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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Interruptor de código. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O esquema proposto pode ser usado em quaisquer dispositivos onde seja necessário restringir o acesso de estranhos aos modos de comutação. Dependendo do que está conectado na saída do circuito (eletroímã, relé, alarme, etc.), a finalidade pode ser bem diferente, por exemplo, desabilitar o modo alarme.

Na versão mais simples, juntamente com um eletroímã, o circuito pode ser usado como uma fechadura de combinação. Sua abertura é feita por um conjunto de códigos conhecidos por um círculo limitado de pessoas. O código consiste em 4 dígitos (de 10 possíveis). Os botões com determinados números devem ser pressionados na sequência especificada. Isso permite pelo menos 5040 opções de código possíveis.

O código pode ser alterado de forma fácil e rápida reorganizando os grampos de arame com botões em qualquer ordem. Ao definir o código, é indesejável ocupar os números da linha consecutiva (1, 2, 3, 4). É melhor se o código consistir em números aleatórios, por exemplo: 9, 3, 5, 0.

O circuito do dispositivo de codificação (Fig. 1.38) é montado em dois microcircuitos CMOS da série 561 TM2 (pode ser substituído por 564 TM2). o que garante alta confiabilidade e operação econômica. O consumo de microcorrente do circuito facilita o fornecimento de energia autônoma, se necessário. Qualquer fonte de tensão CC não estabilizada de 4...15 V funcionará.

O circuito elétrico funciona da seguinte maneira. No momento inicial, quando a energia é aplicada, o circuito do capacitor C1 e do resistor R1 gera um pulso de disparo zero (o log "1" estará nas saídas 13 e 0 do microcircuito).

Interruptor de código
Arroz. 1.38 (clique para ampliar)

Ao pressionar o botão do primeiro dígito do código (no diagrama - SB4), no momento em que for solto, o gatilho D1.1 será acionado, ou seja, aparecerá um log na saída D1 / 1. "1", pois existe um log na entrada D1 / 5. "1".

Quando você pressiona o próximo botão, se a entrada D do gatilho correspondente tiver um log. "1", ou seja, o anterior funcionou, depois o log. "1" também aparecerá em sua saída.

O último gatilho D2.2 dispara e, para que o circuito não permaneça nesse estado por muito tempo, é usado o transistor VT1. Ele fornece um atraso na reinicialização dos gatilhos. O atraso é feito devido ao circuito de carga do capacitor C2 através do resistor R6. Por esta razão, a saída de D2 / 13 é um sinal de log. "1" estará presente por no máximo 1 segundo. Este tempo é suficiente para o relé K1 ou o eletroímã operar. O tempo, se desejado, pode ser facilmente aumentado usando um capacitor maior C2.

No processo de discagem do código, pressionar qualquer dígito incorreto redefine todos os acionadores. Se o sinal de controle do transistor VT1 for removido da saída do último gatilho (por exemplo, da saída D2 / 12), o tempo necessário para pressionar os números de código será limitado. Nesse caso, mesmo que o código seja inserido corretamente, mas lentamente, o sinal de saída não aparecerá.

O circuito é colocado próximo ao teclado.

Todas as peças utilizadas, com exceção do transistor VT2, podem ser de qualquer tipo. O transistor VT2 é usado com alto ganho e, se for usado como carga em vez de relé eletroímã, deve ser substituído por um mais potente da série KT827.

Para abrir o trinco da fechadura da porta, é melhor usar não um eletroímã, mas um motor elétrico com caixa de câmbio. Esses nós são usados ​​\u60b\u150bcomo parte de alarmes de carros para travar portas automaticamente (eles podem ser adquiridos na loja). Eles consomem uma pequena corrente (12...XNUMX mA de XNUMX V) em comparação com um eletroímã e permitem que você tenha uma fonte de alimentação de baixa potência, o que é especialmente importante para o fornecimento de energia autônomo.

Publicação: cxem.net

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