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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Kontaktloser Schlüssel. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Sicherheitseinrichtungen und Objektsignalisierung

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Im Gegensatz zu einem normalen mechanischen Schlüssel oder einem elektronischen Schlüssel (Magnetkarte) muss dieser nicht entnommen und in das Schloss eingeführt werden. Wenn sich eine Person mit diesem Gerät der Tür innerhalb von 0,5 m nähert, öffnet sich das Türschloss mit elektrischem Antrieb (Elektromagnet) automatisch.

Der Schlüssel selbst ist etwas größer als eine Streichholzschachtel (70x54x17 mm) und passt problemlos in jede Tasche.

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Reis. 2.11 Senderlayout

In seiner einfachsten Form besteht das System aus einem Miniatursender (Schlüssel) und einem auf seine Frequenz abgestimmten Empfänger sowie einem Aktuator mit Stromquelle.

Das Gerät kann andere Anwendungen finden, beispielsweise die Deaktivierung der Sicherheit. Ohne Kenntnis des Standorts des Empfängers kann ein solcher Schlüssel nicht verwendet werden.

Die Senderschaltung, Abb. 2.11, ist auf einem einzelnen Transistor aufgebaut, der im Mikrostrommodus arbeitet. Die Induktivität L1 und die Kondensatoren C2, C3 sorgen für den Betrieb des Selbstoszillators bei einer Frequenz von etwa 200 kHz. Zur Stromversorgung wurden vier Akku-Tablets vom Typ D-0,115 mitgenommen. Der vom Sender verbrauchte Strom beträgt nicht mehr als 1,6 mA und eine Batterieladung reicht für den Dauerbetrieb der Schaltung für drei Tage

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Feige. 2.12. Ladegerät

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Reis. 2.13. Empfänger (zum Vergrößern anklicken)

Als Ladegerät kann die einfachste Schaltung mit transformatorloser Stromversorgung aus einem 220-V-Netz verwendet werden, Abb. 212. In diesem Fall muss das Schlüsselgehäuse nicht geöffnet werden – der Anschluss an das Ladegerät erfolgt über einen Miniatur-X1-Stecker. Die HL1-LED ist am Gehäuse des Ladegeräts angebracht und dient als Anzeige für das Vorhandensein von Spannung, während die Zenerdiode VD2 die Ausgangsspannung begrenzt. Es kann 4 bis 10 Stunden dauern, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind.

Die Empfängerschaltung ist in Abb. dargestellt. 2.13. Das in der Spule L1 induzierte Signal wird durch die Transistoren VT1 und VT3 verstärkt. Die Signalerkennung erfolgt durch den Transistor VT4 (aktiver Detektor). VT5 und VT6 (in Diodenschaltung) sorgen für die Stabilisierung des Arbeitspunktes der Verstärkungsstufen. Zwei Schwingkreise (L1-C1-C2 und L2-C8) sind über Ferritkerne auf die Senderfrequenz abgestimmt. Dies gewährleistet eine schmalbandige Verstärkung des Empfängers und den Betrieb (das Erscheinen einer Nullspannung am Kollektor des Transistors VT7) nur vom Sender mit einer bestimmten Frequenz.

Eine Variante der Stromquellen- und Aktorschaltung unter Einbeziehung des Elektromagneten YA1 ist in Abb. dargestellt. 2.14. Der Kondensator C1 sorgt für eine Verzögerung der Reaktion des Transistors VT2 bei zufälligem Rauschen am Empfängerausgang.

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Reis. 2.14. Aktuator

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Reis. 2. 15. Topologie der Senderplatine

Design-Merkmale. Festwiderstände können beliebiger Art sein, es werden Elektrolyt-Polkondensatoren vom Typ K50-16 verwendet, die übrigen Kondensatoren sind vom Typ K10-17 (KM-4).

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Reis. 2.16. Leiterplattentopologie und Anordnung der Empfängerelemente

Die Installation der Geräteschaltungen erfolgt auf Glasfaserlaminat mit einer Dicke von 1,5 mm. Die PCB-Topologie für Sender und Empfänger ist in Abb. dargestellt. 2.15 und 2.16.

Im Sender befindet sich der Einbau der Funkelemente auf der Seite der Leiterbahnen. Die Batterien werden mit einer folienbeschichteten Glasfaserplatte (nicht abgebildet) an die Platine gedrückt. Der Mikroschalter S1 Typ PD9-2 kann durch einen Knopf ersetzt werden, der bei Annäherung an den Empfänger gedrückt werden muss

Zur Herstellung der L1-Spulen (Empfänger und Sender) wird ein Ferritstab der Güteklasse 400NN (oder 600NN) mit einem Durchmesser von 8 mm aus einer beliebigen Magnetantenne eines Haushaltsempfängers entnommen (zum Abstimmen ein Stück mit einer Länge von 20...30 mm). normalerweise genug). Die Spulen sind mit PELSHO-Draht mit einem Durchmesser von 0,06 (0,08) mm gewickelt und enthalten 300 Windungen am Empfänger und 200 Windungen am Sender (auf einem 45 mm langen Papierrahmen). Nach dem Aufwickeln werden die Windungen mit Kleber vom Typ „Moment“ fixiert. Zur Herstellung der L2-Spule im Empfänger wurden Rahmen und Ferritbecher aus den Zwischenfrequenzkreisen von Miniaturfunkempfängern entnommen, Abb. 2.17. Die Wicklung enthält 1 - 160 Windungen, 2 - 200 Windungen PEV-2-Draht mit einem Durchmesser von 0,08 mm. Es empfiehlt sich, die Wicklungen in den Fächern getrennt durchzuführen, wobei Wicklung 1 im oberen Bereich gewickelt wird.

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Reis. 2.17. Empfänger-L2-Spulendesign

Bei der Installation des Empfängers ist es besser, ihn auf Höhe der Schlüsselposition zu platzieren. Um die maximale Erfassungsreichweite zu erzielen, ist außerdem die Position der Sender- und Empfängerspulen wichtig – sie müssen die gleichen Strahlungsmuster aufweisen, was auch vorkommt bei vergleichbarer Lage: horizontal oder senkrecht zum Boden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es zur Erhöhung der Sicherheit des Schlüssels einfach ist, eine Modulation der Frequenz des Selbstoszillators mit einer Codenachricht oder einer niedrigeren Frequenz (Pulsmodulation) einzuführen, was die Schaltung etwas komplizierter macht. Dies erschwert es jedoch einer Person, die mit dem Funktionsprinzip dieses Systems vertraut ist, das Fälschen des Schlüssels. Durch die Modulation des Senders erhöht sich auch die Dauerbetriebszeit des Senders, ohne dass die Batterien aufgeladen werden müssen. Es ist zweckmäßig, die in Abb. 1.40 gezeigte Generatorschaltung als Modulator zu verwenden. XNUMX. In diesem Fall wird im Empfänger nach dem Detektor ein einfacher, auf die Modulationsfrequenz abgestimmter Filter eingebaut.

Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Sicherheitseinrichtungen und Objektsignalisierung.

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