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用于保护的寻呼机。 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 / 安全设备和对象信号

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尽管市场上有大量的防盗装置,但车辆安全是一个非常紧迫的问题。 与没有警报器的汽车相比,在汽车上运行声音警报器实际上并没有给车主带来任何优势:周围的人通常对警报器的啸叫没有反应,并且车主距离足够远。 出路是使用无线电频道,在没有不必要的噪音的情况下向主人发送警报信号。 这种信令方式的优点是劫持者不知道车内的发射器,利用定向天线就可以找到被盗的汽车。 要接收来自安全系统的信号,您可以使用转换后的寻呼机,随着“手机”的普及,它正越来越多地变成一个闲置的玩具。

为保护汽车分配了 26945 kHz 的频率。 但是为了能够识别特定的发射器,有必要对无线电信号进行编码。 本设计中使用的芯片:MC145026 - 编码器和 MC145028 - 解码器。 它们允许您仅使用微电路内部振荡器的一个工作频率来形成 19683 种不同的组合。 当发生器频率改变时,代码组合的数量会增加。

寻呼机是一个带有脉冲序列解码器的接收器,通过跳线设置汽车固有的代码,当该代码与从发射器接收到的代码匹配时,会打开声音警报。 车内的发射器由摇摆传感器激活。 它传输频率调制的脉冲序列。 当传感器被触发时,发射器会打开几秒钟。 如果对汽车的“撞击”停止,发射器就会关闭。

发射器电路如图1所示。 在 DD1 芯片和 PA1 微安表上组装了一个摆动传感器。 当改变身体的位置,因此微安表,负脉冲出现在比较器的输出端,将元件 DD2.3、DD2.4 上的 RS 触发器设置为引脚 10 DD2.3 为高电平的状态. 它打开晶体管 VT5 和 VT6。 通过 VT5 向发射器供电,发射器开启。 来自引脚 0 DD11 的逻辑“2.4”电压被提供给编码器 DD4 的使能输入,以及计数器 DD3 的输入 R。 在此之前,计数器在输入 R 处不断重置为零逻辑“1”。现在他计算来自发生器的脉冲到 DD2.1、DD2.2。 当 DD6 的第 3 脚出现“1”时,晶体管 VT1 开启并将 RS 触发器和计数器返回到其原始(待机)状态。

寻呼机进行保护。 发射装置示意图
图。1。 发射机示意图(点击放大)

如果此时对传感器的冲击已经停止,系统会保持该状态任意长的时间,如果没有,则 RS-trigger 再次由比较器 DD1 输出的脉冲切换,发送器将再次工作。

电容器 C4 对于计数器的初始复位和 RS 触发器转移到待机模式是必需的。 来自编码器 DD4 的代码包被发送到发射机的频率调制器上的元件 VD1、L1、L2、VT2、R12 ... R16、C7、C8,然后发送到 VT3、VT4、R17 上的射频放大器。 . R19, C9 ... C20, L3...L8。

接收器电路如图2所示。 它的高频部分与[3]中描述的相似。 该电路不需要AGC电路,因此DD1微电路的放大器工作在比较器模式,其工作点由调谐电阻R1设定,以尽量减少高频噪声。 从 DD1 的输出,信号被馈送到晶体管 VT2 和 VT3 上的逻辑电平驱动器。 代码序列由DD2芯片解码,如果代码包匹配,则DD11的2脚出现逻辑“1”。 此电平启动 DD3 芯片上的发生器,并发出警报。

通过更改地址输入 DD2 的电平来设置代码组合。 编码器和解码器微电路感知三种状态:逻辑“0”和“1”以及未连接的地址输入。 编码器和解码器中的地址必须设置相同,并且内部振荡器必须设置为相同的频率。

设置警报系统从变送器开始。 电阻器 R4(图 1)的引擎设置到 DD9 比较器的输出 1 为高电平的位置,但在微安表上轻按一下,在 DD1 输出端出现负脉冲。 此外,通过将端子12 DD15 与电阻器R4断开,AF发生器与其连接。 通过改变线圈的电感,它们实现了最大的 UHF 放大。

然后,接收器芯片 DD1 的工作点由电阻器 R1(图 2)设置,接收器电路使用扫描频率发生器 [3] 进行调谐。 为了检查代码的正确解码,发送器的输出 15 DD4 连接到接收器的输入 9 DD2,之前已将其与逻辑电平驱动器 (VT3) 断开。 在警报器正常运行期间,摇摆传感器的激活导致输出端 11 DD2 出现逻辑“1”并在压电发射器 B1 中发出声音。 接下来,恢复所有连接,接收器与发射器一起调试,通过无线电通道接收信号。

寻呼机进行保护。 接收器电路图
图。2。 接收器示意图(点击放大)

该设备使用 K50-35 型无极性电解电容器 - KM。 TKE电容C5(发射器)、C15、C16、C17(接收器)要最少,可以使用K73-17。 电阻器 - MLT 型。 摆动传感器的微安表类型 M476 正在略微修改。 箭头上固定有一个砝码,这样当设备的刻度降低时,箭头就在它的中心。

发射器线圈的绕组数据见表 1,接收器 - 见表 2。

表 1. 发射线圈的绕组数据

位置指定 框架直径,毫米 转弯数量 核心 线材 注意
L1 4,2 10 MP100 SEW d0,31  
L2 4,2 6 MP100 SEW d0,25  
L3 4,0 9   SEW d0,31  
L4         DPM1-0.6- 10mkH
L5 6,0 3   SEW d0,8  
L6 4,0 15   SEW d0,31  
L7         DPM1-0.6 -8mkH
L8 8,0 8   SEW d0,8  



表 2. 接收线圈的绕组数据

位置指定 框架直径,毫米 转弯数量 核心 线材 注意
L1 3,0 10   PEV-1 d0,35  
L2 3,0 15   PEV-1 d0,56 从下方第 6 回合开始分支
L3 4,2 6 MP100 PEV-1 d0,35  
L4 4,2 145 MP100 PEV-1 d0,1  
L5 2,8 19 来自 DPM3 PEV-1 d0,35  

变送器的印刷电路板由双面箔玻璃纤维制成,尺寸为 64x94 mm。 其绘图如图 3 所示。 尺寸为 59x60 mm 的接收板如图 4 所示。 从零件的侧面看,孔是埋头孔,除了零件连接到公共电线的地方,在这些地方,零件的两面都是焊接的。

发射器电路板
图 3。 发射器电路板

接收器电路板
图 4。 接收器电路板

文学

  1. 五、布鲁斯金。 国外通信无线电接收器微芯片。 - 业余无线电爱好者,1999,N1 S. 14。
  2. V. 日加乔夫,A. Paremsky。 MOTOROLA 的基于 LSI 的编码和解码设备。 - 业余无线电爱好者 1994,N6,第 62 页。
  3. G. Minakov、M. Fedotov、D. Travinov。 广播电台“蜂鸟”。 - 电台,1999 年,N1,第 59 页。

作者:S.Abramov, Orenburg, asmoren@mail.ru; 出版:cxem.net

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