ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Canal de radio de alarma de seguridad basado en la emisora de radio URAL. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Seguridad y proteccion Las estaciones de radio CB monocanal (como, por ejemplo, “Ural”) ya están obsoletas, pero mientras tanto todavía pueden servir a sus propietarios. Una pequeña modificación permitirá darles una segunda vida, tras lo cual podrán utilizarse en el canal de radio de los sistemas de seguridad. Al proteger un garaje o un automóvil, mediante un canal de radio se puede transmitir una señal de alarma a una distancia considerable. Para crear un sistema de seguridad de este tipo, necesitará dos estaciones de radio de los Urales, lo que requerirá algunas modificaciones: una de ellas se instalará en un lugar protegido y la otra en casa. Comencemos por finalizar la estación en una instalación vigilada. En primer lugar, debe estar equipado con un generador de tonos. Esto es necesario para que la señal de alarma se distinga del fondo de ruido o interferencia; además, el generador también se puede utilizar para llamadas selectivas por tono. El esquema de modificación se muestra en la Fig. 1 (la designación y ubicación de las piezas se dan de acuerdo con el diagrama de la estación de radio que figura en el manual de funcionamiento). Todos los detalles recién introducidos se indican con un número primo. El circuito de retroalimentación positiva del amplificador AF en el amplificador operacional DA2 incluye un circuito RC R1'C1'C2'R2' con interruptor de palanca SA1', que es un puente de Viena. Cuando el interruptor de palanca está cerrado, la generación se produce a una frecuencia de aproximadamente 1,4 kHz. El circuito de retroalimentación negativa incluye diodos VD1'-VD4' y resistencia R3'. Este circuito asegura la estabilización de la amplitud de las oscilaciones generadas, y en modo de comunicación por radio (con SA1' abierto) también proporciona compresión de la señal, lo que limita la banda de frecuencias emitidas. Se corta la pista de la placa de circuito impreso procedente del pin 5 del chip DA2' y se suelda a ella la resistencia R2'. El interruptor de palanca SA1' (cualquiera de tamaño pequeño) se instala en la pared lateral o frontal de la caja. Las piezas restantes se pueden colocar en una pequeña placa de circuito impreso, que se pega directamente al cuerpo del chip DA2. Además, para aumentar la estabilidad de funcionamiento, es aconsejable sustituir el condensador C47 por otro con una capacidad 2...3 veces mayor. Y la estabilidad de la frecuencia estará garantizada por condensadores con TKE no peores que M750. Si instala un pequeño botón en el botón de recepción/transmisión y lo enciende en paralelo con SA1', entonces con este botón puede generar una señal de “fin de transmisión” o enviar tonos. El siguiente problema que hay que resolver es garantizar el modo de transmisión. El hecho es que los modos de recepción/transmisión se cambian mediante un interruptor mecánico accionado por una tecla especial. Para transmitir una señal de alarma se debe encender el transmisor y para ello, a su vez, se debe presionar una tecla. En la llave, en el lugar donde, cuando se presiona, presiona el interruptor, es necesario perforar un orificio con un diámetro de 3...4 mm y fundir una tuerca M3 o M4 en él. En este caso, para cambiar la estación de radio a un modo a largo plazo de transmisión de una señal de alarma, debe configurar SA1 en el estado cerrado y atornillar el tornillo en la tuerca hasta que se detenga para que el interruptor mecánico de recepción/transmisión se mueva a la posición “Transmitir”. Si ahora aplica voltaje de suministro a la estación de radio, comenzará a transmitir un tono de alarma, y esto lo hará un dispositivo de vigilancia, que se explicará a continuación. Para proteger las instalaciones y encender el transmisor, se requiere un dispositivo de vigilancia, su diagrama se muestra en la Fig. 2. La habitación está controlada por bucles de cables y sensores (SF1). Cuando se enciende el dispositivo, aparece un nivel alto en la entrada del elemento lógico DD1.1, su salida será baja y la salida DD1.2 será alta. Aparecerá un nivel bajo en la salida del elemento DD1.4, por lo tanto, aparecerá un nivel alto en la salida de DD2.1. Esta señal prohíbe el funcionamiento del generador de impulsos ensamblado en los elementos DD2.2, DD2.3. La salida de DD2.4 es baja, el transistor VT1 se cerrará y la estación de radio se desactivará. La posición del sensor SF1 (puede haber varios conectados en serie) en este momento no afectará el funcionamiento del dispositivo. Esto continuará hasta que se cargue el condensador C1, lo que llevará varias decenas de segundos. Este tiempo es necesario para cerrar el local o instalación protegida. Después de esto, el dispositivo comenzará a responder al estado del sensor SF1. Si los contactos están abiertos (aunque sea brevemente), entonces un nivel alto a través de la resistencia R2 irá a la entrada 13 del elemento DD1.3. El disparador RS en los elementos DD1.3 y DD1.4 cambiará su estado: aparecerá un nivel alto en la salida de DD1.4 y el condensador C4 comenzará a cargarse. Ahora ninguna manipulación con el sensor cambiará el estado del disparador, pero hasta que se cargue el condensador C4, el generador no funcionará y el transistor VT1 permanecerá cerrado; la señal de alarma no saldrá al aire. Este período de tiempo durará varias decenas de segundos, necesarios para tener tiempo de apagar el dispositivo de seguridad. Si el dispositivo no se apaga durante este tiempo, el generador de los elementos DD2.2 y DD2.3 comenzará a funcionar. Esto significa que el transistor VT1 se abrirá y encenderá el transmisor durante aproximadamente 1...2 s. Con la misma pausa, saldrá al aire una señal de alarma. El dispositivo de vigilancia no requiere instalación. El tiempo de retardo requerido para encender y apagar se puede seleccionar usando las resistencias R1 y R3 o los condensadores C1 y C4. Es mejor alimentar el dispositivo de vigilancia desde una fuente autónoma, por ejemplo, una batería de automóvil vieja. Incluso en malas condiciones cumplirá su propósito. Es conveniente utilizar interruptores de láminas que funcionen en conjunto con un imán como contactos de apertura. Por supuesto, puede recibir una señal de alarma en cualquier estación de radio o en un simple receptor de radio casero de un solo canal. Sin embargo, es más seguro utilizar, como ya se señaló, una segunda copia de la estación de radio Ural instalada en casa. No hace falta decir que mantener la emisora de radio encendida todo el tiempo, incluso a un volumen alto, es un inconveniente. El caso es que no tiene supresor de ruido, y escuchar constantemente ruido o lenguaje hablado (después de todo, un canal público) no es un placer muy agradable. La solución puede ser instalar en la emisora de radio un dispositivo selectivo especial para resaltar sólo “su” señal de alarma y, al mismo tiempo, un buen supresor de ruido. El diagrama de dicho dispositivo se muestra en la Fig. 3. Consta de dos filtros de paso de banda activos (uno en el amplificador operacional DA1.1 con una frecuencia central de aproximadamente 7 kHz, el segundo en DA1.3 con una frecuencia central de 1,4 kHz), un amplificador de voltaje alterno con ganancia ajustable en amplificador operacional DA1.2, dos detectores de diodos (VD1VD2 y VD3VD4), un comparador en DA1.4 y un interruptor en el transistor VT1. El dispositivo está conectado entre la salida del detector de FM (chip K174UR3) y el control de volumen R38. La señal detectada desde la salida del microcircuito AF K174UR3 se suministra a las entradas de los filtros activos (DA1.1, DA1.3) y al interruptor VT1. En el modo de supresión de ruido (el interruptor de palanca SA1 está cerrado), hay un voltaje constante en la entrada inversora del comparador DA1.4, cercano al voltaje de la fuente de alimentación. La señal de ruido filtrada y amplificada a través de la resistencia R10 y el condensador C8 se suministra al detector VD1VD2 y luego a la entrada no inversora del comparador. Si el receptor no recibe una señal, entonces el nivel de ruido en frecuencias alrededor de 7 kHz será máximo, el voltaje en la entrada no inversora del comparador DA1.4 excederá el voltaje en la entrada inversora, por lo que la salida de DA1.4 .1 tendrá una tensión cercana a la tensión de alimentación. En este caso, el transistor de efecto de campo VTXNUMX está cerrado y el ruido no pasa al control de volumen. Cuando llega una señal de voz o tono, el nivel de ruido a frecuencias de aproximadamente 7 kHz disminuirá y el voltaje en la salida del detector VD1VD2 disminuirá, el comparador DA1.4 cambiará, el transistor VT1 se abrirá y la señal útil pasar al control de volumen. El umbral de respuesta del supresor de ruido se establece mediante la resistencia variable R6. Este modo es cómodo de utilizar al realizar conexiones. En el modo de llamada selectiva (SC), el interruptor de palanca SA1 está abierto y el voltaje en la entrada inversora del comparador DA1.4 está determinado por el voltaje en la salida del detector VD3VD4. En ausencia de señales de voz o de tono, el voltaje en la salida del amplificador DA1.2 es mayor que en la salida del filtro DA1.3 (1,4 kHz), por lo que el voltaje en la salida del comparador es de aproximadamente 5 V y el transistor VT1 está cerrado: el ruido no pasa al control de volumen. Cuando el receptor recibe una señal de voz, el voltaje en la entrada del amplificador DA1.2 disminuirá, por lo que el voltaje en la salida del detector VD1VD2 caerá a aproximadamente 1 V (está determinado por el divisor resistivo R17R13). El voltaje en la salida del detector VD3VD4 no será suficiente para cambiar el comparador y el transistor permanecerá cerrado. Cuando se recibe una señal de alarma periódica con una frecuencia de 1,4 kHz, aumentará el voltaje en la salida del filtro activo DA1.3. En consecuencia, también aumentará el voltaje en la salida del detector VD3VD4. El comparador cambiará, el voltaje en su salida disminuirá y el transistor VT1 se abrirá; la señal de alarma se enviará a la entrada de la sirena ultrasónica. La sensibilidad del dispositivo en este modo se puede ajustar utilizando la resistencia de recorte R9. Todas las piezas, excepto la resistencia variable R6 y el interruptor de palanca SA1, se colocan en una placa de circuito impreso, que se instala en la carcasa de la radio, al lado del cabezal dinámico. Es recomendable utilizar condensadores C3, C4, C6, C7 con TKE no peor que M750. Es mejor realizar las conexiones a la salida del detector de FM y al control de volumen mediante un cable fino blindado. La instalación comienza con la comprobación del silenciador; si se instala correctamente, normalmente empieza a funcionar inmediatamente. Luego se ajusta la sensibilidad del dispositivo en modo de llamada selectiva con la resistencia R9, para ello se utiliza la señal de la primera estación de radio. La posición del control deslizante de la resistencia R9 debe seleccionarse de modo que el dispositivo no funcione al recibir una señal de voz y funcione de manera estable cuando reciba una señal de tono de la primera estación de radio. Autor: I. Nechaev, Kursk 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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