Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Clé sans contact. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets Contrairement à une clé mécanique ordinaire ou à une clé électronique (carte magnétique), celle-ci n'a pas besoin d'être retirée et insérée dans la serrure. Lorsqu'une personne équipée de cet appareil s'approche de la porte à moins de 0,5 m, la serrure de la porte à entraînement électrique (électro-aimant) s'ouvre automatiquement. La clé elle-même a des dimensions légèrement supérieures à celles d'une boîte d'allumettes (70x54x17 mm) et peut facilement être placée dans n'importe quelle poche.
Dans sa forme la plus simple, le système se compose d'un émetteur miniature (clé) et d'un récepteur réglé sur sa fréquence, ainsi que d'un actionneur doté d'une source d'alimentation. L'appareil peut trouver d'autres applications, par exemple en désactivant la sécurité. Sans connaître l'emplacement du récepteur, une telle clé ne peut pas être utilisée. Le circuit émetteur, Fig. 2.11, est monté sur un seul transistor fonctionnant en mode microcourant. L'inductance L1 et les condensateurs C2, C3 assurent le fonctionnement de l'auto-oscillateur à une fréquence d'environ 200 kHz. Quatre tablettes de batterie de type D-0,115 ont été prises pour l'alimentation électrique. Le courant consommé par l'émetteur ne dépasse pas 1,6 mA et une charge de batterie suffit pour un fonctionnement continu du circuit pendant trois jours
Le circuit le plus simple avec alimentation sans transformateur à partir d'un réseau 220 V peut être utilisé comme chargeur, Fig. 212. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le corps de la clé - la connexion au chargeur se fait via un connecteur miniature X1. La LED HL1 est installée sur le corps du chargeur et sert d'indicateur de la présence de tension, et la diode Zener VD2 limite la tension de sortie. Cela peut prendre 4 à 10 heures pour charger complètement les batteries. Le circuit récepteur est représenté sur la Fig. 2.13. Le signal induit dans la bobine L1 est amplifié par les transistors VT1 VT3. La détection du signal est réalisée par le transistor VT4 (détecteur actif), VT5 et VT6 (en connexion diode) assurent la stabilisation du point de fonctionnement des étages d'amplification. Deux circuits résonants (L1-C1-C2 et L2-C8) sont accordés sur la fréquence de l'émetteur à l'aide de noyaux de ferrite. Cela garantit une amplification à bande étroite du récepteur et un fonctionnement (apparition d'une tension nulle sur le collecteur du transistor VT7) uniquement à partir de l'émetteur avec une certaine fréquence. Une variante du circuit de source d'alimentation et d'actionneur avec inclusion de l'électro-aimant YA1 est illustrée à la Fig. 2.14. Le condensateur C1 assure un retard dans la réponse du transistor VT2 en présence de bruit aléatoire à la sortie du récepteur.
Caractéristiques de conception. Les résistances fixes peuvent être de n'importe quel type, des condensateurs électrolytiques polaires sont utilisés de type K50-16, les condensateurs restants sont de type K10-17 (KM-4).
L'installation des circuits de l'appareil est réalisée sur un stratifié en fibre de verre d'une épaisseur de 1,5 mm. La topologie PCB pour l'émetteur et le récepteur est illustrée à la Fig. 2.15 et 2.16. Dans l'émetteur, l'installation des éléments radio est située du côté des conducteurs imprimés. Les batteries sont pressées contre la carte avec une plaque en fibre de verre recouverte d'une feuille (non illustrée). Le microswitch S1 type PD9-2 peut être remplacé par un bouton qu'il faudra appuyer à l'approche du récepteur Pour fabriquer des bobines L1 (récepteur et émetteur), une tige de ferrite de grade 400NN (ou 600NN) d'un diamètre de 8 mm est prélevée sur n'importe quelle antenne magnétique d'un récepteur domestique (pour le réglage, une pièce de 20...30 mm de long est généralement suffisant). Les bobines sont enroulées avec du fil PELSHO d'un diamètre de 0,06 (0,08) mm et contiennent 300 tours au niveau du récepteur, et 200 tours au niveau de l'émetteur (sur un cadre papier de 45 mm de long). Après enroulement, les tours sont fixés avec de la colle de type « Moment ». Pour fabriquer la bobine L2 dans le récepteur, le cadre et les coupelles en ferrite des circuits à fréquence intermédiaire des récepteurs radio miniatures ont été prélevés, Fig. 2.17. L'enroulement contient 1 à 160 tours, 2 à 200 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,08 mm. Il est conseillé d'effectuer les bobinages séparément dans les compartiments, le bobinage 1 étant bobiné en partie supérieure.
Lors de l'installation du récepteur, il est préférable de le placer au niveau de la position clé ; de plus, pour obtenir la portée de détection maximale, l'emplacement des bobines émettrice et réceptrice est important - elles doivent avoir les mêmes diagrammes de rayonnement, ce qui arrive dans le cas d'un emplacement similaire : horizontal ou perpendiculaire au sol. En conclusion, on peut noter que pour augmenter la sécurité de la clé, il est facile d'introduire une modulation de la fréquence de l'auto-oscillateur avec un message codé ou une fréquence plus faible (modulation par impulsions), ce qui compliquera légèrement le circuit, mais il sera difficile pour une personne familiarisée avec le principe de fonctionnement de ce système de contrefaire la clé. La modulation de l'émetteur augmentera également la durée de fonctionnement continu de l'émetteur sans recharger les piles. Il est pratique d'utiliser le circuit générateur représenté sur la figure 1.40 comme modulateur. XNUMXhXNUMX. Dans ce cas, un simple filtre adapté à la fréquence de modulation est installé dans le récepteur après le détecteur. Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Teneur en alcool de la bière chaude
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