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用于防盗报警的微波运动传感器。 无线电电子电气工程百科全书

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基于A. Khabarov提出的设计(参见《无线电》2001年第10期的“运动传感器”一文),我决定为我的安全警报制作一个微波运动传感器。 由于传感器由报警系统电源供电,缓冲器中装有 12 伏酸性电池,因此我排除了电源整流器,将 DA1 稳定器替换为使用一个晶体管和齐纳二极管的参数稳定器,并替换了 VT2、U1 ,DA3级联一个三级晶体管开关,出口处有一个电磁继电器。

对之前从互联网上下载的国外安全微波运动传感器的信息进行分析,发现这些传感器的电路有以下特点,即:

1. 输入放大器始终通过耦合电容器与微波自差隔离,并且在某些设备中,除了耦合电容器之外,还包括 L 形射频屏障滤波器。

2.输入运算放大器(op amp)总是反相的。

3. 在输入放大器和比较器之间始终存在一个(通常是两个)放大级,通过隔离电容器与输入放大器隔开。

基于以上,我以A. Khabarov的微波自差为基础,对整个低频部分进行了彻底的重新设计。 开发的成果是一个装置,其原理图如图1所示。 XNUMX.

用于防盗报警的微波运动传感器
(点击放大)

晶体管VT1上的微波自差及其印刷电路板的拓扑结构保持不变。 运放DA1上的输入滤波放大器是反相放大器。 RF陷波滤波器L3C1防止微波信号到达运算放大器DA1的输入。 在电源方面,输入放大器通过滤波器 R18C5 与器件的其余组件隔离。

晶体管 VT2 和 VT3 级联 - 两级低音增益。 接下来是晶体管 VT4 和 VT6 上的两级 UPT。 比较器的作用由齐纳二极管VD3和继电器K1执行。 比较发生在与电源电压相当的阈值处,并且所有级均通过隔离电容器进行直流隔离,从而确保了高热稳定性。

从结构上看,传感器组装在双面印刷电路板上(图2)。 由于电路板没有金属镀孔,因此安装零件时应小心谨慎,以免稍后可焊接的零件堵塞焊接点。

用于防盗报警的微波运动传感器

传感器主体是一个肥皂盒,内腔尺寸为95x55x19毫米,外部尺寸为100x61x20毫米。 传感器主体安装在尺寸为 180x70 mm 的 Textolite 或铝底座上,底座上有 10 mm 长的支架,M3 沉头螺钉穿过支架。 肥皂盒内的板支撑是 M3 螺母,其上放置有 Textolite 垫圈。 板本身也用 M3 螺母紧固。 用于紧固肥皂盒和板的螺钉穿过板角上的孔。 带有 M3 通螺纹的支架通过零件侧板中心的孔安装。 沿着该架的轴线在肥皂盒的盖子上钻一个直径为 3 毫米的孔。 肥皂盒盖通过该孔用拧入该架的 M3 螺钉固定。 支架可以由任何材料制成。

板导体可以镀锡,但谐振器和缝隙天线除外,最好将其抛光至镜面。 这可以通过在发动机油中稀释的 GOI 糊剂来完成。 组装电路板后,谐振器和缝隙天线应涂上一层薄薄的丙酮或酒精稀释的松香,以防止随着时间的推移而氧化。

在底座上,除了带有传感器的外壳外,还安装了标准的英国接线盒,用于将传感器连接到安全系统。 传感器板通过肥皂盒主体上的插槽使用带状电缆连接到 CC 盒的触点。

如果传感器打算与圆形辐射图案一起使用,则将其制作在非金属底座上并安装在受保护物体的非金属表面上。 在这种情况下,设置传感器的灵敏度时必须考虑到邻近无人看守的房间和建筑物外部的人员活动。 在圆形图中,安装柱到底座的距离可以小于 10 毫米,甚至可以达到外壳直接连接到底座的程度。 传感器通过在底座角落钻出的直径为 4 毫米的孔用螺钉固定在墙壁或其他物体结构上。

线圈 L1 和 L2 包含 10 匝直径为 0,25 的导线,缠绕在 0,8 毫米的心轴上。

作为DA1,不应该使用微功耗运放,例如KR140UD12,因为它们的输出电阻很高,不能提供所需的电流负载能力。

调整传感器时,根据其目的和使用条件选择电阻器 R14。 该电阻的阻值越小,灵敏度就越低。 R14 焊接到打入 PCB 孔中的线柱上。

继电器K1的选择应保证其在10V电压下稳定工作。55V可使用RES12A继电器。不应使用大电流无簧继电器RES10、RES15等,因为它们会引起短路。由于报警系统控制面板中安装的电源电路中的回路和保护电阻上的压降,导致电源电压大幅“下降”。 当继电器 K1 激活时,电源电压的大幅“下降”可能会导致传感器发生自振荡过程。

在传感器测试过程中,结果表明,在没有误报和圆形辐射图案的情况下,可以轻松设置 3 m 的灵敏度。 灵敏度通过电阻R11在0,5...5 m范围内调节,灵敏度超过4 m且呈饼图时,传感器由于自身噪声开始工作。

传感器产生的脉冲与设计用于脉冲磁接触和冲击接触传感器的报警回路的控制和控制装置兼容。

当将传感器板或其塑料外壳安装在比传感器板大1,5倍且间隙为10毫米的金属面板上时,辐射图变成120°扇形,灵敏度提高2倍。 这种灵敏度为5 m的传感器经过长期测试,未发现任何误报。

通过将传感器加热至+70°C并冷却至-20°C来测试传感器的热稳定性。 在这种情况下,仅记录到约 20% 的灵敏度变化。

该传感器的缺点是它对降低电源电压非常重要。 它不应低于 11 V,但电压升高仅受 VT5、VD4 稳定器的热状态限制。 如果系统中没有强大的警报器,可以用跳线替换L4扼流圈。

我想提请那些将要开发自己的传感器板的人注意:微波自差必须通过公共线的闭合电路与安装侧分开,否则传感器的触发可能会伴随着“振铃”频率为数百赫兹的脉冲边缘。

作者:伊尔库茨克州 Zheleznogorsk-Ilimsky 的 A.Isaev。

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