라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 도난 경보기의 레이저 포인터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 경고! 레이저 방사선은 눈에 해롭고 피부를 손상시킬 수 있습니다. 레이저 방사선원으로 작업할 때 사람에게 광선이 닿지 않도록 하십시오. 최근에는 레이저 포인터가 널리 보급되었습니다. 상점과 라디오 시장에서 판매되며 가격이 저렴합니다. 이러한 포인터에서 방출되는 좁은 빔은 보안 장비에 사용될 수 있습니다. 이 기사는 이것에 전념합니다. 눈에 보이지 않는 방사선을 방출하는 적외선 레이저는 전문 보안 시스템에 널리 사용됩니다. 불행하게도 라디오 아마추어는 여전히 한 가지 유형의 레이저 방출기, 즉 빨간색 광선 포인터만 가지고 있습니다. 몇 밀리와트 이하의 낮은 방사선 출력을 가지며 사람과 동물에게 안전하지만 레이저 방사선을 눈에 직접 전달하는 것은 권장되지 않습니다. 펄스 모드에서 레이저 포인터의 방사는 매우 미묘하여 스텔스 모드에서는 적외선 방출기보다 열등하지 않으며 시스템 정렬 측면에서 그보다 확실한 이점이 있습니다. 레이저 포인터를 기반으로 한 펄스 방출기의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 하나. 레이저 플래시의 반복 속도는 DD1.1 및 DD1.2 요소에 조립된 발전기를 설정합니다. 다이어그램에 표시된 등급에서 이 주파수는 대략 5Hz와 같습니다. 미분 회로 C2R3으로 인해 DD1.4 요소의 출력에 10μs 지속 시간의 짧은 펄스가 형성됩니다. 이 펄스는 트랜지스터 VT1을 포화 상태로 열고 VI 레이저는 동일한 지속 시간의 플래시를 생성합니다. 이미 터의 전체 전력 소비를 줄이기 위해 DD6 마이크로 회로의 공급 전압을 1V로 낮추는 저항 R3이 도입되었습니다. SA1 토글 스위치는 조정 중에 연속 방사 모드를 켜도록 설계되었습니다. 이 장치는 2mm 두께의 양면 포일 유리 섬유로 인쇄 회로 기판 (그림 1)에 조립됩니다. 부품 아래의 호일은 일반 와이어로만 사용됩니다. 커패시터, 저항기 및 기타 요소의 결론에 대한 연결은 검은 사각형으로 표시됩니다. 중앙에 밝은 점이 있는 사각형은 DD7 칩의 핀 1의 "접지"를 나타냅니다. 모든 저항기 - MLT-0,125. 커패시터 C1 및 C2 - KM-6, C3 및 C4 - K53-30. 레이저 포인터를 줄여야 합니다. "창"에서 18mm(원뿔 모양의 끝 부분은 일반적으로 제거됨)만큼 떨어져 본체를 원 모양으로 조심스럽게 정리하고 배터리 부분을 분리합니다. 이제 접근 가능해진 레이저 보드에서 버튼을 분해하고 남은 보드를 물어뜯습니다(그림 3). 이미 터의 모든 구조 요소는 51 ... 30 mm 두께의 고 충격 폴리스티렌 시트에서 절단 된 1,5x2 mm 플레이트에 장착됩니다 (그림 4). 여기: 1 - 소켓 클립의 레이저; 2 - 배터리 파티션; 3 - 인쇄 회로 기판; 4 - 칸막이에 접착된 인쇄 회로 기판 리테이너(폴리스티렌 스트립 5개) 10 - M2 나사용 나사산으로 베이스에 접착된 10mm 높이의 폴리스티렌 지지대. 보드 위의 부품 높이는 XNUMXmm 미만이어야 합니다. 이미 터 하우징은 열린 상자 형태의 동일한 폴리스티렌으로 만들어집니다. 완전히 조립된 장치의 크기는 56x34x19mm입니다. 펄스 레이저 이미터가 소비하는 평균 전류는 10μA를 초과하지 않습니다. 이 경우 레이저 자체의 펄스 전류는 25...30 mA입니다. 저항 R7을 선택하면 이 전류를 변경할 수 있으며, 특히 증가할 수 있습니다. 펄스 전류를 계산할 때 저항이 7 ... 50 Ohm 인 저항이 저항 R60과 직렬로 연결되어 레이저 보드 자체에 "각인"된다는 점을 명심해야합니다 (그림 3 참조). 이미터는 6V 배터리 유형 476으로 구동됩니다. 이 크기(Ø13x25,2mm)의 배터리는 95(알카라인) ~ 160mAh(리튬) 용량을 가지며 최소 4,5년 동안 연속 작동이 가능합니다. 보안 장비에서는 클램프와의 접촉이 충분한 신뢰성을 제공하지 않기 때문에 리드를 배터리에 납땜하는 것이 좋습니다. 이렇게 낮은 전력 소비로 인해 전원 스위치가 필요하지 않습니다(또한 매우 신뢰할 수 없는 요소임). 공급 전압이 XNUMXV로 떨어지면 이미터는 계속 작동합니다. 물론 이로 인해 빔의 밝기도 감소합니다. 레이저 방출기의 짧은 섬광에 반응하는 수신 헤드의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 5. 여기서 BL1은 충분한 속도와 감도를 갖춘 포토다이오드입니다. 켜짐 꺼짐 시간은 플래시 지속 시간보다 5 ~ 10배 짧아야 합니다. 적합한 포토다이오드의 수가 표에 나와 있습니다. 각 레이저 플래시에 응답하여 DA1 칩(핀 10)의 출력에 단일 펄스가 나타나며 이는 CMOS 칩을 직접 제어하는 데 적합합니다. 구조적으로 헤드는 리모트 블록 형태로 제작하는 것이 좋습니다. PCB 도면이 그림에 나와 있습니다. 6. 저항기 R1 - MLT-125; 커패시터 C1 및 C2 - KM-6, C3 - K53-30, C4 - 적합한 크기의 모든 산화물. 헤드 하우징은 빛이 차단되어야 합니다. 검은색 내충격 폴리스티렌으로 접착할 수 있습니다. 측면 조명을 방지하려면 포토다이오드의 "창"에 후드를 붙이는 것이 좋습니다. 동일한 폴리스티렌으로 만든 정사각형 단면의 "우물" 형태로 만들 수 있습니다. 포토다이오드는 적색광 필터로 덮을 수 있습니다. 이는 레이저 방사를 약간 약화시킵니다. 강한 전기 간섭으로부터 보호하려면 헤드를 금속 실드에 넣어야 합니다. 헤드는 낮은 출력 임피던스를 가지며 1~2m 길이의 얇은 1,5선 코드를 사용하여 광검출기의 다른 요소에 연결할 수 있습니다. 옥외에 설치하는 경우에는 비바람에 견디는 성능을 갖추어야 합니다. 헤드에서 소비되는 전류는 6mA(공급 전압 XNUMXV)를 초과하지 않습니다. 시스템을 조정할 때 레이저는 연속 방출 모드로 전환되고 빔은 시각적으로 안내됩니다. GB1 배터리의 전력을 절약하기 위해 튜닝 중에 외부 6V 배터리를 사용할 수 있습니다. 보안 시스템에서 작동하는 레이저 방출기는 정확하게 조준되어야 할 뿐만 아니라 설정된 위치에 "단단히" 고정되어야 한다는 점은 말할 필요도 없습니다(시스템에 거울이 있는 경우에도 마찬가지입니다). 이것이 레이저 빔이 전혀 편향될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 경험에 따르면 레이저 플래시는 작은 각도로 산란되는 방사선에서도 감지될 수 있습니다. 예를 들어 머리가 직경 50cm의 원 안에 남아 있는 경우 레이저 플래시가 35m에서 제거되어 안정적으로 고정되었습니다. 저자: Yu.Vinogradov, 모스크바 다른 기사 보기 섹션 안전과 보안. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 곤충용 에어트랩
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