Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Projet Forget-Me-Not. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dispositifs de sécurité et signalisation d'objets Un émetteur radio micropower, situé dans une mallette, un sac à dos, un sac et le récepteur radio miniature du propriétaire, qui réagit à la disparition du contact avec des objets "radio", forme un système de sécurité capable de détecter la perte à un stade précoce. Le schéma de principe du microtransmetteur "Radio myosotis" est illustré à la fig. 1. Le multivibrateur sur les éléments DD1.1 et DD1.2 génère un méandre avec une fréquence de 0,25 ... 0,3 Hz. Le circuit différenciateur R3C2 et l'élément DD1.4 forment des impulsions courtes d'une durée de 20 ms. Ces impulsions commandent le fonctionnement du générateur haute fréquence sur le transistor VT1.
L'émetteur fonctionne en mode pulsé. Ce n'est que lorsqu'un niveau haut apparaît à la sortie DD1.4 que les conditions de son excitation seront créées: la clé électronique (transistor VT2) s'ouvrira dans le circuit de puissance et le courant initial nécessaire apparaîtra dans la base du transistor VT1. La fréquence de fonctionnement de l'émetteur est déterminée par le résonateur à quartz ZQ1 installé (26 kHz). Le temps nécessaire à l'émetteur pour entrer en mode de fonctionnement et, par conséquent, le front de l'impulsion radio émise par celui-ci est d'environ 945 ms. L'entrée relativement lente dans le mode de fonctionnement des oscillateurs à quartz est due au facteur de qualité élevé des résonateurs à quartz. Pendant la pause entre les impulsions, la consommation d'énergie de la partie haute fréquence de l'émetteur est réduite à presque zéro. Pour le réduire, une résistance R1 est introduite dans le circuit de puissance du microcircuit DD4, ce qui réduit la tension à ses bornes à une valeur à laquelle les courants traversant les structures CMOS deviennent faibles. Comme VT1, n'importe quel transistor npn au silicium avec une fréquence de coupure d'au moins 200 MHz peut être utilisé. Exigence pour VT2: Ukenas <0,2 V. Si ce transistor a un gain de courant inférieur, alors pour le mettre en mode saturation, il faudra réduire la résistance de la résistance R7. La bobine L1 - "l'antenne magnétique" de l'émetteur - est enroulée bobine à bobine sur une plaque en fibre de verre de dimensions 20x8 et d'une épaisseur de 1,5 mm. La bobine contient 30...35 spires enroulées avec du fil PEVSHO 0,25. Le résonateur à quartz ZQ1 doit avoir une fréquence approuvée par Gossvyaznadzor pour les systèmes de sécurité : 26 945 kHz ou 26 960 kHz. Il est souhaitable que ce soit sa principale résonance. Sur les résonateurs dont la fréquence de fonctionnement est l'harmonique de la résonance fondamentale (souvent la troisième), elle est généralement notée différemment : 26,945 MHz ou 26,960 MHz. Lorsque vous travaillez avec un tel quartz, l'antenne d'arrêt L1 devra être remplacée par un circuit oscillant à part entière, allumé de manière à ce que sa résistance, donnée au collecteur VT1, ne dépasse pas 1 ... 1.5 kOhm (shunt avec un résistance est possible). Le microtransmetteur fonctionne généralement sans aucune antenne externe - à des distances « ne m'oubliez pas », ce n'est tout simplement pas nécessaire. Mais si nécessaire, la "portée" peut être légèrement augmentée. Pour ce faire, il suffit de connecter un morceau de fil de montage de 1 centimètres au collecteur du transistor VT10 15. L'émetteur peut être alimenté par n'importe quelle pile de 6 volts. La dépendance du courant consommé Ipotr à la tension de l'alimentation Upit est indiquée dans le tableau. 1. Vous pouvez utiliser une pile miniature de 6 volts de type E11A (diamètre 10,3 mm, hauteur 16 mm). Il n'y a pas besoin d'interrupteur d'alimentation - insérez simplement la batterie dans une prise spéciale avec des contacts à ressort. Si l'émetteur doit fonctionner en permanence, il est préférable de souder la batterie. Tableau 1
Tous les éléments du microtransmetteur sont placés sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face de 1 mm d'épaisseur (Fig. 2). La feuille sur le côté des pièces sert de fil commun (la borne négative de la batterie y est connectée). Les connexions aux fils de feuille des résistances, condensateurs, etc. sont représentées par des carrés noirs, la sortie "mise à la terre" du microcircuit est un carré noir avec un point brillant au centre.
Le résonateur à quartz ZQ1 est installé dans la découpe de la carte de circuit imprimé et le fil "mis à la terre" est soudé à la feuille. Les condensateurs électrolytiques C3 (diamètre 4 mm, hauteur 8 mm) et C6 (diamètre 8 mm, hauteur 12 mm) sont montés en position "couchée": C3 - au-dessus du microcircuit, C6 - sur la carte. Toutes les résistances sont MLT-0,125. Types de condensateurs : C1 - K10-176, C2 et C6 - KM6, C4 - KD.
Le récepteur radio « Radionezabudki » est un superhétérodyne avec une seule conversion de fréquence (Fig. 4). Puce DA1 - un mélangeur dont le circuit d'entrée est réglé sur la fréquence du canal radio de l'alarme de sécurité 26 945 ou 26 960 kHz. La fréquence de l'oscillateur local est réglée et stabilisée par un résonateur à quartz ZQ1. Cette fréquence est décalée de la fréquence de fonctionnement du canal de 465 kHz. Le signal de fréquence différentielle (intermédiaire) de 465 kHz, sélectionné par le filtre piézo ZQ2, est envoyé à l'entrée du microcircuit DA2, qui comprend un amplificateur de fréquence intermédiaire, un détecteur d'amplitude et un amplificateur basse fréquence. L'amplificateur opérationnel DA3 est un comparateur qui convertit un signal impulsionnel de bas niveau en une impulsion d'amplitude proche de Upit. L'entrée non inverseuse DA3 surveille la tension d'alimentation. Le signal du détecteur est envoyé à l'entrée inverseuse DA3 via le circuit d'intégration R10C15, ce qui réduit considérablement la sensibilité du récepteur au bruit impulsionnel. Dans le comparateur, la résistance R9 est particulièrement importante : la chute de tension à ses bornes définit le seuil du comparateur. Ainsi, avec les calibres indiqués sur le schéma, la tension aux bornes de la résistance R9 sera de 30 mV et le comparateur ne répondra qu'aux signaux d'entrée dont l'amplitude dépasse cette valeur. Le dispositif qui génère une alarme lorsque le microémetteur disparaît, contient un oscillateur maître sur les éléments DD1.1, DD1.2 et un générateur de sons (DD1.3, DD1.4). L'impulsion à l'entrée R du compteur DD2 le met à zéro. Un verrou a été introduit dans le compteur : lorsqu'un niveau haut apparaît à l'entrée CN, il ne répond plus aux signaux arrivant à l'entrée CP. Dans cet état, les conditions sont créées pour l'excitation périodique du générateur de sons - il n'est excité qu'à un niveau haut à la sortie 10 DD1.1 et à un niveau haut à la sortie du compteur DD2. Les impulsions du micro-émetteur ramènent périodiquement le compteur à l'état zéro. Lorsque les signaux du microtransmetteur disparaissent, l'alarme s'allume et lorsqu'ils reprennent, ils s'arrêtent immédiatement. L'antenne magnétique L1 est enroulée sur un barreau de ferrite MZOVN de diamètre 8 et de longueur 40 mm. Vous pouvez utiliser un segment de l'antenne magnétique MZOVN-D9001 en cassant le noyau au bon endroit après une légère incision avec une lime diamantée. L'enroulement comporte 5 tours de fil MGSHV-0,15 disposés en rangée. La capacité de résonance du circuit Ср et son facteur de qualité Q dépendent peu du placement de la bobine sur le noyau : Ср=32 pF et Q=260 - s'il est situé dans la partie médiane du noyau, Ср=34 pF et 0=280 - si à 5...6 mm du bord. Il est recommandé de choisir la fréquence du résonateur à quartz ZQ1 en dessous de la fréquence de fonctionnement. Dans ce cas, la voie de réception "miroir" est dans une grille B peu chargée de la plage de communication civile. La résistance R6, dont dépend la sensibilité du récepteur (elle augmente avec le mouvement du curseur R6 vers le bas), peut être rendue à la fois ajustable et variable - avec une poignée pratique. L'écran illustré à la fig. 4 avec une ligne en pointillés, ne vise pas tant à protéger la radio des micros externes (sa sensibilité est relativement faible), mais des micros internes : les signaux à fronts raides circulant dans DD1 et DD2 ont des composantes haute fréquence qui, si elles sont installées sans succès, peut affecter le chemin de réception. L'écran ne doit pas former de boucle en court-circuit sur l'antenne magnétique ! Toutes les résistances fixes du récepteur sont des MLT-0,125. Types de condensateur : C1 -KT4-23 ; C12, C17 - K50-35 ou K50-40 ; C14 - K53-30 ; le reste - KD, KM6, K10-176 ou similaire. Emetteur VP-ZP-22.
Le récepteur est monté sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1,5 mm (Fig. 5). Il comporte trois découpes : pour loger la pile d'alimentation, le résonateur à quartz ZQ1 et le bobinage de l'antenne magnétique. Le montage s'effectue de la même manière que dans un microémetteur (des carrés noirs avec un point clair au centre marquent également les cavaliers filaires reliant certains fragments de câblage imprimé à la feuille "commune").
L'écran est en laiton fin ou en étain, sa découpe est illustrée à la fig. 6. Trois de ses côtés sont pliés le long des lignes indiquées par la ligne pointillée, et le quatrième - par un pli lisse sur un flan de 10 ... 11 mm. L'écran est soudé aux joints, le fond est arasé et fixé sur le circuit imprimé par soudure en quatre points.
Dans un récepteur radio assemblé sans erreur, il suffit d'accorder le circuit d'entrée L1C1C2 à la fréquence du canal radio sélectionné. Cela peut être fait à l'aide d'un générateur de signal standard et d'un voltmètre avec une échelle de 1 ... 2 V. Vous pouvez envoyer un signal depuis le générateur, par exemple, en connectant un morceau de fil de montage (une sorte d'antenne) à son sortie et placer un récepteur à proximité. Le voltmètre doit être connecté à la broche 9 du microcircuit DA2.En faisant tourner le rotor du condensateur C1, ils trouvent une position qui correspond à la lecture maximale du voltmètre. Le générateur de signal standard peut être remplacé par une station radio CB si elle dispose du canal 39 dans la grille standard européenne B (ce canal correspond à une fréquence de 26 945 kHz) ou du canal 1 de la grille standard russe C (26 960 kHz). Le réglage du circuit d'entrée du récepteur radio peut également être effectué directement par les signaux d'un microémetteur situé à 1,5 ... Lors de la configuration du récepteur à l'aide des signaux du microtransmetteur, un oscilloscope est également utile - avec son aide, il est facile de suivre le passage d'un signal d'impulsion le long du chemin de réception, d'ajuster le circuit d'entrée (par l'amplitude maximale des impulsions à l'inverseur entrée de l'ampli-op DA2), contrôler le fonctionnement du maître et des générateurs de sons, etc. Le récepteur radio est alimenté par une pile galvanique de 6 volts type 476A ou un accumulateur. En tableau. La figure 2 montre la dépendance du courant Iconsumé par le récepteur à la tension de l'alimentation Upit. Tableau 2
Auteur : R. Balinsky, Kharkov, Ukraine ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru 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 : Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
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