無線電子工学および電気工学の百科事典 電話回線アラーム付きのセキュリティデバイス
無線電子工学と電気工学の百科事典 / セキュリティデバイスとオブジェクトシグナリング アパートに警報器を設置することを決定したすべての市民が、専門の警備会社の助けを借りる余裕があるわけではないことが知られています。 提案された記事の著者は、サービスに頼らずに周辺システムを取得できるデバイスを開発しました。 説明されているセキュリティ デバイスは、直列に接続された一連のノーマル クローズ センサーを使用します。 それらのいずれかを開くと、自動的に所定の電話番号を無限回ダイヤルし、特定の音声信号を発します。 これらの信号の意味を理解したワイヤの反対側の加入者は、DTMF 信号を使用してコマンドを発行することでデバイスをスタンバイ モードに戻し、保護されたオブジェクトへの脅威を排除することができます。 このようなデバイスの重大な欠点は、電話回線を保護するために特別な対策を講じる必要があることです。 しかし、それについては記事の最後で詳しく説明します。 デバイスの図を図に示します。 DD1 - 制御部分、DD3 - 最後の番号メモリを備えたユニバーサルダイヤラー、DD2 - リモートコントロール用の DTMF ダイヤリングデコーダーの XNUMX つの超小型回路で組み立てられています。 デバイスのすべての機能は、マイクロコントローラーを使用せずにハードウェアに実装されているため、平均的な資格を持つ無線アマチュアが繰り返し使用できます。 DD1 チップには 1.1 つのトリガーが組み込まれており、条件付きで「モード トリガー」(エレメント DD1.2 および DD1.4) と「アラーム トリガー」(DD1,5 および DDXNUMX) という名前が付けられています。 それらの状態を表に示します。
最初の供給電圧の後 (または SB1 の「リセット」ボタンを押した後)、DD1.1 エレメントの出力で低レベルが発生します。 同時に、要素 DD1.4 の入力も低くなり、「アラーム トリガー」はセンサーによる操作に反応しません。 出力 DD1.4 は高く、トランジスタ VT2 は開いており、VT1 は閉じています。 デバイスは無効状態です。 アパートを出ると、所有者はボタンSB2「保護」を押して2〜3秒間押し続けます。 VD3HL1R5SA1 - SAn 回路に電流が流れます。 いずれかのセンサーが開いている場合、HL1 LED は点灯しません。 さらに、GB1 バッテリーの状態が監視されます。 放電すると、HL1 LED が明るく点滅し、すぐに消えます。 ダイオード VD2 を介したハイ レベルは、要素 DD1.2 に入力され、その出力 (DD1.1) がハイのときに「モード トリガー」を状態にします。 ただし、コンデンサC3が抵抗R3を介して放電されるまで、要素DD1.4「アラームトリガー」の入力は低くなり、所有者はアパートを出ることができます。 図に示した要素 C3 と R3 の定格では、この時間は約 XNUMX 分です。 センサー SA1 ~ SAn のいずれかが開いている場合、要素 DD1.3 の入力にハイ レベルが現れます。 VD6R6C4 回路が生成するパルスにより、「アラーム トリガー」が切り替わります。 その出力 (DD1.4) にはローレベルがあり、トランジスタ VT2 が閉じ、VT1 が開きます。 トランジスタ VT1、LED HL2、トランジスタ VT3、抵抗 R25 を介して、電話回線から約 30 mA の電流が流れます。 VD6R6 回路は、開いているセンサーが再び閉じた場合にトリガーが元に戻るのを防ぎます。 DD1 チップのピン 3 で受信したハイ レベルにより、ダイヤルが開始されます。 セットパルスは DD9 チップのピン 3 から来ます。 ダイヤル時にライン ブレークを形成するには、このピン (オープン ドレイン) を Low にします。 ピン 8 (これもオープン ドレイン) では、番号全体のダイヤル中にロー レベルが存在するため、DD1.6 要素の入力はローになり、出力はハイになります。 ダイヤルの最後に、リストされたポイントの信号は反対のものに変わります。 DD16 チップのピン 3 で低レベルが発生し、「リダイヤル」機能が有効になります (最後にダイヤルした番号を繰り返します)。 UM91215Aチップの特徴は、「リダイヤル」機能の一部として「フラッシュ」機能を搭載していることです。 したがって、DD3 チップは、以前にメモリに入力された番号を無限にダイヤルし、ダイヤル試行の間に回線から必要な切断を行います。 DD3 チップのクロック パルスは、コンデンサ C2 を介して DD9 チップ ジェネレータから供給されます。 このような包含は、水晶振動子を節約することに加えて、「熱意」ももたらしました。 実際、DD2チップは、VT21トランジスタが開いている場合にのみ、R20VD1回路を介して電力を受け取ります。 DD3 が「フラッシュ」コマンドを生成するとすぐに。 VT1が閉じ、コンデンサC12が放電され(DD2マイクロ回路は約10mAを消費します)、マスターオシレータDD2は動作を停止します。 DD3 チップはクロック パルスなしで残り、「フラッシュ」時間は 600 ミリ秒から 20...30 秒に増加します。 この効果は、DTMF チャネルを使用してアラームをポケットベルに送信するように設定する場合に役立ちます。 信号を受信したときにデバイスの電源を切るには、接続されている番号をダイヤルし(トーンダイヤルに切り替える機能を備えた電話機が必要です)、次のダイヤル試行を待ってから番号「2」をダイヤルします。 アラーム信号をページャーに送信する必要がない場合は、DD3 と同じ方法で水晶振動子を DD2 チップに接続するか、より大きなコンデンサ C12 を使用する必要があります。 帰宅後、家主は「リセット」ボタンSB1を押して装置を「無効」モードに切り替える。 電話番号を DD3 チップに書き込むには、標準の 3x4 キーボード [1,2] を接続する必要があります。 これはコネクタを使用して行うことができ、プログラミング時のみ接続します。 プログラミング手順は以下の通りです。 SB2 ボタンを押して放します。 コンデンサ C3 が放電するのを待ちます。 SB3の「プログラミング」ボタンを押し続けます。 この場合、「アラーム トリガー」は「アラーム」状態になり、デバイスは電話回線を使用しますが (HL2 LED が点灯します)、「リダイヤル」機能はアクティブになりません。 VD10 ダイオードを介してシャントされます。 文字「P」ボタン SB11「一時停止」で示します。 押すボタン:「P」、「X」、「X」、「X」、「X」、「X」、「X」、「*」、「P」、「4」、「P」、「1」 、"P"、"1" ... "P"、"1"、"P"、"1" (ポーズを含めて合計 1 文字、ただしそれ以上はありません!)。 ここで「ХХХХХХ」は、デバイスが発信する電話番号です。 SB28 ボタンを放し、SB3 を短く押します。 LED HL1 が消えるはずです。 「*」ボタンは、DD3 チップをトーン ダイヤル モードにします。 ボタン SB4 (「P」、「一時停止」) は、ダイヤルされた番号に 3 秒間の一時停止を導入します。 番号「1」のトーン ダイヤル信号は、非常に「特定の」アラームになります。 都市ネットワークへのアクセスがプレフィックス(「8」、「9」など)を介して行われる場合は、ダイヤル後に1〜2ポーズを入力します。 数字「2」に対応するトーン信号がC5R9回路を介してDD2マイクロ回路の入力に到達すると、その出力D1で高レベルが発生し、デバイスが「セキュリティ」モード(つまり、「保護」、コンデンサC1とC2には放電する時間がないため、「無効」ではありません)。 DD1マイクロ回路の出力D2でのパルスは、デバイスが到着するとすぐにラインから切断されるため、短いです。 インパルスの終わりに、「モードトリガー」は「保護」状態に切り替わります。 PBX がパルス ダイヤルを受け入れない場合は、VD12 ダイオードが取り付けられます。 次に、スキームに従って、抵抗R14の出力を共通線に接続する必要があります。これにより、DD3チップがトーンダイヤルモードに切り替わります。 ピン 8 DD3 から VD12 ダイオードを介した信号は、ダイヤル中に DD2 チップの出力段をブロックします。 リモート シャットダウン信号は、DD2 でプログラムされたシーケンス全体のセットが終了した後、ただし「フラッシュ」機能がアクティブになる前にのみ、DD3 出力に渡されます。 この時間は、より大きなコンデンサ C10 を使用して増やす必要がある場合があります。 アラーム信号をページャーに送信する場合も、ダイオード VD12 が必要です。 R17VD15VD13 回路は、Disabled モードと Armed モードでデバイスに電力を供給します。 抵抗 R17 はこのように選択されます。 1μA程度の電流がバッテリーGB100(充電方向に60つの「AA」セル)を通って流れるようにします。図に示されている定格は、21Vの電話回線の電圧でそのような電流を提供します。抵抗器RXNUMX も同じ基準に従って選択されますが、すでに「アラーム」モードになっています。 C13R22VT3 カスケードは、トーン信号を回線に送信するために必要です。 抵抗R24 - 内部アンプチップDD3をロードします。 テスト中にダイオードVD4とVD5が導入されました-雷雨の後、DD1マイクロ回路が故障しました(DD1.3要素の入力が突破しました)。 チップ DD2 は KR1008VZH18 に、DD3 は UM91215、UM91214、または KR1008VZH27 シリーズのチップに置き換えることができます。 文字BとKR1008VZH27の同じマイクロ回路には18ピンがあります。 ピン 9 と 10 が空いたままになるようにソケットに挿入します。 文字 C のチップにも 18 ピンがありますが、ピン 1 と 18 を空ける必要があります. 文字 D のチップには 20 ピンがあり、ピン 1, 10, 11, 20 が空いています [2]. トランジスタ VT1 の代わりに、KP1014KT1B キーを使用することもできます。 回線保護について。 理想的には、分電盤がアパートの壁の裏側にある場合です。 このように壁に穴を開けます。 ワイヤーを床間チャネルに直接差し込めるようにします。 これが不可能な場合は、ワイヤーを石膏の下に敷設する必要があります. いずれにせよ、外部ワイヤーを取り外さずに、それらを一緒に閉じながら、アパートの側面からセンサー回路に含めることをお勧めします.シールドで、最後をマスキングします。 隣人との合意により、アパートの間の壁を介してデバイスを自分の回線に接続することが可能です。 文学
著者:I。Shiryaev、エカテリンブルク; 出版物:radioradar.net 他の記事も見る セクション セキュリティデバイスとオブジェクトシグナリング. 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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