Der er ingen diagrammer for sikkerhedsanordningen til hoveddøren. Universal sikkerhedsenhed. Styring af sikkerhedsalarmen fra fjernbetjeningen

Udstyr

Artiklen giver et diagram over en simpel sikkerhedsalarm, en beskrivelse af operationen og resident software (firmware). Enheden er ikke svær at samle med egne hænder. Alle de nødvendige oplysninger til dette er i artiklen.

Generel beskrivelse af enheden.

Sikkerhedsalarmsystemet er samlet på en PIC-controller PIC12F629. Dette er en mikrocontroller med 8 ben og en pris på kun $0,5. På trods af enkelheden og lavpris, giver enheden kontrol over to standard sikkerhedsalarmsløjfer. Alarmen kan bruges til at beskytte ret store genstande. Enheden styres af en fjernbetjening med to knapper og en LED.

Vores firma er flyttet til en ny bygning. Den gamle er tilbage fra de tidligere ejere sikkerhedsalarm. Den bestod af en jernkasse med røde lysdioder og en sirene over hoveddøren og en ødelagt elektronisk enhed.

Jeg installerede et lille printkort i alarmboksen og forvandlede dette skrammel til en moderne, pålidelig tyverialarm. I dette øjeblik den bruges til at bevogte en to-etagers bygning med samlet areal 250 m2.

Så alarmen giver:

  • Overvågning af to standard sikkerhedssløjfer med måling af deres modstand og digital filtrering af signaler.
  • Fjernbetjening (to knapper og en LED):
    • tænde alarmen;
    • deaktivering af alarmen ved hjælp af en hemmelig kode
    • indstilling af en hemmelig kode (koden er gemt i controllerens interne ikke-flygtige hukommelse);
    • indikation af driftstilstand med fjernbetjeningens LED.
  • Enheden genererer tidsforsinkelser, der er nødvendige for at taste en hemmelig kode, lukke rumdøre osv.
  • Når en alarm udløses, tænder enheden for lydgiveren (sirene).
  • Enhedens driftstilstand vises også af en ekstern lyskilde.

Blokdiagrammet for en sikkerhedsalarm ser således ud.

Følgende er forbundet til den primære sikkerhedsalarmenhed:

  • 2 sikkerhedsløkker med
    • NC – normalt lukkede sensorer;
    • NR - normalt åbne sensorer;
    • Rok – terminalmodstande.
  • Ekstern lydmeddelelse og tilstandsindikationsenhed.
  • Backup strømforsyning.
  • Strømforsyning 12 V.

Sikkerhedsalarmsløjfer og sensorforbindelser.

For at overvåge sensorer (detektorer) bruger enheden standard sikkerhedssløjfer. Sløjfernes modstand styres. Hvis kredsløbsmodstanden er større end den øvre eller mindre end den nedre tærskel, genereres et alarmsignal. Sløjfens normale modstand er lig med terminalmodstanden (2 kOhm). Hvis en angriber brækker sløjfernes ledninger eller kortslutter dem, vil alarmen gå i gang. Denne måde at deaktivere sikkerhedssensorer vil ikke virke.

Denne enhed har valgt følgende sløjfemodstandstærskler.

De der. Sløjfemodstanden i området 540 ... 5900 Ohm anses for normal. Enhver modstandsværdi uden for dette område vil udløse en alarm.

Tilslutningsdiagram af sensorer (detektorer) til sikkerhedssløjfen.

Både normalt lukkede (NC) og normalt åbne (NO) sikkerhedssensorer kan tilsluttes én sløjfe. Det vigtigste er, at kredsløbet i normal tilstand har en modstand på 2 kOhm, og når en sensor udløses, forårsager det en åben eller kortslutning.

For at øge systemets støjimmunitet filtrerer enheden loop-signaler digitalt.

I princippet skal alt være klart. Følgende er forbundet til PIC12F629 mikrocontrolleren:

  • To sløjfer gennem RC kæder R1-R6, C1, C2, giver
    • dannelse af loop strømforsyning;
    • analog signalfiltrering;
    • koordinering med inputniveauerne for PIC-controllerindgangene.

For at bestemme løkkernes modstand bruges en mikrocontroller-komparator. En intern referencespændingskilde er forbundet til den anden indgang på komparatoren. Værdierne for referencespændingskilden (VS) til sammenligning med de øvre og nedre modstandstærskelværdier er indstillet af software.

  • Gennem RC-kæderne R7-R10, C3, C4 er to fjernbetjeningsknapper og en LED forbundet gennem den strømbegrænsende modstand R11. Enheden giver digital filtrering af knapsignaler for at eliminere afvisning og øge støjimmunitet.

Det er værd at forklare formålet med modstand R17. Mikrocontrollerens GP3-indgang har en alternativ funktion - 12 V strømforsyning til programmering af mikrokredsløbet. Derfor har den ikke en beskyttelsesdiode, der begrænser spændingen på niveau med forsyningsspændingen. Når spændingen er 12 V på denne pin, går mikrocontrolleren i programmeringstilstand. Modstand R17 reducerer spændingen ved GP3-indgangen.

  • Via to transistorkontakter VT1, VT2 styrer mikrocontrolleren sirenen og ekstern LED-indikation. Fordi disse elementer kan forbindes med et langt kabel, transistorerne er beskyttet mod linjespændinger af dioder VD4-VD7. Transistorkontakter tillader koblingsstrømme på op til 2 A.
  • 5 V spændingen til at drive PIC-controlleren produceres af D2-stabilisatoren. Ignorer ikke VD8 LED. Dens funktioner inkluderer ikke kun at angive strøm, men også at skabe en minimumsbelastning for mikrocontrolleren. Hvis PIC-controlleren bruger en strøm på mindre end 2-3 mA (for eksempel i reset-tilstand), kan 12 V-spændingen gennem modstande R8, R10 hæve mikrocontrollerens forsyningsspænding over det tilladte niveau.
  • Indgangene til 12 V-strømforsyningen og backup-strømforsyningen er isoleret af dioder VD2, VD3. En Schottky-diode bruges som en diode VD2 for at give prioritet til strømforsyningen, når spændingerne er lig med backup-strømforsyningen.

Jeg samlede enheden på et bræt, der målte 54 x 45 mm.

Har installeret det i etuiet gammelt alarmsystem. Jeg forlod kun strømforsyningen.

Fjernbetjeningen er anbragt i en plastikkasse, der måler 65 x 40 mm.

Software.

Resident software er udviklet i assemblersprog. Programmet nulstiller cyklisk alle variabler og registre. Programmet kan ikke fryse.

Du kan downloade firmwaren til PIC12F629 i HEX-format.

Styring af sikkerhedsalarmen fra fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er en lille boks med to knapper og en LED.

Det er bedre at installere det indendørs hoveddør. Ved hjælp af fjernbetjeningen tændes og slukkes alarmen, og den hemmelige kode ændres.

Modes og kontrol.

Når strømmen tilsluttes første gang, går enheden i tilstanden ALARM DEAKTIVERET. LED'en lyser ikke. Enheden forbliver i denne tilstand i løbet af arbejdsdagen.

For at tænde for alarmen (ARM-tilstand), skal du trykke på to knapper på én gang. LED'en vil begynde at blinke hurtigt, og efter 20 sekunder går enheden i ARMED-tilstand, dvs. begynder at overvåge sensorernes status. Dette er den tid, det tager at forlade rummet og lukke hoveddøren.

Hvis du trykker på en vilkårlig knap i løbet af denne periode (20 sekunder), annullerer enheden sikkerhedstilstanden og vender tilbage til tilstanden ALARM DEAKTIVERET. Folk husker ofte noget, lige før de forlader en bygning.

20 sekunder efter at enheden er tændt, vil enheden gå i ARMED-tilstand. I denne tilstand blinker LED'erne på fjernbetjeningen og den eksterne displayenhed cirka én gang hvert sekund. I ARMED tilstand overvåges sensorernes tilstand.

Når en sikkerhedssensor udløses, begynder LED'erne at blinke hurtigt, og alarmsystemet tæller ned den tid, hvorefter sirenen lyder. Denne tid (30 sekunder) er nødvendig for at have tid til at slukke for alarmen ved at indtaste den hemmelige kode på fjernbetjeningens knapper.

Der er 2 knapper på fjernbetjeningen. Derfor ligner koden et tal, der består af cifrene 1 og 2. Eksempelvis betyder kode 121112, at du skal trykke tre gange i rækkefølge på knapperne 1, 2, 1 og 2. Koden kan have fra 1 til 8 cifre.

Hvis koden er indtastet forkert eller ufuldstændigt, kan du trykke på to knapper på samme tid og gentage koden.

Når koden er indtastet korrekt, går enheden i tilstanden ALARM DEAKTIVERET.

Hvis den korrekte kode ikke er blevet indtastet inden for 30 sekunder efter, at sensoren er udløst, tændes sirenen. Du kan deaktivere den ved at indtaste den korrekte kode. Ellers vil sirenen lyde i 33 sekunder, og derefter slukkes enheden (gå ind i tilstanden ALARM DEAKTIVERET).

Det er tilbage at forklare, hvordan man indstiller den hemmelige kode. Dette kan kun gøres fra tilstanden ALARM DEAKTIVERET.

Begge knapper skal holdes nede i 6 sekunder. Slip, når fjernbetjeningens LED lyser. Dette betyder, at enheden er gået ind i indstillingstilstanden for hemmelig kode.

Vent derefter, indtil LED'en slukker (5 sekunder). Enheden går i tilstanden ALARM DEAKTIVERET, og den nye kode vil blive gemt i mikrocontrollerens interne ikke-flygtige hukommelse.

Fordi Da enhedens mikrocontroller er clocket fra en intern lavpræcisionsoscillator, kan de angivne timingparametre afvige med ±10%.

Sikkerhedsalarmtilstande.

Mode Stat
LED
Overgangstilstand Skift til tilstand
ALARM DEAKTIVERET Lyser ikke Kort tryk på to knapper Venter på SIKKERHED (20 sek.).
Hold to knapper nede i 6 sekunder Indstilling af en hemmelig kode
Venter på sikkerhed

Det er nødvendigt at gå ud og lukke hoveddøren.

Blinker hurtigt Tid 20 sek SIKKERHED
Tryk på en vilkårlig knap (annuller) ALARM DEAKTIVERET
SIKKERHED Blinker en gang i sekundet Sensor udløsning
Tid til at slukke for alarmen med en kode (30 sek.)

Nødvendigt at slå alarmen fra ved at taste en kode

Blinker hurtigt Korrekt kode indtastet ALARM DEAKTIVERET
Den korrekte kode blev ikke ringet op inden for 30 sekunder Sirene lyd
(angst)
Sirene lyd (alarm) Blinker hurtigt Korrekt kode indtastet ALARM DEAKTIVERET
Tid 33 sek ALARM DEAKTIVERET
Indstilling af en hemmelig kode Konstant tændt Tast kode ALARM DEAKTIVERET

I praksis handler arbejdet med et alarmsystem om handlinger.

  • Forlader lokalerne. Tryk på to knapper på samme tid og luk lågen inden for 20 sekunder.
  • Ved indtræden i lokalet. Indtast den hemmelige kode inden for 30 sekunder.

Ulemper, mulige forbedringer.

Enheden kan nemt modificeres til dine egne specifikke forhold. Alle forbedringer vedrører kun hardwaren. De påvirker ikke software.

  • Det er tilrådeligt at installere to sirener. Den ene i den eksterne indikerings- og advarselsenhed, den anden i svært tilgængeligt sted. Strømmen af ​​transistorkontakten (2 A) gør det muligt at gøre dette.
  • Det ville være nødvendigt at beskytte sirenens ledninger mod kortslutninger med en transistorstrømstabilisator. I den præsenterede version af kredsløbet kan en angriber kortslutte sirenens ledninger, og når alarmen udløses, vil der opstå en kortslutning i strømkilden.
  • Hvis det ønskes, kan du tilslutte kraftige og højspændingskilder til lys, lyd mv. gennem elektromagnetiske relæer. Tilladt strøm taster tillader dette, og tasterne er beskyttet mod overspændinger, når relæviklingen skiftes.
  • Du kan bruge et batteri som backup strømforsyning ved at tilføje et simpelt opladningskredsløb til kredsløbet.

Udseende installeret system alarmer.

I øjeblikket er det kun frontdørens åbningssensor, der er tilsluttet enheden. Jeg planlægger med tiden at tilføje sikkerhedssensorer. To løkker er nok til at beskytte vores to-etagers bygning.

Hvis der kun bruges et kabel, skal der i øvrigt tilsluttes en 2 kOhm modstand til det andet.

Der er andre muligheder på webstedets forum software enheder. Der kan du diskutere og stille spørgsmål om dette projekt.

Afsnit af artiklen:

I dag er det ikke længere nok blot at installere en god og pålidelig metalpansret dør. Moderne tyve finder tilgange og bruger intelligente løsninger til at åbne ethvert låsesystem.

For at føle sig helt tryg, dørkonstruktion De er udstyret med ekstra sikkerhedssystemer - det kan være simple alarmer med et minimum af funktioner eller kraftfulde og seriøse sikkerhedssystemer. Både det simple system og det komplekse har én fælles del - dette er døråbningssensoren. Disse enheder er tidstestet og kan tjene deres ejer i meget lang tid. Det her overkommelig måde beskytte din lejlighed eller dit hus mod indbrud og ubudne gæster.

I dag byder markedet for sikkerhedssystemer på mange lignende enheder. Disse er traditionelle kablede løsninger eller trådløse. GSM-enheder er også populære i dag. Lad os tale om, hvordan man vælger en passende sensor, hvordan de fungerer, og find ud af deres installationsfunktioner.

Reed switch for sikkerhed

Reed switch-sensoren er måske den mest populære blandt alle dem, der kan installeres på hoveddøren. Disse løsninger er udbredte i næsten mange brancher, men de bruges også i sikkerhedssystemer. Fordelen ved en reed switch er, at det er en prisbillig, nem at installere og meget effektiv sensor, der reagerer på åbning af døre, porte, luger, vinduer - alle bevægelige strukturer.

Tidligere blev elektromagnetiske relæer brugt til disse formål, men disse enheder kunne ikke klare de tildelte opgaver - deres skiftehastighed var for lav. Derudover fremskyndede gnidningsdele slid på kontakterne, hvilket førte til relæfejl. Men efter oprettelsen af ​​reed-kontakter blev relæerne glemt.

Ansøgning

En magnetisk kontakttype døråbningssensor eller en reed-kontakt kan reagere på lukning eller åbning af bevægelige dele, der giver adgang til rummet. Disse tv-stationer er placeret inde i bygninger, de er usynlige for øjet, deres drift er næsten problemfri - ved hjælp af miniaturesensorer er det sikret pålidelig beskyttelse fjerntliggende genstande.

Ved hjælp af sådanne sensorer bliver det muligt at organisere en effektiv sikkerhedssystem. Du kan installere en sådan døråbningssensor overalt - på pengeskabe, butiksvinduer, inde i lejligheder på ståldøre.

Funktionsprincip

Reed-kontakten er en forseglet kontakt. Dens kontakter er lavet af en speciel ferromagnetisk legering.

Funktionsprincippet er baseret på brugen af ​​interaktionskræfter, der virker på to ferromagnetiske legemer i et magnetfelt. Disse kræfter får fjederkontakterne til at deformeres og bevæge sig, før de tilsluttes – sådan fungerer dørlukningssensoren. Når der skabes et magnetfelt af en vis styrke, tiltrækkes fjedrenes ender og lukkes. Når magten magnetfelt falder (de to dele af sensoren er adskilt), så frigøres fjedrene, og kontakten vil blive brudt, hvilket resulterer i en alarm.

Et konstant signal sendes gennem sikkerhedsalarmkredsløbet. elektrisk signal– den passerer gennem døråbningssensoren. Et konstant magnetfelt kan også bruges. I henhold til standarden kan reed switch-responstærsklen justeres fra 30 til 50 mm. Hvis du åbner døren i en afstand på 30 mm, vil alarmpanelet modtage et signal om, at kontakterne på den magnetiske sensor er brudt.

Strukturelt er disse detektorer lavet i minimale størrelser. Sensoren består af to magnetiske relæblokke i en plastkasse. Døråbningssensoren er dækket af et dobbelt lag isolering - dette hjælper med at eliminere falske alarmer.

Populære sensorer til sikkerhedssystemer

Blandt dem, der er involveret i installation af sikkerhedsudstyr, forstås en reed switch som en forseglet kontakt. SMK er navnet på magnetiske kontaktalarmer.

Den mest brugte IO 102-20 er standard løsning, hvor afstanden mellem kontakterne i lukket tilstand er 24 mm, og i åben tilstand 70. Denne magnetiske åbningssensor er udstyret med et kabel 350 mm langt og 3,5 mm tykt. Den ene del er monteret på døren.

Der er andre typer lignende sensorer - forskellene mellem dem er udelukkende design. Ja, de kan være forskellige. forskellige typer boligsikring, reaktionstærskel.

Fordele og ulemper ved reed-sensorer

På den ene eller anden måde danner reed relæer grundlaget for ethvert moderne dørsikringsanlæg. De har nogle ulemper og fordele.

Så det kompakte design betragtes som en fordel, som giver dig mulighed for at installere dette element hvor som helst. Også blandt fordelene er høj tæthed - dette er især vigtigt, hvis rummet høj luftfugtighed. Desuden bemærkes høj hastighed relædrift, dets holdbarhed.

Der er også ulemper. Det vigtigste er styrke. Med mekanisk påvirkning vil enheden simpelthen fejle. Derudover reagerer dørlukningssensoren på magnetiske felter, der er placeret ved siden af. Når man handler på en reed-kontakt høj strøm kredsløbet kan åbne ufrivilligt.

Trådløse løsninger

Mange mennesker i dag forsøger at bruge trådløse teknologier. Denne tendens er også blevet bemærket i sikkerhedssystemer. Bekvemmelighed trådløse alarmer ligger i fravær af ledninger. Alle elementer i systemet er forbundet via en speciel protokol til systemkonsollen.

Den trådløse døråbningssensor er den samme reed-kontakt. Designet består af et kommunikationsmodul, som rummer et reed-relæ med åbne kontakter. Den anden del er en magnet, der lukker relækontakterne.

Det anbefales at montere radiosendemodulet på dørkarmen, og magneten direkte på døren, så når døren er lukket, er den modsat radiosendedelen og kan lukke magnetrelæets kontakter. Funktionsprincippet for denne dørlukningssensor er baseret på et reed-relæ. Når dørene åbnes, er kredsløbet brudt, kontakterne åbnes - et alarmsignal sendes til hovedmodulet eller den centrale GSM-enhed. En alarm kan også indikeres med en lysindikator. Det vil også informere dig om, at det er tid til at udskifte enhedens batterier.

Mellemrummet, som denne enhed vil fungere ved, starter fra 10 mm og kan være op til 20 mm. Enheden fungerer ved en frekvens på 433 MHz, og dens rækkevidde er op til 150 m i line-of-sight-tilstand i åbent rum. Denne fodrer trådløs sensoråbning af døren med et 12 V batteri. Dette batteri holder enheden i to års kontinuerlig drift.

Dette er en typisk døråben sensor. Alle enheder har omtrent det samme specifikationer. De bør vælges ud fra den specifikke situation.

GSM døralarm

Der er også sådanne enheder på markedet. De er alvorligt forskellige fra fuldgyldige trådløse sikkerhedsalarmer. Denne enhed er ekstremt enkel, men samtidig kan den pålideligt beskytte ejendom.

Enhederne er en GSM døråbningssensor - en speciel controller udstyret med et GSM-modul. Hvis sensoren udløses, sender controlleren en SMS til boligejeren. Denne enkle enhed kan installeres næsten overalt, hvor der er to døre. Driften er baseret på det samme reed relæ.

For at styre denne sikkerhedsenhed tilbyder producenterne adskillige SMS-kommandoer, der giver dig mulighed for at slukke eller tænde for systemet, indstille objektet til sikkerhed og indtaste et nummer til afsendelse af SMS. Nogle modeller kan have en tilstand til at lytte til, hvad der sker, for eksempel i en lejlighed - denne tilstand kan også startes ved hjælp af SMS-kommandoer.

For at sikre alarmen har producenten leveret en speciel velcro. Dette forenkler gentagen installation/adskillelse af enheden. Under installationen skal du omhyggeligt indstille afstanden fra controlleren til den magnetiske sensor - alarmtærsklen er 10 mm.

Som du kan se, ved hjælp af sådanne døråbningssensorer kan du pålideligt beskytte hoveddøren og lejligheden, privat sommerhus eller enhver anden genstand.

Sikkerhedssystemer er et hastigt voksende område af moderne elektronik. Der er udgivet et stort antal forskellige diagrammer og designs, som kan laves af enhver, der har holdt en loddekolbe i hænderne et par gange. For eksempel kan "elektroniske sikkerhedsvagter" advare om en ubuden gæst, der kommer ind i et rum eller signalere tilstedeværelsen af ​​en stemmeoptager i nærheden for uautoriseret lydoptagelse.

Ofte blinker lysdioder og alarmer summer, der ledsager betjeningen af ​​elektronik, kan skræmme den ubudne gæst væk.

At lave sådanne enheder er lige så let som at beskyde pærer. Ved at bruge små reed-afbrydere er selv en nybegynder radioamatør i stand til at lodde et helt sæt "elektroniske vagt"-enheder. Ved hjælp af flere eksempler vil vi fortælle dig, hvad kredsløbet for hver enhed skal være, hvad teknologien til fremstilling af sådanne enheder er, og endda hvordan man kontrollerer driften af ​​sikkerhedselektronik ved hjælp af internetteknologi.

Reed kontakter kaldes normalt forseglede kontakter for korte. I det væsentlige er disse de samme relæer, men uden anker og mekanisk forbindelse med kontakterne. Reed-kontakterne er indesluttet i et forseglet hus og lukker, når de udsættes for et magnetfelt (f.eks. fra permanent magnet). Reed skifter med forskellige størrelser og ydeevnekarakteristika, som er opdelt i tre hovedtyper: lukke-, koblings- og åbning af reed-kontakter. Kredsløbene nedenfor bruger kun lukkende reed-kontakter, der har normalt åbne kontakter.

Lad os overveje den enkleste ordning magnetfeltindikator, som kan bruges til at detektere stemmeoptagere med en lille højttaler (fig. 1). Funktionsprincippet for enheden er ekstremt simpelt - hvis indikatoren nærmer sig stemmeoptageren, lukker højttalermagneten kontakterne på reed-kontakten SF1, og signal-LED'en begynder at lyse. For at lave en sådan indikator kan du tage en VD1 LED med en forsyningsspænding på 3 V og et GB1 batteri af typen CR2025 eller CR2032, også 3 V. I dette tilfælde kan modstand R1 udelukkes fra kredsløbet. I tilfælde af en højere forsyningsspænding vil en modstand være nødvendig, og dens værdi kan let beregnes ud fra Ohms lov for kredsløbssektionen. Alle små reed-kontakter kan bruges i indikatoren.

Du kan give denne enhed mere "soliditet", hvis du tilføjer kun et element - en 3 V buzzer HA1. Faktisk, ved at tænde en summer parallelt med LED'en (fig. 2), får vi en magnetfeltindikator, når den udløses, ikke kun lysdioden lyser, men også et lydsignal lyder .

Før du bruger indikatoren, er det nyttigt at sikre sig, at batteriet fungerer. Lad os ændre kredsløbet igen ved at forbinde LED VD0 og den enpolede switch SA1 som vist i fig. 3. I dette tilfælde, når kontakterne på kontakten er lukkede, vil VD0 LED altid lyse, hvilket indikerer, at strømkilden virker.

Er denne enhed pålidelig i drift? Ja, hvis reed-kontakten bringes tæt nok på højttaleren (en stemmeoptager med højttaler). Desværre lukker reed-kontaktkontakterne muligvis ikke, hvis de er installeret i en vinkel. Enheden, hvis diagram er vist i fig., vil være mere pålidelig i drift. 4. Her er fire reed-kontakter SF1-SF4 parallelkoblet, som i første omgang kan installeres under forskellige vinkler til kilden til det magnetiske felt. Således vil sandsynligheden for, at mindst én reed-kontakt udløses, være større, og indikatoren bliver mere følsom.

Baseret på de samme principper kan du oprette et simpelt sikkerhedssystem til at beskytte lokaler mod ubudne gæster. Dens diagram er vist i fig. 5. B I dette tilfælde Reed-kontakter er installeret på døre og vinduer, så hver af dem i første omgang er tæt op ad en lille magnet. For eksempel kan du installere en reed-kontakt på hoveddøren og en tilstødende magnet ved siden af ​​den dørkarm. Når døren er lukket, lukkes reedkontaktens kontakter, og LED'en, der svarer til sikkerhedslinjen, vil lyse. Så snart en ubuden gæst åbner døren, vil LED'en straks slukke, hvilket signalerer et brud i det elektriske kredsløb.

Det er interessant, at selv et så simpelt sikkerhedssystem kan være meget effektivt, hvis det bruges sammen med internetteknologier. En personlig computer og et webcam hjælper dig med at overvåge lokalernes ukrænkelighed hvert sekund fra enhver geografisk placering og samtidig optage ukrænkeligheden af ​​døre og vinduer. Det er nok at pege webkameraet mod fjernbetjeningen med signal-LED'er. Endnu større muligheder giver brugen af ​​sådanne computerprogrammer, såsom det frit tilgængelige Easy Free Web Cam. Det hævdes, at kameraet ved hjælp af dette program også kan bruges som et sikkerhedssystem med en bevægelsessensor. Så snart programmet registrerer en ændring i billedet i rammen, begynder kameraet at optage, uploader automatisk billedet til den angivne server, og oven i købet vil det skræmme angriberen ved at udsende en hund, der gøer gennem lydhøjttalerne . I programmet kan du justere nøjagtigheden af ​​at detektere bevægelige objekter i rammen.

Generelt, hvis du viser fleksibilitet i sindet, kan du finde på mange interessante sikkerhedsordninger ved hjælp af reed-kontakter. Især kan du gøre kombinationslås, udløst af et strengt defineret arrangement af reed-kontakter og kontaktlukkende magneter og meget mere. Lad os kort se på, hvordan man laver simple printplader til sådanne designs. Som regel reduceres brugen af ​​printplader dimensioner elektroniske anordninger og øge pålideligheden af ​​deres drift. På installation af trykte kredsløb forbindelsen mellem delene udføres ved hjælp af tynde flade ledere påført (som om "trykt") på kortet.

Emnet til et printkort er normalt getinax eller glasfiber med tynd kobberfolie limet til. Et printkortmønster påføres overfladen af ​​folien med lak (du kan bruge neglelak). Efter at lakken er tørret, dyppes pladen i en jernchloridopløsning til ætsning. Periodisk rystning af beholderen med brættet sikrer dens ensartede vask med opløsningen. Under ætseprocessen vil områder af folien under laklaget være uberørte, mens i andre områder vil kobberfolien blive fjernet (ætset væk). Dernæst skal du vaske brættet løbende vand, tør og fjern lakken med en vatpind og opløsningsmiddel. Et mønster af tynde linjer vil forblive på overfladen af ​​brættet. kobber ledere. På steder, hvor dele vil blive installeret, bores huller med en diameter på 0,8 - 1,5 mm. Printpladen til magnetfeltindikatoren på fire reed-kontakter er vist i fuld størrelse i fig. 6. Efter lodning af delene er det tilrådeligt at dække alle samlinger med farvet gennemsigtig lak eller tsapon-lak. På den ene side beskytter dette lodningen mod påvirkninger ydre miljø(ugunstige atmosfæriske forhold, klimatiske forhold), og på den anden side giver printplade færdigt look med alle egenskaberne ved industrielt design.

En alarm installeret på indgangsdørene til en lejlighed er meget effektive midler beskytte dit hjem mod eksterne angreb. Sagen er, at i modsætning til private huse har en lejlighed kun ét potentielt indgangspunkt - hoveddøren. Alle andre muligheder for uautoriseret adgang til en lejlighed ser meget mindre attraktive ud eller uopnåelige for tyve. Det er ikke for ingenting, at de fleste boligrøverier ifølge statistikkerne sker ved indbrud af indgangsdørene. Derfor er det vigtigt at installere et alarmsystem. Når man hører hende hyle, vil enhver tyv straks stoppe med at forsøge at bryde ind, fordi han ikke ønsker at blive fanget og anholdt. Alarmen vil gøre det klart for ubudne gæster, at ejeren har sørget for at beskytte sin lejlighed, og udover selve sirenen kan der vente dem mange flere ubehagelige overraskelser, for eksempel et optagende overvågningskamera og et fjernadvarselssystem til sikkerheden. konsol.

Hvis du ikke har truffet dit valg endnu, så tag et kig på vores tilbud


Rollen af ​​magnetiske kontaktsensorer er at underrette det system, som de er forbundet til, om den aktuelle tilstand af vinduet eller døren, hvor de blev installeret (der kan være to tilstande: åben eller lukket). Det kunne være GSM alarm, eller enhver anden controller.

Sensorer er kendetegnet ved monteringsmetoder, husfarver og materialer og signalkabelforbindelsesmetoder. Typerne af sensorer kan også være forskellige: Nogle af dem arbejder for at åbne kontakter, mens andre arbejder for at lukke kontakter. Afstanden til ændring af kontakternes position kan variere for forskellige sensorer og er normalt angivet i de tekniske specifikationer.

Når du vælger sensorer, skal du være opmærksom Særlig opmærksomhed til deres formål. De kan designes til montering på metaldøre, træ eller plastik. Sensorer til metal er normalt dyrere, fordi de er fremstillet for at forhindre mulig svækkelse og spredning af magnetfeltet over en længere periode. Det anbefales kraftigt ikke at spare på sensorer. Hvis du installerer til metal dør en konventionel sensor, vil magnetfeltet forsvinde over tid, og dette vil føre til en falsk alarm i "lukket" position. Det er også meget vigtigt at tage højde for sensorernes designspecifikationer. For eksempel kan de være overhead eller mortise.

Hoveddørsalarmen er et tidligt varslingssystem, der fungerer efter detekteringsprincippet. Sikkerhedssensorer er normalt installeret på metaldøre, vinduer, porte, rullegardiner og andre typer bevægelige strukturer. Der er specielle "smarte" systemer, der gælder for dørlåse i stål. De udløses, når man forsøger at vælge nøgler eller hovednøgler, samt når man forsøger at bore en lås ud eller bruge andet indbrudsværktøj. Alarmen vil i dette tilfælde reagere på ethvert forsøg på at påvirke den beskyttede lås med en metalgenstand.

Denne alarm bruger en enkel, pålidelig og praktisk magnetisk kontakt. Dørsensoren består af to komponenter. Begge dele af sensoren er lavet i identiske huse: en af ​​dem indeholder en reed-kontakt, og den anden indeholder en magnet. Reedkontaktens kontakter åbner, når døren åbnes. Hvis reed-afbryderen bevæger sig væk fra magneten med mindst 2-6 cm, åbner reed-kontaktens kontakter, hvorved sensorkontakterne skifter under påvirkning af det magnetiske felt, der udgår fra permanentmagneten. Som følge heraf begynder en høj alarm at lyde, som kan høres flere hundrede meter i området. For at ejerne af lejligheden kan komme og gå, er indstilling af alarmen til sikkerhedstilstand kunstigt forsinket i en periode fra 5 sekunder til et minut.

For at kunne installere magnetiske kontaktsensorer skal du være opmærksom på følgende punkter:

  1. Reed-kontakten er installeret på den stationære del af døren, og magneten er installeret på det bevægelige blad. Men undtagelser er mulige, når reed-kontakten og magneten er byttet om.
  2. Afstanden mellem magneten og reed-kontakten skal være fra 2 til 6 mm, og de skal være placeret i samme akse. Det er især vigtigt ikke at gå glip af denne nuance hvornår jerndør Føleren monteres internt.
  3. Fæstne til dørblok elementer er nødvendige ved hjælp af selvskærende skruer. Boremetoden bruges ikke til at installere sikkerhedssensorer på døren. De værktøjer, der bruges ved installation af en alarm, er ret nemme at bruge.

Hvis du installerer sikkerhedssensorer på et kontor, hvor der ikke er sikkerhedsvagter, vil du være i stand til at spore ankomsten af ​​kunder, besøgende og kunder. I princippet ville en sådan løsning til et kontor eller butik være ideel. Som standard kan alarmlyden være for høj, så det er tilrådeligt at justere den til en lavere værdi. Der er også en musikfunktion. Du kan spille enhver melodi. For eksempel ringen af ​​juleklokker. Hvis du installerer et sådant signal i en legetøjsbutik på aftenen Nytårsferie, så bliver køberne helt sikkert glade. Når der er for stor tilgang af klienter, kan alarmen blot slås fra som unødvendig.

Sikkerhedssensorer til hoveddøren er en ret enkel og billig enhed, og derfor en god løsning til at opnå det maksimale sikkerhedsniveau for dine lokaler. Priserne på disse sensorer er slet ikke dårlige, og deres levetid er imponerende. Typisk giver producenterne en garanti på mindst 12 måneder uden problemer. Alarmsættet kan omfatte et sæt af flere sensorer, som giver dig mulighed for at udstyre ikke kun ståldør, men også vinduer, rulleskodder, gitre. Derudover vil ethvert mere eller mindre anstændigt forsikringsselskab kunne tilbyde dig en markant nedsættelse af forsikringsbeløbet, hvis der er alarm på hoveddøren til din lejlighed. I de fleste tilfælde vil dette stort set udligne omkostningerne ved at installere et alarmsystem til din lejlighed.

Et særligt træk ved at bruge en timer på det populære KR1006VI1 mikrokredsløb i applikationskredsløb er brugen af ​​dets følsomme input. Vist i fig. 3.45-kredsløb er beregnet til at være et sikkerhedsalarmkredsløb. Meningen med hendes arbejde er enkel.

Ris. 3,43. Mulighed for sidste kontrolelement

Ris. 3,44. Strømforsyning til enheden

Gentagelse af designet bør ikke forårsage komplikationer. Sensoren er en metalledende pen lejlighedsdør, den er forbundet med en muligvis kort ledning til indgang 2 på mikrokredsløbet. Længden af ​​den enkeltkernede uskærmede ledning MGTF-0.8 i den originale version er 20 se Når en person rører ved dørhåndtaget (inklusive dem, der bærer handsker), tænder det følsomme kredsløb på KR1006VI1 en tyristor og et relæ gennem en transistorkontakt. Selvfølgelig er denne enhed fuldstændig ubrugelig i skoven, hvor der ikke er nogen kilde vekselstrøm og følgelig er der ingen elektrisk interferens til den menneskelige krop. Dette er driftsprincippet for alle kontaktsensorer; det skal tages i betragtning, at de alle er designet til brug i by- og industrielle forhold, Hvor Elektricitet af nettet er allestedsnærværende, og der er ingen mangel på kundeemner. Takket være brugen

Ris. 3,45. Følsom berøringsalarm

af dette mikrokredsløb og nøglen i en sådan forbindelse, har relæet ikke kontaktstød, når det er tændt. En variabel modstand bruges til at justere kredsløbets følsomhed. I dets fravær fungerer kredsløbet ikke pålideligt. Ved pin 3 på mikrokredsløbet, cirka to sekunder efter kontakt med sensoren, etableres det indledende lave niveau, men relæet udløses ikke, fordi der bruges en tyristor. Relæet forbliver i tændt tilstand, indtil strømmen afbrydes (selvom kortvarigt). Dette kredsløb er et selvlåsende kredsløb.

I fig. Figur 3.46 viser et andet skema til beskyttelse af et objekt med selvlåsende. Dens funktionsprincip svarer til diagrammet i fig. 3,45. Der er dog en designfunktion.

Ved at justere modstand R2 kan du sikre dig, at kredsløbet på KR1006VI1 blokerer relæet i tændt tilstand, indtil strømmen slukkes (efter at have rørt ved sensoren), ellers vil kredsløbet fungere som en normal sensor med en forsinkelse. Det vil sige, med en stigning i modstanden R2 og R2R1-kæden generelt, ved kontakt med E1-sensoren, udsender mikrokredsløbet (ben 3) højt niveau spænding. Og den holder den i 2...3 sekunder, så vises "O" på ben 3 igen. Derfor tændes og slukkes relæet. Timerudgangen er ret kraftig og skifter let en belastning i form af et laveffektrelæ med et drænforbrug på 15...30 mA.

Denne designfunktion af KR1006VI1 kan give anledning til dens brug i forskellige amatørradiodesigns.