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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Chien de garde avec appel téléphonique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Les dispositifs de protection décrits dans la littérature radioamateur conviennent généralement à la protection des voitures, des appartements, des garages et d'autres objets. Le dispositif proposé ici est également universel, et la fonction d'appel automatique de l'abonné n'est pas associée à une amélioration significative du circuit.

La logique du chien de garde est la suivante. Lors de la mise sous tension, il forme un cycle de retard au cours duquel il ne répond pas à l'état des capteurs de sécurité. Si les contacts des capteurs sont fermés, après le cycle de retard généré, l'appareil est mis en mode chien de garde.

Si, en mode chien de garde, les contacts du capteur s'ouvrent avec un retard, le dispositif génère une pause avant d'activer l'actionneur d'alarme ; pendant ce temps, l'appareil peut être éteint. Cependant, si les contacts du capteur s'ouvrent sans délai, l'actionneur déclenche immédiatement une alarme.

Lorsque les contacts de l'un des capteurs de sécurité sont ouverts, l'appareil fonctionnant en mode gardien appelle automatiquement l'abonné au numéro de téléphone spécifié par l'utilisateur.

Au cours de chacune des cinq tentatives d'appel, dans lesquelles le cycle complet de la machine est divisé, la ligne est réinitialisée, suivie d'une numérotation et d'une pause d'attente. Le signal d'alarme acoustique émis par le dispositif exécutif est facilement identifié par l'abonné lorsqu'il décroche le combiné.

Le temps d'exécution d'une tentative de cycle est d'environ 40 s. La machine peut fonctionner à la fois indépendamment et dans le cadre d'un autre système d'alarme.

En plus des fonctions ci-dessus, l'appareil permet d'éteindre tous les postes téléphoniques pour la composition silencieuse du numéro de l'abonné.

Le schéma de circuit du chien de garde est illustré à la fig. 1. Il comprend un combiné avec un numéroteur sur la puce K1008VZh1, complété par une carte électronique A2 entourée sur la fig. 1 avec des lignes pointillées.

Chien de garde avec appel téléphonique
(cliquez pour agrandir)

Un cycle de travail complet définit un compteur-diviseur par 60 (sortie M du microcircuit DD1), à l'entrée synchrone duquel des impulsions sont envoyées à partir de la sortie F (fg / 2e6). Et puisque les impulsions de commutation du combiné sont prélevées sur les sorties T1 et TK (donnant un déphasage d'une demi-période et une fréquence fg/2e6), alors lorsque soixante impulsions passent de la sortie F, six impulsions passent de n'importe laquelle des sorties T1-T4.

La première impulsion de la sortie T4 est utilisée pour générer le retard de déclenchement d'alarme mis en œuvre par la cascade sur le déclencheur DD3.2. Les éléments C6, R10, R15, VD4 inclus dans cette cascade sont facultatifs - ils ne sont nécessaires que pour couper le premier front ("lisse") de l'impulsion lorsque la puce DD1 est alimentée par l'encodeur. Si, toutefois, l'encodeur n'est pas utilisé, la broche 2 de la sortie T4 de la puce DD1 peut être connectée directement à la broche 11 de l'entrée C du déclencheur D03.2. Dans ce cas, le déclencheur est mis à l'état zéro par une chute positive sur la sortie T4 après qu'il a été mis à l'état simple par l'entrée S des capteurs S 1 , c'est-à-dire après avoir réussi la première des cinq tentatives d'appel. La tension de niveau bas à la sortie du déclencheur DD3.2 n'empêche pas l'ouverture du transistor VT3 par le volume traversant la résistance R16. Ainsi, après le délai, il y a cinq tentatives d'appel de l'abonné. La même impulsion de niveau haut de la sortie T4 ouvre la clé DD2.2 et connecte ainsi un condensateur supplémentaire C5 en parallèle avec le condensateur générateur C7 ; la fréquence d'horloge du générateur dans ce cas diminue et reste inchangée jusqu'à ce que la décroissance de l'impulsion de la sortie T4 passe.

Le circuit de mise à l'heure R4R5 et C7 et C5 en parallèle déterminent la durée d'un cycle, et le circuit R4R5C5 détermine la durée des impulsions de commutation provenant des sorties T1 et T3, ainsi que les pauses entre ces impulsions.

Les retards nécessaires pour commuter la ligne et composer les numéros sont assurés par un déphasage entre les impulsions aux sorties T1 et T1 lorsque le générateur fonctionne à haute fréquence et sont d'environ 1 s. Lorsque le capteur S1 est déclenché, un signal de niveau haut est envoyé aux entrées R des compteurs du microcircuit DD6; en conséquence, une tension de niveau bas est définie à la sortie F, bloquant le passage des impulsions vers les entrées R à travers la chaîne R2VD1. Le signal de niveau bas est maintenu à la sortie F pendant un cycle complet et ouvre également le transistor VT2.3 avec la touche D11. La LED infrarouge VD13 est allumée par ce signal, et la chute de tension aux bornes de la photodiode VD11, éclairée par la LED VD4.1, diminue, ce qui conduit à l'ouverture de la clé DD21. La touche, lorsqu'elle est activée, relie les broches 5 et 1008 du microcircuit K1VZhXNUMX, c'est-à-dire, comme la touche parallèle correspondante sur le clavier du combiné avec le symbole "" ", déconnecte la ligne.

Le canal associé à la sortie T3 du microcircuit DD 1 fonctionne de manière similaire, à la seule différence qu'ici le signal de haut niveau ouvre le transistor VT2, et la clé DD4.2 relie les broches 19 et 5 du microcircuit K1008VZh1, provoquant, comme la touche avec le symbole "*" , exécutant la recomposition. Ainsi, il s'avère qu'une impulsion de niveau bas de la sortie F connecte le combiné à la ligne, une impulsion de niveau haut d'une durée d'environ 1 s provoque la réinitialisation de la ligne, et l'impulsion de niveau haut qui la suit après une la pause de la sortie T3 provoque la recomposition du dernier numéro mémorisé.

A la fin du cycle complet, la tension de niveau haut à la sortie F du compteur de la puce DD1 ouvre la clé DD2.1 et arrête le générateur.

Sur le déclencheur DD3.1, un délai a été implémenté pour mettre l'appareil en mode armé. A la mise sous tension, ce déclencheur est remis à son état initial par l'entrée asynchrone S et la puce DD1 est réinitialisée. Le transistor VT3 s'avère être un signal de haut niveau fermé provenant de la sortie directe du déclencheur DD3.1 et reste fermé jusqu'à ce qu'une chute de tension positive arrive de la sortie F du compteur du microcircuit DD1 à son entrée C, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fin du cycle complet. À travers les diodes VD5 et VD6, les signaux des sorties de déclenchement du microcircuit DD3 sont transmis aux entrées logiques des commutateurs DD2.3 et DD2.4, interdisant la commutation de ligne et la numérotation pendant le cycle de cycle vide actuel (tentative d'appel), qui détermine le délai d'armement de l'appareil.

Le transistor composite VT4VT5, fonctionnant en mode clé, commute sa charge de collecteur (sortie 9) et le relais K1, lorsqu'il est activé, désactive les téléphones parallèles avec les contacts K1.1. La charge du transistor composite peut être une sirène, décrite dans [2], ou un autre dispositif de signalisation.

Lorsque l'alimentation est coupée, l'appareil n'affecte pas le fonctionnement du combiné, car la touche DD4.1 est ouverte à ce moment et l'état du combiné est déterminé par son interrupteur mécanique SA3, modifié pour commuter les sorties du " Reset "sur le clavier, et la touche DD4.2 est fermée et n'affecte pas le fonctionnement du clavier.

Le capteur est connecté sans délai à la rupture de fil entre les bornes 1 et 2 de la carte A (sur la Fig. 2 - à la place du cavalier correspondant).

Pour l'armement et le désarmement, vous pouvez également utiliser le dispositif de code publié dans [3]. Ses sorties de configuration et de réinitialisation sont connectées à l'entrée correspondante du déclencheur DD1, et l'alimentation de la puce DD1 tombe de la sortie inverse du déclencheur 02.2 du système de code décrit ici.

Le dispositif de sécurité proposé ici est également adapté pour fonctionner avec un poste téléphonique à touches classique. Dans ce cas, il suffit de remplacer les LED IR dans les interrupteurs à transistors par un relais électromagnétique avec les paramètres appropriés et d'utiliser ses contacts pour commuter les interrupteurs électroniques. Dans ce cas, bien entendu, un câble souple supplémentaire à trois fils sera connecté au poste téléphonique.

Maintenant brièvement sur les détails. Condensateurs à oxyde - K50-16 ou K50-35, les autres condensateurs sont en céramique, y compris ceux avec un grand TKE; résistances - MLT ou S2-29. Diode VD17 - n'importe laquelle des séries KD208 ou similaire. Les diodes de la série KD522 peuvent être avec l'indice de lettre B ou d'autres impulsions de silicium. VD9 LED - n'importe laquelle des séries AL307 ; VD11 et VD12 - Série AL107 ou AL106. Les fonctions des photodiodes VD13 et VD14, fonctionnant en mode vanne, peuvent être assurées par des diodes lumineuses AL106A, sélectionnées en fonction du courant d'obscurité minimum. Les transistors KT3102E et KT3107A sont interchangeables avec n'importe quelle basse puissance des mêmes structures avec un coefficient de transfert de courant de base d'au moins 80.

La source d'alimentation à un courant d'au moins 100 mA doit fournir une tension de 12 ... 13 V - ceci, bien sûr, ne prend pas en compte la valeur de courant consommée par la charge du transistor composite VT4VT5.

Les détails de la partie sécurité de l'appareil et de l'interrupteur (bloc A2) sont montés sur des cartes séparées en fibre de verre à feuille unilatérale. La carte de circuit imprimé du bloc A1 et le placement des pièces dessus sont illustrés à la fig. 2. L'installation des pièces du bloc A2 est simple et peut être réalisée par la méthode articulée.

La carte du bloc A2 est insérée dans le corps du combiné à un endroit libre, par exemple à proximité de la tête dynamique, et est isolée pour la fiabilité des autres parties du dispositif.

Il est commode de placer les photodétecteurs VD13 et VD14 dans la partie inférieure du boîtier du combiné afin que leurs lentilles sur le combiné placé sur le support soient dirigées vers le bas vers les LED IR correspondantes VD11 et VD12 placées dans le support. Les trous pour les LED dans le support et pour les photodiodes dans le tube sont percés immédiatement avec le tube inséré dans le support pour assurer un bon alignement. La distance entre la LED et la photodiode de chaque opto-paire peut être comprise entre 0,5 et 3 mm.

Les LED montées dans le support sont connectées à la carte du bloc A1 avec un câble flexible à trois fils (elles ne sont pas posées dans des endroits bien visibles), et la carte elle-même est placée dans un boîtier en métal ou en plastique de tailles appropriées. La LED VD9 peut être affichée sur le panneau avant du boîtier.

Avec une installation sans erreur, la mise en place d'un dispositif de sécurité se réduit à la sélection du condensateur C5 jusqu'à l'obtention de la durée souhaitée du délai de réponse. La nécessité de cela s'explique par le fait que l'état des sorties T1-T4 pour différentes copies des microcircuits K176IE12 après la réinitialisation est ambigu, mais après chaque réinitialisation, cet état est restauré.

Pour améliorer la fiabilité des touches du bloc A2, la diode zener KS133A fonctionnant dans le combiné doit être remplacée par KS147A, et entre la borne 2 de l'élément DD4.1 et le conducteur allant aux bornes 3,6 et 14 de la puce de numérotation K1008VZH1, il est conseillé d'inclure une résistance R25 avec une résistance de 240. .330 kOhm.

littérature

1. Pukhalsky G. I., Novoseltsev T. Ya. Conception de dispositifs discrets sur des microcircuits numériques. - M. : Radio et communication, 1990.
2. Koretsky V. Sirène électronique. - Radio, 1987, n° 10, p. 51, 52.
3. Gavrilin Yu., Gorbunov B. Serrure électronique sensorielle. - Radio, 1982, n° 4, p. 23.

Auteur : D. Alekseev, Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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