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経済的な赤外線発生器。 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 / 赤外線技術

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ビームの遮断に反応するIRセンサーのエミッターは、多くの場合、光検出器から10 ... 20 m以上離れています。 セキュリティ機器の要件(隠し位置、悪天候からの保護、意図的な損傷、ブロックなど)を満たすその配置は、スタンドアロンユニットとして作成すると大幅に簡素化されます。 そのようなラジエーターの最も重要なパラメーターは、明らかに、内蔵されている電源のエネルギーを可能な限り効率的に使用する能力です。

十分に強力な IR パルスを生成するエネルギー効率の高い IR 発生器の概略図を図 32 に示します。 XNUMX.

その動作モードは、DD1マイクロ回路で作成されたマルチバイブレータによって設定され、トランジスタのドレインに抵抗R1とR3が導入され、過渡モードの貫通電流を繰り返し減少させます。 マルチバイブレータ周波数 - F@1/2 R2 C1@40Hz。 IR ダイオード BL1 を励起する電流パルスの持続時間は、微分回路 R4C3 のパラメータに依存します。@R4 C3@10 マイクロ秒。 シェイパー DD2.3 ... DD2.6 は、その入力に到達するパルスを長引く減衰で「長方形」パルスに変換します。これにより、この時間の間、通常は閉じているトランジスタ VT1 が飽和状態になります。

マイクロ回路の供給電圧は、抵抗器R7の値に依存します; Upitが変化する可能性があるため、+ (3 ... 5) V以内に留まる必要があります。

経済的な赤外線発生器
米。 32. 経済的な IR パルス発生器 (クリックして拡大)

経済的な赤外線発生器
米。 33. PCB IRジェネレーター

経済的な赤外線発生器
米。 34. IRジェネレーターのレイアウト

表6
Upit、B Iimp,A Ipot、ミリアンペア
4,3 0,36 0,15
5 0,46 0,22
6 0,64 0,31
7 0,85 0,43
8 1,05 0,53
9 1,1.8 0,64
10 1,36 0,75

発生器は、17,5x55x1,2 mm の両面プリント回路基板に取り付けられています (図 33)。 部品の下のホイルは、ゼロバス「グランド」(電源の「-」がそれに接続されている)としてのみ使用され、導体が通過する場所にはサンプルがあります-直径1,5の円。 .. 2 mm (図には表示されていません)。 「グランド」に接続された部品の結論は、ヌル箔に直接はんだ付けされます (黒く塗りつぶされた四角で示されています)。

トランジスタ VT1 は基板と平行に取り付けられ、リードは直角に曲げられ、基板との距離は 4 ~ 5 mm です。

エミッターの一般的なレイアウトを図 34 に示します。 45.断面が18x57 mm、深さが60 ... XNUMX mmの巣に入れ、家の壁、ベランダの柱、ポーチの手すり、枯れた木などに切り込みます。 、エミッタは適切な色とテクスチャのステッカーでマスクされます。 赤外線に対して不透明な場合は、赤外線ダイオードの直径に応じて小さな穴が開けられます。 バッテリーは底に配置する必要があります。 これにより、減圧時のエミッターへの損傷を回避できます。

表6は、Iimp(IRダイオードの電流の振幅)とアイコン(発電機が電源から消費する電流、Upitから電源の電圧)の依存性を示しています。 周波数 F と持続時間 tpulse は実質的に変化しません。

IRエミッターの電流効率 h\u0,82d Iimp timp F / Ipot \u0,87d 2 ... 3. 「Korund」バッテリーを使用すると、7 ~ 25 か月の連続動作が可能になります。 また、ニカ電池、0.5D-OD9 などを太陽電池 (BS-1.1-1P、BSM-UXNUMX、Elektronika MXNUMX など) で充電し、悪天候でも時間制限なしで充電できます。

出版物: cxem.net

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