Wolumetryczny optyczno-elektroniczny detektor fotonów 9. System ostrzegania. Jak zrobić system ostrzegawczy własnymi rękami

Wolumetryczny optyczno-elektroniczny detektor fotonów 9. System ostrzegania.  Jak zrobić system ostrzegawczy własnymi rękami
Wolumetryczny optyczno-elektroniczny detektor fotonów 9. System ostrzegania. Jak zrobić system ostrzegawczy własnymi rękami

Żyjemy w społeczeństwie, pracujemy, uczymy się i spędzamy czas z rodziną. Nasze życie ograniczają pewne zasady. Oprócz praw istnieją także zasady prywatne, na przykład dotyczące zachowania w pracy, szkole, a nawet zasady zachowania w rodzinie ustalone przez starszych. Zasady te nie zawsze są rozsądne i konieczne, ale ich naruszenie jest obarczone problemami. Zaprojektujemy system ostrzegania, który zaalarmuje Cię o zbliżaniu się osoby ustalającej lub kontrolującej zasady. A przezorny oznacza uzbrojony. Telewizor i komputer można w porę wyłączyć, a niechciane czynności (gry, przytulanie...) zaprzestać. A jeśli mieszkasz w oddzielnym domu, możesz przygotować się na odparcie wejścia na podwórko niechcianego gościa - niedźwiedzia, dzika czy łosia ;). Wynalazek jest prosty, złożony z gotowych bloków, a koszt wyniesie mniej niż 1000 rubli.

Jak zrobić system ostrzegawczy własnymi rękami

Oferta sklepów z artykułami elektrycznymi duży wybór czujniki ruchu dla organizacji automatyczne oświetlenie. W tych samych sklepach można także zakupić połączenie radiowe. Załączeniem steruje czujnik ruchu (produkcji IEK). Oprawa oświetleniowa w zależności od oświetlenia i położenia obiektu termicznego w strefie kontrolnej. Wywołanie radiowe składa się z przycisku radiowego z własnym zasilaniem, modułu szyfrującego sygnał i mikroprzekaźnika pracującego na częstotliwości 433 MHz, zasilanego baterią 12 V. Jednostka odbiorcza działa również autonomicznie na bateriach AA lub AAA. Odbiornik urządzenia odbiera sygnał z przycisku w odległości do 100 metrów. W zależności od marki połączenia radiowego możesz wybrać kilka melodii. Czujnik wolumetryczny został zwarty - fotosensor został zwarty, a styk sterujący oświetleniem zamontowano osobno i odizolowano galwanicznie od sieci. Styk przekaźnika miał sterować przyciskiem dzwonka radia. Ale taki system nie działał podczas testów. Po włączeniu przycisku pojawiały się zakłócenia w bloku czujnika, nawet gdy przycisk był oddalony o 1 metr, a przekaźnik nie wyłączał się. Być może czujniki innych firm będą działać bardziej niezawodnie.

Przedłużacze przycisku Zła opcja

Wyjściem z sytuacji było zastosowanie czujnika wolumetrycznego z systemów alarmowych i bezpieczeństwa typu Foton-9. Czujniki te są zasilane stałe napięcie 12 V, co jest bardzo wygodne. Ale i tutaj są pewne osobliwości. Czujnik Photon-9 generuje alarm poprzez otwarcie obwodu sterującego; wręcz przeciwnie, musimy zamknąć obwód w celu powiadomienia. Oczywiście problem ten można również rozwiązać, na przykład instalując przekaźnik dwupozycyjny lub regulując obwód sterujący przekaźnika. Problem został rozwiązany jeszcze prościej. Niektóre bloki komputerowe jedzenie i wszystko bloki impulsowe obwód zasilania laptopa informacja zwrotna mieć transoptory w obwodzie. Po uzyskaniu takiego transoptora problem finalizacji Photona-9 został rozwiązany w 10 minut. Czujnik posiada diodę LED, która włącza się w przypadku wystąpienia alarmu. Zatem transoptor jest podłączony do obwodu zasilania diod LED przez rezystor ograniczający prąd o wartości 150–240 omów. Odpowiednik transoptora jest podłączony do zacisków sterujących. Rozłączenie styku przekaźnika następuje poprzez wylutowanie rezystora ograniczającego, jest to jedyna poważna ingerencja w elektronikę urządzenia ;). Spójrz na zdjęcie.

Instalując transoptor, nie należy zapominać o prawidłowym połączeniu części odbiorczej i sterującej. Zobacz diagram. Ustalono połączenie z przyciskiem opcji empirycznie. Kwestię zasilania obwodu rozwiązuje się za pomocą gotowy blok moc ładowania nieznanego gadżetu. W rzeczywistości na korpusie urządzenia było napisane 12 woltów napięcie wyjściowe bez obciążenia było 19 woltów. Ponieważ obciążenie jest niskoprądowe, dla bezpieczeństwa w urządzeniu zainstalowano mikroukład 7809, który zapewnił napięcie niezbędne do zasilania Photona-9 i przycisku radiowego. Testy zmontowany obwód pokazało, że eksperyment się powiódł. Schemat zadziałał!

Zasilacz został zmodyfikowany

Książka zawiera praktyczne zalecenia o głównych rodzajach prac hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych, z którymi większość mężczyzn ma do czynienia w mieszkaniu lub własny dom. Rozważana jest wymiana grzejników i kranów ciepłej/zimnej wody, naprawa i montaż kranów, wymiana rur, podłączenie instalacji myjącej i zmywarki. Opisano tworzenie przegród mieszkaniowych, montaż okien z podwójnymi szybami, przeszklenie loggii itp. Pokazano, jak ułożyć instalację elektryczną w mieszkaniu i przeprowadzić instalację przełączniki elektryczne, gniazdka, lampy i żyrandole, uziemione sprzęt AGD itd.

Książka:

<<< Назад
Do przodu >>>

Piroelektryczny czujniki ruchu(zwane dalej DD) są stosowane w życiu codziennym od dziesięciu lat i są część integralna systemy bezpieczeństwa, automatyki i ostrzegania. Nikt " inteligentny dom„Dziś nie możemy obejść się bez tych niedrogich i dostępnych czujników.

Czujniki są powszechnie dostępne w sklepach z artykułami elektrycznymi. Wśród wielu DD rozróżnia się głównie kompletne automaty i czujniki lokalne.

Pierwsze z nich, przeznaczone na potrzeby domowe, wyposażone są we własny zasilacz beztransformatorowy oraz układ kontroli obciążenia w sieci 220 V, umożliwiający przełączanie prądu do 6 A.

Kolejną cechą jest obecność regulowanych przekaźników światłoczułych i timera odpowiedzialnego za opóźnienie wyłączenia obciążenia. Niektóre domowe DD mają obudowę połączoną z mocną lampą oświetleniową, wewnątrz której zainstalowana jest lampa halogenowa (o napięciu znamionowym 220 V). Czujniki te są wykorzystywane w życiu codziennym i do celów osobistych.

Lokalne DD są najbardziej specyficzne. Są przeznaczone do urządzeń alarmy bezpieczeństwa oraz sygnalizacja bezpieczeństwa, ostrzegania i obecności. Początkowo obliczono dane DD współpraca w systemach ze scentralizowanym zasilaniem i źródła zapasowe nieprzerwana dostawa energii(IPB) – w wielofunkcyjnych systemach sterowania kompleksem bezpieczeństwa, kodowanym dostępem, sygnalizacją i pilot. Te DD są (osobno) o dwa rzędy wielkości tańsze od swoich codziennych „braci” i można je zaadaptować na potrzeby radioamatora, korzystając z podanych poniżej zaleceń autora.

Tak więc pierwszą rzeczą, z którą będziesz musiał sobie poradzić podczas dostosowywania „zabezpieczającego” DD w życiu codziennym, jest osobne źródło zasilania o stałym napięciu wyjściowym.

Uwaga, ważne! Zrobi to dowolne stabilizowane źródło zasilania o napięciu wyjściowym 9-15 V. Jeśli potrzebny jest kabel łączący dłuższy niż 2 m od źródła zasilania do czujnika, zalecam zainstalowanie kondensatora tlenkowego o pojemności 1000-10000 μF przy. miejsce podłączenia przewodu do czujnika (w jego obudowie) równolegle do obwodu zasilającego o napięciu roboczym co najmniej 25 V - w celu wygładzenia tętnień napięcia i w efekcie zlokalizowania zakłóceń w zasilaniu.

Czujniki ruchu zabezpieczające mają tę samą zasadę działania i różnią się dodatkowymi funkcjami, np. sygnalizacją wyzwolenia i regulacją czułości. Na ryc. 3.58 zaprezentowano DD IO315-1 „Orlan” w wersji cyfrowej kompleks bezpieczeństwa wpisz „Signal-201” i podobny.


Ryż. 3,58. Wygląd czujnik IO315-1 „Orlan”

Producentem czujnika jest firma Rielta. Czujnik jest oznaczony jako „czujnik bezpieczeństwa”.

Czujnik wyposażony jest w trzystopniowy wskaźnik reakcji LED oraz regulację czułości obszaru skanowania. Jeśli zdejmiemy górną pokrywę obudowy Orlana, zobaczymy płytkę drukowaną z elementami (ryc. 3.59).

Czujnik posiada funkcję samozabezpieczenia - służy do tego przycisk SA2, którego styki są zwarte przy normalnie zamkniętej pokrywie obudowy. Przełącznik SA1 odpowiada za czułość czujnika i kombinację sygnałów wyjściowych w momencie zadziałania pętli bezpieczeństwa. Podłączenie następuje do listwy zaciskowej na płycie czujnika.


Ryż. 3,59. Widok płytki drukowanej czujnika IO315-1 „Orlan”.

Uwaga, ważne! Pomimo tego, że ten DD (podobnie jak wszystkie omówione w tej książce) jest strukturalnie zaprojektowany do pracy jako część wielofunkcyjnego kompleksu bezpieczeństwa, może być również używany osobno (jako część odpowiedniego projektu radioamatorskiego).

W tym celu zasilanie podłącza się do zacisków „–” i „+” 12 V. Pętlę bezpieczeństwa podłącza się do styków ShS2. W tym przypadku pętla ta ma stan normalnie otwarty (tj. pomiędzy stykami ShS2 występuje duża rezystancja) - jeżeli do czujnika nie jest doprowadzane zasilanie i jeżeli (przy podłączonym zasilaniu) występują ruchy (ruchy) w obszarze czujnika odpowiedzialności. Jeżeli zasilanie jest podłączone i nie ma ruchu w obszarze czujnika, stan ShS2 to styki zwarte.

Diody LED HL1-HL3 (żółta, czerwona, zielona) zapalają się, gdy czujnik zostaje uruchomiony w strefie sterowania. Najbardziej wrażliwa jest strefa „żółta” (następnie „czerwona” i „zielona”). Przykładowo w praktyce żółta dioda LED miga losowo, gdy ktoś zbliża się do czujnika. Kolor czerwony świeci (lub miga, gdy osoba zbliża się blisko, kolor zielony, gdy bezpośrednio przed czujnikiem następuje aktywny ruch).

Diody LED mogą świecić jednocześnie (w szczególności dzieje się tak, gdy DD jest podłączony do zasilania). Styki pętli bezpieczeństwa ShS2 zmieniają swój stan wraz z każdą reakcją czujnika na ruch (zaświecenie diody LED dowolnego koloru).

Dzięki diodom LED z DD wygodnie jest przeprowadzać eksperymenty, kontrolować ich działanie i regulować czułość.

Czułość tego DD reguluje się przesuwając zworkę na płytka drukowana(może występować wysoka i normalna wrażliwość).

Zworki na przełączniku SA1 powinny być w pozycji 1–4 – „włączony”, 5 – „wyłączony”.

Zatem, aby sterować urządzeniem alarmowym za pomocą rozważanego czujnika, należy podłączyć do niego zasilanie i przewody do pętli ShS2. Odpowiednik przewodów ShS2 jest podłączony do wejścia urządzenia cyfrowego odbierającego sygnały o wysokim lub niskim poziomie logicznym.

Na przykład styki ShS2 są połączone między wspólnym przewodem a wejściem sterującym mikroukładu CMOS. Pomiędzy wejściem sterującym logicznego układu CMOS a zasilaczem „+” podłączony jest stały rezystor o rezystancji 91 kOhm (rezystancja jest wskazywana w przybliżeniu i może różnić się o 20%). Zatem do momentu wyzwolenia DD wejście mikroukładu będzie przetaczane przez styki ShS2 do wspólnego przewodu. W przypadku naruszenia strefy sterującej DD styki ShS2 otwierają się, na wejściu sterującym pojawia się sygnał o wysokim poziomie logicznym, co prowadzi do aktywacji alarmu. W przypadku wyłączenia zasilania czujnika (w tym przez osobę atakującą) pętla ShS2 zostanie ponownie otwarta, co urządzenie sterujące odbiera jako sygnał „alarmowy”.

Pętla ShS1 na płytce tego czujnika ma styki zwarte na stałe (z określonymi zworkami przełącznika SA1) i w naszym przypadku nie jest interesująca.

Inny czujnik bezpieczeństwa IO409-8 „Foton-9” (tego samego producenta) działa na podobnej zasadzie. Wygląd zabezpieczającego czujnika ruchu „Foton-9” pokazano na ryc. 3,60.

Widok ze zdjętą pokrywą obudowy pokazano na rys. 3.61.


Ryż. 3,60. Wygląd czujnika Photon-9


Ryż. 3.61. Widok czujnika Photon-9 ze zdjętą osłoną

Różnica między tym czujnikiem a wcześniej omawianym polega na tym, że tutaj jako wskaźnik pracy znajduje się tylko jedna dioda LED (czerwona), która spełnia te same funkcje. Zmieniając położenie zworki na płytce, można kilkukrotnie zwiększyć czułość czujnika.

Uwaga, ważne! Połączenie tego DD jest nieco inne niż Poprzednia wersja. Napięcie zasilania jest podłączone do tych samych styków na listwie zaciskowej płytki czujnika, ale urządzenie zabezpieczające (lub element wykonawczy) jest podłączone do pętli ShS1. Zasada działania czujnika i załączenie pętli w momencie zbliżenia się osoby w strefie kontrolnej jest taka sama.

Zasilanie do tego DD doprowadzane jest w podobny sposób, jak w omówionych wcześniej opcjach, a pętlę bezpieczeństwa podłącza się do zacisków N i C. Osobliwość To DD polega na tym, że elementy obwodu są wykonane w konstrukcji SMD, a także dioda LED wskaźnika (czerwona).

<<< Назад
Do przodu >>>

jak podłączyć czujnik bezpieczeństwa photon-9 io409-8 do głośnika lub żarówki i otrzymałem najlepszą odpowiedź

Odpowiedź od Victor Noskov[guru]
zwykle odwrotnie - żarówka lub głośnik do czujki.


Odpowiedź od BaZZZZZ[guru]
Najprawdopodobniej wcale. Z dokumentacji wynika, że ​​wyjścia przekaźnikowe czujnika przeznaczone są do podłączenia do urządzenia końcowego. Urządzenie ochraniające z grubsza mówiąc... Nie mają wystarczającego prądu, aby zasilić ani jeden, ani drugi. Można oczywiście spróbować podłączyć czujkę typu Octava-12V. 1, ale prawdopodobnie prąd impulsowy sygnalizatora jest znacznie większy niż podany i przekaźnik tego nie wytrzyma. Teoretycznie jest to potrzebne aktywny czujnik z oddzielnym zasilaniem i wejściem dla zewnętrznego przekaźnika sterującego...


Odpowiedź od Andriej Perminow[Nowicjusz]
Instalujemy dodatkowy przekaźnik, podłączamy uzwojenie do zacisków czujki „NC C” i podłączamy do styków przekaźnika
lampa. Po zadziałaniu czujki uzwojenie zostaje wyłączone; w trybie bezpieczeństwa przez uzwojenie przepływa prąd.
Oznacza to, że przekaźnik musi mieć styki normalnie otwarte. Można przełączać U ~ 220,
zależy od charakterystyki przekaźnika.
! Prąd płynący przez uzwojenie nie przekracza 100 miliamperów.


Odpowiedź od 2 odpowiedzi[guru]

Cześć! Oto wybór tematów z odpowiedziami na Twoje pytanie: jak podłączyć detektor Security Photon-9 io409-8 do głośnika lub żarówki