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키체인 생성기에서 코딩된 IR 신호를 수신하는 장치의 개략도가 그림 49에 나와 있습니다. XNUMX.

광증폭기인 DA1 미세회로는 BL1 광다이오드의 전류 펄스를 전자식 키 이미터의 IR 플래시에 의해 여기된 전류 펄스를 디지털 분석기에 직접 주입하기에 적합한 전압 펄스로 변환합니다. 무화과에. 도 50의 a는 코드 111011100111001에 해당하는 광 증폭기의 출력에서의 펄스 시퀀스를 보여주며, 여기와 아래에서 예를 들어 고려할 것입니다.

수신기에는 두 개의 생성기가 있습니다. 요소 DD1.1 및 DD3.1에서 만들어진 그들 중 하나는 들어오는 펄스 각각을 확장합니다(기억: 지속 시간은 약 10μs).@R3 C5@0,6...0,8ms(조건이 충족되어야 함:

0,5 tsign

그리고 두 번째 요소는 DD1.2 및 DD3.3 요소에 조립되어 지속 시간이 tf2인 펄스를 형성합니다.@R4 C6=30...50ms 이 펄스의 앞에 짧은 펄스(tr @R5 C7@10μs) 시프트 레지스터 DD4-DD5와 카운터 DD6을 50으로 설정합니다(그림 XNUMX, e).

요소 DD1.3, DD1.4, R7, ZQ1은 ZQ1 석영 공진기의 주파수 - 32768Hz에서 작동하는 마스터 발진기를 형성합니다(IR 이미 터 마스터 발진기는 동일한 주파수에서 작동함).

수신된 신호(또는 간섭)는 다음과 같이 쉬프트 레지스터 DD4-DD5에 고정된다. 첫 번째 IR 플래시의 전면에 의해 장치의 모든 저장 요소가 전환됩니다.

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 49. IR 수신기 "전자 비밀번호"(확대하려면 클릭)

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 50. 코드 "111011100111001"에 대한 신호 다이어그램

4 상태(DD6-DD6 마이크로 회로의 출력에서 ​​0,5이 설정됨)로 설정되고 DD2 카운터가 카운팅을 시작합니다. 약 2ms(tzn / 4) 후에 카운터 DD5의 출력 6^561(핀 2)에서 49은 4로 대체됩니다. 시프트 레지스터 K7IR1에서 J 유형의 입력 C에서 전압이 변경되면 저장된 숫자가 이전 숫자로 한 자리 변위되고(그림 1에서 아래로) 그 순간 값은 입력 D(핀 0)에 있습니다. 0,976 - tfXNUMX "단일" 펄스로 확장되고 XNUMX - 코드 메시지의 친숙함에 IR 플래시가 없으면 XNUMX이 될 수 있습니다. 숫자의 다음 이동은 tzn=XNUMXms에서 발생합니다. 이는 "단계"이며 앞으로 유지될 것입니다.

시스템은 16비트 시프트만 수행합니다(카운터 DD6에 의해 생성된 시프트 펄스는 그림 50, c에 표시됨). 카운터 DD29의 출력 6에 2.2이 표시되고 입력 DD9에서 XNUMX이 됩니다. (핀 XNUMX), 카운터는 자동으로 잠기고 다음 시스템 시작까지 이 상태를 유지합니다.

따라서 수신된 IR 플래시 시퀀스는 레지스터 DD4-DD5에 저장된 숫자로 변환됩니다. 코드인지 아닌지는 두고 볼 일이다.

이것은 다이오드 저항 디코더 D1에 의해 수행되며, 그 회로(동일한 코드 111011100111001에 대해)가 그림 51에 나와 있습니다. 1. 디코딩의 아이디어는 간단합니다. 코드 조합에 따라 하나여야 하는 모든 레지스터 출력은 다이오드 저항 커넥터(VD4, VD6-VD9, VD11-VD13, VD15-VD1, RXNUMX)의 입력에 연결되고 출력, 어느 것이

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 51. 코드 "111011100111001"에 대한 디코더

- 다이오드 저항 분리기(VD2, VD3, VD7, VD8, VD12, R2)의 입력에 대해 1이 됩니다. 레지스터에 숫자 코드가 고정되어 있으면 conjunctor - 0의 출력에 높은 레벨의 전압이 설정되고 disjunctor의 출력 - 1에 낮은 레벨의 전압이 설정됩니다. 그리고 이 경우에만 , 신호 1이 IR 수신기의 출력에 나타납니다. 이 "단일" 상태는 SBXNUMX "재설정" 버튼을 누를 때까지(동일한 목적의 여러 버튼을 동시에 켤 수 있음) 또는 외부 신호 *는 채널을 통과합니다.

수신기는 83mm 두께의 양면 호일 유리 섬유로 만들어진 54x1,5mm 크기의 보드에 장착됩니다(그림 52). 보드의 제조 기술과 부품을 장착하는 방법은 열쇠 고리 발생기 보드의 제조와 동일합니다.

수신기를 설치할 때 포토헤드(BL1, DA1 등)의 전기 차폐에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 높은 감도와 상당한 광대역을 갖고 있기 때문에 다양한 출처의 전기 신호에 영향을 받습니다. 스크린은 주석으로 만들 수 있으며 절단은 그림에 나와 있습니다. 53: 점선을 따라 상자를 구부리고 모서리에 납땜하고 바닥을 정렬하고 그림의 점선으로 표시된 대로 설정합니다. 52는 널 호일에 1개 또는 1개 지점에서 납땜됩니다. 필요한 경우 저항 R0,3 = XNUMX ... XNUMX MΩ으로 DAXNUMX 미세 회로의 입력을 분로하여 포토 헤드의 증폭을 줄일 수 있습니다.

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 52. 인쇄 회로 기판 IR 수신기 "전자 암호"

수신기의 모든 저항기는 MLT-0,125 유형입니다. 커패시터 C4 및 C10의 치수 - Ж8x12mm. 커패시터 C2 - 유형 K53-30, 나머지 - KM-6, K10-176 및 KD. 석영 공진기 치수 - Ж2x6 mm.

위에서 설명한 사운드 생성기의 요소를 수용하기 위해 보드에 장소가 할당됩니다 (그림 43, a 참조). 무화과에. 52 점선으로 표시되어 있습니다.

외부 광원에 의한 포토다이오드의 조도를 크게 감소시키는 조치를 취하는 것이 필요합니다.

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 53. 광증폭기 스크린 패턴

광검출기의 감도를 줄입니다. 포토다이오드는 검정색 폴리스티렌으로 접착된 "웰"에 배치할 수 있으며, 이는 광축에서 멀리 떨어진 소스의 영향으로부터 포토다이오드를 보호합니다. 또한 수신기와 이미 터 키 포브의 광학 접촉 만 가능한 보이지 않는 "복도"는 이미 시스템의 정보 "해킹"에 대한 상당한 어려움을 증가시킵니다.

주로 가시광선을 감쇠시키는 필름으로 포토다이오드 창을 밀봉하는 것이 유용합니다. 또한 수신기가 리모컨의 IR 플래시를 감지하고 디코딩할 수 있는 거리는 그다지 나쁘지 않은 조건에서 10m를 초과하며 대부분의 경우 필요하지 않습니다.

다양한 신호 장치를 수신기 출력(DD12 요소의 핀 3.6)에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 그림 49에 표시된 LED는 점선으로 된 54 또는 사운드 생성기로 "자신의 것"의 출현을 알립니다. 그러나 수신기의 신호에서 보안 시스템이 자체적으로 결정을 내려야 하는 경우(예: 전기 잠금 드라이브 켜기) 액추에이터(IM)를 제어하는 ​​전자 키에 지연을 입력해야 합니다. . 따라서 예를 들어 그림 2과 같이 1. IM 켜기 지연은 여기에서 시간 상수 R1C3에 따라 달라지며 수십 분의 213초가 될 수 있습니다. KD2A와 같은 IM의 작동 전류를 위해 설계된 트랜지스터 VT1의 이미 터 회로에 다이오드 VD60이 포함되면 지연 시간이 훨씬 더 길어집니다. IM의 공급 전압은 꺼질 때 발생하는 추가 전압을 고려하여(VD972 다이오드는 유도성 부하의 경우 필수임) VT45 트랜지스터(972V - KT2A의 경우 XNUMXV)에 허용되는 최대값을 초과해서는 안 됩니다. -KTXNUMXB용). 여기서 액츄에이터의 작동 전류는 XNUMXA를 초과해서는 안 됩니다.

디코더가 있는 적외선 수신기 "전자 암호"
쌀. 54. 지연이 있는 전자 키

액추에이터 지연은 시스템과 관련된 코드를 추측하려는 시도를 방지하는 효과적인 도구입니다. 여기에 채택된 코딩 시스템에서는 두 번째 지연이라도 공격자가 한 시간 이상 다른 사람의 문 앞에 서 있어야 합니다. 그리고 이것은 그가 적절한 장비를 가지고 있다면 코딩 원리 및 IR 방사선의 시간 펄스 특성에 대한 지식입니다. 무선 범위에서 작동하는 코드 생성기가 허용하는 것보다 소유자와 시각적으로 접촉하지 않고 IR 열쇠 고리 생성기의 작동을 "스파이"하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 어렵습니다.

수신기는 공급 전압이 4V로 떨어지고 소비 전류가 1,4mA를 초과하지 않을 때 작동 상태를 유지합니다.

*) 디코더는 핀에 쓰기가 끝나면 DD5 레지스터의 상위 숫자 상태에 대해 신경 쓰지 않습니다. 2는 반드시 1 - 코드 조합의 시작 비트 또는 노이즈의 첫 번째 비트입니다.

간행물: cxem.net

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