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サイリスタコードロック。 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 / セキュリティデバイスとオブジェクトシグナリング

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コンビネーション ロックを取り付ける場合、キーパッドを制御回路の近くに配置できるとは限りません。 この場合、入力されたコードの正しい組み合わせを保存するトリガーとしてサイリスタを使用すると、CMOS マイクロ回路のみで組み立てられた回路と比較して、より高いノイズ耐性と意図的な損傷に対する耐性が得られます。

図 2-20 に示すスキームを使用すると、部外者の敷地へのアクセスを制限できます。 ラッチを開く YA1 ソレノイドをトリガーするには、4 桁のコード (10 桁のうち) を特定の順序でダイヤルする必要があります。

このスキームは次のように機能します。 初期状態では、ログ 1 が抵抗 R1 を介して制御入力 D6 12/1 に入り、マイクロ回路の内部キーが閉じられます。 S4 S3 S2 S1 の順序でボタンを押すと、対応するサイリスタ VS4、VS3、VS2、VS1 が順番に開きます。 抵抗 R8 R10 を流れる電流により、トリガーされたサイリスタをオン状態に保つことができます。 また、番号をダイヤルする際に他のボタンを誤って押すと、D1チップの素子上のキーが動作してしまいます。 3 これにより、入力 D0 でログ 1 が確実に表示されます。 1/6 - キーが開き、部分的に正しいコードがリセットされます。

サイリスタコードロック
イチジク。 2.20。 ダイヤル錠の電気図 (クリックして拡大)

サイリスタコードロック
米。 2.21。 トランジスタVT1の交換スキーム

サイリスタコードロック
米。 2.22. PCB トポロジーと要素レイアウト

番号を正しくダイヤルすると、抵抗 R6 R7 に電流が流れ、トランジスタ VT1 が開きます。 これにより、電磁石 YA1 が通電されます。 そして、要素D1の動作後、長時間電磁石が通電されないようにする。 1 とコンデンサ R2 C11 の充電回路を併用すると、動作時間を 1 秒間隔に制限できます。 時間はコンデンサ C24 の値によって決まります。 コンデンサの充電中に入力 D1 1/2 の電圧がキーのしきい値に達するとすぐに、ログ「12」が制御 D0 に与えられ、すべてのサイリスタが元の状態にリセットされます。 。

このデバイスは、電源電圧が図に示されている範囲よりも広い範囲で変化しても動作しますが、その値は、適用される電磁石が確実に動作するために必要な値に基づいて選択されます。 回路を設定するときは、抵抗R7とコンデンサC1の値を選択する必要がある場合があります。

トランジスタ VT1 はゲインが高く、図 2 に示す回路に従って接続された 21 つの従来のもので置き換えることができます。 50. 35. サイリスタは、指定の最後の文字を使用して使用できます。 動作電圧 40 V にはコンデンサ KXNUMX XNUMX が使用され、任意の抵抗が適合します。

SB1 ボタンは屋内で遠隔からロックを開けるために使用され、定格電流が 3 A である必要があります。

サイリスタコードロック
米。 2.23。 交換可能なコーディングプラグX2の接続

トランス、VD5 VD8 ダイオード、YA1 電磁石を除く回路のすべての要素は、片面プリント基板上に配置されています (図 2)。 22

ダイヤルボタンからコードを変更したり回路を接続したりするのに便利なように、M2,5 ネジが基板 (図に示すように) に取り付けられており、そこに目的のワイヤが固定されています。 交換可能なコード設定プラグを備えた追加の 16 ピン コネクタ (X2、図 2) を取り付ける場合、コードの変更には数秒かかります (必要なコードの組み合わせ用にジャンパが取り付けられたプラグを準備した場合)事前に番号を入力してください)。

サイリスタコードロック
イチジク。 2.24。 時間制限スキーム

マイクロ回路の要素の 1.4 つは使用されず、コードの入力に必要な時間を制限するために使用される可能性があるため、コードの選択がさらに複雑になります。 このような接続 D2.24 の例を図に示します。 XNUMX。

出版物: cxem.net

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