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최신 보안 시스템에는 일반적으로 특수 신호 코드를 방출하는 웨어러블 키체인 생성기와 이 신호 코드에만 응답하는 특수 수신기가 포함됩니다. 우리는 이미 독자들에게 적외선에서 작동하는 그러한 장치를 소개했습니다. 그러나 상대적으로 비밀이 거의 없었습니다. 아래 기사는 동일한 주제에 관한 것입니다. IR 열쇠 고리 발생기와 수신기는 같은 목적을 가지고 있지만 시스템의 신호 코드는 전송 시간을 훨씬 효율적으로 사용하여 비밀성을 크게 높이는 원리에 따라 구성됩니다.

적외선 송신기

전파, 초음파, 빛 등 방사선의 특성에 관계없이 신호 자체에 자동 식별 장치의 각별한 주의를 기울입니다. 외부 소스에서 정확히 동일한 신호의 확률은 무시할 수 있어야 합니다.

코드 메시지는 일반적으로 이진 시퀀스의 형태를 갖습니다. 예를 들어, 1001101000111..., 여기서 2은 방사선의 존재에 해당하고 7은 "순수한" 에테르 또는 일부 다른 방사선의 일시 중지에 해당합니다. 이러한 신호의 자릿수 (친숙함)가 라틴 문자 n으로 표시되고 128과 15을 다른 방식으로 배치하면 32768 "다른 조합을 얻을 수 있습니다. 따라서 n \u23d 8388608을 사용하면 XNUMX이 될 수 있습니다. n \uXNUMXd XNUMX - XNUMX 및 n=XNUMX - XNUMX입니다. 가능한 많은 것 중에서 하나의 시퀀스가 ​​코드, 즉 전자 암호로 선택됩니다.

전자 비밀번호
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유사한 방식으로 일련의 적외선 플래시를 생성하는 발생기의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 1.1. 요소 DD1.2, DD1, 저항기 R1 및 수정 공진기 ZQ32은 768Hz의 주파수에서 작동하는 마스터 발진기를 형성합니다. 각각 4개 입력 멀티플렉서-디멀티플렉서인 칩 DD5 및 DD3는 전자 스위치로 작동합니다. 결합된 출력(핀 0)은 주소 입력 7, 1, 2(핀 4, 11,10 및 9)에 제공된 주소와 입력 S(핀 6) DD4의 신호에 따라 입력 X5-X3 중 하나에 연결됩니다. 그리고 DD0,976. 주소와 S-신호는 카운터 DD25을 형성합니다. 여기서 주소 변경이 32768ms(XNUMX/XNUMXs)마다 발생한다는 것을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이 tzn은 코드 메시지에서 익숙한 위치의 지속 시간입니다.

각 친숙함의 중간에 짧은(약 10μs 지속 시간, timp = R4C2) 펄스가 요소 DD1.4의 출력에서 ​​생성될 수 있습니다. 그러나 이것은 이 친숙함이 스위치 출력의 신호 1에 해당하는 경우에만 발생합니다. 이 펄스는 증폭기의 트랜지스터 VT1 및 VT2를 열고 IR 다이오드 B11에서 발생한 전류는 동일한 지속 시간의 IR 플래시로 변환됩니다.

코드 시퀀스의 생성은 카운터 DD1(tr = R3C3)의 입력 R에서 짧은 펄스의 형성으로 시작되며(전원이 켜져 있고 버튼 SB1을 누를 때) 이를 1으로 설정합니다. 출력 29(핀 14)에서 16의 모양으로 끝납니다. 익숙함 - 그 중 1개가 있음 - 초소형 회로 DD15, DD1 -7, Z ... 등에서 입력 X4-X5의 화살표를 따라 1,2에서 1까지의 번호에 따라 시간을 따릅니다. 0,976 - 이것은 패킷의 시작 펄스이며, 코드 형성 횟수에 포함되지 않음). 따라서 코드 메시지의 총 지속 시간은 15-14,6 = XNUMXms입니다.

필요한 코드 번호는 DD4, DD5 마이크로 회로의 X 입력을 전환하여 형성됩니다. 즉, 코드의 i 번째 비트에 1(XO)이 포함되어야 하는 경우 i 번째 화살표를 전원의 양극 도체에 연결하여 형성됩니다. 패킷의 시작 펄스를 형성하는 DD4 마이크로 회로의 입력은 이미 양극 도체에 연결되어 있거나 0이 필요한 경우 음극 도체에 연결되어 있습니다. 예를 들어 코드 111011100111001 화살표 1,2,3,5,6,7를 생성하려면 ,10,11,12,15, 4,8,9,13,14는 양극에 연결되어야하고 화살표 15는 전원 공급 장치의 공통 도체에 연결되어야합니다. n=215이므로 코드 신호로 전환될 수 있는 서로 다른 신호의 수는 32768=XNUMX입니다.

코드 생성기의 전원은 직경 6, 길이 1mm(GP10,3A, E16A 배터리와 같은 외국산 전원의 표준 크기)의 11볼트 GB11 배터리입니다. 2BLIK-1 리튬 배터리는 디자인이 적절한 크기의 구획을 제공하는 경우에도 적합합니다. 발전기 (Ipotr)에서 소비하는 전류와 IR 다이오드 V11 (Iimp)의 전류가 전원 전압에 의존하는 것이 표에 나와 있습니다.

표 1
유 피트, V 나는 소비, µA 나는 임프, A
7 360 0,72
6 140 0,59
5 60 0,46
4,3 30 0,38
3,7 16 0,38
2,4 5 0,18

발전기 부품은 인쇄 회로 기판에 장착됩니다(그림 2)., 두께 1,2~1,5mm의 양면 포일 유리섬유 라미네이트로 제작되었습니다. 부품 측면의 호일은 제거되지 않습니다. 이는 장치 회로의 공통 "접지" 도체로 사용됩니다. 설치 도체 또는 부품 리드가 보드의 구멍을 통과하는 위치에는 직경 1,5...2mm의 원이 만들어집니다(그림 2에는 표시되지 않음). 저항기, 커패시터 및 기타 부품의 리드가 호일에 납땜된 위치는 검은색 사각형으로 표시됩니다. 인쇄 배선 조각이 연결된 위치(점퍼 와이어 사용)는 밝은 점이 있는 사각형으로 표시됩니다. 중간. 산화물 커패시터 C4의 리드를 통과시키기 위해 보드에 직경 2,5mm의 구멍을 뚫었습니다. 여기서 포일에 에칭된 보호 원의 직경은 -3...3.5mm보다 커야 합니다.

마운팅 플레이트는 고충격 폴리스티렌으로 접착된 전면 클립에 설치됩니다. 지지대는 8,5mm 높이의 폴리스티렌 기둥 2개가 패널에 접착되어 있으며 금속 인서트 너트가 눌러져 있습니다(MXNUMX 나사산). 배터리는 가능한 감압의 결과를 피하기 위해 특수 구획에 설치됩니다.

전원 스위치 SA1(PD9-1)은 전면 패널에 있습니다. SB1 버튼(PKN-159 또는 이와 유사한 크기)에는 전면 패널의 구멍을 통해 출력하기에 충분한 6 ... 8mm 길이의 드라이브가 있어야 합니다. 완전히 조립 된 패널과 배터리가 설치된 88x37x16mm 크기의 열린 상자 형태의 케이스는 1,5mm 두께의 고충격 폴리스티렌으로 접착됩니다. 5...6mm 직경의 구멍이 IR 다이오드에 대해 케이스 벽에 뚫려 있습니다. 이 구멍은 파편을 피하기 위해 얇은 플라스틱으로 밀봉할 수 있습니다. 그러나 벽을 뚫을 수 없습니다. 발전기의 IR 플래시의 전력은 1,5 ... 2mm의 폴리스티렌을 "피어싱"할 수 있지만이 경우 "범위"가 크게 감소합니다.

거의 모든 IR 다이오드를 코드 이미터에 사용할 수 있으며 제한 사항은 전체적으로만 적용됩니다. 인쇄 회로 기판에 설치된 부품의 높이는 8mm를 초과해서는 안 됩니다. 모든 저항기 - MLT-0,125. 커패시터 C4 - 산화물 K50-16. 커패시터 C6(CE-DS Marcon)은 보드에 병렬로 장착되며 정격 전압은 전원 공급 장치의 전압과 일치해야 합니다. 기타 커패시터 - KM-5, KM-6, K10-17B.

적절하게 조립된 발전기는 조정할 필요가 없습니다. 트랜지스터 VT1의 컬렉터에 연결된 오실로스코프를 사용하여 작동을 제어할 수 있습니다. 전원을 켜고 오실로스코프 화면에서 SB1 버튼을 누르면(스위프 대기 시간 - 20...30ms), 전환된 코드에 따라 시간 간격이 있는 일련의 펄스가 나타났다가 사라져야 합니다. 따라서 예를 들어 코드 111011100111001은 그림 3에 표시된 파형에 해당합니다. 9(패킷 시작 부분의 "추가" 펄스 - 시작). 저항 R9에서 측정 된 펄스의 진폭으로 IR 다이오드 (Iimp (A) \u20d Uimp (V) / R50 (Ohm)) 및 빠른 스위프 (5 ... 15 μs, 또한 대기 중) - 모양과 지속 시간에 대해 XNUMX ... XNUMX μs 이내여야 합니다.

전자 비밀번호
Pic.3

코드 이미 터의 "1 단계"시작 - 먼저 SA1 스위치에 의한 다음 SBXNUMX 버튼에 의한 것은 석영 발진기의 자체 여기 특성과 관련이 있습니다. 고품질 요소로 인한 작동 모드로의 느린 진입 수정 공진기의.

전자 비밀번호
Pic.4

SA1 스위치는 제외할 수 있으며 발전기는 그림 5과 같은 회로에 따라 전원을 공급받을 수 있습니다. 1. 그러나 SB3 버튼을 두 번 눌러야 합니다. 처음 누르면 잘못된 조합이 나올 수 있기 때문입니다. 전원이 저전압 배터리 또는 리튬 전지인 경우에도 생략할 수 있으므로 미세 회로가 지속적으로 켜져 있을 때 발전기에 장기 작동을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 전압이 0,1V이고 전기 용량이 XNUMXAh인 리튬 전지는 약 XNUMX년 동안 작동합니다.

그림에 표시된 구성표에 따라 발전기에 전원을 공급하는 경우. 4, 커패시터 C6의 누설 전류를 제어해야합니다. 표에 표시된 Ipotr보다 훨씬 작아야합니다. IR 다이오드의 전류를 제한하는 저항 R7의 저항을 높이면 이 커패시터의 커패시턴스를 줄일 수 있습니다. IR 이미 터의 넓은 "범위"(R9 \u3,9d 10 Ohm, XNUMXm 초과)는 단순히 불필요한.

저자: Yu. Vinogradov, 모스크바; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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