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リモートオブジェクトのマルチチャネル保護。 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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多くの場合、メインセキュリティユニットから離れた施設を侵入者から保護する必要があります。 同時に、各オブジェクトからセキュリティ コンソールまで XNUMX 線の回線 (ループ) が敷設されます。 セキュリティ システムの信頼性の高い動作のために、回路にはセキュリティ ループ回路の違反 (開回路または短絡、施設でのセンサーの動作) が示されている必要があります。

文献で説明されている他の多くのセキュリティ システムとは異なり、このスキームでは、これら 220 つの状態をすべて区別できるほか、セキュリティ ループの動作を中央のセキュリティ コンソールからだけでなく、オブジェクト (施設) 自体から直接制御することもできます。 。 さらに、この回路は消費電力がほとんどなく、XNUMX V ネットワークとバッテリーからの混合電源を提供します。主電源電圧に障害が発生すると、電力はバッテリーに供給されます。

リモートオブジェクトのマルチチャネルセキュリティ
米。 2.33。 保護エリアに設置されたユニットの電気図 (クリックして拡大)

このデバイスの動作原理は、セキュリティループ回路内の電流変化の検出に基づいています。 最も一般的なブリッジ回路とは異なり、この回路はパルスモードで動作するため、より経済的です。 アクティブデバイスは、図のスキームに従って組み立てられた各保護オブジェクトにインストールされます。 2.33。 ブレークによってトリガーされる、直列に接続された多くのセンサー F1 ... Fn に接続できます。 この場合、それらはすべて回路に接続されているため、それらのいずれかが動作すると回路全体が破壊されます。

リレー出力を持つあらゆるセキュリティデバイスをセンサーとして使用できます。

この電気回路は、周波数約 1.2 Hz の D1.3 および D2 マイクロ回路の要素に基づく発振器で構成されます (その動作については最初のセクションで詳しく説明します)。 HL1 LED は同じ周波数で点滅します。 直列に接続されたセンサーの 1.1 つがトリガーされると、要素 D6/1 の入力にログが表示されます。 「XNUMX」 - キーが閉じ、オシレーターが動作を停止します。

リモートオブジェクトのマルチチャネルセキュリティ
米。 2.34。 中央セキュリティ警報パネルの概略図 (クリックして拡大)

保護エリアでは、アラーム ループの通常状態のインジケータは、HL1 LED の点滅です (このチャネルのループが中央コンソールでオンになっている場合)。 ダイオード VD2 は、システムの初期接続時のセキュリティ ループの極性の誤接続による回路の損傷を防ぎます。

各保護オブジェクトで自動生成器を備えた回路を使用すると、中央コンソールを非常にシンプルにし、より幅広いシステム機能を備えたものにすることができます。 遠隔物体を保護する 2.34 つのチャネルのコントロール パネルのスキームを図に示します。 XNUMX。 追加チャネルのすべてのノードは同一であるため、最初のチャネルの例を使用してシステム全体の動作を検討します。

所望のオブジェクト(チャネル)のセキュリティモードのアクティブ化は、対応するトグルスイッチ1SA1...nSA1によって行われます。 この場合、保護対象のすべてのセンサーが閉じていると、LED 1HL1...nHL1 が点滅します。 これらのパルスはコンデンサ1C1を介してトランジスタ1VT2のベースに供給される。 定期的に 1C1 コンデンサを開いて放電します (より正確には、充電を許可しません)。 コンデンサの存在により、ループ回路内の干渉防止保護システムが誤って動作することがなくなります。 パルスが消失した場合、1C2 は電源電圧まで徐々に充電され、トリガー D1 がアクティブになります。これにより、たとえ違反が短命であったとしても、違反の事実を記録することが可能になります。

セキュリティ ループの違反を示すインジケータは、1HL2 LED の継続的な点灯と音声信号装置の動作です。 同時に、1HL1 LED の状態を使用してセキュリティ チェーン違反の性質を判断することができ、非常に便利です。 そのため、ループが切れると点灯しなくなり、LED が点灯し続ける場合はラインの短絡が発生します。

通知モードは 1SA1 トグル スイッチによってリセットされます。接点グループによってオフになると、入力 R にハイ レベルを適用することでトリガーがリセットされます。

リモートオブジェクトのマルチチャネルセキュリティ
米。 2.35。 電源

セキュリティシステム用の電源、図。 2.35 は古典的なスキームに従って組み立てられており、特別な説明は必要ありません。 製造には、20 ~ 30 W の電力を持つ任意の変圧器が適しており、二次巻線に 10 ~ 12 V の電圧と最大 1 A の電流を供給します (スタンバイ モードでは、システムは有効な各チャネルの電流は 1 mA 以下です)。 変圧器の最大電流は、ブザーが消費する電流に対応する必要があります。 トランジスタVT1はラジエター上に搭載されている。

リモート制御回路のセットアップは、実際のループライン (他のチャネルでも同様) の下にあるリモートジェネレーターからのパルスに対するトランジスタ 1VT1 (抵抗 1R2) の動作の感度を調整することで構成されます。

保護施設に設置される発振回路のプリント基板のトポロジーを図に示します。 2.36 (ジャンパが XNUMX つあります)。

回路は固定抵抗器 MLT、同調 (1R2 ... nR2) マルチターン C5-2 を使用します。 K10-17 タイプの無極性コンデンサ、1 V の場合は K2-2 タイプの電解 53C1 ... pS20、50 V の場合は電源 K35-25 です。カーアラーム用のものはどれも、次の用途に使用できます。可聴信号装置 HA1。 音声通知には、図に示す発電機を備えた回路に従って接続された通常のスピーカーを使用することもできます。 2.37。 この場合、音が断続的になり、同調抵抗でスピーカーの音量を調整することが可能になります。

リモートオブジェクトのマルチチャネルセキュリティ
米。 2.36. PCB トポロジーと要素レイアウト

リモートオブジェクトのマルチチャネルセキュリティ
米。 2.37.配線図

必要に応じて、この方式はセキュリティ機能に加えて、火災警報器としても使用できます。 これを行うには、ST2-2 シリーズ (19 kOhm) のサーミスターを周波数設定抵抗 R15 の回路に直列に追加し、素子 (R2、C2、R3、および R5) の値を次のように変更します。公称値 R2=2...10 kOhm で 15 Hz の周波数を取得するにはこれらの要素の値を計算する方法については、最初のセクションで説明します。

この場合、自動発電機の周波数は部屋の温度に依存し、中央コンソール回路に周波数分析器を追加することで、通常の防犯警報器に加えて火災警報器を備えることができます。

出版物: cxem.net

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