ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo de seguridad autónomo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Seguridad y proteccion Presentamos a nuestros lectores un dispositivo de seguridad autónomo. En tiempos de escasez de pares telefónicos gratuitos, muchos objetos que contenían bienes materiales estaban equipados con "teléfonos autónomos" fabricados industrialmente, que no estaban equipados con medios para transmitir información sobre una situación alarmante a la consola central de seguridad: almacenes, tiendas, cajas de ahorros. , especialmente en las zonas rurales. El dispositivo propuesto se basa en el mismo principio y también está destinado a apartamentos, casas, chalets o garajes equipados con varios sensores de seguridad. Sonará una fuerte alarma cuando cualquiera de ellos se active. El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. En la versión del autor, se le conectaron dos sensores de seguridad industrial: un detector de seguridad de sonido de superficie I0329B "Astra-S" (respuesta a la destrucción del vidrio de la ventana) y un sensor de movimiento infrarrojo "Reflex" de Techesot. Los contactos de los relés ejecutivos de estos sensores se indican en el diagrama como K1.1 y K2.1, respectivamente, y están conectados en serie. Mientras los sensores no están alimentados (tensión 12 V), estos contactos están abiertos. Después de encender el dispositivo con el interruptor SA1, el estabilizador de voltaje DA2 se alimenta a través del diodo VD6 con voltaje de la fuente de alimentación principal en el transformador T1 y el rectificador en el puente de diodos VD1-VD4 o a través del diodo VD5 de las baterías de respaldo GB1 y GB2. En cualquier caso, a la salida del estabilizador aparece una tensión de 12 V. 2 s después de esto, los contactos del sensor "Astra-S" entran en estado de funcionamiento cerrado, y después de 40 s los contactos del sensor "Reflex" se cierran. La corriente consumida en modo de reposo por el primer sensor no supera los 12 mA y el segundo, 10 mA. La alarma no debe sonar hasta que ambos sensores estén funcionando y la persona que activó la alarma con el interruptor SA1 no haya abandonado la habitación o área protegida. Para prohibir su suministro durante este tiempo (al menos 40 s), el temporizador DA3 genera en su salida 3 un pulso de alto nivel de la duración requerida. Se instala con resistencia de recorte R10. Durante este pulso, el LED HL2 se enciende (lo que indica que el dispositivo de seguridad está en el modo de poner el objeto bajo protección) y el transistor VT1 está abierto. El nivel de bajo voltaje que viene del colector de este transistor a la entrada E (pin 4) del temporizador DA1 mantiene el mismo nivel en su salida (pin 3). Por lo tanto, el detector de sonido HA1 está en silencio y el LED HL1 está encendido. En este estado, el temporizador es insensible al nivel de voltaje en la entrada S (pin 2) dependiendo del estado de los sensores. Al final del pulso generado por el temporizador DA3, el transistor VT1 se cierra. El nivel en la entrada E del temporizador DA1 aumenta, desbloqueándolo. El LED HL2 se apaga, indicando que el objeto está armado. El temporizador DA3 ya no afecta al funcionamiento del dispositivo. La señal de activación del sensor Astra-S es la apertura de los contactos K7 durante 1.1 segundos. El nivel de voltaje en la entrada S del temporizador DA1 se vuelve bajo y en su salida (pin 3) se vuelve alto. En el temporizador, el transistor interno, cuyo colector está conectado al pin 7, se cierra y el condensador C1 comienza a cargarse a través de la resistencia R1. El LED HL1 se apaga y el detector de sonido HA1 recibe alimentación. Emite un pitido a 105 dB. La corriente consumida por el detector es de 20...40 mA. La señal sonará hasta que el voltaje en el condensador C1 alcance el umbral superior del temporizador DA1. La duración de la señal (30...90 s) se ajusta ajustando la resistencia R4. Cuando una persona se mueve en el área sensible del sensor Reflex, los contactos K2.1 se abren periódicamente durante aproximadamente 5 s. Cada apertura de ellos inicia el proceso descrito anteriormente de hacer sonar una señal de alarma. Si el período de repetición de las aperturas es menor que el tiempo de espera del temporizador DA1, la señal sonará continuamente y finalizará solo después del tiempo establecido por la resistencia de recorte R4 después de que el intruso abandone la zona sensible del sensor y deje de abrir. Si se mueve lentamente o se detiene, la alarma puede sonar de forma intermitente. En algunos casos, son posibles falsas alarmas del dispositivo causadas por breves pulsos de interferencia de equipos eléctricos instalados cerca, inducidos en los cables que lo conectan a los sensores. Para deshacerte de ellos, puedes introducir un retraso para que la alarma se encienda durante unos segundos. Para hacer esto, basta con instalar el capacitor C2, que se muestra en el diagrama con una línea discontinua, en paralelo con la resistencia R2. Para obtener el retardo requerido, seleccione la capacitancia del capacitor y el valor de la resistencia. No se recomienda introducir un retraso que exceda la duración mínima del estado abierto de los contactos del sensor cuando se activan (aproximadamente 5 s). De lo contrario, el infractor tendrá la oportunidad de "engañar" al sistema de seguridad moviéndose de una forma especial.
La placa de circuito impreso del dispositivo, hecha de un laminado de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor, se muestra en la Fig. 2. Está diseñado para la instalación de resistencias MLT permanentes, condensadores KM-6 y K50-35 (o importados similares, de tamaño adecuado). Condensador C3 - K73-17 o K78-2 para una tensión de al menos 630 V. Un análogo del temporizador KR1006VI1 es cualquier microcircuito importado de la serie 555, por ejemplo NE555. El transistor KT315A se puede sustituir por otro dispositivo de esta serie o de la serie KT3102. También es adecuado un transistor importado de baja potencia con una estructura p-p-p. Los LED de los tipos indicados en el diagrama se pueden reemplazar por cualquiera que, con una corriente de 0,5 mA, proporcione suficiente brillo. Transformador T1 - TVK-110LM, modificado según el método descrito en el artículo de I. Balonov "Sobre el uso de TVK en una fuente de alimentación" (Radio, 1984, No. 7, p. 38), u otro de pequeño tamaño uno, que proporciona una corriente de devanado secundario de 200...500 mA y un voltaje después de la rectificación (en el condensador C4) de 20...35 V. Las baterías galvánicas "Krona-VT" (6F22) se utilizan como fuentes de energía de respaldo. La corriente consumida por ellos en modo de espera no supera los 30 mA, y cuando se emite una señal de alarma, 50 mA. La funcionalidad del dispositivo se mantiene cuando el voltaje total de las baterías GB1 y GB2 se reduce a 11 V y el voltaje en la salida del estabilizador DA2 se reduce a 9 V. Al configurar un dispositivo de seguridad, el control deslizante de la resistencia ajustada R10 se coloca en una posición en la que, después de encender el interruptor SA1, el LED integrado en el sensor tiene más tiempo para ingresar al modo de funcionamiento (en este caso , el sensor “Reflex”) se apaga primero, y solo después de 3...5 s después de eso, el LED HL2. La duración deseada del sonido de la alarma se establece mediante la resistencia de recorte R4. Puede conectar cualquier número de sensores de seguridad al dispositivo descrito conectando sus contactos de actuador en serie. Está limitado únicamente por la potencia de la red eléctrica y la capacidad de las baterías de respaldo. Autor: S. Semikhatsky Ver otros artículos sección Seguridad y proteccion. 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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