400ミリ秒のパルスが生成され、短いビープ音が鳴り、セキュリティ装置がオンになったことを示します。 しかし、実際には、この信号は電源スイッチのマスク解除に寄与します。

これを回避するために、3.3 つの方法が提案され、実際にテストされています。 3.4 つ目は、シングルバイブレーター DD2、DDXNUMX を除外することです。 XNUMX つ目は、より受け入れられることが判明しましたが、開いたスイッチで監視員をオンにし、追加で取り付けられたリレー KXNUMX がアクティブになっている間 (図を参照)、隠しボタンでリレーと監視員をオフにすることです。

オートガードの完了

オンにするために、フロントガラスの後ろ、信号 LED HL3 の隣に取り付けられた SF1 リード スイッチが使用されました。 車から降りた後、ドライバーはリードスイッチの反対側のガラスに外側から小さな磁石を当ててリードスイッチを閉じます。 電源電圧はオートガードとリレー K2 の巻線に供給されます。 それは動作し、K2.1 接点がリード スイッチをブロックします。 これで磁石を取り外すことができ、監視員とリレーには接点 K2.1 を介して電力が供給され、保持電流用に選択された抵抗器 R16 を介してリレー巻線に電力が供給されます。 監視員の隠しボタンSB1をオフにします。

セキュリティデバイスをオンにする上記の方法では、ウォッチドッグモードに入るまでの時間遅延が不要になるため、コンデンサC2の静電容量を大幅に減らすことができます。 この変更により、武装モードでのバッテリーからの消費電流が増加することに留意してください。 ただし、リレー K2 は小さな電流を切り替えるため、RES55A (パスポート RS4.569.602 または RS4.569.607) などのリード リレー、または RES47 (パスポート RF4.500.407-01 または RF4.500.407) などの小型の通常のリレーを使用できます。 05-XNUMX)。

ウォッチマンのオリジナル バージョンでは、セキュリティ センサーが作動すると、一定の時間遅延の後に警報信号が鳴り始めます。 運転席ドアが開いたときは遅れて警報が作動し、他のドア、ボンネット、トランクリッドが開いたとき、室内窓が破損したときなどにはすぐに警報が作動するモードがある方が正確です。このモードは簡単に作動します。 VD5 ガード ダイオードのアノードがマイクロ回路端子 DD3 から切断され、素子 DD1.1 (ピン 3) の出力に接続されている場合に実装されます。

これで、SF2 接点が閉じるとアラームが鳴ります (これらは運転席ドア センサーを除くすべてのセンサーです)。 ここで SF2 接点が開くと信号は停止しますが、ウォッチドッグは作業サイクルを完了し、再び準備モードに戻ります。 ウォッチマンの修正バージョンをインストールする場合、基板にコンデンサ C7 と抵抗 R13 を取り付ける必要はありません。VD5 ダイオードのアノードを DD3 マイクロ回路に接続する導体を削除する必要があり、DD3.3 の入力が解放されます。 DD3.4 要素はプラスの電源線に接続する必要があります。

デバイスは、SF1 センサーのアクティブ化に対しても遅れて応答します。

著者: A.マリエビッチ、ヴォロネジ

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