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그것의 개략도는 그림 55에 나와 있습니다. 1.1. 여기에서 DD1.2, DD3, R1, ZQ32768은 수정 공진기 fp = 3Hz의 주파수에서 여기된 클록 발생기입니다. DD11 - 출력 15(핀 16)에서 11Hz 구형파가 형성되는 카운터(f2 = fp / 11 ^ 14) 및 출력 3(핀 2) - 14Hz(f2 = fp/14 ^ 2.1) . 요소 DD2.4-DD2.4는 DD2 * 요소의 입력 16에서의 전압 레벨에 따라 출력(출력 DD5)에서 2.1Hz 또는 XNUMXHz 구형파가 나타나는 스위치를 형성합니다. .

구불 구불 한 전면에서 미분 회로 R5C3과 펄스 증폭기 DD1.4-DD1.6은 일반적으로 닫힌 트랜지스터 VT1의베이스에서 지속 시간 t의 전류 펄스를 형성합니다.@10μs(티@R5 C3). 트랜지스터(VT1)의 컬렉터 회로에서 발생하는 전류는 IR 다이오드(BI1)를 여기시키고 짧은 IR 플래시가 우주로 방출된다.

따라서 IR 트랜스미터는 경보에 대한 근거가 없는 경우 드문 2Hz 펄스 또는 빈번한 16Hz 펄스 경보를 항상 방출합니다.

적외선 통신 라인의 송신기
쌀. 55. IR 통신 라인 송신기(확대하려면 클릭)

적외선 통신 라인의 송신기
쌀. 56. 송신기 회로 기판

무화과에. 56은 두께 1,5mm의 양면 호일 유리 섬유로 만들어진 송신기의 인쇄 회로 기판을 보여줍니다. 부품 측면의 호일은 "접지"와 같은 중성선으로 만 사용됩니다. 도체가 통과하는 장소에 하나 또는 다른 구성의 조각이 에칭됩니다. 저항기, 커패시터 등의 "접지된" 출력의 널 호일에 납땜하는 위치는 검은색 사각형으로 표시됩니다. 미세 회로 또는 와이어 점퍼의 출력 - 중앙에 밝은 점이 있는 사각형에 연결합니다.

IR 다이오드용 구멍이 보드 중앙에 뚫려 있고, 그 리드는 겹쳐진 인쇄된 도체의 해당 확장 부분에 납땜됩니다.

IR 송신기의 모든 저항은 MLT-0,125 유형입니다. 커패시터: C1, C2, C5 - KM-6(한 방향으로 출력); C4 - K50-6; C6 - TOWA 또는 기타 직경이 10mm 이하인 것; C3 - KM-5(다른 방향으로 출력)

시판되는 IR 다이오드는 가정용 라디오용 원격 제어 장치에서 작동하도록 설계되었으며 일반적으로 최대 30 ... 400 - 방사 로브가 상당히 넓습니다. 이러한 이미 터의 "범위"를 늘리려면 콘덴서 렌즈를 도입해야 합니다. 따라서 그림과 같이. 57. 여기: 1 - 송신기의 인쇄 회로 기판; 2 - IR 다이오드; 3 - 송신기 하우징(고충격 폴리스티렌 2 ... 2,5mm 두께); 4 - 표준 5x 시간 돋보기 클립("x5" 아이콘이 있어야 함) 5 - 렌즈.

적외선 통신 라인의 송신기
그림 57. 집광 렌즈가 있는 하우징

돋보기는 케이스의 전면 벽에 붙어 있습니다 (접착제 - 솔벤트 647 또는 RS-2에 용해 된 폴리스티렌 조각, 케이스 자체도 접착 됨). 직경 30 ... 35 mm이 만들어집니다. 돋보기 바닥과 인쇄 회로 기판 사이의 그림에 표시된 거리에서 IR 다이오드는 렌즈의 초점에 있고 방사선은 좁은 빔으로 압축되며 다른 쪽 끝에 광검출기 창의 조명 IR 통신 회선의 수가 여러 번 증가합니다.

보안 장비의 모든 요소와 마찬가지로 IR 송신기의 가장 중요한 매개 변수는 대기 모드에서의 전력 소비입니다. 표 11은 전원 공급 장치 Upit의 전압에 대한 현재 Iconsumed의 의존성을 보여줍니다. 알람 전송 모드에서 Iload는 약 10% 증가합니다.

전체 전력 소비가 낮기 때문에 크기를 늘리지 않고도 백업 전원 공급 장치를 IR 송신기 본체에 직접 입력할 수 있습니다. 예를 들어 6볼트 배터리 유형 11A(Ж10,3x16mm, 용량 33mAh) 또는 476A(Ж13x25mm, 용량 105mAh). 표 11에 표시된 공급 전압에 대한 IR 다이오드 Iimp의 전류 의존성을 통해 송신기에서 방출되는 IR 플래시의 전력과 그에 따른 "범위"를 판단할 수 있습니다.

표 11
업핏,비 아이팟, mA 임프, 에이
4,2 0,20 0,36
5,0 0,40 0,46
6.0 0,77 0,64
7,0 1,30 0,82
8,0 1,90 0,97
9,0 2,70 1.23
10,0 3,60 1,38

송신기를 배치할 때 방사의 매우 좁은 다이어그램을 기억해야 합니다. 부착 지점은 송신기의 정확한 조준과 최상의 위치에 고정된 고정을 허용해야 합니다. 예를 들어 카메라나 캠코더의 회전 헤드를 사용하여 벽, 창틀 등에 장착할 수 있습니다. 또는 단련된 구리로 연결된 두 개의 황동 패치 형태로 이 매듭을 만드십시오.

적외선 통신 라인의 송신기
쌀. 58. 송신기 마운트

직경 2 ... 2,5 mm의 와이어 (그림 58). 스폿 중 하나는 이미 터의 측벽에 나사로 고정되고 (실은 벽에 있음) 다른 하나는 지지대에 나사로 고정됩니다. 에미터가 원하는 위치를 취하도록 와이어가 구부러집니다. 심각한 진동을 피하려면 가능한 한 짧아야 합니다.

테스트에 따르면 Upit=6V에서 송신기는 r의 거리에서 통신을 제공할 수 있습니다.@70미터(아래에 설명된 광검출기 포함). 그러나 이것이 한계가 아닙니다. Iimp ceteris paribus에 대한 r의 의존성은 다음과 같은 형식을 갖습니다. r@к·Ц임프, 여기서 k는 "기타 조건"을 고려한 계수입니다. 따라서 Upit \u10d XNUMXV r에서@100m 저항 R7의 저항으로 인해 IR 다이오드의 전류도 증가할 수 있습니다. Iimp \u4d [Upit-7] / R7(Iimp - 암페어, Upit - 볼트, R7 - 옴). 그러나 이것은 주의해서 수행해야 합니다. Upit과 R3의 조합에서 IR 다이오드의 전류 진폭은 최대 허용치를 초과해서는 안 됩니다(부록 XNUMX 참조).

그림 59과 같이 펄스 증폭기의 "고전류" 부분을 재구성하여 IR 플래시의 밝기를 크게 증가시킬 수 있습니다. 60 (인쇄 회로 기판 - 그림 10, a, b). 이 경우 펄스 Iimp = 123A의 전류를 얻을 수 있습니다. 이는 AL4A 유형의 IR 다이오드에 허용됩니다. 저항 R8는 디지털 저항계로 측정하거나 계산된(부록 XNUMX 참조) 니크롬, 콘스탄탄 또는 망간 와이어 조각으로 자체 제작한 것입니다.

적외선 통신 라인의 송신기
쌀. 59. IR 다이오드 AL123A가 있는 이미터 헤드

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쌀. 60. 강력한 IR 이미 터 헤드의 인쇄 회로 기판

IR 다이오드를 여기시키는 전류의 진폭과 모양은 오실로스코프를 저항 R4에 연결하여 모니터링할 수 있습니다.

방사 헤드는 "전천후" 디자인에서 별도의 장치로 만들 수 있습니다. IR 이미 터의 다른 모든 요소는 얇은 XNUMX 선 케이블로만 IR 헤드에 연결된 단편으로 보안 시스템의 전자 부품에 들어갈 수 있습니다.

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쌀. 61. IR 수신기(확대하려면 클릭)

*) 그림에서 점선으로 강조 표시된 것은 출력에서 ​​원하는 신호를 생성하는 보안 시스템 센서의 예입니다.

간행물: cxem.net

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