無線電子工学および電気工学の百科事典 誤報の可能性を軽減します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 振動センサーを組み込んだセキュリティ システムは、誤検知が発生する可能性が非常に高くなります。 提案されたシステムは、誤警報の可能性を減らし、保護対象物の所有者や他の人に不必要に迷惑をかけないように設計されています。 ほとんどの産業用およびアマチュア無線の盗難警報装置に共通する欠点は、誤検知の割合が高いことです。 この鮮やかな例は、駐車中の車が理由もなく遠吠えすることです。 誤報の原因を分析すると、ほとんどの場合、保護対象に対する自然要因の短期的な影響であることがわかります。 したがって、圧電センサーを備えたカー セキュリティ システムに関しては、突風、近くを通過した車、雷雨の電磁インパルスなどが考えられます。悪意のある行為は通常、より長時間にわたるため、効果的な攻撃が可能になります。それらを特定します。 この問題は新しいものではなく、その解決策の一部はすでにジャーナルに掲載されています。 そこで、たとえば、Yu. Vinogradov は、「セキュリティ デバイスの振動センサー」(「Radio」、1994 年、No. 12、p. 38) という論文で、整形アンプの出力からの信号を定期的にリセットすることを提案しました。バイナリパルスカウンター。 アクチュエータは、スイッチで選択されたカウンタの桁の XNUMX つからの信号によってオンになります。 リセット期間中のセンサーからのパルス数が設定された制限を超えると、アラームが発せられます。 つまり、センサーへの衝撃の継続時間ではなく、単位時間あたりに発生するパルスの数で状況を分析します。 センサーが短時間に多数のパルス (一種のチャタリング) を生成する場合、誤警報が排除されません。 提案するセキュリティアラームの概略図を図に示します。 BQ1 センサーは、保護対象物の機械的振動を電気インパルスに変換し、トランジスタ VT1、VT2 に組み込まれた高入力抵抗を備えたアンプ整形器の入力に供給されます。 同調抵抗器 R5 は感度を設定します。 さらに、要素 DD1.2 を通過する信号は時間アナライザの入力に供給され、トリガ DD2.1、DD2.2 および要素 DD1.1、DD1.3 で収集されます。 R7C5 回路は、電源投入時に初期設定パルスを生成します。このパルスは、要素 DD1.3 および DD1.1 によって反転された後、トリガー DD2.1 および DD2.2 をゼロ状態に設定します。 現時点では、デバイスはセンサー信号に反応しないため、保護対象から離れることができます。 初期設定信号が終了するとスタンバイモードに移行します。 センサーからパルスを受信すると、DD2.1 トリガーが切り替わり、R9C7 回路で指定された時間の間、デバイスはブロックされます。センサーのパルスはデバイスの状態に影響を与えません。 ただし、所有者は、オブジェクトに戻ったときに (スイッチが保護された敷地内にある場合) デバイスの電源をオフにする時間が必要です。 コンデンサ C7 の電圧が電源の半分に達すると、ブロッキングが解消されます。 30秒以内にセンサーから来た最初のパルス(図に示されている要素R8、C6の値)がトリガーDD2.2を切り替え、開いたトランジスタVT3を介して電力が供給されます。アラーム信号発生器が動作し、回路R10C8で指定された時間内にアラームが鳴ります。 この場合、トリガー DD2.2 の反転出力からのロー レベルは、アラームの持続時間中センサーからの信号をブロックするために、DDI.2 要素を通過するパルスの通過を禁止します。 R6C3 回路は、DD1.2 要素を開く際に追加の小さな遅延を提供します。 これらの対策により、BA1 ドライバーと BQ1 トランスデューサー間の音響フィードバックが確実に防止されます。 図に示されている定格では、モードの継続時間はおよそ次のようになります: 初期設定 - 30 秒、デッドモード - 3 秒、アラーム - 30 秒。 アラーム音信号発生器は、3 つの発生器と、少なくとも 1 ワットの電力を持つ BA2 ダイナミック ヘッドを搭載した 3.1 時間ブリッジ アンプで構成されます。 要素 DD3.2 および DD3 では、約 3.3 秒の周期で可聴周波数の周波数を一方向または他方向に約 3.4 オクターブ滑らかに変化させる超低周波発生器が作成されます。エレメントに組み込まれた発電機)DD4.1、DD4.5。 要素 DD5、DD3、およびダイオード VD4.3 は 4.4H 発生器起動回路を形成します。 要素 DDXNUMX、DDXNUMX - バッファ インバータ。 それらを除外して、デバイスの機能を拡張するために使用することもできます (たとえば、「アラーム」モードのライト表示を制御するため)。 ブリッジアンプは、4 つの複合トランジスタ VT6VT10、VT8VT5、VT7VT11、および VT9VT972 で構成されています。 設計を小型化するために、KT973およびKTXNUMXシリーズの既製の複合トランジスタを使用できます。 記載された信号装置は、非住宅施設の正面玄関を保護するために使用される。 ガルバニ電池のバッテリーによって電力が供給されます。 このデバイスは古いテープレコーダーの本体に取り付けられており、バッテリーコンパートメントとダイナミックヘッドがそのまま残っています。 電源スイッチ SA1 - TP1-2 または TV2-1 - シークレット、外部からアクセス可能。 部屋が電化されている場合は、テープレコーダーをバッテリーと並列にダイオード絶縁で接続することで、テープレコーダーの電源を節約する価値があります。 これにより、バッテリーパックの寿命が延びます。 センサー BQ1 はロック付近にネジで取り付けられており、マスキングされています。 ZP-5 の代わりに、ZP シリーズの他のピエゾ エミッタを使用できます。 EPU ピックアップのモノフォニック ピエゾ ヘッドは弾性プレートでロックに押し付けられており、センサーとして機能します。 感度を高めるために、持針器の端にペレットを重しにする必要があります。 正しく組み立てられたデバイスでは、抵抗 R5 で必要な感度レベルを設定するだけで済みます。 それでも故障を探す必要がある場合は、抵抗器 R7 ~ R10 を抵抗値の低い他の抵抗器に一時的に交換する必要があります。これにより、各モードの継続時間が短縮され、調整が高速化されます。 アラームドライバーの状態をチェックするには、電源が入っているときにトランジスタ VT3 のコレクタとエミッタを閉じる必要があります。 タイム アナライザーは、他のセキュリティ システムでも誤検知を排除するために使用できます。 著者: S.Kolinko, Sumy, ウクライナ 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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