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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dispositif de sécurité pour terrain de jardin. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Sûreté et sécurité

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Chaque année, de nombreux propriétaires de parcelles de jardin sont confrontés au problème de la protection de leurs cultures contre les attaques de voleurs. Parfois, avoir un chien de garde n’aide pas, par exemple lorsque le périmètre du chantier est grand. Dans ce cas, un dispositif de surveillance électronique utilisant des «vergetures» constituées d'un mince fil de cuivre d'un diamètre de 0,1 à 0,2 mm et des capteurs Reed (sur les portes et portails des serres) comme capteurs de pénétration peuvent apporter une aide significative.

Contrairement à ceux décrits précédemment [1] - [3], le dispositif proposé dispose de quatre canaux indépendants pour surveiller trois boucles de sécurité et la présence d'une tension secteur de 220 V. La nécessité de son contrôle est provoquée par des cas fréquents de vol d'équipements de réseau d'éclairage. dans les zones rurales et les communautés de jardiniers. Une coupure dans chaque canal est détectée quel que soit l'état actuel de la boucle, c'est à dire que si la porte de la serre a été ouverte en votre absence, vous le saurez. La durée de l'alarme sonore est limitée en cas d'absence temporaire du propriétaire.

Il est possible d'organiser une sécurité collective - l'appareil dispose d'une sortie à laquelle vous pouvez connecter la boucle de sécurité d'un autre appareil (console centrale ou appareil similaire d'un voisin). Lorsqu'un signal d'alarme est émis, l'état de cette sortie passe de fermé à ouvert (courant maximum - 20 mA, tension à l'ouverture - pas supérieure à 30 V). Il est possible de connecter des appareils externes - notification (sirènes avec consommation de courant jusqu'à 0,3 A) et alimentation de secours.

L'appareil est alimenté par un réseau de 220 V et comme source d'alimentation de secours, vous pouvez utiliser n'importe quelle batterie de cellules galvaniques de 9 volts ou une batterie rechargeable avec une tension de 7,5...12 V. Le fonctionnement est maintenu lorsque la tension chute à 5...5,5 V. Avec une consommation de courant d'environ 15 mA (3 boucles fermées), la source de secours sous la forme d'une batterie Krona durera environ 1 à 5 jours. Un ensemble de capteurs et de lignes avec un total une résistance allant jusqu'à 3 kOhm peut être utilisée comme boucle de sécurité (avec un diamètre de fil de 0,1 m, cela fait un peu plus de 1 km, et à 0, 2 mm - environ 5 km).

Le schéma de principe du dispositif de sécurité est illustré à la fig. une.

Dispositif de sécurité pour la parcelle de jardin
(cliquez pour agrandir)

Chaque canal contient un déclencheur RS (dans le premier canal il s'agit de DD1.1), un élément tampon 2I-NOT (DD2.1) et deux LED : une pour indiquer l'état actuel de la boucle contrôlée (HL1, HL3, HL5, HL7 vert), et le second - pour afficher la rupture qui s'est déjà produite (lueur rouge HL2, HL4, HL6, HL8).

Les interrupteurs à bascule SA1-SA5 sont affichés dans la position lorsque les boucles correspondantes sont désactivées. Dans ce cas, aucun courant ne circule dans les boucles de sécurité, les déclencheurs DD1.1-DD1.4 sont à l'état zéro. La sortie de l'élément DD3.1 est élevée, interdisant le fonctionnement du diviseur 60 de la puce DD4. La boucle de protection collective (CSL) est fermée pour la polarité « correcte » de la tension d'entrée par la diode VD9. En mode de fonctionnement, le ShKO est fermé par le transistor optocoupleur U1. Cette commutation est effectuée pour déterminer la polarité de la connexion du câble du côté opposé.

Lorsqu'une des boucles est activée en mode sécurité, un courant d'environ 4 mA la traverse, la LED correspondante s'allume et les deux entrées du déclencheur RS sont faibles. Une valeur de courant inférieure peut entraîner de fausses alarmes dues à des fuites, notamment en cas de pluie. Cela continue jusqu'à ce que la boucle se rompe (ou que sa résistance augmente au-dessus de 10 kOhm), après quoi le déclencheur est activé avec un retard de 300 ms, permettant le fonctionnement de la LED d'alarme (HL2, HL4, HL6). Le déclencheur RS sur les éléments DD3.1, DD3.2 passe dans un état de niveau bas à la sortie de l'élément DD3.1. Un niveau haut de la sortie DD3.2 ouvre le transistor VT2 et un dispositif d'avertissement externe supplémentaire (sirène) est activé. Si la fonction de sécurité collective a été utilisée, sa boucle est ouverte par un optocoupleur.

Diviseur par 60 jetons DD4 à l'heure et à l'expiration

21 s Le déclencheur RS sur les éléments DD3.1, DD3 2 reviendra à son état d'origine. Cependant, la LED du canal déclenché restera allumée. Si l'intégrité de la boucle est restaurée (cela peut être jugé par la LED de l'état actuel de la boucle), alors pour revenir au mode sécurité via ce canal, vous devez éteindre et rallumer la boucle correspondante

Le canal de surveillance de la présence de tension secteur fonctionne de manière similaire, sauf que le rôle de boucle normalement fermée est joué (en présence de tension secteur) par le transistor VT3. Le délai d'activation de ce canal a été augmenté à 3 s pour éliminer les fausses alarmes lors du démarrage d'équipements puissants et des opérations de soudage.

Si un plus grand nombre de canaux est nécessaire, des blocs supplémentaires peuvent être connectés en parallèle à ceux existants (en fait, quatre blocs originaux sont inclus). Cela augmentera la consommation d'énergie, ce qui doit être pris en compte lors du choix d'une source d'alimentation de secours.

Les lignes pointillées du schéma montrent la possibilité de connecter une batterie de 9 volts comme source d'alimentation de secours.

L'appareil est monté sur deux circuits imprimés (Fig. 2 et 3).

Dispositif de sécurité pour la parcelle de jardin
(cliquez pour agrandir)

Si le microcircuit K176IE12 n'est pas trouvé, il peut être remplacé par le microcircuit K176IE5 en le connectant selon le schéma de la Fig. 4.

Dispositif de sécurité pour la parcelle de jardin

Le choix du temps de jeu s'effectue en sélectionnant la sortie du microcircuit auquel est connecté le bouton SB1. Au lieu d'une capsule BF1 DEMSh avec une résistance de 30 Ohms, vous pouvez utiliser une tête dynamique de 0.25 GDSh ou 0.5 GDSh avec une résistance de 4 ou 8 Ohms, en la connectant via le transformateur de sortie d'une vieille radio à transistors. Si vous disposez d'un émetteur piézo provenant d'un combiné téléphonique importé, vous pouvez l'allumer selon le schéma de la Fig. 5.

Dispositif de sécurité pour la parcelle de jardin

Interrupteurs à bascule SA1-SA5 - P2T-1-1V, mais vous pouvez également utiliser des boutons avec fixation, par exemple P2K, PKn-61. Bouton SB1 - KM 1-1, connecteur XS1 - OVTS-VG-5. Diodes VD4-VD7 pour un courant d'au moins 0,5 A (KD209 avec indices A-B, KD208A ou assemblages de la série KTs422), le reste est en silicium de faible consommation. Le transistor VT1 doit avoir un coefficient de transfert de courant d'au moins 100 et un courant de collecteur maximum d'au moins 0,5 A, VT2 - KT972B ou KT829 avec indices A-G. Optocoupleur U1 - AOT127B ou 4N33 ; dans le cas de l'utilisation de 4N33, la résistance R23 est exclue. Le transformateur réseau T1 convient à tout transformateur ayant une tension de 13...15 V sur l'enroulement secondaire et un courant de charge d'au moins 0,1 A.

L'efficacité opérationnelle de ces systèmes de sécurité est déterminée à 95 % par la conception des capteurs d'intrusion. Au cours des deux années de fonctionnement de cet appareil, la méthode combinée de pose des haubans a fait ses preuves (on suppose que la zone n'est pas entourée d'une clôture, en règle générale, il s'agit d'une parcelle de pommes de terre ou d'une plantation de choux). Le long du périmètre de la parcelle, à des intervalles de 1,5 à 2 m, des piquets sont plantés à une hauteur telle qu'il reste environ 1 à 2 m au-dessus du sol. Après avoir reculé de 1 à 2 m dans le territoire, des piquets plus petits sont collé sur tout le périmètre de la parcelle. Il est conseillé qu'ils ne soient pas visibles dans les sommets ; la hauteur recommandée est d'environ 40 cm du sol.

Un fil de cuivre fin est tiré le long des piquets extérieurs (de manière optimale de 0,15 mm de diamètre, car le plus fin se brise au vent et le plus épais ne se brise pas, mais s'étire) en 3 niveaux, et le long de l'intérieur - en un seul niveau avec un fil plus fin, environ 0,1 . 0 13 mm. Il peut y avoir plusieurs anneaux internes, il est même possible d'envelopper les buissons avec du fil (à l'automne, jetez quand même le fil, car il s'est déjà étiré et est plein de cassures).

Dans la partie jardin, il faut beaucoup plus d'imagination, l'essentiel est de rendre l'étirement soit irrésistible (vraisemblablement avec la charge de la récolte de quelqu'un d'autre), soit invisible, ou mieux encore, les deux. Et encore un conseil - si vous posez un fil à plusieurs niveaux, vous ne devez pas aller tout le temps dans une direction (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) avec un périmètre fermé, car une grande bobine d'inductance se forme, ce qui peut affecter l'immunité au bruit. du système pendant un orage. Il est préférable d'avoir atteint le début lors de la pose le long du périmètre, puis d'aller dans la direction opposée.

Il convient de noter que les fauteurs de troubles sont parfois des chiens errants et des corbeaux, qui ne remarquent souvent pas le fil.

littérature

  1. Anufriev A. Alarme antivol de campagne. - Radio 1993 n° 4, p. 34, 35
  2. Système de sécurité de plusieurs objets. - Radio. 1995, n° 6. p. 39
  3. Moskvin A. Watchdog - appel électronique - Radio, 1992 n° 9, p. 20-22

Auteur : K. Loukianov, Novossibirsk

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Puce Toshiba TC7766WBG 22.11.2015

Toshiba a annoncé la sortie de la puce TC7766WBG, qui est le premier récepteur de chargeur sans fil de l'industrie capable d'accepter une puissance allant jusqu'à 15 W et conforme à la spécification Qi v1.2, selon le fabricant.

Une augmentation de la puissance entraîne une réduction du temps de charge. Selon les calculs de Toshiba, le TC7766WBG peut charger les batteries d'appareils mobiles à la même vitesse qu'un chargeur filaire, avec trois fois la puissance reçue par une puce similaire actuellement produite par Toshiba. Dans le même temps, en termes de dimensions - 2,4 x 3,67 x 0,5 mm - le nouveau microcircuit ne diffère pas de son prédécesseur. Il convient aux smartphones, tablettes et autres appareils électroniques.

Le TC7766WBG intègre les circuits redresseurs et les contrôleurs nécessaires pour construire un système de charge sans fil. La tension de sortie peut être sélectionnée dans la plage de 5 à 14 V, mais le courant maximal ne peut pas dépasser 1,7 A. Le processus de fabrication propriétaire CD-0.13 est utilisé pour fabriquer le microcircuit. Conception externe TC7766WBG - WCSP28.

Il reste à préciser que la norme Qi v1.2 est toujours en cours de développement, des échantillons d'essai du TC7766WBG devraient apparaître avant la fin de cette année, et le fabricant prévoit de lancer la production en série au printemps 2016.

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