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自律型セキュリティ装置。 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 / 安全性と保安

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読者は自律型セキュリティ デバイスに招待されます。 無料の電話ペアが不足していた時代には、緊急事態に関する情報を中央セキュリティコンソールに送信する手段を備えていない同様の「自律型」工業製電話が、倉庫、店舗、倉庫など、重要な価値のある多くの物体に装備されていました。特に田舎の貯蓄銀行。

提案されたデバイスは同じ原理に基づいて構築されており、いくつかのセキュリティセンサーを備えたアパート、住宅、コテージ、またはガレージも対象としています。 それらのいずれかがトリガーされると、大きなアラームが鳴ります。

自律型セキュリティデバイス
米。 1(クリックで拡大)

デバイスのスキームを図に示します。 1. 著者のバージョンでは、0329 つの産業用セキュリティ センサーが接続されていました。表面音セキュリティ検出器 I1.1B「Astra-S」(窓ガラスの破壊に反応)と Tehesot の赤外線モーション センサー「Reflex」です。 これらのセンサーのエグゼクティブリレーの接点は、図ではそれぞれ K2.1 と K12 で示されており、直列に接続されています。 センサーに電力が供給されていない限り (電圧 XNUMX V)、これらの接点は開いています。

スイッチ SA1 でデバイスをオンにした後、変圧器 T2 の主電源とダイオード ブリッジ VD6-VD1 の整流器からダイオード VD1 を介して、またはバックアップ バッテリ GB4 および GB5 からダイオード VD1 を介して電圧安定器 DA2 に電力が供給されます。 。 いずれの場合でも、スタビライザーの出力には 12 V の電圧が現れます。 その後 2 秒後、「Astra-C」センサーの接点が動作閉状態になり、40 秒後に「Reflex」センサーの接点が閉じます。 休止モードで最初のセンサーが消費する電流は 12 mA を超えず、10 番目のセンサーは XNUMX mA を超えません。

両方のセンサーが動作状態になり、スイッチ SA1 でアラームをオンにした人が保護された部屋またはエリアを離れていない限り、アラームは鳴ってはなりません。

この時間 (少なくとも 40 秒) の供給を禁止するために、DA3 タイマーは出力で必要な期間の 3 つのハイレベル パルスを生成します。 トリミング抵抗R10で設定します。

このパルスの間、HL2 LED がオンになり (セキュリティ デバイスが対象物を保護するモードにあることを示します)、トランジスタ VT1 は開きます。 このトランジスタのコレクタから DA4 タイマーの入力 E (ピン 1) に供給される低電圧レベルは、その出力 (ピン 3) で同じレベルを維持します。 したがって、サウンダ HA1 は沈黙し、HL1 LED が点灯します。 この状態では、タイマーは入力 S (ピン 2) の電圧レベルの影響を受けません。これはセンサーの状態によって異なります。

タイマ DA3 によって生成されたパルスの終了時に、トランジスタ VT1 が閉じます。 タイマDA1の入力EがHighレベルになり、ロックが解除されます。 HL2 LED が消灯し、オブジェクトが作動状態であることを示します。 DA3 タイマーはデバイスの動作に影響を与えなくなりました。

Astra-S センサーの動作信号は、接点 K7 からの 1.1 への開口です。 タイマ DA1 の入力 S の電圧レベルは Low になり、出力 (ピン 3) の電圧レベルは High になります。 タイマーでは、内部トランジスタが閉じ、そのコレクタがピン 7 に接続され、抵抗 R1 を介してコンデンサ C1 の充電が始まります。 HL1 LED が消灯し、サウンダ HA1 に電源が供給されます。 105dBの音量でビープ音が鳴ります。 検出器が消費する電流は 20 ~ 40 mA です。 この信号は、コンデンサ C1 の両端の電圧がタイマー DA1 の上限閾値に達するまで鳴り続けます。 信号の持続時間 (30 ... 90 秒) はトリミング抵抗 R4 で設定されます。

人が「反射」センサーの感知ゾーン内を移動すると、K2.1 接点が約 5 秒間定期的に開きます。 開くたびに、上記の可聴アラーム プロセスがトリガーされます。 開口部の繰り返し周期が DA1 タイマーの露出時間より短い場合、信号は継続的に鳴り続け、侵入者がセンサーの感知ゾーンを離れ開口部が停止した後、トリミング抵抗 R4 で設定された時間が経過した後にのみ終了します。 ゆっくりと動いたり、停止したりすると、ホーンが断続的に鳴ることがあります。

場合によっては、近くの電気機器からの干渉の短いパルスが、センサーに接続されているワイヤー上で誘発され、デバイスの誤警報が発生する可能性があります。 それらを取り除くには、アラームのトリガーを数秒遅らせることができます。 これを行うには、図の破線で示されているコンデンサ C2 を抵抗 R2 と並列に取り付けるだけで十分です。 所望の遅延を得るには、コンデンサの静電容量と抵抗の値を選択します。

センサー接点がトリガーされたときに、センサー接点が開いている状態の最小継続時間 (約 5 秒) を超える遅延を導入することはお勧めできません。 そうしないと、犯罪者は特別な方法で移動することでセキュリティ システムを「欺く」機会を得てしまいます。

自律型セキュリティデバイス
図。 2

厚さ1,5 mmのフォイルグラスファイバーで作られたデバイスのプリント回路基板を図に示します。 2. 永久 MLT 抵抗器、KM-6 および K50-35 コンデンサ (またはサイズが適切な同様の輸入品) を取り付けるように設計されています。 コンデンサ C3 - 少なくとも 73 V の電圧の K17-78 または K2-630。

KR1006VI1 タイマーの類似物は、NE555 などの 555 シリーズの輸入マイクロ回路です。 KT315A トランジスタは、このシリーズの別のデバイスまたは KT3102 シリーズに置き換えることができます。 輸入されたp-p-p構造の低電力トランジスタも適しています。 図に示されているタイプの LED は、0,5 mA の電流で十分な明るさ​​を提供するものに置き換えることができます。

変圧器 T1 - TVK-110LM、I. Balonov の記事「電源における TVK の使用について」(「ラジオ」、1984 年、第 7 号、38 ページ) に記載されている方法に従って修正されたもの、または別の小型のもの二次巻線の電流 200..500 mA と整流後の電圧 (コンデンサ C4) 20...35 V を提供するサイズのもの。

Krona-VT (6F22) ガルバニック電池がバックアップ電源として使用されました。 スタンバイモードでの消費電流は30mAを超えず、アラームが発生した場合は50mAを超えません。 バッテリー GB1 と GB2 の合計電圧が 11 V に低下し、スタビライザー DA2 の出力電圧が 9 V に低下しても、デバイスの動作性は維持されます。

セキュリティ装置を確立する場合、同調抵抗器 R10 のエンジンは、スイッチ SA1 で電源を投入した後、動作モードに入るまでの時間が最も長いセンサーに内蔵されている LED が最初に消灯する位置に設定されます (この場合、それは「反射」センサーです)、その後 3. ..5 秒後にのみ LED HL2 が点灯します。 アラーム音の希望の長さはトリミング抵抗 R4 によって設定されます。

作動接点を直列に接続することで、任意の数のセキュリティ センサーを記載のデバイスに接続できます。 AC アダプターの電力とバックアップ バッテリーの容量によってのみ制限されます。

著者: S. セミハツキー

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