Cuprins:

ALARMĂ INFRAROZĂ PENTRU SIGURANȚĂ: 4 pași (cu imagini)
ALARMĂ INFRAROZĂ PENTRU SIGURANȚĂ: 4 pași (cu imagini)

Video: ALARMĂ INFRAROZĂ PENTRU SIGURANȚĂ: 4 pași (cu imagini)

Video: ALARMĂ INFRAROZĂ PENTRU SIGURANȚĂ: 4 pași (cu imagini)
Video: Locatie si Explicatie (semnificatie) tablou sigurante si relee VW Golf 4, Bora, Octavia 1, Seat Leon 2024, Iulie
Anonim
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ
ALARMĂ DE SIGURĂ INFRAROZĂ

Circuitul de alarmă de securitate bazat pe IR poate detecta orice mișcare și poate declanșa alarma. Acest circuit este foarte util în case, bănci, magazine, zone restricționate în care este necesară o alarmă de alertă la orice mișcare. Acest circuit se bazează pe senzorul IR în care un fascicul IR cade continuu pe o fotodiodă și, ori de câte ori acest fascicul infraroșu se sparge, prin orice fel de mișcare, se declanșează alarma.

Senzorul IR constă dintr-un LED IR și o fotodiodă, în care LED-ul IR emite radiații IR și fotodioda detectează radiația. Fotodioda conduce curentul în direcție inversă, ori de câte ori cade lumină pe el și se schimbă tensiunea, această modificare a tensiunii este sesizată de comparatorul de tensiune și generează ieșirea în consecință.

În acest circuit de alarmă de securitate bazat pe IR, am plasat LED-ul IR în fața fotodiodei, astfel încât lumina IR să cadă direct pe fotodiodă. Ori de câte ori cineva se mișcă prin acest fascicul, razele IR încetează să cadă pe fotodiodă și Buzzer începe să emită un sunet. Buzzerul se oprește automat după ceva timp, deoarece buzzer-ul este conectat la temporizatorul 555 în modul monostabil. Acest tip de alarmă poate fi, de asemenea, construit cu lumină laser, (cum ar fi circuitul de alarmă de securitate laser), dar avantajul utilizării senzorului IR este că lumina IR este invizibilă în timp ce laserul este vizibil. Deși ambele sunt utile și au un domeniu de aplicare diferit.

Pasul 1: Pcb

Pcb
Pcb
Pcb
Pcb

PCB pentru TX și RX

Pasul 2: Diagrama bloc

Diagramă bloc
Diagramă bloc
Diagramă bloc
Diagramă bloc
Diagramă bloc
Diagramă bloc

diagramă bloc a tX și RX ckt,

Pasul 3: TRANSMITOR

TRANSMIŢĂTOR
TRANSMIŢĂTOR
TRANSMIŢĂTOR
TRANSMIŢĂTOR

IC1, IC2 ȘI IC3 sunt create cu o frecvență diferită. Ic1 este creată cu frecvența joasă 250hz pentru control IC2 și IC 2 va crea frecvența purtătorului 37-kHz. În secțiunea IC1 / 4 se creează frecvența joasă de 10Hz. Toată frecvența se va amesteca cu IC 1/3 și se transferă la tr1 pentru amplificarea și prezentarea prin infraroșu led.jumper j este utilizat pentru afișarea funcționării secțiunii emițătorului

Pasul 4: Receptor și control

Receptor și control
Receptor și control
Receptor și control
Receptor și control
Receptor și control
Receptor și control

modulul primește lumina infraroșie. ic în modul detectează frecvența joasă prin terminalul de ieșire și transmite către TR5 și TR4.această frecvență joasă este amplificată de TR4 și TR5. cineva a blocat funcția ckt IC1 pentru a întârzia intrarea cu aproximativ 30 de secunde, precum și funcția de oprire IC3 cu lumină LED3 și LED # este aprins. IC2 funcționează și LED4 este aprins într-un minut., IC1 nu funcționează și LED3 este aprins, astfel încât timpul de intrare nu este întârziat. Intrarea IC2 este transmisă la TR9 pentru a conduce releul să funcționeze. De fiecare dată când IC3 funcționează, releul va funcționa și. Punctul de ieșire al releului este conectat. la un dispozitiv de alarmă de încălzire.ckt-ul întârzie aproximativ un minut. După ce LED-ul luminează rezultatul IC1 și IC2 să funcționeze ori de câte ori ckt-ul este blocat. Jupper Jis folosit pentru setarea LED5 pentru a afișa modulul de recepție a infraroșu.

Recomandat: