無線電子工学および電気工学の百科事典 セキュリティアラーム用のマイクロ波人感センサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 A. ハバロフが提案した設計 (『ラジオ』、2001 年、第 10 号の記事「モーション センサー」を参照) に基づいて、私は防犯警報装置用のマイクロ波モーション センサーを作成することにしました。センサーはバッファー内の 12 ボルトの酸電池を備えた警報システムの電源から電力を供給されていたため、主電源整流器を除外し、DA1 スタビライザーを 2 つのトランジスタとツェナー ダイオードを使用したパラメトリック スタビライザーに置き換え、VT1、U3 を置き換えました。 , DAXNUMXは出口に電磁リレーを備えたXNUMX段のトランジスタスイッチでカスケード接続されています。 以前にインターネットからダウンロードされた外国のセキュリティ用マイクロ波モーションセンサーに関する情報の分析により、これらのセンサーの回路の次の特徴が明らかになりました。 1. 入力アンプは常にカップリング コンデンサーによってマイクロ波オートダインから分離されており、一部のデバイスではカップリング コンデンサーに加えて L 字型 RF バリア フィルターも含まれています。 2. 入力オペアンプ (op amp) は常に反転しています。 3. 入力アンプとコンパレータの間には常に XNUMX つ、多くの場合 XNUMX つの増幅段があり、絶縁コンデンサによって入力アンプから分離されています。 以上を踏まえ、A.ハバロフのマイクロ波オートダインをベースに、低周波部分を全面的に作り直しました。開発の結果、図に示すデバイスが完成しました。 1. トランジスタ VT1 のマイクロ波オートダインとそのプリント基板のトポロジは変更されません。オペアンプ DA1 の入力フィルタ アンプは反転しています。 RF 除去フィルタ L3C1 は、マイクロ波信号がオペアンプ DA1 の入力に入るのを防ぎます。電源に関しては、入力アンプはフィルタ R18C5 によってデバイスの残りのコンポーネントから絶縁されています。 トランジスタ VT2 と VT3 をカスケード接続 - 4 段の低周波増幅。次に、トランジスタ VT6 と VT3 上の 1 段 UPT が続きます。コンパレータの役割は、ツェナー ダイオード VDXNUMX とリレー KXNUMX によって実行されます。比較は電源電圧に相当するしきい値で行われ、すべての段は絶縁コンデンサによって DC 絶縁されているため、高い熱安定性が保証されます。 構造的には、センサーは両面プリント基板上に組み立てられます(図2)。基板にはメッキ穴がありませんので、後からはんだ付けする部品がはんだ付けポイントへのアクセスを妨げないよう、部品の取り付けには注意してください。 センサー本体は、内部空洞寸法が 95x55x19 mm、外側部分の外寸法が 100x61 x20mm のソープディッシュです。センサー本体は、M180 皿ネジが通る長さ 70 mm のスタンド上の 10x3 mm の Textolite またはアルミニウム ベースに取り付けられます。ソープディッシュ内のボードサポートは、Textolite ワッシャーが取り付けられた M3 ナットです。基板自体もM3ナットで固定されています。ソープディッシュとボードを固定するためのネジは、ボードの角の穴に通されます。 M3貫通ネジ付きのスタンドを部品側基板中央の穴に通して取り付けます。このスタンドの軸に沿って、石鹸皿の蓋に直径 3 mm の穴を開けます。ソープディッシュカバーは、この穴を通してこのラックにねじ込まれたM3ネジで固定されます。スタンドはどんな素材でも作ることができます。 基板の導体は、共振器とスロット アンテナを除いて錫メッキすることができます。共振器とスロット アンテナは鏡面仕上げにすることが望ましいです。これは、機械油で希釈した GOI ペーストを使用して行うことができます。基板を組み立てた後、時間の経過による酸化を防ぐために、共振器とスロット アンテナをアセトンまたはアルコールで希釈したロジンの薄い層でコーティングする必要があります。 ベースには、センサーを備えたハウジングに加えて、センサーをセキュリティ システムに接続するための英国の標準ジャンクション ボックスが取り付けられています。センサーボードは、ソープディッシュ本体のスロットを介してリボンケーブルで CC ボックスの接点に接続されています。 センサーが円形の放射パターンで使用されることを意図している場合、センサーは非金属ベース上に作成され、保護対象物の非金属表面に取り付けられます。この場合、センサーの感度は、隣接する無防備な部屋や建物の外にいる人の動きを考慮して設定する必要があります。円形の図では、ベースへの取り付けポストは、ハウジングがベースに直接取り付けられている点であっても 10 mm 未満になることがあります。センサーは、ベースの隅に開けられた直径 4 mm の穴を通るネジを使用して、壁またはその他の物体構造に取り付けられます。 コイル L1 および L2 には、10 mm のマンドレルに巻かれた直径 0,25 のワイヤが 0,8 回巻かれています。 DA1 として、KR140UD12 などのマイクロパワー オペアンプを使用しないでください。これらのオペアンプは出力抵抗が高く、必要な電流負荷容量を提供しないためです。 抵抗R14はセンサの目的や使用条件に応じて調整する際に選択します。この抵抗器の抵抗値が低いほど、感度は低くなります。 R14 は、プリント基板の穴に打ち込まれたワイヤ スタンドにはんだ付けされます。 リレー K1 は 10 V で安定して動作するものを選択してください。55 V では RES12A リレーを使用できます。大電流のノンリード リレー RES10、RES15 などは使用しないでください。故障の原因となります。ループ上の電圧降下と、警報システムの制御パネルに設置された電源回路の保護抵抗による供給電圧の大きな「ドローダウン」。リレー K1 が作動したときに電源電圧が大きく「降下」すると、センサーで自励発振プロセスが発生する可能性があります。 センサーのテスト中に、誤警報がなく円形の放射パターンがなければ、3 m の感度を簡単に設定できることが判明しました。感度は抵抗 R11 によって 0,5 ~ 5 m の範囲で調整されますが、感度が 4 m 以上で円グラフの場合、センサーはそれ自体のノイズにより動作し始めます。 センサーによって生成されるパルスは、パルス磁気接触および衝撃接触センサーの警報ループで使用するために設計された制御および制御デバイスと互換性があります。 センサーボードまたはそのプラスチックハウジングをセンサーボードの1,5倍の金属パネルに10mmのギャップで取り付けると、放射パターンは120°の扇形になり、感度は2倍に増加します。感度 5 m のこのようなセンサーの長期テスト中、誤警報は検出されませんでした。 センサーの熱安定性は、センサーを +70°C に加熱し、-20°C に冷却することでテストされました。この場合、感度の変化は約 20% のみ記録されました。 このセンサーの欠点は、電源電圧の低下に対する感度が高いことです。 11 V を下回ってはなりませんが、電圧の増加はスタビライザ VT5、VD4 の熱レジームによってのみ制限されます。システムに強力なサイレンがない場合は、チョーク L4 をジャンパーに置き換えることができます。 センサー用の独自のボードを開発する人に注意していただきたいのですが、マイクロ波オートダインは共通線の閉回路によって設置側から分離する必要があります。そうしないと、センサーのトリガーに「リンギング」が伴う可能性があります。数百ヘルツの周波数を持つパルスのエッジ。 著者: A.Isaev、ジェレズノゴルスク-イリムスキー、イルクーツク地方。 他の記事も見る セクション 安全性と保安. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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