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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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该设计的一个显着特点是警报不是从受保护的汽车发出的(目前,这种警报只会对其他人造成刺激),而是从位于车主或其旁边的便携式无线电接收器发出。

如有必要,外部执行器可以连接到接收器。 警报信号可以采取受保护对象的所有者可接受的任何形式。

该设备没有秘密开关。 消除它并不容易:不是在检测到发射器辐射的情况下生成警报,而是在其消失的情况下生成警报。 因此,当发射器关闭、被禁用(例如,使用电击枪)、设置干扰时,当然还有安全传感器被触发时,安全设备都会被触发。

消费者质量(半径、应用代码)可以在扩展方向和缩小方向上发生显着变化,具体取决于所有者的任务和能力。

该设备由工作在 CB 频段的发射器和接收器组成。

发射机。 发射机框图如图1所示。 主晶体振荡器1由发送信号发生器4如下控制。

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1. 如果所有安全传感器都处于待机状态,则发生器 1 产生稳定振荡 1 s。 这些振荡在调制器2中以1024Hz的频率进行幅度调制,在功率放大器3中放大并馈送到天线中。 随后暂停 9 秒,然后发射器再次打开 1 秒。 如果至少有一个传感器被触发,发射器将被阻塞 39 秒。 在此期间,第二条消息消失,这是紧急情况的迹象。

2. 如果汽车正在移动,并且安装了移动、滚动或声音传感器,则发射器将永久关闭,并在最后一个传感器触发后 39 秒(例如,停车并关门后)返回工作状态)。

发射器由 12 V 直流电源供电。当安装在车辆上时,发射器消耗的平均电流为 40 mA(发射模式下为 120 mA,暂停模式下为 30 mA)。

发射机原理图如图2所示。 主振荡器按照传统方案组装,在晶体管VT2上装有石英谐振器Z2,其电源电路由晶体管VT3上的按键开启。 电阻器R13限制晶体管VT3的基极电流,R18有助于在计数器DD0的引脚2处可靠地关闭log.“4”。 电容器C3、C8、C11隔直。 发生器的集电极负载为谐振电路L1、C9,工作在10 m范围(CB频段)。

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通过电容器C10的载波频率信号被馈送到充当调制器的晶体管VT4的基极。 此处还通过 L2 扼流圈提供 1024 Hz 的低频信号。

调幅载波被分配在不完全包含L3的环路上。 此外,发射机信号通过去耦电容器C13馈送到装配在晶体管VT5上的功率放大器,其负载是具有扩展电路C16L5、C18L6的天线。

传感器状态分析器由两个逻辑元件DD2.1和DD2.2组成。 传感器的紧急状态会导致引脚 1 DD9 处出现日志“2.2”。 由于逻辑元件 DD2 具有反转输出,因此您可以将传感器连接到任何操作逻辑(紧急状态下为“0”或“1”,在“0”情况下,传感器连接到输入) DD2.2,如果为“1”,则连接至输入 DD2.1)。

该图显示了三个传感器的连接,但其数量不受限制,图 3 显示了如何通过二极管连接额外的传感器。

逻辑元件输入端的齐纳二极管 VD1-VD3 可保护逻辑元件免受高于电源电压的电压和反极性浪涌的影响。

发射信号整形器由 DD1 芯片上的晶体振荡器和分频器、DD3 禁止触发器和 DD4 脉冲计数器组成。 在此电路中,使用“时钟”石英(32768 Hz)。

当由于元件C2、R10而接通电源时,触发器DD3被设置为其输出为12log“0”的状态。 在这种情况下,计数器 DD4 对引脚 4 DD1 上可用的第二个脉冲进行计数,并将 3 个这样的脉冲中的一个分配给其引脚 2 和 10。通过反相器 DD3 将 VDD4 LED 连接到引脚 2.3 DD4,指示设备的开启状态,控制信号从输出 2 馈送到晶体管 VT3 的基极,从而打开发射器的电源。

从引脚 11 DD1 通过射极跟随器 VT1,频率为 1024 Hz 的信号被馈送到调制器。 在这种情况下,引脚 1 DD13 处的日志“3”禁止微小脉冲整形器的操作。 如果至少有一个短期脉冲从传感器状态分析器发送到触发器DD3,则触发器将其状态更改为相反的状态。 在这种情况下,输入 R 处的计数器 DD4 被重置,其输出 2 和 3 上出现日志“0”,从而关闭发射器和 LED。 此时,分钟脉冲计数器(引脚9 DD1)开始工作,39秒后,该计数器的输出M将出现正向下降,触发器DD3将恢复到原来的状态。 因此,传感器短期运行后,发射器会静音 39 秒,如果传感器重复发出警报信号,发射器将根本无法工作。

由于这种操作逻辑,发射器不需要隐藏开关。 采用数字读取时间间隔,保证了运行过程中参数的高度稳定性。

接收者。 接收器的框图如图4所示。 它是根据具有石英稳频功能的超外差电路组装的,因此它没有任何调谐元件。

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接收机包括:高频放大器(RF)1、本振2、混频器3、中频放大器(IF)4、检波器5、频率滤波器1024Hz 6、低频信号整流器7 、适配电路8、比较器9以及指示电路和报警器。 比较器根据其输入端的信号电平生成接近 CMOS 微电路逻辑电平的电压,从而允许指示和信号装置执行以下功能:

  • 指示是否接收到发射器信号;
  • 多次发送发射机信号后无法接收的声音信号;
  • 信号接收丢失的事实。

接收器可以在两种报警模式之一下运行:永久报警模式(报警声连续响起)或经济模式(仅产生一系列报警声)。

接收机电路图如图5所示。

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射频放大器(URCH)组装在场效应晶体管VT1上。 它负载在具有变压器连接 L3、L4、C5 的谐振电路上。 URF 的输入端还包含高 Q 值电路 L2、C2,以提高接收器的选择性。

本地振荡器根据众所周知的方案组装在晶体管VT3上,并通过稳定器R3、VD2稳定电源电压。 晶体管VT2上的级联执行混频器的功能。 通过465 kHz压电滤波器,信号被馈送到VT4-VT6共源共栅放大器,即中频。 幅度检测器由锗二极管VD3、VD4制成。

由此接收到的频率为 1024 Hz 的信号通过耦合电容器 C16 馈送到调谐到该频率的有源滤波器。 该滤波器由频率设定元件C18-C23和R29、R30、R32、R33以及晶体管VT7、VT8上的双T桥电路组装而成。 从滤波器输出,信号通过电容器C24被馈送到具有倍压VD5、VD6的整流器。

适应方案。 当电容器C27上出现电压时,噪声抑制电容器C29被充电。 通过限流电阻器R36和电容器C31,电压被施加到比较器DA1的非反相输入端。 当长时间暴露在输入信号下,例如强工业干扰时,电容器C31被充电,控制电流停止,比较器“关闭”。 然而,当出现有用信号时,它会与背景信号相加,C31 上的电压会增加,从而导致比较器触发。

电容器 C32 消除了比较器输入端的高频发射。 由于惯性大,这种电路在停止受到强干扰后的一段时间内不会“听到”有用信号,因为C31放电的时间常数是发射机信号的1-3个周期。 然而,它可以让您显着增加接收范围,因为该信息是从当前最小电平到最大电平的差值,而不是信号本身的绝对值。

比较器的一个特点是它的单极电源。 输入电位由电阻器 R37、R38、R27、R35、R39、R40 设置。 该电路也没有负反馈,这决定了 DA6 引脚 1 处逻辑电平的形成。

指示和信令方案。

当电路R45、R46、C35接通电源时,计数器DD2和触发器DD3被设置为“0”。 从比较器的输出,持续时间为 1 s、占空比为 10 的正脉冲被馈送到输入 DD1.2(引脚 12),并在反转后馈送到输入 DD1.3(引脚 9)。 从该元件(引脚 10)的输出,正脉冲通过电阻器 R48 被馈送到计数器 DD2(引脚 9)的输入 R,将其设置为其原始状态。

正常接收发射器信号时,计数器没有时间溢出,而在引脚 9 DD4.1 - log.“0”处,声音信号不会传递到发射器。 如果在电路的这种状态下按下按钮 SB3“On Ind.”,则 VD1 LED 以 1 Hz 的频率和 4 的占空比闪烁,因为周期为 2 和 3 s 的脉冲施加到引脚分别是DD4.2的0,5和1。 LED VD1 在接收到来自发射器的信号时会闪烁,并且该 LED 在接近最小可能接收电平时发光的持续时间会减少,直至完全关闭,这表明接收器位于​​区域不确定的接收。

电阻器 R46 通过限制通过其触点的浪涌电流来提高 SB1 的可靠性。 该按钮重置电路。

如果由于某种原因,比较器 DA1 输出端的发送器信号消失,则计数器 DD2 溢出,并且在最后一个脉冲到达后 10 19,5 秒,在其输出端出现一个日志“1”,这在引脚 9 处允许间歇性(0,5、1024 秒)11 Hz 信号从输出 2 DD1 到发声器 BAXNUMX。

光指示触发器 DD3.2 翻转并生成日志。DD0 引脚 4、5 上为“4.2”。 如果在电路的这种状态下按下SB3,那么VD1 LED将不断发光,表明信号已消失,因为DD3.2触发器只能通过按下SB1按钮“设置初始状态”才能返回到其原始状态。 ” 或关闭接收器的电源。 日志。 DD2 引脚 3.2 的电平可用于打开外部执行器。

计数器 DD10 溢出后的接下来 2 s 后,其输出 10 上出现日志“0”,被 DD1.1 反相,并且计数输入 C 触发器 DD3.1 上的微分转为相反状态,声音信号停止(引脚 0 DD9 处记录“4.1”)。 在引脚 12 (Q) 处,形成一个日志“0”。 如果SA1开关设置到“Post”位置,那么在接下来的19,5秒后,警报将再次响起10秒,依此类推。 如果 SA1 设置为“一次”,则在输出 10 DD12 发出声音信号的前 3.1 秒后,log.“0”进入输入 12 DD4.1,从而禁止警报信号传递到发射器。 电路可以无限期地保持在这种状态。

为了防止计数器被开关位置SA1“一次”中的输入脉冲从输出12 DD3.1通过二极管VD8设置到其初始状态,日志“12”被发送到输出1.2 DD0。

如果 SA1 开关设置到“Post”位置,则当出现有用信号时,声音警报就会停止。 然而,如果接收器由独立电源供电,则这种模式是浪费的,因为音频信号需要比整个接收器更多的功率。

为了在循环(20 个声音数据包)结束之前停止声音信号,提供了 SB2 按钮“停止声音信号”。 按下它会在 DD9 的引脚 2 处产生“早期”负压下降(计数器复位),并且声音信号停止,直到计数器下一次溢出(如果开关 SA1 处于“后”位置),或者直到用SB1 按钮,如果 SA1 位于“Razov”中。

当然,当接收器再次打开时,所有设置都会恢复到原始状态。

施工和细节。 在上述实施例中,接收器组装在110×55mm的板上,而发射器则使用板尺寸为75×135mm且安装非常自由的现成金属外壳。 除了发射器功率增加的情况之外,对元件的放置没有任何要求,在这种情况下,希望将传感器状态分析器和传输信号调节器的元件与输出级和天线屏蔽开。

除了比较器输入电路和 1024 Hz 滤波电容器的元件之外,对电路细节没有精度要求。 由于这些元件会显着影响整个器件的稳定性,因此最好在这些电路中使用 K52、K53-1、K53-4 或 K53-14 类型的钽电容器。 作为最后的手段,可以使用漏电最小的铝进口电容器。

最精致的地方就是1024Hz滤波器。 其电容器的容量可以采用并联、串联或混合连接的方式来选择,但必须高度稳定。

石英谐振器的频率必须在允许的范围内,并提供 465 kHz 的中频(频差)。

传感器可以是自制的,也可以是工业制造的。 您可以使用车内车门和引擎盖的“限位开关”。

使用线圈电阻为 510 欧姆的 MSD10 型电话话筒头作为接收器的扬声器,但这不是最佳选择。 为此,您可以使用任何尺寸、音量和价格合适的发声器。 输出放大器可以是任何东西,在该设备中,它组装在单个 VT10 晶体管上,并且占用的空间最小。

所有电感器均缠绕在标准 D5 mm 框架上,并采用 PEL、PEV、PETV 或其他 D0,2 ... 0,3 mm 电线进行修整磁芯。 所有线圈的绕制都是普通的,匝对匝。 在接收器中:L1 - 18 圈; L2 - 从第 15 圈开始轻按 13 圈,从上往下算; L3——15圈; L4——2圈; L5 - 10 圈,从 0,5 圈开始轻敲,从上面开始计数。 线圈 L3 和 L4 被屏蔽。 在发射器中:L1 - 11 圈; L3 - 11 圈,从 1,5 圈到 5 圈,从上往下数; L5——8圈; L6 - 18 圈。 电感器 L2 和 L4 是标准或自制的,用 D0,15 mm 电线缠绕在额定值至少为 0,5 kOhm 的 MLT-470 电阻器上,多层。

环境。 发射机的数字部分实现发射信号整形器的传感器状态分析器的功能,不需要进行配置,除了可能安装图 3 所示的附加电容器之外。 启用它们会降低设备的性能。 发射机本身的设置是众所周知的并且没有特殊功能。

在没有特殊测量仪器的情况下,L1C9电路被调谐到主振荡器最佳激励的条件,可以通过在交流电压测量模式下连接传统测试仪到晶体管基极的最小极限来检测VT2。 通过将测试线靠近天线放置,输出级线圈可调谐至最大辐射功率。

天线本身是一根长约 1,25 m 的安装线。

为了微调发射机,必须将天线安装在为其分配的位置,并最终调整到最大辐射。 在没有合适的仪器的情况下,将发射机调整到最大接收范围。

接收器本身是一个经典的超外差接收器电路,具有固定调谐,由石英稳定。 晶振的产生频率在一定程度上取决于L5C10谐振电路的频率。 因此,最好将接收器中的 IF 滤波器调谐到的中频频率差设置为等于中频,而不是发送器中的频率差。 应根据发射机信号从天线电路 L1C1 和 L2C2 开始调谐。 考虑到使用的方便性,接收天线的长度可以选择比发射机天线短的长度。 之后,本地振荡器被调谐为最接近中频。 接收器被调谐到最大接收范围,但为了简化调谐,可以通过关闭天线来降低发射器功率。

最微妙的是 1024 Hz 滤波器设置。 如果没有设备可以输出精度为 10 Hz 的该频率信号,则可以使用来自 DD2 芯片(引脚 11)的信号,其频率为 1024 Hz。 滤波器设置简化为电容C18、C19、C22、C23的选择,且其容量必须相同。 电阻器 R29 调节滤波器的品质因数,应等于 4。

设置比较器简化为电阻R56的选择,使温度变化时比较器不工作,具有随机干扰。

接收机的数字部分不需要调谐。

作者:V.M.佩利

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