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デジタル表示付き防犯システム

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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

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提案された記事で説明されているシステムは、警備員や歩哨がアクセスできないリモート オブジェクトを保護するように設計されています。

保護対象は、ガレージ、車などです。センサーの状態を監視することに加えて、システムは以下を提供します。

  • センサーがXNUMX分以上トリガーされた場合の音声信号の自動シャットダウンにより、バッテリーの電力を節約します。
  • 操作数のデジタル表示。これは、義務を変更するときの登録やオブジェクトの監視に便利です。
  • センサー接点の閉状態が復帰したときのスタンバイモードの自動設定。

デバイスの図を図に示します。

デジタル表示付き防犯システム
(クリックして拡大)

コントロールユニットはDD1チップに、デジタル表示ユニットはDD3とHL1に、サイレンはDD2チップとVT2トランジスタに組み込まれています。 サイレンは、8年のジャーナル「RadioAmateur」のM.Shustovによる「SirensofPersonalSecurity」の記事に記載されているスキームに従って組み立てられました。

システムを作動させるには、SA1 シークレット トグル スイッチで電源をオンにし、SF1 ドア センサーの接点が閉じている間に部屋を出てドアを閉める必要があります (直列に接続された複数のセンサーを使用できます)。 抵抗器R1を通って流れるコンデンサC1の充電電流は、素子DD1.1の入力に高レベルの電圧を生成する。 その出力ではローレベル、DD1の出力ではハイになります。 したがって、要素 DD1 の出力も High になり、サイレンは作動しません。 抵抗器R1からのハイレベルはカウンタデコーダDD3の入力Rに供給され、それをゼロに設定する。 HL1.1 インジケーターには数字の「1.2」が表示されます。 コンデンサ C1.4 の充電時間は約 1 秒です。 現時点では、ドアセンサーの接点を開閉できます。サイレンは機能せず、インジケーターは「ゼロ」状態のままです。

コンデンサ C1 を充電した後、システムはスタンバイ モードに入ります。 DD1.1 の入力でロー レベルが設定され、これが DD5 のピン 3 に供給され、カウンタが動作できるようになります。 DD1.1の出力 - 高レベルで、センサーSF1の接点が閉じている場合、DD1.2の出力は同じレベルになります。サイレンは機能しません。

ドアを開いた後(接点SF1を開いた後)、トグルスイッチSA1でシステムの電源を切る必要があります。 これを行わないと、約5秒(コンデンサC2の充電時間)後、エレメントDD1.2の出力に低レベルが表示され、DD1.3の出力に高レベルが表示されます。 エレメントDD1.2の出力から、カウンタDD3の入力Cにローレベルが供給され、HL1インジケータに「1」が表示されます。 ピン13DD1.4では、コンデンサC3の充電中にのみハイレベルが存在します。これは約1.4分に相当します。 この間、DD3エレメントの出力は低く、サイレンが機能します。 13分後、C1.4が充電され、エレメントDD1.4のピン1でローレベルが発生します。 DDXNUMXの出力で高レベルになると、サイレンが無効になります。 システムは、武装しているときにSFXNUMXセンサーが閉じていなかった場合にも機能します。これにより、センサーの状態を制御できます。

接点SF1が閉じると、コンデンサC2とC3が放電され、システムはスタンバイモードになります。 カウンタDD3は、接点SF1が開いている間のみトリガーされ、インジケータHL1は開口部の数を表示します。

DD1.2 の端子 b と SF1 および C2 の接続ポイントの間に追加のセンサーを含めることにより、それらが開いたときにシステムが即座に動作し、SF1 が開いたときに遅延して動作するようにすることができます。

このデバイスは、MLT 抵抗、K53-1 コンデンサを使用しています。 このシステムは歩哨によって守られたオブジェクトを制御するために開発されたため、表示デバイスは別のケースに配置され、シフトの移動中にインジケーターの読み取りを行うために外部から視覚的に制御できるようにオブジェクトの内部に設置されました。 警報システムから表示装置への接続ケーブルは慎重に偽装されていました。

スタンバイモードでは、消費エネルギーの大部分がインジケーターの動作に費やされます。 システムが充電式バッテリーで駆動されている場合は、監視時のみインジケーターをオンにすることをお勧めします。 これを行うには、HL3 インジケーターのピン 8 と 1 の接続ポイントを共通のワイヤーで閉じるボタンを取り付ける必要があります。 このようにして、スタンバイモードでの消費電流を最小限に抑えることができます。 アラームモードでは、電流は 0,7...0,8 A に増加します。

提案されたデバイスでは、RC 回路によって指定された時間間隔の高い安定性は重要ではありません。 さまざまな温度条件でのシステムの信頼性のみが、使用されるコンデンサの品質に依存します。

著者:O。ソルダトフ、バラコボ、サラトフ地域; 出版物:radioradar.net

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