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자동차 또는 건물 보안을 위한 간단한 무선 경보 시스템

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때로는 간단한 시스템으로 차고나 자동차를 보호할 때 원격 알림으로 충분합니다. 이 경우 고정 주파수 26945kHz에서 동작하는 무선 송신기와 협대역 수신기로 구성된 제안 장치가 유용할 수 있다.

송신기의 전기 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1. 고주파 부분은 트랜지스터 VT2, VTXNUMX의 두 단계로 구성되며 최소 수의 튜닝 요소가 있습니다.

자동차 또는 건물 보안을 위한 간단한 무선 경보 시스템
그림. 1. 라디오 송신기(확대하려면 클릭)

이것은 작동 주파수를 설정하는 석영을 변경할 때 26 ... 30MHz의 주파수 범위에서 송신기를 조정하지 않고 제조를 단순화하고 회로의 작동을 보장합니다.

초크 코일 L1 및 L2는 공칭 저항이 0,12 ... 0,5 kOhm이고 1 회전을 포함하는 MLT-1.8 저항의 본체에 직경 50 mm의 PEL 와이어로 감겨 있습니다(설계는 그림 2.56에 표시됨). . 코일 L3, L4 및 L5는 M5 나사산이 있는 황동 코어를 조이기 위한 나사산이 있는 직경 4mm의 유전체 프레임에 만들어집니다. 여기에는 직경이 14 ... 14 mm인 PEL 와이어가 각각 15, 0.4 및 0,5턴 포함되어 있습니다. 코일 L4는 회로 기판에 수평으로 배치됩니다. 황동 나사를 코어로 사용할 수 있습니다 (이를 위해서는 머리를 자르고 슬롯을 만들어야합니다-스크루 드라이버 용 슬롯). 코어를 나사로 조이기 전에 건조되지 않는 점성 실런트로 코어에 윤활유를 바릅니다.

회로는 MLT 저항을 사용합니다. 비극성 커패시터 K10-17(최소 TKE 포함), 트리머 C10 유형 K4-236, 4V용 전해 C52 - K1-22.

송신기의 변조 부분은 단일 CMOS 시리즈 디지털 마이크로 회로에서 만들어집니다. D1.2 및 D1.3 요소에는 주파수(약 1000Hz)의 저주파 펄스 발생기가 조립되어 있으며, D1.4 칩 요소의 전자 키를 사용하여 전환되며, 주파수 발진기. 변조 주파수는 요소 C2, R2 및 R3을 변경하여 300~2000Hz 범위에서 설정할 수 있습니다.

F1 센서 회로가 닫히면 발전기가 작동하지 않고 대기 모드의 전체 회로가 미세 전류(0,05mA 이하)를 소비합니다. F1이 열리면 송신기가 켜집니다. 100% 펄스 변조로 작동하는 트랜스미터는 100mA를 소비하지 않습니다.

송신기 회로의 공급 전압은 9 ... 13V의 범위에 있을 수 있습니다. 이 경우 펄스에서 송신기의 출력 전력은 0,8W 이하입니다.

회로 설정은 코일의 튜닝된 코어를 사용하여 출력 RF 신호의 최대 진폭을 얻는 것으로 구성됩니다. 이를 위해 먼저 안테나와 동일한 능동 부하를 연결합니다(그림 2). 3, 코일 L4, L10 및 커패시터 CXNUMX의 코어에서 P 필터의 회로에서 공진을 달성합니다.

최종 조정은 코일 L5의 페라이트 코어와 커패시터 C11을 사용하여 전자기장 표시기에 연결된 안테나로 수행됩니다. 광대역 필드 표시기의 가장 간단한 구성이 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

송신기 안테나는 금속 핀(800 ... 1200 mm) 또는 길이가 약 1 ... 2.5 m인 모든 스트레치 와이어가 될 수 있습니다. 장치를 고정된 물체에 설치할 때 와이어 안테나는 주의를 덜 끌며 때로는 다음을 수행할 수 있습니다. 그것은 신호 방출의 효율성을 증가시키는 파도 (최대 10m)입니다.

휴대용 버전의 송신기 디자인으로 모든 가정용 라디오 또는 TV에서 텔레스코픽 안테나를 안테나로 사용하는 것이 편리합니다. 그리고 장치에 전원을 공급하려면 NkHz-8 유형의 배터리 0,5개가 적합합니다.

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쌀. 2. 송신기 튜닝을 위한 더미 안테나 부하 연결

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쌀. 3. 광대역 필드 표시기

무선 송신기 회로의 모든 요소는 105 ... 35mm 두께의 단면 유리 섬유로 만들어진 1x2mm 크기의 인쇄 회로 기판에 있습니다. 넷.

수신기의 고주파 부분은 수퍼 헤테로다인 회로에 따라 아날로그 집적 회로 DA1(K174XA2)에서 만들어집니다(그림 5). 1. 내부 국부 발진기는 ZQ26480 석영(465kHz)으로 주파수 안정화되어 온도 및 공급 전압이 변할 때 수신 신뢰성을 보장합니다. 국부 발진기 주파수는 수신 신호의 주파수보다 2kHz 아래로 선택됩니다. 내부 믹서에 의해 할당된 중간 주파수는 증폭되어 VD1 검출기에 공급됩니다. 다이오드 VDXNUMX은 펄스 변조를 수신할 때 내장된 자동 이득 제어 시스템의 성능을 향상시킵니다.
신호. 이는 수신기의 성능을 보장하고 송신기에서 가까운 거리에 있습니다.

트랜지스터 VT1의 고주파 신호 전치 증폭기를 사용하면 수신기의 감도를 3 ... 5 μV로 높일 수 있습니다(마이크로 회로의 내부 노이즈는 감도의 추가 증가를 제한합니다). 입력 회로 L1-C2-C3 및 컬렉터 트랜지스터 VT1(C5-L3)은 페라이트 코어를 사용하여 송신기 주파수로 조정됩니다. 수신기 안테나는 400mm 길이의 하드 와이어 핀일 수 있습니다.

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쌀. 4. 인쇄 회로 기판의 토폴로지 및 무선 송신기 요소의 위치

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쌀. 5. 수신기의 고주파 부분(확대하려면 클릭)

VD2 검출기 후의 저주파 펄스는 트랜지스터 VT2 ... VT3에 조립된 증폭기에 공급됩니다. 6. 저항 R13 및 R18의 값은 진폭이 20mV인 입력 저주파 신호로 선택됩니다(정현파 신호를 설정하려면 발생기에서 사인파 신호를 보내십시오) - 출력은 대칭 진폭을 갖습니다 한정.

수신기가 다른 신호 및 간섭의 배경에 대해 수신할 때만 경고 신호를 제공하기 위해 약 26Hz 주파수의 협대역 필터가 요소 C28 ... C7, L1000에 조립됩니다. 필터 대역폭은 200Hz입니다. 주파수 수신기가 20mV 이상의 레벨로 이 범위의 검출기 출력에 나타나는 경우 논리 소자 DD1.2/8의 출력에 짧은 펄스가 나타납니다. 그들은 커패시터 C30을 로그 수준으로 충전합니다. "하나". 이 경우 인버터 DD1 / 1.3의 출력에 로그가 나타납니다. "12". 다이오드 VD0가 잠겨 있어 DD4, DD1.4에서 사운드 오실레이터를 작동할 수 있습니다. 발진기 주파수는 ZGI 1.5(ZP-23) 피에조 이미터의 최대 볼륨을 얻기 위해 저항 R8을 사용하여 조정할 수 있습니다. 일반적으로 이 주파수는 약 25kHz(라디에이터의 내부 공진)입니다.

수신기의 단면 인쇄 회로 기판의 토폴로지는 그림 7에 나와 있습니다. 22. 요소 R23, R31 및 C1은 DDXNUMX 칩 위에 있습니다. 높은 실장 밀도를 얻기 위해 대부분의 저항은 기판에 수직으로 실장됩니다.

설치하는 동안 C2-23 유형의 고정 저항기, SPZ-18a 유형의 트리머 R19, K10-17 및 KM-4 유형의 커패시터, K9-12 유형의 극성 C14, C20 ... C50, C35 22V가 사용되었습니다.ZGI 8 압전 라디에이터는 ZP-25에서 교체할 수 있습니다. 다이오드 KD521은 임의의 펄스로 대체됩니다.

코일 L1 및 L3은 직경 5mm의 PEV-2 와이어로 직경 0,23mm의 프레임에 만들어지며 각각 14회전을 포함합니다. 코일 L2는 수평 보드 장착용으로 설계되었습니다. 그것은 권선에 포함됩니다 : 1-12 회전, 2 차 권선에 3-0,4 회전, 직경 XNUMX mm의 와이어. 모든 고주파 페라이트 코어가 튜닝에 사용됩니다.

중간 주파수 회로 L4 ... L6의 코일 설계는 미니어처 라디오에서 기성품으로 사용할 수 있습니다. 또는 모든 들어오는 노드가있는 경우 직경 0,1mm의 PEL 와이어로 독립적으로 수행됩니다. 그리고 각각 80턴을 포함합니다.

필터 코일 L7의 제조를 위해 크기 B600(튜닝 코어 없음)의 두 개의 장갑 페라이트(2000 ... 14NM) 컵이 사용되었습니다. 권선은 유전체 프레임이 채워지고 페라이트 컵 내부에 위치할 때까지 직경 0,08mm의 PEL 와이어로 감겨 있습니다. 회로 L7-C27(1000Hz)의 공진 주파수는 규정된 것과 다를 수 있습니다. 이 경우 튜닝하는 동안 송신기에서 동일한 변조 주파수를 설정해야 합니다.

회로가 7,5V의 전압으로 전원이 공급될 때 디코더로 수신기 설정을 시작합니다. 저주파 발생기 (15 ... 20mV)에서 디코더의 입력에 사인파 신호를 공급하여 저항 R13 및 R18은 공급 전압이 변경될 때 저항 R19에서 대칭 신호 제한을 달성합니다.

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쌀. 6. 수신기 디코더(확대하려면 클릭)

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쌀. 7. a) 수신기의 인쇄 회로 기판 토폴로지

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쌀. 7. b) 요소의 배열

그 후, 우리는 필터의 공진 주파수를 결정합니다(측정).

수신기의 고주파 부분을 설정하는 것은 주로 페라이트 코어를 사용하여 회로를 튜닝하는 것으로 귀결됩니다. 고주파 발생기가 필요한 이유.

수신기는 전압이 6,6 ... 9V 범위에서 변할 때 작동 상태를 유지해야 합니다.

회로에서 소비되는 전류는 12mA 이하입니다. 0.26개의 D-20D 배터리를 사용하여 수신기에 전원을 공급하면 연속 자율 작동은 XNUMX시간이 될 수 있습니다.

수신기 하우징의 디자인은 전기 충격 장치에 대해 표시된 것과 유사합니다. 배터리는 판지로 붙인 안경에 넣습니다. 두 번째 인쇄 회로 기판은 4...5mm 두께의 플렉시 유리로 만들어진 측벽에 장착됩니다(동일한 기판이 배터리 사이의 전기 연결을 제공함). 두 개의 보드로 구성된 프레임은 판지로 싸서 접착됩니다(쉽게 제거해야 함). 그 후 나무 색상의 장식 필름이 몸을 즐겁게 보이게 도와줍니다 (자가 접착 인 경우 더 편리합니다).

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