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炮弹无线电安全系统。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 汽车。 安全装置和警报器

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车主正在尽一切努力保护他们的汽车免受入侵者的侵害。 夜间停在院子里的汽车很容易成为猎物,特别是因为它应该引入一项关于夜间扰乱安静的责任的法律,限制警报器的使用。 保护院子里的汽车更可靠的方法是安装金属遮阳篷(“外壳”)。 所提出的系统通过无线电通知所有者侵入“外壳”的事实。

报警信号可以在民用通信范围的信道之一中传输,并由最简单的CB无线电台-Ural-R、Laspi等接收。只需制作一个发射器,以该频率生成该报警信号这样的一个车站。

发射机原理图如图1所示。 2、装配在晶体管VT1上的主振荡器以石英谐振器ZQ1的频率激励,该频率与接收站的工作频率一致。 由于该范围内几乎所有广播电台都采用调频方式工作(载波是调频的),因此在ZQ4电路中引入了VD1变容二极管和L2线圈。 通过改变变容二极管上的电压,您可以在距中心频率 3...XNUMX kHz 的范围内改变生成信号的频率。

炮弹雷达系统
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晶体管VT3和VT4执行功率放大器的功能。 L2C8C9 和 L5C12C13C14 电路调谐到发射器的工作频率。 晶体管 VT1 在按键模式下工作:如果该晶体管开路至饱和,则发送器打开。

发射机控制单元由DD1和DD2微电路制成。 在逆变器DD1.5和DD1.6上组装有发电机,其以约1Hz的频率励磁。 在DD1.5元件的输出为低电平时,组装在反相器DD1.3和DD1.4上的声音发生器被开启。 该发生器的脉冲频率约为 1 kHz,用于主振荡器的频率调制。

元件 DD1.5、DD1,6 (1 Hz) 上的发生器信号还控制晶体管 VT1:发射器打开时散布着大约相同持续时间的“干净”以太的暂停。 通过改变发生器的频率,您可以更改警报信号的参数。

安全系统的传感器是一个连接到连接器 X1 的回路。

循环中的中断将导致DD1.1元件的输入端的低电平变为高电平,并且DD1.1的输出端将出现低电平。 高电平电压将停止流经VD2二极管,从而创造条件启动发电机并使发射机进​​入报警信号发射模式。

警报虽然重要,但必须有时间限制。 计数器 DD2 的输入端接收到的脉冲一段时间后,将使其进入输出 29 处出现高电平的状态。 广播 512 个突发音频后,发射机将停止工作。 这大约需要 9 分钟。 通过将二极管 VD3 连接到计数器 DD2 的其他输出,您可以更改该时间。 要将设备返回待机模式,请按 SB1 按钮。 布防设备时应按下同一按钮。 循环必须是闭合的。

发射器组装在由 1,5 毫米厚的双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上(图 2)。 部件下方的箔仅用作普通电线和屏蔽:在导体经过的地方,应在其中蚀刻直径为 1,5 ... 2 mm 的保护圈(图 2 中未显示)。 具有公共电线的部件的连接以黑色方块显示。 中心有一个亮点的方块显示了板两侧之间的跳线。 在安装微电路之前,将结论 7 DD1 和 8 DD2 弯曲到一侧,以便直接焊接到公共线箔上。

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所有电阻器 - MLT-0,125。 电容器C1-C4、C10-C12、C14、C15-KM-6或K10-176; C5-C9-KD-1; C13-KD-2; C16——直径为6、高度为13毫米的氧化物。 扼流圈 L3、L4 - D0.1。

线圈 L1 包含 60 匝 PEV-2 0,07 导线,逐圈缠绕,L2 - 13 匝(n1=7,n2=6)导线 PEV-2 0,48,L5 - 11 匝 PEV-2 0,56 导线。 线圈具有 M3x8 羰基微调器。 环形线圈L2的设计及其在印刷电路板上的安装如图3所示。 1. 线圈 L5 和 L1 的区别仅在于没有抽头。 线圈架LXNUMX粘在板上。

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石英谐振器可以简单地焊接。 但其实际谐振频率往往与表壳上标注的谐振频率有很大差异。 如果不是将谐振器本身焊接到电路板上,而是将其引脚的插座焊接到电路板上,那么谐振器的选择将会简化(图 4)。 这些插孔(内径为 1 毫米)可在某些连接器中找到。

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印刷电路板安装在前面板上 - 一块由高强度聚苯乙烯片切割而成的板(板上的 02,1 毫米孔设计用于固定)。 发射器主体也可以用相同的材​​料粘合而成;在作者的版本中,其尺寸为 78x58x28 毫米。

建立发射机转为连续辐射模式而无需调制。 短跳线将晶体管 VT1 的集电极连接到公共线(这确保了发射器的连续供电)和左侧(根据图 1 中的图表)谐振器板 ZQ1(这排除了 L1VD4C5 电路的影响)。

将天线的 50 欧姆等效电阻连接到天线输出(并联两个 MLT-0,5 100 欧姆电阻),并连接高频(≥30 MHz)电压表和频率表。 模拟环路的跳线连接到连接器 X1。

通过向发射器供电,通过调节线圈L2和L5,它们可以在天线等效物上获得最高电压。 输送到负载的功率计算公式为Rizl(W)×U2/50,其中U(V)是电压表显示的高频电压的有效值。 如果使用 2,5 V 0,068 A 白炽灯作为天线负载,则可以在没有电压表的情况下配置发射器:最佳设置将对应于其发光的最大亮度。 当然,通过这盏灯的亮度,我们可以非常粗略地判断辐射功率。

如果频率计显示的频率与要求的相差超过0,5kHz,则更换石英谐振器。

然后从石英谐振器上取下跳线,通过调节L1线圈,将频率设置为比工作频率高2kHz(如果环路完好,则在DD1.4元件的输出处设置高电平电压) ,这导致主振荡器的频率上升)。 如果频率控制电路L1VD4C5的连接导致发电击穿,并且在微调器L1的任何位置都无法恢复,建议选择电容器Sat。 如果石英谐振器不工作于三次谐波,而工作于主谐波(这种情况很少见,但确实发生过),则L1线圈的匝数必须减少2-3倍,并应选择电容器C5。

变送器主要特性对电源电压的依赖性如表所示。

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这里:Idej——发射机在待机模式下消耗的电流(环路完好); Inepr - 相同,连续辐射模式; Rizl——辐射功率; ΔfB——变容二极管VD4两端电压接近电源电压时发电频率向上的偏差; ΔfH - 当变容二极管两端的电压接近于零时的向下偏差。 该表显示电源电压的变化对发射信号的频率影响很小。 在 5 至 9 V 的电压下,信号保留在通信通道的频带内。

发射机的最终调谐是根据接收机动圈头中的最佳信号音调,用耳朵调节L1线圈来完成的。

用于连接天线的插座安装在“外壳”的金属屋顶上。 上图。 图 5 显示了天线连接器 СР-50-73Ф 孔的配置,图 6 显示了天线连接器 СР-XNUMX-XNUMXФ 的孔的配置。 XNUMX - 电缆连接。 电缆的一端通过夹紧支架直接连接到发射器板上,另一端焊接到连接器上。

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对电源的要求很简单:电压 - 6 ... 9 V,负载电流 - 不小于 1 Nepr。电源的电容必须保证其足够长的运行时间。 因此,例如,DL223A 锂电池(电压 - 6 V,容量 - 1400 Ah,尺寸 - 19,5x39x36 mm)将让您在几年内无需担心电源问题。 电池可以由原电池组成,但这种电池的使用寿命会明显缩短。

如果发射机打算在气候寒冷的地区使用,则电源即使在低温下也必须保持运行。 在这里,锂原电池也没有竞争——它们的温度范围为-55至+85°C。 碱性电池有条件地适用(冬季)(-25 ... +55°С)。 RC 和 SC 完全不适合(0 ... +55°С)。 “防冻”电池较少。 因此,镍镉电池和镍氢电池的温度范围为-20...+45 °C,锂电池的温度范围为-20...+60 °C。

任何CB天线都可以安装在“外壳”上。 所需的信道“范围”(通常是几百米)甚至可以通过便携式无线电台的天线来提供。 然而,只有直接实验才能证明这一点:在发射器较低的城市地区,接收点的信号干扰实际上是不可预测的。

总之-关于接收器。 就这一能力而言,曾经由我们行业生产的单频道 CB 广播电台只有一件事具有吸引力:几乎所有这些电台早已不再使用。 尽管“单通道”无线电接收器无需改动即可工作,但毕竟改装一下更好。 首先,应在其中引入噪声抑制器(仅当信道中出现载波频率时才打开接收器的UHF的装置)。 第一个国内不断发出嘶嘶声的广播电台的开发者认为噪音抑制器是不必要的奢侈品。 之后,您可以增加 UZCH 输出处的信号功率,并在必要时增加 RF 路径的放大。 您还可以尝试 AGC:提高或降低其性能或完全关闭它。

当然,对于持续接收的电台来说,还需要有市电供电。 在这种能力下,电源适配器是合适的,它具有所需的输出电压并且在长时间运行期间不会过热。

接收“便携式”的天线可能是她自己的。 但最好将天线带到室外,将其固定在例如阳台上。 它的金属电枢连接到连接器的主体,将充当一种“配重”。 “便携式”的常规天线可以简单地在窗框外侧加固。 在这种情况下,使用约 1,5 m 长的自由悬挂导体作为配重(它连接到连接器主体)。

“便携式”天线需要防潮保护(首先是其延长线圈和天线连接器)。 最简单的方法是在上面放一个狭窄的塑料或橡胶盒。

作者:Yu.Vinogradov,莫斯科

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