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ALARME ANTIVOL INFRAROUGE : 4 étapes (avec photos)
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE : 4 étapes (avec photos)

Vidéo: ALARME ANTIVOL INFRAROUGE : 4 étapes (avec photos)

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Vidéo: Caméras, alarmes, télésurveillance : comment bien s'équiper ? 2024, Novembre
Anonim
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE
ALARME ANTIVOL INFRAROUGE

Le circuit d'alarme de sécurité basé sur l'IR peut détecter tout mouvement et déclencher l'alarme. Ce circuit est très utile dans les maisons, les banques, les magasins, les zones restreintes où une alarme d'alerte est nécessaire sur tout mouvement. Ce circuit est basé sur un capteur IR où un faisceau IR tombe en permanence sur une photodiode, et chaque fois que ce faisceau infrarouge se brise, par tout type de mouvement, une alarme est déclenchée.

Le capteur IR se compose d'une LED IR et d'une photodiode, dans laquelle la LED IR émet un rayonnement IR et la photodiode détecte le rayonnement. La photodiode conduit le courant dans le sens inverse, chaque fois que la lumière tombe dessus et que la tension à ses bornes change, ce changement de tension est détecté par le comparateur de tension et génère une sortie en conséquence.

Dans ce circuit d'alarme de sécurité basé sur l'IR, nous avons placé une LED IR devant la photodiode, de sorte que la lumière IR puisse tomber directement sur la photodiode. Chaque fois que quelqu'un se déplace à travers ce faisceau, les rayons IR arrêtent de tomber sur la photodiode et le buzzer commence à émettre un bip. Le buzzer s'arrête automatiquement après un certain temps, car le buzzer est connecté à la minuterie 555 en mode monostable. Ce type d'alarme peut également être construit avec une lumière laser (comme le circuit d'alarme de sécurité laser), mais l'avantage de l'utilisation du capteur infrarouge est que la lumière infrarouge est invisible alors que le laser est visible. Bien que les deux soient utiles et aient une portée différente.

Étape 1: PCB

PCB
PCB
PCB
PCB

PCB pour TX et RX

Étape 2: Schéma fonctionnel

Diagramme
Diagramme
Diagramme
Diagramme
Diagramme
Diagramme

schéma fonctionnel de tX et RX ckt,

Étape 3: ÉMETTEUR

ÉMETTEUR
ÉMETTEUR
ÉMETTEUR
ÉMETTEUR

IC1, IC2 ET IC3 sont créés à des fréquences différentes. Ic1 est créé la basse fréquence 250 Hz pour le contrôle IC2 et IC 2 créera la fréquence porteuse de 37 kHz. Dans la section IC1/4 est créée la basse fréquence de 10 Hz. Toutes les fréquences seront mélangées par IC 1/3 et transférées à tr1 pour amplification et présentation par led infrarouge.jumper j est utilisé pour afficher le fonctionnement de la section émetteur

Étape 4: Récepteur et contrôle

Récepteur et contrôle
Récepteur et contrôle
Récepteur et contrôle
Récepteur et contrôle
Récepteur et contrôle
Récepteur et contrôle

le module reçoit la lumière infrarouge. ic dans le module détecte la basse fréquence via la borne de sortie et transmet à TR5 et TR4. cette basse fréquence est amplifiée par TR4 et TR5. quelqu'un a bloqué la fonction ckt IC1 pour retarder l'entrée d'environ 30 secondes ainsi que la fonction d'arrêt de la lumière LED3 IC1 et la LED # est éteinte. L'IC2 fonctionne et la LED4 s'allume dans la minute Si le sw est tourné sur pos 2, lorsque le ckt est bloqué, IC1 ne fonctionne pas et LED3 est éteint, donc le temps d'entrée n'est pas retardé. L'entrée de IC2 est transmise à TR9 pour conduire le relais à fonctionner. Chaque fois que IC3 fonctionne, le relais fonctionnera également. Le point de sortie du relais est connecté à un dispositif d'alarme de réchauffement. le ckt retarde d'environ une minute. après que LED2 s'allume, IC1 et IC2 fonctionnent chaque fois que le ckt est bloqué. juper Jis utilisé pour régler LED5 pour afficher la réception du module infrarouge.

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