无线电电子与电气工程百科全书 使用红外线的汽车防护装置。 无线电电子电气工程百科全书 这是一个带有频率编码和长期暴露于光电探测器的远程控制系统。 当然,频率编码并不完美,但它仍然有效。 为了确保某一时刻的扫描仪频率不会意外地与自动守望器的频率重合,使用了2秒的时间延迟,这几乎完全消除了频率的意外选择。 自动防护装置包括对 AL107B 型红外 LED 进行远程控制,该 LED 是根据众所周知的方案制造的。 汽车看守器还包括一个K176IE12时钟芯片和一个频率为1 Hz的Q32768石英谐振器,用于形成时间间隔。 该装置的主要技术特点:
遥控器示意图如图1所示。
遥控器包括基于元件DD1.1-DD1.3的多谐振荡器、逆变器DD1.4、基于晶体管VT1、VT2和红外发光二极管VD1、VD2的脉冲开关。 通过选择电阻器R1的阻值来调节多谐振荡器的频率。 控制板印刷电路板如图2所示。
您可以使用克朗电池为遥控器供电,这将确保长期使用。 自动防护装置原理图如图所示。 3. 自动看守器包含 DD2 芯片上的时间间隔计数器、元件 DD1.3、DD1.4 和 DD3.2、DD3.3 上的两个触发器、DD4 芯片上带有光电二极管 VD6 的接收装置晶体管VT2、VT3导通。 当您使用 SA1 拨动开关打开设备电源时(在离开汽车之前),电容器 C1 及其充电电流将 DD2 微电路的计数器设置为初始零状态。 此时DD10芯片的2脚处有一条日志。 “0”,进入元件DD3.4的输入并打开它。 从 DD6 芯片的引脚 2 发出频率为 2 Hz 的脉冲,经过 DD3.4 元件,同时到达 DD7 计数器的时钟输入 C(引脚 2.1),引脚 10 处的零电平DD2芯片的被DD3.1元件反转的栅极,阻挡组装在元件DD3.2和DD3.3上的触发器,并且禁止来自通过晶体管VT1连接到二极管VD3的阴极的接触传感器SB1-SBn的信号通过。至元素 DD1.1、DD1.2。 值班员保持此状态,直到计数器 DD2 计数到 39 个频率为 2 Hz 的脉冲。 这段时间相当于 20 秒,让车主有机会离开乘客室并关闭所有车门。 但此后,DD10 计数器的第 2 脚出现 3.4,关闭 DD2 元件,并禁止频率为 2 Hz 的计数脉冲到达 DD1 的计数输入 C。 相同的信号(逻辑“3.1”)到达元件 DD3.3 的输入,解锁元件 DD3.2、DDXNUMX 上的触发器,并且电路进入车辆安全模式。 车门开关可用作接触传感器。 相同的按钮开关可以放置在引擎盖或行李箱盖上。 晶体管VT1上的级联起到反相器的作用,同时在自动防护装置电源关闭的情况下,当引脚3上施加正电压时,可以保护DD1芯片免受故障。 当接触传感器SB1-SBn之一被触发时,二极管VD3的阴极接地,晶体管VT1闭合并且在其集电极上设置正电势,这将触发元件DD3.3、DD3.2 。 在这种情况下,日志级别设置在其引脚 4 处。 “1”。 来自逆变器DD1.1日志的输出。 “0”连接至元件 DD1 的引脚 1.2 并将其打开。 从计数器DD4的引脚2,第二脉冲通过元件DD1.2被馈送到计数器DD7的引脚2以及晶体管VT2和VT3上的按键,从而打开喇叭继电器Kf。 计数器 DD2 对引脚 39 处接收到的 7 个脉冲进行计数,并在 40 秒后设置为零(在引脚 10 处 - log.“0”)。 然后,如上所述,有 20 秒的延迟(当电源打开时),电路再次进入待命模式。 要关闭自动防护,需要使用控制面板来发射红外范围内的脉冲。 光电探测器由 VD6 光电二极管和元件 DD4.1 DD4.3 上的谐振放大器组成,接收来自远程控制面板的信号。 该装置响应的频率由电路元件L1、C9设定。 其谐振频率应与遥控多谐振荡器的频率相对应。 信号从谐振放大器馈送到恒压驱动器。 如果电路 L1、C9 和控制面板的多谐振荡器的频率匹配,则在 DD10 元件的引脚 4.5 处出现对数电平。 “1”。 为了防止设备和扫描仪频率意外重合时触发自动防护,电路R19、C11形成2s的延时。 对电容器 C11 充电后,信号被馈送到元件 DD8、DD1.3 上触发器的引脚 1.4,该引脚在引脚 11 处生成正脉冲,到达 DD5 芯片的引脚 9、2 并复位柜台。 设备关闭的时刻由 HL1 LED 指示。 自动防护装置的印刷电路板如图 4 所示。
线圈 L1 缠绕在 SBR-23 磁芯上,并根据频率包含 100 至 500 匝(分别为 16 kHz 至 5 kHz)的 PEV-1 0,1 mm 电线。 为了给微电路供电,该电路使用了 KS5 型 VD210 齐纳二极管,稳定电压为 10V。 查看其他文章 部分 汽车。 安全装置和警报器. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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