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제안된 시스템은 보안 및 초인종 기능을 수행하도록 설계되었다. 이는 하나의 개구부(예: 금속 및 목재)에 두 개의 문이 있는 아파트에 설치하도록 설계되었으며 문이 단단히 닫혀 있는지 여부와 잠금 상태를 제어할 수 있습니다.

제가 사는 아파트에서는 ​​강철 출입문을 설치할 때 아파트로 열리는 오래된 (목재) 문이 같은 위치에 남아 있었습니다. 동시에, 특히 어린이의 잘못으로 인해 새로운 외부 문이 열려 있지만 잠기지 않은 반면 나무 문은 닫혀있는 상황이 반복되기 시작했습니다. 그러한 상황은 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 그들에게 경고를 하기 위해서는 외부 도어록의 상태를 지속적으로 모니터링할 필요가 있었습니다.

문이 열렸을 때 이를 알려주는 동시에 아파트 현관 벨과 결합하여 알려주는 간단한 소리 경보 시스템을 개발 및 설치하기로 결정되었습니다. 아파트에 입장하는 데 일정 시간이 지나면 경보가 울려야 합니다.

경비 경보 시스템의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

간단한 워치독 알람
(확대하려면 클릭하십시오)

이 장치는 지난 몇 년 동안 Radio 잡지에 게재된 디자인을 기반으로 사용 가능한 부품으로 조립되었습니다 [1; 2]. 전원은 네트워크에 영구적으로 연결된 소형 변압기 T2를 통해 공급되어 갈바닉 절연을 제공하므로 안전한 작동이 가능합니다. 변압기의 10차 권선 전압은 20~XNUMXV여야 합니다.

사운드 발생기는 트랜지스터 VT1에 조립되어 아파트 벨 모드 및 도어록 보안 신호에 대한 신호를 생성합니다. 벨 자체는 평소와 같이 정문 외부에 있는 SB1 버튼으로 활성화됩니다. 리미트 스위치 SA1은 입구 도어 잼의 홈에 있는 브래킷에 설치되어 도어가 닫힐 때 잠금 볼트가 완전히 눌러 접점이 닫힙니다.

트랜지스터 VT2 노드의 목적은 경보 신호의 활성화를 지연시키는 것입니다. 잠금 장치가 열리면 스위치 SA1이 열리고 커패시터 C3은 저항 R10을 통해 충전되기 시작합니다. 제너 다이오드 VD3은 트랜지스터 VT2의 개방을 지연시키는 역할을 합니다. 지연 시간은 해당 부품의 정격에 따라 다릅니다. 12초 후에 자물쇠가 닫히지 않으면(문을 통과하기에 충분함) 트랜지스터 VT2의 키가 열리고 디커플링 다이오드 VD2를 통해 사운드 생성기에 전원이 공급됩니다. 동시에 트랜지스터 VT4의 키가 열리고 사운드 생성기의 트랜지스터 VT1에 대한 바이어스가 변경됩니다. 이렇게 하면 종의 음색이 변경됩니다. 이 신호는 현관문이 잠겨 있지 않음을 알려줍니다.

예를 들어 가구를 적재하기 위해 오랫동안 문을 열어야 하는 경우 스위치 SA2를 사용하여 벨의 전원을 끌 수 있습니다. 이 경우 LED HL3에 로드된 트랜지스터 VT5, VT1의 멀티바이브레이터가 시작됩니다. 일하고 있는. 깜박임 빈도는 커패시터 C8에 의해 선택됩니다. 깜박이는 LED HL1은 알람과 벨이 꺼졌음을 알려줍니다.

변압기 T1은 소형 무선 수신기의 모든 출력이 될 수 있습니다.

이 구조는 금속 케이스에 체적 방식으로 장착되고 입구 문 위에 높이 설치됩니다. 전면 패널에는 스위치 SA2, LED HL1 및 다이나믹 헤드 BA1이 있습니다.

문학

  1. Yakovlev V. 하나의 트랜지스터에 대한 전자 통화. - 라디오, 1991, No. 2, p. 81.
  2. Lomakin L. 광 임펄스 생성기. - 라디오, 1974, 4번, S. 44.

저자: S.Stashkov, 페름

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유연한 32비트 ARM 마이크로컨트롤러 24.07.2021

플렉서블 전자소자는 기존의 반도체 칩과 달리 종이, 플라스틱, 호일 기판을 기반으로 하며 유기화합물, 금속산화물, 비정질 실리콘 등의 활성 박막 반도체 재료를 사용한다.

ARM은 32년의 개발 끝에 영국 제조 회사인 PragmatIC Semiconductor가 제공한 플라스틱 기판의 56개의 박막 NMOS 트랜지스터(음극 채널 금속 산화물 반도체)와 저항으로 구성된 최초의 완전 340비트 유연한 PlasticARM 마이크로컨트롤러를 출시했습니다. 케임브리지 출신.

칩셋은 0,8미크론 PragmatIC 프로세스와 표준 도구를 사용하여 구현됩니다. 200mm 폴리이미드 판에 300개의 금속층으로 구성되어 있습니다. 두 개의 하위 레이어는 표준 셀을 포함하고 두 개의 상위 레이어는 이들을 연결하는 역할을 합니다. 이 접근 방식을 통해 전체 밸브 밀도를 mm2당 약 XNUMX으로 만들 수 있었습니다.

59,2제곱밀리미터의 PlasticARM은 기계 학습 워크로드를 위한 전용 FlexIC 코어인 ARM과 PragmatIC 사이의 이전 공동 개발 크기의 12배이며 일상적인 IoT 연결 개체를 위한 저비용의 유연한 플라스틱 전자 제품에서 상당한 진전을 나타냅니다. .

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플라스틱과 관련된 주요 문제는 에너지 소비와 열 발산이었습니다. ARM의 엔지니어들은 ARM의 저전력 셀 라이브러리가 약 100개 게이트의 복잡성을 가진 플라스틱 칩을 지원할 수 있을 것으로 예측합니다(이렇게 하면 컨트롤러 코어와 함께 더 많은 주변 장치를 사용할 수 있음). 백만 개 이상의 논리 게이트에는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 기술이 필요할 것입니다.

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