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Un antivol qui simule un dysfonctionnement du moteur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Voiture. Dispositifs de sécurité et alarmes

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Les voleurs de voitures deviennent extrêmement créatifs pour trouver et endommager les dispositifs antivol. Que faire si le moteur démarre et cale périodiquement ? Si la voiture est équipée d'un équipement simulant un dysfonctionnement du moteur, un voleur potentiel ne soupçonnera probablement pas l'antivol et recherchera une nouvelle victime.

Le nouveau dispositif assure le démarrage normal du moteur et ouvre le circuit de la bobine d'allumage au bout de 12 secondes, provoquant le calage du moteur. Au bout de 4 secondes, le circuit se referme, permettant au voleur de reprendre le démarrage du moteur. Le cycle se répète et après 12 secondes supplémentaires, le moteur cale et ne démarre pas. À ce moment-là, le voleur a peut-être parcouru une courte distance depuis le parking.

Antivol simulant une panne moteur
(cliquez pour agrandir)

Le voleur peut repartir dans une voiture équipée de ce circuit, mais il renoncera bientôt à ses intentions après plusieurs arrêts du moteur. Le circuit intégré de minuterie coupe périodiquement la tension de la bobine d'allumage, simulant une panne moteur.

Dans le schéma du dispositif antivol présenté à la Fig. 1, utilise 555 circuits intégrés de minuterie et circuits intégrés K/MOS qui consomment un faible courant. En quittant la voiture, le conducteur active le dispositif avec un interrupteur déguisé Si. Les conducteurs non-fumeurs peuvent très bien camoufler l'interrupteur Si dans le briquet dont le fil est déconnecté de la batterie et connecté au circuit au point A. Pour une protection supplémentaire, le contacteur d'allumage peut être connecté en série avec l'interrupteur Si.

Une fois le circuit mis en état de fonctionnement par l'interrupteur Si, lorsque le contact est mis, le déclencheur 1, assemblé sur deux portes NAND, est lancé, en conséquence, des impulsions de 0,5 Hz de la sortie de la minuterie 555 sont fournies au changement de vitesse. registre CD 4015. Le CD 4015 IC contient deux registres de quatre bits, qui dans ce cas sont connectés en série. Après 12 s (six impulsions), les portes NAND ouvrent le transistor Q2, qui ouvre les contacts du relais normalement fermés et arrête ainsi le moteur. Après que deux autres impulsions de minuterie entrent dans le registre à décalage, les portes NAND ferment le transistor Q2, permettant au moteur de redémarrer.

Le cycle reprend, mais lorsque le contact est mis pour la troisième fois, la gâchette 2 est activée et le démarrage du moteur est bloqué jusqu'à ce que le conducteur revienne et ouvre l'interrupteur Si. Les chronogrammes sont présentés en détail sur la Fig. 2.

Antivol simulant une panne moteur
(cliquez pour agrandir)

Les périodes start-stop du système antivol sont respectivement de 12 et 4 secondes. Après que le moteur cale pour la troisième fois, il ne peut pas démarrer tant que le conducteur n'ouvre pas l'interrupteur Si caché à l'intérieur du véhicule.

Pour différencier l'appareil d'un dispositif antivol, il peut être assemblé sur un petit circuit imprimé et logé dans un boîtier qui ressemble à un dispositif de contrôle de la pollution environnementale.

En connectant les broches 5 et 12 du registre à décalage à une porte NAND supplémentaire à deux entrées, une alarme peut être générée dans les 60 s. La valve peut contrôler un relais qui allume le klaxon, les phares ou la sirène si nécessaire pour attirer l'attention sur un véhicule volé.

Analogues de microcircuits:

555 - KR1006VI1
CD4011 - 561LA7
CD4015 - 561ИР2

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Une certaine clarté doit être apportée : en fait, les idées pour les imprimantes à argile ont déjà existé. La même société 3D Systems a présenté au début de cette année l'appareil CeraJet, dont les fonctions incluent la fabrication de plats en céramique. Il y avait d'autres prototypes d'imprimantes 3D, mais ils avaient tous un point commun : en raison du type et de la structure des consommables utilisés, les produits n'avaient pas une fiabilité et une qualité suffisantes. En termes simples, il n'était pas possible de créer des tasses durables qui ne différaient en rien des plats fabriqués selon la méthode de fabrication classique.

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Bien sûr, les étapes clés du processus technologique lui-même n'ont pas changé de manière significative. L'imprimeur assume la tâche principale - donner au produit en argile la forme initiale nécessaire, afin de procéder à l'émaillage et à la cuisson ultérieurs de ses pièces. Transférer un modèle virtuel sur une ébauche d'argile à part entière nécessite beaucoup de temps, mais désormais, la production d'articles en porcelaine deviendra disponible même à la maison. Certes, avec un amendement, mais le fait que l'acheteur dispose d'un grand appartement, car la taille globale d'une imprimante 3D pour céramique est comparable à une machine à laver.

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