Предисловие к русскому изданию


Рис. 46. Схема сигнальной системы, чувствительной к изменению ем­кости



бет8/20
Дата16.04.2016
өлшемі1.54 Mb.
#73486
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Рис. 46. Схема сигнальной системы, чувствительной к изменению ем­кости

На рис. 46 дана схема сигнальной системы, чувстви­тельной к изменению емкости. Транзисторы 77 и Т2 об­разуют одинаковые каскады гетеродинных генераторов. Индуктивность обмоток колебательного контура тран­зисторов 77 и Т2 25 мГн (L1 и L3). Частота генераторов будет 95 кГц. Настроечная емкость колебательных кон­туров относительно невелика потому, что небольшое па­раллельное изменение емкости датчика вызывает уже достаточно большое изменение частоты. Если Ср равна 10 пФ, частота гетеродинного каскада транзистора 77 изменится на 4,2 кГц.

В качестве обмоток колебательного контура можно использовать, например, обмотки строчного генератора телевизионных приемников. Они имеют индуктивность 30 мГи, число витков 2000. Соединительные обмотки L2 и L4 имеют по 100 витков. Датчик присоединяют к ин­дуктивности L1. Вызываемое им нарушение настройки вы­равнивается регулировкой сердечника обмотки L1. При приближении к датчику в результате нарушения на­стройки генератора 77 изменяется возникающее на дио­де D1 разностное напряжение звуковой частоты. Вслед­ствие малого количества витков в обмотках L2 и L4 девиации частоты между двумя генераторами не возника­ет. Элементы R7, С8 образуют фильтр верхних частот.

В обычном состоянии, т. е. когда около датчика нико­го нет, разность частот двух генераторов составляет бо­лее 1 кГц. Эту относительно большую разностную часто­ту фильтр верхних частот не пропускает, так что выход­ное напряжение очень невелико. Если же емкостный датчик нарушает настройку генератора Т1, разница час­тот уменьшается, а выходной сигнал возрастает.

Работа устройства может быть построена и на дру­гом (противоположном) принципе. В обычном состоянии тогда настройка частот дает, например, разницу в 100 — 200 Гц; получаем большой выходной сигнал. При работе емкостного датчика частотная разность увеличивается и выходной сигнал уменьшается, а UВЫх управляет ре­лейным пусковым каскадом.

Стабилитрон Z стабилизирует питающее напряжение генераторов, построенных на транзисторах 77 и Т2.

На рис. 47 приведена схема переносной сигнальной системы, применяемой для охраны входной двери. Устройство работает от двух малогабаритных аккумулято­ров, заряда которых хватает на 10 дней работы (без под­зарядки), и приводится в действие в момент, когда кто-то касается дверной защелки или же пытается открыть дверь ключом. Сигнализация срабатывает, даже если взломщик в кожаных или резиновых перчатках, и звучит до тех пор, пока не отключат переключатель К1.

Вмонтированное в пластмассовую мыльницу сигналь­ное устройство надо подвесить с внутренней стороны две­ри к основанию защелки.

Достоинствами прибора являются: портативность; транспортабельность; независимость питания от сети пе­ременного тока; малые размеры; простота устройства; относительно небольшие затраты на установку.

Сигнальная цепь состоит из генератора, который включает в себя элементы: Т1, LI, R1 и С2. Выходной сигнал его вторичной обмотки детектируется диодом D1. Положительный сигнал, попадающий на базу транзис­тора Т2 с диода D1, удерживает транзистор в откры­том состоянии, так что его коллекторно-эмиттерное напряжение почти равно нулю. Тиристор при этом за­крыт.




Рис. 47. Схема переносной сигнальной системы, применяемой для ох­раны входной двери

Чувствительная точка А генератора имеет высокочас­тотный импеданс, который может легко изменяться, если вблизи подвесного крюка окажется любой крупный пред­мет, поглощающий высокие частоты. Сигналы тревоги, таким образом, вызываются приближением или касани­ем человеческой руки. Чувствительность прибора уста­навливается на нужный уровень при помощи потенцио­метра Р, параллельно соединенного с обмоткой обратной связи. Подвесной крюк — короткая металлическая пет­ля, имеющая большой импеданс. Если через нее нагру­жать высокочастотный генератор, то генерация срыва­ется, а в результате прекращается подача положитель­ного открывающего напряжения на базу транзистора Т2. Он закрывается, а тиристор открывается. На сигналь­ный зуммер в это время подается питающее напряжение через тиристор и кнопку K1. Поскольку тиристор под­ключен к источнику постоянного тока, он до тех пор ос­тается в открытом состоянии, пока не нажмут кнопку K1, чтобы на мгновенье прервать цепь и таким образом закрыть тиристор.

Схема собирается на небольшой пластине с отвер­стиями или печаткой плате. При монтаже надо следить за тем, чтобы длина проводов была минимальной. В ка­честве L1 можно использовать обмотку транзисторного радиоприемника.

В маленький пластмассовый корпус должны быть встроены печатная плата, зуммер, кнопка К1, выключа­тель К и два аккумуляторных элемента по 1,5 В каж­дый. Крючок изготавливают из крепкой медной прово-

локи, которую, просунув в отверстие на боковой поверх­ности корпуса, припаивают к точке «Л».

Следует заметить, что устройство надежно работает только при металлических дверных защелках, уста­навливаемых на деревянных дверях. Металлические две­ри слишком «перегружают» генератор, поэтому приме­няться не могут. В качестве транзистора Т2 может быть использован любой маломощный германиевый тран­зистор n-р-n-типа.


1.2.6. СИГНАЛЬНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Самыми распространенными из них являются: аку­стические (звонки со световой сигнализацией, электро­механические и электронные сирены, трещотки, много­тональные рожки и трубы, сигнальные выстрелы, взры­вы петард); оптические (лампы, мигалки, вращаю­щиеся световые сигнализа­торы, прожекторы, лампы-вспышки, световые надписи, взывающие о помощи или же означающие тревогу, ды­мовые устройства и др.); беззвучные (системы, вмон­тированные в телефонную или радиосеть), представляющие собой комбинацию оптических и акустических сигнально - предупредитель­ных систем.

При выборе и проектировании сигнально-предупреди-тельных устройств нужно учитывать следующие акусти­ческие характеристики: самый эффективный частотный диапазон звуковых сигналов от 2 до 4 кГц; поскольку на частоте 4 кГц распространены слышимые помехи, целе­сообразнее использовать диапазон от 2 до 3 кГц; изме­няющийся звук обнаруживается легче, чем равномер­ный, непрерывный.



Акустические сагнально-предупредительные устрой­ства. На рис. 48 приведена схема прерывисто звучащего электронного сигнала. Прямоугольные сигналы самовоз­буждающегося мультивибратора (транзисторы Т1 и Т2) поступают на транзисторы ТЗ и Т4. Потребляемая мощ­ность составляет 40 Вт при напряжении питания 6 В. В схеме диод D защищает транзистор Т4 от индукцион­ных всплесков напряжения.



Рис. 48. Схема прерывисто зву­чащего электронного сигнала с самовозбуждающимся мульти­вибратором



Рис. 49. Схема сигналъно-предупреднтелъного устройства с характер­ным звучанием сирены
На рис. 49 показано сигнально-предупредительное устройство с характерным звучанием сирены. Схема построена на двух интегральных схемах таймеров типа 555, которые работают как самовозбуждающиеся муль­тивибраторы. Один из них вырабатывает сигналы часто­той 1, другой — 270 Гц. Первый питается напряжением от транзистора Т1, который открывается сигналом уп­равляющего транзистора Т2. Второй в это время начи­нает работать, и прямоугольные импульсы на его выходе через оконечный каскад включают источник звуковых аварийных сигналов.

Постоянно действующий самовозбуждающийся муль­тивибратор частотой 1 Гц посредством оптопары на 0,5с накоротко замыкает часть резистора обратной связи другого мультивибратора с частотой 270 Гц, в результа­те чего звуковая частота увеличивается до 480 Гц. Так формируется характерный звук сирены.

На рис. 50 представлена схема программируемой электронной сирены. Сила звука регулируется при по­мощи потенциометра РЗ. Интегральная микросхема IC2 работает в качестве самовозбуждающегося мультивиб­ратора. Его частоту определяют элементы (P2-{-R5)C3. Частота настройки находится в диапазоне от 250 до 1500 Гц и регулируется потенциометром Р2. Формула f = 1/[0,36(P2+R5)C3] позволяет установить пределы настраиваемой частоты. Время периода устанавливается потенциометром PL Печатная плата и монтажная схема даны на рис. 51.

На рис. 52 изображена электронная сирена с выход­ной мощностью около 1,5 кВт, построенная на одной ин­тегральной микросхеме КМОП-типа (CD4011) и трех транзисторах. Устройство состоит из низкочастотного мо­дулирующего генератора и генератора с частотой колеба­ний 800 — 1000 Гц. Каждый из них имеет по два входа, а также элементы R5, С2 и R2, С4, СЗ, определяющие частоту колебаний. Глубина модуляции устанавливает­ся потенциометром Р. Выходной сигнал появляется на выводе 4. Для подачи питающего напряжения служат выводы 7 и 14. Звукоизлучатель приводится в действие усилителем звуковой частоты, состоящим из транзисторов Т1, Т2, ТЗ.






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет