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視覚障害者のための IR ロケーター。 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 / 医学における電子工学

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サイズが比較的小さい赤外線 (IR) ロケーターは、ある種の障害物 (壁、フェンス) または物体の接近を音声信号で警告します。 信号は障害物から約 1,5 m の距離で発生し、障害物に近づくにつれて信号の周波数は徐々に増加します。

ロケーターの図を図1に示します。 XNUMX。

視覚障害者のためのIRロケーター
(クリックして拡大)

IR レシーバーとアンプは VD1 LED と DA1 チップ上に、制御されたオーディオ周波数ジェネレーターは VT2 トランジスタ上に、IR トランスミッターは VT3、VT4 トランジスタおよび HL1 ... HL3 LED 上に組み込まれています。

ロケーターの仕事の検討は、送信機から始まります。 トランジスタ VT3 には、約 1000 Hz の周波数に続く短いパルスの発生器が組み込まれています。 コンデンサ C7 を 5 ... 6 V の電圧に充電した後、トランジスタ VT3 とトランジスタ VT4 のエミッタ接合を通じて急速に放電します。 この場合、トランジスタ VT4 が開き、電流パルスがトランジスタと LED を流れ、その結果として IR 放射パルスが現れます。

物体から反射された IR パルスは受信 LED VD1 に当たり、電気信号に変換され、オペアンプ (オペアンプ) DA1 に組み込まれたアンプに供給されます。 増幅された信号は、電圧倍増(加算)方式に従って、ダイオード VD2、VD3 で作られた整流器に供給されます。 整流された信号はコンデンサ C5 によって平滑化され、制御された AF ジェネレーターに供給されます。 物体までの距離が 1,5 m を超える場合、反射された IR 放射のパワー、したがって制御された発電機の入力 (トランジスタ VT2 のエミッタ) の電圧は、その動作に十分ではありません。

距離が近づくと反射信号のレベルが増加し、AF ジェネレーターが動作し始めます。 さらに、反射信号が大きくなるほど、つまり、 反射物体が近づくほど、コンデンサ C6 の充電が速くなり、発電機の周波数が高くなります。 小型のBF1ヘッドフォンをサウンドエミッタとして使用します。 発電機の動作の閾値はトリミング抵抗 R4 によって調整されます。

発電機の動作をより明確にし、安定した動作を実現するために、VT1 トランジスタと VD4 ツェナー ダイオード上のパラメトリック電圧レギュレータを介して電力が発電機に供給されます。 一般に、ロケーターは GB1 および GB2 バッテリーによって電力供給され、それぞれは直列に接続された 0,06 つの D-1 バッテリーで構成されます。 内線電話のスイッチをオフにしても、コネクタ XSXNUMX を介して外付け電話をロケータに接続できます。

バッテリーを定期的に再充電するために、ロケーターには XS2 コネクターがあり、これには図に示されているものに従って組み立てられた充電器からのプラグが含まれています。 2のスキーム。

視覚障害者のためのIRロケーター

その中の HL1 LED はバッテリーの充電を知らせます。 コンデンサ C1 は定格電圧が少なくとも 400 V の紙でなければならず、ダイオード - 最大逆電圧が少なくとも 300 V の整流器でなければなりません。

ロケーターを操作するときは、数メートル離れた白熱照明ランプの赤外線に反応することに注意してください。

著者: I. Nechaev、クルスク

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