ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Un vigilante fotográfico con un haz pulsante. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos de seguridad y señalización de objetos. En muchos casos, se necesita un sensor de este tipo que pueda funcionar tanto en la oscuridad total como a la luz del sol, permaneciendo imperceptible para el intruso. Inmediatamente me vienen a la mente varios esquemas, y el primero es aquel en el que se utilizan rayos invisibles para los humanos. El resto del circuito debería funcionar normalmente.
El método más simple (en términos de diseño) en este caso sería utilizar un haz de luz continuo que ilumina la fotocélula. En el 99% de los casos, este método funciona bien, pero en el 1% restante se cruza con un ladrón que, ya sea por experiencia o por la información recibida, sabe dónde está la fotocélula, y al dirigir su fuente de luz hacia ella, puede pasar desapercibido. Aquí necesitamos una fotoguardia más perfecta. El haz de luz en un fotoprotector de este tipo puede hacerse pulsante modulándolo con una frecuencia baja, mientras que el fotodetector puede hacerse sensible solo a una determinada frecuencia de modulación del haz. El esquema que se muestra en la fig. 1 interrumpe un haz de luz infrarroja (IR) invisible a 1500 Hz. Aquí D1 es un elemento de tipo XC-880-A, Radio Shack 276-143. El haz cae sobre el fotodetector de rayos IR, cuyo papel desempeña un fototransistor en el circuito de la Fig. 2.
Trabajo de esquema. Comencemos con el transmisor de luz en la Figura 1. Un oscilador que opera a una frecuencia de 555 Hz se ensambla en un temporizador tipo 1500. Un LED infrarrojo está conectado a su salida, pulsando a la frecuencia del generador. La frecuencia del oscilador está determinada por los valores de las resistencias R2, R3, R4 y el condensador C1. La resistencia variable R4 ajusta con precisión el transmisor a la frecuencia del fotodetector. La frecuencia de operación específica del sucesor no es tan importante, ya que es fácil ajustarle la frecuencia del fototransmisor. La resistencia R1 limita la corriente a través del LED. Al reducirlo, puede aumentar la salida de luz del LED, pero antes debe asegurarse de que la corriente a través del LED no exceda el máximo permitido. El circuito fotodetector que se muestra en la Figura 2 es un poco más complejo que el circuito fototransmisor simple, pero en realidad también es un circuito simple. Un transistor detector de luz infrarroja Ql (Radio Shack 276-142) recibe un haz pulsado de un fototransmisor y envía una señal de voltaje de CA de pequeña amplitud a un circuito de puente en T doble. Si observa detenidamente, puede ver que la entrada y la salida del puente en T están conectadas a la base y al colector del transistor Q2. Todo el complejo forma un amplificador resonante, cuya ganancia máxima recae en la frecuencia resonante. A esta frecuencia, la resistencia del puente T es máxima y, por lo tanto, la retroalimentación negativa inducida a través de él es mínima. Debido a esta propiedad, el transistor Q2 amplifica solo la señal de 1500 Hz proveniente del fototransmisor. Además, la señal con una frecuencia de 1500 Hz es amplificada por el transistor Q3 a un nivel suficiente para que el detector funcione con una tensión al doble en los diodos D1 y D2. Un voltaje constante de su salida a través de la resistencia R2 abre el transistor Q4, que cierra los terminales B y C a través de sí mismo. Ensamblaje de esquemas. Elija el diseño del dispositivo a su discreción. Al colocar el LED del transmisor y el fototransistor del receptor, asegúrese de que no estén expuestos a la luz directa. Esto se puede lograr mejor colocando el fototransistor junto con las piezas en una carcasa hermética a la luz. Haz un agujero de menos de 1 cm de diámetro en un lado de la caja y coloca el fototransistor a 2,5 cm de distancia. Con esta disposición del fototransistor, la señal del transmisor le llegará con una luz lateral descargada. Si el LED del transmisor se coloca de la misma manera, la confiabilidad del circuito aumentará. Uso del dispositivo. Determine el lugar por donde es más probable que pase el criminal. Coloque el receptor y el transmisor en consecuencia para proteger el área. El dispositivo funciona mejor cuando la distancia entre el transmisor y el receptor es inferior a 5 m. Siempre es mejor experimentar para encontrar la mejor posición para el dispositivo. Después de encontrar un lugar para ambas partes del dispositivo, encienda la alimentación de cada una y conecte un voltímetro de CC al cátodo del diodo D1 del receptor. La segunda salida del voltímetro está conectada a un cable común. Siguiendo las lecturas del voltímetro, sintonice el transmisor utilizando la resistencia R4 a la frecuencia del receptor de acuerdo con las lecturas máximas del voltímetro, mientras que el voltaje en el cátodo del diodo D1 debe ser de al menos 1,5 V y llegar a 5 V con disminución distancia entre emisor y receptor. Los terminales B y C se pueden conectar a cualquier sistema de alarma NC. Lo principal aquí cuando lo enciendes es observar la polaridad. Para trabajar con cualquier alarma existente, también puede encender un relé electromagnético entre la terminal B y el positivo de la fuente de alimentación del receptor. Sea cual sea el esquema de fotoprotección que elija, no se puede subestimar la importancia de la colocación adecuada de la fotocélula. Es posible que los sensores mal colocados no pasen por alto a un intruso, pero provocarán una serie de falsos positivos. Es difícil pensar en algo más que disminuya la efectividad general de cualquier alarma tanto como una falsa alarma. Asustaron a los lobos para que nadie creyera cuando en realidad llegaron. Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Dispositivos de seguridad y señalización de objetos.. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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