Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Signalisation radio universelle. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

L'alarme radio VHF universelle développée vous permet de protéger divers objets : appartements, chalets, échoppes, garages, ainsi que voitures contre tout accès non autorisé. La signalisation radio VHF fonctionne dans la gamme de fréquences autorisée de 40 à 48 MHz et n'interfère pas avec les récepteurs de télévision et de radio. La portée de l'alarme radio peut aller jusqu'à 10 km. Lors de l'utilisation de divers capteurs (photocapteurs, capteurs de température, capteurs capacitifs et acoustiques), les alarmes radio peuvent fonctionner avec tout type d'influence et remplir les fonctions non seulement de sécurité, mais également d'alarme incendie.

Ainsi, l'appareil dispose d'un large éventail de capacités qui peuvent satisfaire aussi bien les radioamateurs débutants que confirmés. Le circuit se caractérise par une extrême simplicité et de bonnes caractéristiques, ne contient pas de pièces rares et est facile à fabriquer et à mettre en place.

Le principe de fonctionnement de la signalisation radio

La signalisation radio se compose d'un émetteur et d'un récepteur séparés l'un de l'autre à une distance allant jusqu'à 10 km. Le schéma électrique du transmetteur est présenté sur la Fig. 1.

Signalisation radio universelle
(cliquez pour agrandir)

L'émetteur se compose d'un capteur, d'un oscillateur à cristal, d'un multiplicateur de fréquence et d'un amplificateur de puissance. La base du récepteur (Fig. 2) est le microcircuit DA1 TDA7021, qui est un superhétérodyne avec une conversion de fréquence et un générateur audio sur le microcircuit DD1 K561LA7.

Signalisation radio universelle
(cliquez pour agrandir)

Le capteur déclenché G1 (Fig. 1) (la porte a été ouverte) démarre un oscillateur à quartz monté sur le transistor VT1 selon un circuit capacitif à trois points et fonctionnant à la fréquence principale du quartz. Depuis l'oscillateur à quartz, le signal va à un multiplicateur de fréquence réalisé sur le transistor VT2. Le signal du circuit multiplicateur de fréquence via la bobine de couplage L5 est fourni à l'entrée d'un amplificateur de puissance réalisé sur le transistor VT3. Le multiplicateur de fréquence et l'amplificateur de puissance fonctionnent avec un rendement élevé en mode classe C. Ensuite, le signal de l'amplificateur de puissance entre dans le circuit P de sortie, qui fait correspondre l'impédance de sortie du transistor avec l'antenne de signalisation radio et filtre les harmoniques de la sortie. signal. Même si le capteur revenait à son état d'origine (la porte était fermée). Le signal RF restera diffusé pendant un certain temps (ce temps dépend de la capacité du condensateur C1).

Le signal de l'antenne du récepteur d'alarme radio (Fig. 2) est fourni via le circuit sélectif L2, C14 au récepteur UHF externe, réalisé sur le transistor VT1 KT368. Le signal haute fréquence amplifié et le signal de l'oscillateur local, dont le circuit est l'inductance L1 et le condensateur C5, sont fournis au mélangeur interne de la puce DA1. Le signal FI (environ 70 kHz) de la sortie du mélangeur est séparé par des filtres passe-bande dont les éléments de correction sont les condensateurs C7 et C8, et est envoyé à l'entrée de l'amplificateur limiteur. Le signal IF amplifié et limité est envoyé au détecteur FM. Le signal démodulé, après avoir traversé un filtre de correction passe-bas dont l'élément externe est le condensateur C3, est fourni à un dispositif d'accord silencieux (BSN). Le système BSN du récepteur réagit à la présence d'une fréquence porteuse, ce qui démarre le générateur de son sur la puce DD1. Le condensateur externe C4 définit la constante de temps de réponse du système BShN. Ainsi, un appel se produit dans le récepteur, signalant l'entrée d'un objet dans la zone protégée.

Caractéristiques techniques de la signalisation radio :

  • Autonomie, km......5...10
  • Plage de fréquence de fonctionnement, MHz......40...48
  • Stabilisation de fréquence......fin
  • Fréquence du signal de sonnerie, kHz......2...3
  • Puissance de sortie de l'émetteur, pas moins, W......0,8
  • Sensibilité du récepteur, µV......1...2
  • Consommation de courant de l'émetteur, pas plus, mA......250
  • Consommation de courant du récepteur, pas plus, mA......12
  • Tension d'alimentation du transmetteur, V......12
  • Tension d'alimentation du récepteur, V......3...6
  • Antenne émettrice fouet externe, cm......170
  • Antenne de réception télescopique, cm......30...50

Réglage de l'alarme radio

Ce circuit, s'il n'y a pas d'erreurs d'installation et d'utilisation de composants de haute qualité, fonctionne dès la première mise sous tension. Il convient de noter que l'émetteur doit être allumé pour la première fois avec une résistance de charge non inductive de 51 Ohms (1 W) connectée entre la sortie de l'émetteur et le bus commun. Avant de démarrer les mesures, le capteur G1 est fermé. Le fonctionnement de l'oscillateur maître est surveillé avec un voltmètre HF basé sur le transistor VT2. Dans ce cas, la résistance R1 permet d'obtenir un fonctionnement optimal du générateur. Après cela, en contrôlant les oscillations HF sur la base du transistor VT3, ajustez le multiplicateur de fréquence à la deuxième harmonique du quartz en ajustant le circuit C8, L4. Le quartz ne doit pas être excité par des harmoniques supérieures, car à mesure que l'harmonique augmente, la puissance de l'émetteur de signalisation radio diminue. Ensuite, l'étage de sortie est ajusté en ajustant le circuit P L7, C9, C10, contrôlant les oscillations RF sur la résistance de charge à la tension maximale.

Le récepteur est réglé sur la fréquence de l'émetteur en ajustant le circuit oscillateur local L1. Ensuite, le circuit sélectif L2, C14 est accordé sur la fréquence de l'émetteur et, en ajustant la bobine d'extension L3, la sensibilité maximale du récepteur est obtenue. En ajustant la résistance R3, un fonctionnement fiable du générateur de son sur la puce DD1 est obtenu lorsque l'émetteur est allumé. En ajustant la résistance R2, la fréquence de commutation souhaitée du générateur de son est sélectionnée, et en ajustant la résistance R1, elle est générée à la fréquence de résonance mécanique de l'émetteur piézo BF1, ce qui affectera le volume de son son. Les éléments marqués (") sont sélectionnés lors du réglage. Ceci termine la configuration de l'alarme radio.

Détails et conception de la signalisation radio

Il est préférable d'utiliser un résonateur à quartz importé à une fréquence de 20 à 24 MHz. Vous devez faire attention au fait que les cristaux de quartz avec des valeurs nominales de fréquence fondamentale, et non de fréquence harmonique mécanique, conviennent au circuit. La puce TDA7021 peut être remplacée par son analogique domestique K174XA34. Mais il convient de noter que les analogues nationaux fonctionnent de manière instable dans cette plage.

La puce K561LA7 peut être remplacée par une K176LA7. Le transistor KT368 peut être remplacé par n'importe quel transistor RF ayant une fréquence de coupure d'au moins 500 MHz. Le transistor KT645 peut être remplacé par KT603. Le transistor KT610 peut, en dernier recours, être remplacé par un KT646. L'émetteur piézo-électrique du récepteur peut être utilisé ZP-1, ZP-3 ou importé. Les selfs sont utilisées avec toute inductance supérieure à 20 μH. Les bobines émettrices L4, L7 et récepteur L1, L2 contiennent 5...6 tours de fil PEV d'un diamètre de 0,6 mm, enroulé sur un châssis d'un diamètre de 4...5 mm avec un coupe-bordure en laiton ou en ferrite. Pour les bobines L4 et L2, le piquage se fait à partir du milieu du bobinage. La bobine émettrice L5 est enroulée sur la bobine L4 et contient 3 tours du même fil. Le nombre de tours de la bobine d'extension du récepteur L3 est choisi expérimentalement, puisque son inductance dépend de la longueur de l'antenne utilisée dans le récepteur. La capacité du condensateur C1 est sélectionnée dans la plage de 500 à 4700 XNUMX μF.

Pour alimenter le transmetteur, vous pouvez utiliser une alimentation stabilisée de 12 V, conçue pour un courant d'au moins 400...500 mA. Il est préférable d'utiliser un interrupteur à lames ou un interrupteur de n'importe quelle conception comme capteur G1. Le type et la conception du capteur dépendent de l'application de cette alarme radio.

L'antenne de la base utilise une antenne fouet externe avec contrepoids, qui est montée sur le toit de l'objet protégé. Pour protéger la voiture, vous pouvez utiliser son antenne standard ou installer une tige d'environ 170 cm de long, et la carrosserie lui servira de contrepoids. Certes, l'autonomie de cette version sera réduite à 3.5 km. Si nous abandonnons complètement l'antenne émettrice externe et utilisons celle télescopique intégrée, nous obtiendrons une signalisation radio d'une portée allant jusqu'à 1 km. Divers modèles d'antennes externes pour la gamme 40...48 MHz peuvent être trouvés dans la littérature pertinente ou obtenus auprès de l'auteur.

Les cartes de circuits imprimés doivent être fabriquées conformément aux caractéristiques de conception des appareils RF, car cela affecte largement la compatibilité de la conception dans son ensemble. La portée de communication de l'alarme radio dépend en grande partie de la hauteur de la suspension et de la conception de l'antenne, ainsi que des réglages de l'alarme, et peut atteindre 10 km.

littérature

  1. Shumilov A. Un simple radiotéléphone - Radioamateur. 2001. N° 7.
  2. Shumilov A Simple radiotéléphone Ver 1.0. - Radioamateur, 2002, n°1
  3. Shumilov A. Récepteur VHF à portée étendue - Radioamateur, 2002. N° 3.
  4. Shumilov A. Radiotéléphone simple Ver 2 0. - Radioamateur, 2002. N° 5.
  5. Shumilov Un récepteur VHF à portée étendue. - Radio-amateur. 2002. N ° 6
  6. Shumilov A. Radiotéléphone simple Ver 2.1. - Radioamateur, 2002. N°9

Auteur: A. Shumilov, Bobruisk, région de Mogilev

Voir d'autres articles section Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

Les sons qui nous entourent dans les villes modernes sont de plus en plus perçants. Cependant, peu de gens réfléchissent à l'impact de ce bruit sur le monde animal, en particulier sur des créatures aussi délicates que les poussins qui ne sont pas encore sortis de leurs œufs. Des recherches récentes mettent en lumière cette question, indiquant de graves conséquences sur leur développement et leur survie. Les scientifiques ont découvert que l’exposition des poussins à dos diamant zèbre au bruit de la circulation peut gravement perturber leur développement. Des expériences ont montré que la pollution sonore peut retarder considérablement leur éclosion et que les poussins qui émergent sont confrontés à un certain nombre de problèmes de santé. Les chercheurs ont également constaté que les effets négatifs de la pollution sonore s’étendent aux oiseaux adultes. Des chances réduites de reproduction et une fertilité réduite indiquent les effets à long terme du bruit de la circulation sur la faune. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité ...>>

Enceinte sans fil Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Dans le monde de la technologie audio moderne, les fabricants s'efforcent non seulement d'obtenir une qualité sonore irréprochable, mais également de combiner fonctionnalité et esthétique. L'une des dernières avancées innovantes dans cette direction est le nouveau système de haut-parleurs sans fil Samsung Music Frame HW-LS60D, présenté lors de l'événement World of Samsung 2024. Le Samsung HW-LS60D est bien plus qu'un simple système de haut-parleurs, c'est l'art du son de type cadre. La combinaison d'un système à 6 haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et d'un cadre photo élégant fait de ce produit le complément parfait à tout intérieur. Le nouveau Samsung Music Frame est doté de technologies avancées, notamment Adaptive Audio qui offre des dialogues clairs à n'importe quel niveau de volume et une optimisation automatique de la pièce pour une reproduction audio riche. Avec la prise en charge des connexions Spotify, Tidal Hi-Fi et Bluetooth 5.2, ainsi que l'intégration d'un assistant intelligent, cette enceinte est prête à satisfaire votre ...>>

Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Découverte d'un nouveau type de trou noir 01.04.2020

Les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble ont découvert la première preuve d'un nouveau type de trou noir, sur lequel jusqu'à présent seules des hypothèses ont été émises. Avant cette découverte, les scientifiques ne trouvaient que des trous noirs géants d'une masse de centaines de millions de nos Soleils, ou de très "minuscules" d'une masse de cinq solaires. Cependant, aucun lien intermédiaire n'a pu être trouvé, il n'y avait que des preuves indirectes qu'ils se développent progressivement, fusionnant les uns avec les autres. Ces trous noirs de masse intermédiaire (IMBH) forment le "chaînon manquant" dans l'évolution des trous noirs. Mais ce type d'objets est extrêmement difficile à trouver.

Comme point de départ de leurs recherches, les scientifiques ont pris des données de l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA et de la mission multi-miroirs à rayons X de l'Agence spatiale européenne. Ces télescopes ont observé des rayons X à grande longueur d'onde et ont détecté une puissante éruption provenant d'une source inconnue en 2006. En pointant Hubble vers la source de ces rayons X, l'équipe a pu déterminer la source du rayonnement - ce n'était pas du centre de la galaxie, où se trouve généralement un trou noir supermassif.

Il s'est avéré que la source des rayons X était un amas d'étoiles au bord de la galaxie. Dans celui-ci, des rayons X ont été émis lorsqu'un trou noir intermédiaire au centre a englouti une étoile proche. Cette découverte fournit la meilleure preuve pour l'identification de l'IMBH. Et cette découverte aidera la science à répondre à de nombreuses questions sur les trous noirs de toutes tailles.

"L'étude de l'origine et de l'évolution des trous noirs de masse intermédiaire fournira aux scientifiques une réponse à l'origine des trous noirs supermassifs que l'on trouve au centre des galaxies massives", explique l'astrophysicienne Nathalie Webb de l'Université française de Toulouse.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Sang instantané

▪ Panneau solaire-chaudière

▪ Caméra sans miroir X-Pro3

▪ La puce microfluidique automatise les calculs d'ADN

▪ Graphène froissé pour muscles artificiels

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Moteurs électriques. Sélection d'articles

▪ article Kovalevskaïa Sophie. Biographie d'un scientifique

▪ article Quel athlète est devenu le meilleur du continent en apprenant des vidéos Youtube ? Réponse détaillée

▪ article Observation de l'activité de l'estomac et des intestins. Soins de santé

▪ article Réparation chargeur de téléphone portable. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Comment l'eau conduit-elle l'électricité ? Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024