Détecteur de photons optique-électronique volumétrique 9. Système d'avertissement. Comment créer un système d'alerte de vos propres mains

Détecteur de photons optique-électronique volumétrique 9. Système d'avertissement.  Comment créer un système d'alerte de vos propres mains
Détecteur de photons optique-électronique volumétrique 9. Système d'avertissement. Comment créer un système d'alerte de vos propres mains

Nous vivons en société, travaillons, étudions et passons du temps en famille. Notre vie est limitée par des règles. Outre les lois, il existe également des règles privées, par exemple le comportement au travail, à l'école, et même des règles de comportement au sein de la famille établies par les aînés. Ces règles ne sont pas toujours raisonnables et nécessaires, mais les violer est semé d’embûches. Nous concevrons un système d'alerte qui vous alertera de l'approche de la personne qui fixe ou contrôle les règles. Et prévenu signifie prévenu. La télévision et l'ordinateur peuvent être éteints à temps, les activités indésirables (jeux, câlins...) stoppées. Et si vous habitez dans une maison séparée, vous pouvez alors vous préparer à repousser l'entrée d'un invité indésirable dans la cour - un ours, un sanglier ou un élan ;). L'invention est simple, assemblée à partir de blocs prêts à l'emploi et le coût sera inférieur à 1 000 roubles.

Comment créer un système d'alerte de vos propres mains

Offre des magasins d'électroménager grand choix capteurs de mouvement pour l'organisation éclairage automatique. Dans les mêmes magasins, vous pouvez également acheter un appel radio. Un capteur de mouvement (fabriqué par IEK) contrôle l'allumage luminaire en fonction de l'éclairage et de l'emplacement de l'objet thermique dans la zone de contrôle. L'appel radio est constitué d'un bouton radio auto-alimenté, d'une unité de cryptage du signal et d'un microtransmetteur à une fréquence de 433 MHz alimenté par une batterie de 12 Volts. Unité de réception fonctionne également de manière autonome sur piles AA ou AAA. Le récepteur de l'appareil capte le signal du bouton à une distance allant jusqu'à 100 mètres. Selon la marque de l'appel radio, vous pouvez sélectionner plusieurs mélodies. Le capteur volumétrique était fermé - le capteur photo était fermé et le contact de contrôle de la lumière était installé séparément et isolé galvaniquement du réseau. Le contact relais était censé contrôler le bouton de la sonnerie radio. Mais un tel système n’a pas fonctionné lors des tests. Lorsque le bouton était allumé, des interférences se produisaient dans le bloc capteur, même lorsque le bouton était placé à une distance de 1 mètre, et le relais ne s'éteignait pas. Peut-être que les capteurs d'autres sociétés fonctionneront de manière plus fiable.

Conducteurs d'extension de bouton Mauvaise option

Une issue à la situation a été trouvée en utilisant un capteur volumétrique issu de systèmes d'alarme et de sécurité de type Foton-9. Ces capteurs sont alimentés courant continu 12 Volts, ce qui est très pratique. Mais il y a ici aussi quelques particularités. Le capteur Photon-9 génère une alarme en ouvrant le circuit de contrôle ; au contraire, nous devons fermer le circuit pour notification. Bien entendu, ce problème peut également être résolu, par exemple en installant un relais à deux positions ou en ajustant le circuit de commande du relais. Le problème a été résolu encore plus simplement. Quelques blocs informatiques la nourriture et tout blocs d'impulsion circuit d'alimentation pour ordinateur portable retour avoir des optocoupleurs dans le circuit. Après avoir obtenu un tel optocoupleur, le problème de la finalisation du Photon-9 a été résolu en 10 minutes. Le capteur est doté d'une LED qui s'allume en cas d'alarme. Ainsi, un optocoupleur est connecté au circuit d'alimentation de la LED via une résistance de limitation de courant de 150 à 240 Ohms. La contrepartie de l'optocoupleur est connectée aux bornes de commande. Le contact du relais est déconnecté en dessoudant la résistance de limitation, c'est la seule intervention sérieuse dans l'électronique de l'appareil ;). Regarde la photo.

Lors de l'installation d'un optocoupleur, vous ne devez pas oublier la connexion correcte des parties de réception et de commande. Voir le schéma. La connexion au bouton radio est déterminée empiriquement. Le problème de l'alimentation du circuit est résolu en utilisant bloc fini le pouvoir de charger un gadget inconnu. Sur le corps de l'appareil, il était écrit 12 volts, en fait tension de sortie sans charge, c'était 19 volts. Étant donné que la charge est à faible courant, pour des raisons de sécurité, un microcircuit 7809 a été installé dans l'unité, qui fournissait la tension nécessaire pour alimenter le Photon-9 et le bouton radio. Essais circuit assemblé a montré que l'expérience était un succès. Le plan a fonctionné !

L'alimentation électrique a été améliorée

Le livre contient recommandations pratiques sur les principaux types de travaux de plomberie, de construction et d'électricité auxquels la plupart des hommes doivent faire face dans un appartement ou propre maison. Remplacement envisagé des radiateurs et des robinets d'eau chaude/froide, réparation et installation de robinetterie, remplacement des canalisations, raccordement des sanitaires et lave-vaisselle. La création de cloisons d'appartement, l'installation de fenêtres à double vitrage, le vitrage d'une loggia, etc. sont décrites comment poser le câblage électrique d'un appartement et réaliser l'installation. interrupteurs électriques, prises, lampes et lustres, sol appareils ménagers et etc.

Livre:

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Pyroélectrique capteurs de mouvement(ci-après dénommés DD) sont utilisés dans la vie quotidienne depuis dix ans et sont partie intégrante systèmes de sécurité, d’automatisation et d’alerte. Personne " Maison intelligente« Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous passer de ces capteurs peu coûteux et accessibles.

Les capteurs sont disponibles gratuitement dans les magasins de fournitures électriques. Parmi les nombreux DD, on distingue les automatismes complets et les capteurs locaux.

Les premiers d'entre eux, destinés aux besoins domestiques, sont équipés de leur propre alimentation sans transformateur et d'une unité de contrôle de charge dans un réseau 220 V, permettant un courant de commutation jusqu'à 6 A.

Une autre caractéristique est la présence de relais photosensibles réglables et d'une minuterie chargée de retarder l'arrêt de la charge. Certains DD domestiques ont un boîtier combiné à une lampe d'éclairage puissante, à l'intérieur de laquelle est installée une lampe halogène (calibrée pour 220 V). Ces capteurs sont utilisés dans la vie quotidienne et à des fins personnelles.

Les DD locaux sont les plus spécifiques. Ils sont conçus pour les appareils alarmes de sécurité et sécurité, avertissement et indication de présence. Initialement, les données DD ont été calculées pour collaboration dans les systèmes avec alimentation électrique centralisée et sources de sauvegarde Alimentation sans interruption(IPB) – dans les systèmes de contrôle multifonctionnels pour un complexe de sécurité, accès codé, indication et télécommande. Ces DD sont (séparément) deux ordres de grandeur moins chers que leurs « frères » quotidiens et peuvent être adaptés aux besoins d’un radioamateur en utilisant les recommandations de l’auteur données ci-dessous.

Ainsi, la première chose à laquelle vous devrez faire face lors de l'adaptation d'un DD « de sécurité » dans la vie quotidienne est une source d'alimentation séparée avec une tension de sortie constante.

Attention, important ! Toute source d'alimentation stabilisée avec une tension de sortie de 9-15 V fera l'affaire. Si un câble de connexion de plus de 2 m est nécessaire entre la source d'alimentation et le capteur, je recommande d'installer un condensateur à oxyde d'une capacité de 1 000 à 10 000 μF. le point où le câble est connecté au capteur (dans le boîtier de ce dernier) parallèlement à la tension de fonctionnement du circuit d'alimentation d'au moins 25 V - pour lisser les ondulations de tension et, par conséquent, localiser les interférences d'alimentation.

Les capteurs de mouvement de sécurité ont le même principe de fonctionnement et diffèrent par certaines fonctions supplémentaires, par exemple l'indication de déclenchement et le réglage de la sensibilité. En figue. 3.58 présenté DD IO315-1 "Orlan" pour encodage numérique complexe de sécurité tapez "Signal-201" et similaire.


Riz. 3.58. Apparence capteur IO315-1 "Orlan"

Le capteur est fabriqué par Rielta. Le capteur est étiqueté comme « détecteur de sécurité ».

Le capteur est équipé d'un indicateur de réponse LED à trois niveaux et d'un réglage de la sensibilité de la zone de numérisation. Si nous retirons le capot supérieur du boîtier Orlan, nous verrons un circuit imprimé avec des éléments (Fig. 3.59).

Le capteur a une fonction d'autoprotection - à cet effet, il existe un bouton SA2 dont les contacts sont fermés lorsque le couvercle du boîtier est normalement fermé. Le commutateur SA1 est responsable de la sensibilité du capteur et de la combinaison des signaux de sortie lorsque la boucle de sécurité est déclenchée. La connexion s'effectue au bornier de la carte capteur.


Riz. 3.59. Vue du circuit imprimé du capteur IO315-1 « Orlan »

Attention, important ! Malgré le fait que ce DD (comme tous ceux abordés dans ce livre) soit structurellement conçu pour fonctionner dans le cadre d'un complexe de sécurité multifonctionnel, il peut également être utilisé séparément (dans le cadre d'une conception radio amateur correspondante).

Pour ce faire, l'alimentation est connectée aux bornes « – » et « + » 12 V. La boucle de sécurité est connectée aux contacts ShS2. Dans ce cas, cette boucle a un état normalement ouvert (c'est-à-dire qu'il y a une grande résistance entre les contacts ShS2) - si aucune alimentation n'est fournie au capteur et si (avec l'alimentation connectée) des mouvements (mouvements) se produisent dans la zone du capteur de responsabilité. Si l'alimentation est connectée et qu'il n'y a aucun mouvement dans la zone du capteur, l'état de ShS2 est celui des contacts fermés.

Les LED HL1-HL3 (jaune, rouge, vert) s'allument lorsque le capteur est déclenché pour se déplacer dans la zone de contrôle. La plus sensible est la zone « jaune » (puis « rouge » et « verte »). Par exemple, en pratique, la LED jaune clignote de manière aléatoire lorsque quelqu'un s'approche du capteur. Le rouge s'allume (ou clignote lorsqu'une personne s'approche, le vert lorsqu'il y a un mouvement actif directement devant le capteur).

Les LED peuvent s'allumer simultanément (cela se produit notamment lorsque le DD est connecté à l'alimentation). Les contacts de la boucle de sécurité ShS2 changent d'état avec toute réaction du capteur aux mouvements (allumage d'une LED de n'importe quelle couleur).

Grâce aux LED avec DD, il est pratique de mener des expériences, de contrôler leur fonctionnement et d'ajuster la sensibilité.

La sensibilité de ce DD est ajustée en déplaçant le cavalier vers circuit imprimé(il peut y avoir une sensibilité élevée et normale).

Les cavaliers de l'interrupteur SA1 doivent être en position 1–4 - « on », 5 - « off ».

Ainsi, pour contrôler le dispositif d'alarme à l'aide du capteur considéré, vous devez y connecter l'alimentation et les fils à la boucle ShS2. La contrepartie des fils ShS2 est connectée à l'entrée d'un appareil numérique qui reçoit des signaux de niveau logique haut ou bas.

Par exemple, les contacts ShS2 sont connectés entre le fil commun et l'entrée de commande d'une puce CMOS logique. Une résistance constante d'une résistance de 91 kOhm est connectée entre l'entrée de commande de la puce CMOS logique et l'alimentation « + » (la résistance est indiquée approximativement et peut différer de 20 %). Ainsi, jusqu'au déclenchement du DD, l'entrée du microcircuit sera shuntée par les contacts ShS2 vers le fil commun. En cas de violation de la zone de contrôle DD, les contacts ShS2 s'ouvrent, un signal de niveau logique haut apparaît à l'entrée de contrôle, ce qui entraîne l'activation de l'alarme. Lorsque l’alimentation du capteur est coupée (y compris par un attaquant), la boucle ShS2 sera à nouveau ouverte, ce qui est perçu par le dispositif de contrôle comme un signal « d’alarme ».

La boucle ShS1 sur la carte de ce capteur a des contacts fermés en permanence (avec les cavaliers spécifiés de l'interrupteur SA1), et dans notre cas n'a aucun intérêt.

Un autre capteur de sécurité IO409-8 « Foton-9 » (même fabricant) fonctionne sur un principe similaire. L'apparence du capteur de mouvement de sécurité « Foton-9 » est illustrée à la Fig. 3.60.

La vue avec le couvercle du boîtier retiré est illustrée à la Fig. 3.61.


Riz. 3.60. Apparition du capteur Photon-9


Riz. 3.61. Vue du capteur Photon-9 avec le couvercle retiré

La différence entre ce capteur et celui évoqué précédemment est qu'ici, comme indicateur de fonctionnement, il n'y a qu'une seule LED (rouge), qui a les mêmes fonctions. En changeant la position du cavalier sur la carte, vous pouvez augmenter plusieurs fois la sensibilité du capteur.

Attention, important ! La connexion de ce DD est quelque peu différente de la version précédente. La tension d'alimentation est connectée aux mêmes contacts sur le bornier de la carte capteur, mais le dispositif de sécurité (ou actionneur) est connecté à la boucle ShS1. Le principe de fonctionnement du capteur et le déclenchement de la boucle lorsqu'une personne s'approche de la zone de contrôle sont les mêmes.

L'alimentation est fournie à ce DD de la même manière que les options évoquées précédemment, et la boucle de sécurité est connectée aux bornes N et C. Particularité Ce DD est que les éléments du circuit sont fabriqués en conception SMD, ainsi que le voyant LED (rouge).

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comment connecter un détecteur de sécurité photon-9 io409-8 à un haut-parleur ou une ampoule et reçu la meilleure réponse

Réponse de Victor Noskov[gourou]
généralement le contraire - une ampoule ou un haut-parleur au détecteur.


Réponse de BaZZZZZ[gourou]
Préférablement pas. À en juger par la documentation, les sorties relais du capteur sont destinées à être connectées à un terminal. Dispositif de sécurité en gros... Ils n'ont pas assez de courant pour alimenter ni l'un ni l'autre. Vous pouvez bien entendu essayer de connecter un détecteur de type Octava-12V. 1, mais probablement le courant d'impulsion de la sirène est bien supérieur à celui indiqué et le relais n'y résistera pas. En théorie, il faut capteur actif avec alimentation séparée et entrée pour relais externe comme commande...


Réponse de Andreï Perminov[débutant]
Nous installons un relais supplémentaire, connectons le bobinage aux bornes du détecteur «NC C» et le connectons aux contacts du relais
lampe. Lorsque le détecteur est déclenché, le bobinage est éteint ; en mode sécurité, le courant circule dans le bobinage.
Cela signifie que le relais doit avoir des contacts normalement ouverts. Peut commuter U ~ 220,
dépend des caractéristiques du relais.
! Le courant traversant l'enroulement ne dépasse pas 100 milliampères.


Réponse de 2 réponses[gourou]

Bonjour! Voici une sélection de sujets avec des réponses à votre question : comment connecter un détecteur de sécurité photon-9 io409-8 à un haut-parleur ou une ampoule