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Ao contrário de uma chave mecânica normal ou de uma chave eletrônica (cartão magnético), esta não precisa ser removida e inserida na fechadura. Quando uma pessoa com este dispositivo se aproxima da porta dentro de 0,5 m, a fechadura da porta com acionamento elétrico (eletroímã) será aberta automaticamente.

A chave em si tem dimensões ligeiramente maiores que uma caixa de fósforos (70x54x17 mm) e pode ser facilmente colocada em qualquer bolso.

Chave de proximidade
Arroz. 2.11 Disposição do transmissor

Na sua forma mais simples, o sistema é composto por um transmissor miniatura (chave) e um receptor sintonizado em sua frequência, além de um atuador com fonte de alimentação.

O dispositivo pode encontrar outros aplicativos, por exemplo, desabilitando a segurança. Sem saber a localização do receptor, tal chave não pode ser usada.

O circuito transmissor, Fig. 2.11, é montado em um único transistor operando em modo microcorrente. A indutância L1 e os capacitores C2, C3 garantem a operação do autooscilador a uma frequência de cerca de 200 kHz. Quatro comprimidos de bateria do tipo D-0,115 foram levados para alimentação. A corrente consumida pelo transmissor não ultrapassa 1,6 mA, e uma carga de bateria é suficiente para operação contínua do circuito por três dias

Chave de proximidade
FIG. 2.12. Carregador

Chave de proximidade
Arroz. 2.13. Receptor (clique para ampliar)

O circuito mais simples com alimentação sem transformador de rede 220 V pode ser utilizado como carregador, Fig. 212. Neste caso, não há necessidade de abrir o corpo da chave - a conexão ao carregador é feita através de um conector X1 miniatura. O LED HL1 é instalado no corpo do carregador e serve como indicador da presença de tensão, e o diodo zener VD2 limita a tensão de saída. Pode levar de 4 a 10 horas para carregar totalmente as baterias.

O circuito receptor é mostrado na Fig. 2.13. O sinal induzido na bobina L1 é amplificado pelos transistores VT1 VT3. A detecção do sinal é realizada pelo transistor VT4 (detector ativo), VT5 e VT6 (em conexão de diodo) garantem a estabilização do ponto de operação dos estágios de amplificação. Dois circuitos ressonantes (L1-C1-C2 e L2-C8) são sintonizados na frequência do transmissor usando núcleos de ferrite. Isso garante amplificação de banda estreita do receptor e operação (aparecimento de tensão zero no coletor do transistor VT7) somente a partir do transmissor com uma determinada frequência.

Uma variante do circuito da fonte de energia e do atuador com a inclusão do eletroímã YA1 é mostrada na Fig. 2.14. O capacitor C1 fornece um atraso na resposta do transistor VT2 na presença de ruído aleatório na saída do receptor.

Chave de proximidade
Arroz. 2.14. Atuador do

Chave de proximidade
Arroz. 2. 15. Topologia PCB do transmissor

Características de design. Os resistores fixos podem ser de qualquer tipo, são utilizados capacitores polares eletrolíticos do tipo K50-16, os demais capacitores são do tipo K10-17 (KM-4).

Chave de proximidade
Arroz. 2.16. Topologia PCB e disposição dos elementos receptores

A instalação dos circuitos dos dispositivos é feita em laminado de fibra de vidro com espessura de 1,5 mm. A topologia da PCB para o transmissor e receptor é mostrada na Fig. 2.15 e 2.16.

No transmissor, a instalação dos elementos de rádio está localizada na lateral dos condutores impressos. As baterias são pressionadas contra a placa com uma placa de fibra de vidro revestida com papel alumínio (não mostrada). O microinterruptor S1 tipo PD9-2 pode ser substituído por um botão que deverá ser pressionado ao se aproximar do receptor

Para fazer bobinas L1 (receptor e transmissor), é retirada uma haste de ferrite de grau 400NN (ou 600NN) com diâmetro de 8 mm de qualquer antena magnética de um receptor doméstico (para sintonia, uma peça de 20...30 mm de comprimento é usada geralmente é suficiente). As bobinas são enroladas com fio PELSHO com diâmetro de 0,06 (0,08) mm e contêm 300 voltas no receptor e 200 voltas no transmissor (em uma moldura de papel de 45 mm de comprimento). Após o enrolamento, as voltas são fixadas com cola tipo “Moment”. Para fabricar a bobina L2 no receptor, foram retiradas a estrutura e os copos de ferrite dos circuitos de frequência intermediária de receptores de rádio em miniatura, Fig. 2.17. O enrolamento contém 1 - 160 voltas, 2 - 200 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,08 mm. É aconselhável realizar os enrolamentos separadamente nos compartimentos, sendo o enrolamento 1 enrolado na parte superior.

Chave de proximidade
Arroz. 2.17. Projeto da bobina do receptor L2

Ao instalar o receptor, é melhor colocá-lo no nível da posição chave; além disso, para obter o alcance máximo de detecção, a localização das bobinas transmissora e receptora é importante - elas devem ter os mesmos padrões de radiação, o que acontece no caso de localização semelhante: horizontal ou perpendicular ao solo.

Concluindo, pode-se notar que para aumentar a segurança da chave é fácil introduzir a modulação da frequência do autooscilador com uma mensagem de código ou uma frequência menor (modulação de pulso), o que complicará um pouco o circuito, mas tornará difícil para uma pessoa familiarizada com o princípio de funcionamento deste sistema falsificar a chave. A modulação do transmissor também aumentará o tempo de operação contínua do transmissor sem recarregar as baterias. É conveniente usar o circuito gerador mostrado na Fig. 1.40 como modulador. XNUMX. Neste caso, um filtro simples sintonizado na frequência de modulação é instalado no receptor após o detector.

Publicação: cxem.net

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