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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Système de sécurité avec indication numérique

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

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Le système décrit dans l'article proposé est destiné à protéger des objets distants inaccessibles à un gardien ou une sentinelle.

L'objet de la protection peut être un garage, une voiture, etc. En plus de surveiller l'état des capteurs, le système fournit :

  • arrêt automatique du signal sonore lorsque le capteur est déclenché pendant plus d'une minute, ce qui économise l'énergie de la batterie ;
  • affichage numérique du nombre d'opérations, pratique pour leur enregistrement lors d'un changement de service, ainsi que pour la surveillance de l'objet;
  • réglage automatique du mode veille lorsque l'état fermé des contacts du capteur est rétabli.

Le schéma de l'appareil est représenté sur la figure.

Système de sécurité avec indication numérique
(cliquez pour agrandir)

Une unité de contrôle est assemblée sur la puce DD1, une unité d'indication numérique est assemblée sur les DD3 et HL1, et une sirène est assemblée sur la puce DD2 et le transistor VT2. La sirène a été assemblée selon le schéma décrit dans l'article de M. Shustov "Sirens of Personal Security" dans la revue "Radio Amateur", n° 8, 1995.

Pour armer le système, vous devez mettre sous tension à l'aide de l'interrupteur à bascule secret SA1, quitter la pièce et fermer la porte, tandis que les contacts du capteur de porte SF1 se ferment (vous pouvez utiliser plusieurs capteurs connectés en série). Le courant de charge du condensateur C1, circulant à travers la résistance R1, crée une tension de haut niveau à l'entrée de l'élément DD1.1. Sa sortie est faible et celle du DD1.2 est élevée. Par conséquent, la sortie de l’élément DD1.4 sera également élevée et la sirène ne fonctionnera pas. Le niveau haut de la résistance R1 va à l'entrée R du compteur-décodeur DD3 et la met à zéro. Le chiffre « 1 » est affiché sur l’indicateur HL0. Le temps de charge du condensateur C1 est d'environ 20 s. À ce stade, vous pouvez ouvrir et fermer les contacts du capteur de porte - la sirène ne fonctionnera pas et l'indicateur restera à l'état « zéro ».

Après avoir chargé le condensateur C1, le système passe en mode veille. À l'entrée de DD1.1, un niveau bas est défini, qui est envoyé à la broche 5 de DD3, permettant au compteur de fonctionner. A la sortie de DD1.1 - un niveau haut, et si les contacts du capteur SF1 sont fermés, la sortie de DD1.2 sera au même niveau : la sirène ne fonctionne pas.

Après ouverture de la porte (ouverture des contacts SF1), il est nécessaire d'éteindre le système avec l'interrupteur à bascule SA1. Si cela n'est pas fait, alors après environ 5 s (temps de charge du condensateur C2), un niveau bas apparaîtra en sortie de l'élément DD1.2, et un niveau haut apparaîtra en sortie de DD1.3. A partir de la sortie de l'élément DD1.2, un niveau bas est envoyé à l'entrée C du compteur DD3, et "1" est affiché sur l'indicateur HL1. A la broche 13 DD1.4, un niveau haut n'est présent que pendant la charge du condensateur C3, qui est environ égal à une minute. Pendant ce temps, la sortie de l'élément DD1.4 est faible, ce qui permet à la sirène de fonctionner. Après une minute, C3 se chargera et un niveau bas se produira à la broche 13 de l'élément DD1.4. Un niveau haut à la sortie de DD1.4 désactivera la sirène. Le système fonctionnera également si, lors de son armement, le capteur SF1 n'était pas fermé, ce qui permet de contrôler l'état du capteur.

Lorsque les contacts SF1 sont fermés, les condensateurs C2 et C3 sont déchargés et le système passe en mode veille. Le compteur DD3 n'est déclenché que lors de l'ouverture des contacts SF1, l'indicateur HL1 affiche le nombre d'ouvertures.

En incluant des capteurs supplémentaires entre la borne b de DD1.2 et le point de connexion de SF1 et C2, il est possible de s'assurer que le système fonctionnera instantanément lors de leur ouverture et avec un retard lors de l'ouverture de SF1.

L'appareil utilise des résistances MLT, des condensateurs K53-1. Étant donné que le système a été développé pour contrôler un objet gardé par une sentinelle, le dispositif d'affichage a été placé dans un boîtier séparé et installé à l'intérieur de l'objet avec la possibilité d'un contrôle visuel de l'extérieur pour prendre des lectures d'indicateurs lors du transfert d'un quart de travail. Le câble de connexion du système d'alarme au dispositif d'affichage a été soigneusement déguisé.

En mode veille, la majeure partie de l'énergie consommée est consacrée au fonctionnement de l'indicateur. Lorsque le système est alimenté par une batterie rechargeable, il est conseillé d'allumer le voyant uniquement le temps de la surveillance. Pour ce faire, vous devez installer un bouton qui fermerait le point de connexion des broches 3 et 8 de l'indicateur HL1 avec un fil commun. De cette manière, la consommation de courant en mode veille peut être réduite au minimum. En mode alarme, le courant augmente à 0,7...0,8 A.

Dans le dispositif proposé, la grande stabilité des intervalles de temps spécifiés par les circuits RC n'a pas d'importance. Seule la fiabilité du système dans diverses conditions de température dépend de la qualité des condensateurs utilisés.

Auteur : O. Soldatov, Balakovo, région de Saratov ; Publication : radioradar.net

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