Универсальное охранное устройство

Универсальное охранное устройство

Источник: http://radioskot.ru/publ/signalizacii/universalnoe_okhrannoe_ustrojstvo/17-1-0-289

Универсальное охранное устройство

   Это устройство является многофункциональным и может использоваться для охраны автомобиля (рис. 3.8), квартиры (рис. 3.9) или гаража. При срабатывании сигнализации включается звуковой сигнал. Устройство имеет встроенный источник питания и в аварийной ситуации является энергонезависимым. Вся схема устройства вместе со звуковым сигналом выполнены в одном корпусе.

   При охране автомобиля устройство работает с двумя типами внешних датчиков: а) для дверей (датчики открывания дверей или датчик механических колебаний, см. статью “Датчики для охранной сигнализации”) — включает звуковой сигнал с задержкой 6 секунд; б) для закрытого капота и багажника — мгновенное включение звукового сигнала.

   Владелец автосторожа при срабатывании сигнализации по звуку легко может определить группу датчиков, сработавших во время охраны. Схема автосторожа обеспечивает после включения охраны задержку 12±2 секунд для выхода из машины и 6±1 секунд при входе в автомобиль для отключения сигнализации скрытно установленным тумблером S1 до срабатывания звукового сигнала.

   для отключения сигнализации скрытно установленным тумблером S1 до срабатывания звукового сигнала.

   Схема подключения автосторожа (см. рис. 3.8) обеспечивает блокировку системы зажигания (второй парой контактов тумблера S1) на все время охраны вне зависимости от срабатывания датчиков.

   В охранном^’ устройстве предусмотрена светодиодная индикация режима срабатывания датчиков сигнализации, что удобно при установке и эксплуатации, так как является индикатором нормальной

   работы всей схемы.

   Устройство питается от аккумулятора автомобиля, но в случае аварийной ситуации (при его отключении) схема автоматически переключается на встроенный резервный источник питания, при этом потребляемый ток в режиме ОХРАНА не превышает 0,5 мА.

   При охране квартиры или гаража электропитание устройства осуществляется от встроенного источника питания, которым является блок из шести элементов А316 или аккумуляторов НКГЦ-0,45, при этом ток потребления в режиме ОХРАНА не превышает 0,5 мА и элементы питания обеспечат работу устройства в режиме ОХРАНА не менее одного года (если не срабатывал звуковой сигнал).

   Работает устройство с двумя линиями от датчиков:

   а) датчик двери — включает звуковой сигнал с задержкой 6 секунд;

   б) датчик закрытого окна или вторых дверей — включение звукового сигнала мгновенно.

   Схема сторожа обеспечивает после включения режима охраны задержку в 12 секунд для выхода из квартиры и 6 секунд при входе — для отключения сигнализации до срабатывания звукового сигнала.

   В схеме сигнализации имеется светодиодная индикация режима срабатывания датчиков, что является показателем работы.

   Электрическая схема (рис. 3.10) собрана на четырех микросхемах КМОП серии, что обеспечивает малое потребление тока, и состоит из триггера на элементах D1.1…D1.3, генератора на частоту около 500 Гц — D2.2 и D2.

3, счетчика тактовой частоты D3 и схемы селекции временных интервалов на микросхеме D4.

Транзисторы VT1 и VT2 позволяют усилить ток в нагрузке, которой является внутренний малогабаритный динамик (ЗГД111-14-4), а также может подключаться внешний источник сигнала — гудок автомобиля.

   В момент включения питания схемы на выходах счетчика D3 устанавливается (цепью СЗ, R4) лог. “0”. Это обеспечивает появление лог. “1” на

   выводе D4/10 и лог. “О” на D1/3. При этом будет работать автогенератор и связанный с ним счетчик до момента времени, пока на выводе D3/2 не появится “1”. Если ни один из датчиков не сработал, то через 12 секунд появится лог. “1” на выводе D1/3 — генератор остановится.

С этого момента устройство будет находиться в режиме ОХРАНА, и срабатывание датчиков приведет к переключению триггера на элементах D1.1…D1.3 (на выводе D1/4 появится лог.

“1”, а на выводе D1/3 — “О”), что приведет к продолжению работы генератора и счетчика, а на выходной нагрузке через 6 секунд появится звуковой сигнал.

   Применяемые резисторы и конденсаторы можно использовать любого типа.

Все элементы схемы, кроме светодиода HL1, тумблера S1, динамика ВА1, резистора R5, элементов питания и датчиков, размещены на односторонней печатной плате размером 110×45 мм (рис. 3.11).

При этом потребуется сделать шесть объемных перемычек (если использовать двухстороннюю,Печатную плату, то эти перемычки удобно выполнить печатными проводниками).

   Транзистор VT1 крепится к теплорассеивающед пластине (радиатору), В качестве переключателя S1 применен тумблер ТЗ или любой аналогичный с двумя переключающими контактами.

   При оравильной сборке и исправных деталях схема не требует настройки. Общие габариты всего устройства, при использовании малогабаритного источника звука, не превышают 140x120x60 мм .

   Особенностью приводимой схемы является отсутствие электролитических конденсаторов, что позволяет повысить ее надежность и расширить диапазон рабочих температур для устройства охраны.

   Приведенную охранную сигнализацию можно легко усовершенствовать, дополнив ее рядом полезных функций:

   — ограничение времени звучания (4…5 минут) сигнала в случае постоянного нарушения охранного шлейфа;

   — при включении блока охраны скрытно установленным тумблером SA1; если датчик F1 будет находиться в положении, показанном на схеме, то независимо от состояния других датчиков устройство будет ждать, пока он сработает (например при выходе из помещения), после чего начнется отсчет времени задержки (12 секунд) включения режима ОХРАНА (индикатором начала отсчета времени является мигание зеленым цветом светодиода HL1);

   — при входе в помещение необходимо в течение 6 секунд отключить сигнализацию до срабатывания звукового сигнала оповещения, а чтобы вы не забыли, что помещение находилось под охраной, в течение этого интервала времени пьезоизлучатель HF1 будет издавать прерывистый звуковой сигнал небольшой громкости.

   Для выполнения всех этих функций в схему (рис. 3.12) добавлены узлы: ограничителя времени звучания звукового сигнала на счетчике D5; триггера на элементах D6 для обеспечения режима ожидания начала отсчета временного интервала 12 секунд. Светодиод HL1 и пьезоизлучатель HF1 позволяют более полно контролировать режимы работы устройства, что удобно при эксплуатации.

   В начальный момент включения питания Схемы (А1) импульс, сфор-мированный цепью C4-R5, обеспечивает обнуление счетчика D5 (на выходе D5/7 появится логическая “1”, т. е. напряжение питания). При этом на выводах элементов схемы будут состояния: D6/10 — лог. “1”; D1/1 — “О”; D1/2 — “О”; D1 /3 — “1”; D7/1 — “О”; D7/13 — “О”. ?

   После срабатывания датчика F1 на выводе D6/9 появится лог. “1”‘ (D6/10 — “О”), что приведет к появлению на выходе D1/3 лог. “О”.

Начнет работать генератор и связанный с ним счетчик D3, до момента времени (12 секунд), пока на D4/10 не появится лог. “О” (на D1/3 — лог. “1”, что остановит работу генератора).

При этом схема переходит в режим ОХРАНА и будёТ находиться в таком состоянии, пока не сработает любой датчик.

   Если сработает один из датчиков F1 или F2 (когда схема находится в режиме ОХРАНА), это приведет к переключению триггера на элементах D1.1…D1.3 (на выводе D1/4 появится лог.

“1”, а на выводе D1/3 — “О”), что включит работу генератора и счетчика D3. В этом случае через 6 секунд появится звуковой сигнал оповещения (ВА1).

За этот интервал времени необходимо отключить блок охраны, что, не зная места расположения тумблера SA1, сделать постороннему невозможно.

   При срабатывании датчика F3 звуковой сигнал появится без задержки.

   Когда блок охраны работает в режиме ОПОВЕЩЕНИЕ, кроме звукового сигнала, будет красным цветом светиться индикатор HL1. Сдвоенный светодиод HL1 можно заменить двумя любыми обычными светодиодами с разным цветом свечения.

   Для того чтобы снизить ток потребления схемой при работе светодиода в режиме индикации, напряжение на него подается импульсами. Из-за инерции зрения это незаметно.

   В стационарных условиях лучше, если устройство будет иметь смешанное питание — от сети и аккумулятора. При этом, основным является сетевой источник, а в аварийной ситуации (при отключении сети) автоматически подается резервное питание от аккумулятора (рис. 3.13).

   В качестве датчиков F1…F3 для сигнализации удобно использовать герконовые контакты, например КЭМ-1, совместно с магнитом. Они малогабаритны и имеют высокую надежность. Чаще всего бывает достаточно всего одного датчика (F1) на входной двери.

   В случае кратковременного срабатывания датчиков схема из режима ОПОВЕЩЕНИЕ автоматически возвращается в режим ОХРАНА. Длительность звучания сигнала оповещения зависит от того, какой датчик сработал, и по звуку можно легко определить группу сработавших датчиков.

   Применяемые резисторы, конденсаторы и пьезоизлучатель (HF1) подойдут любого типа, малогабаритные. Вместо транзисторов КТ3102 можно применить КТ315Г(Е), КТ3107 заменяется на КТ361Г(Е). Транзистор VT5 и стабилизатор DA1 крепятся на теплорассеивающих пластинах.

   В качестве диодов VD1…VD4 подойдут любые импульсные, VD5… VD11 заменяются на КД213А или аналогичные.

   Для сетевого блока питания трансформатор Т1 можно использовать с напряжением во вторичной обмотке 12… 16 В и мощностью не менее 15 Вт. Так, например, подойдут унифицированные трансформаторы типа: ТПП266-220-50, ТПП276-220-50, ТПП286-220-50. В этом случае, при монтаже, сохраняется нумерация выводов, указанная на схеме (рис. 3.13).

   Блок охраны размещается в скрытом месте, а соединения с датчиками лучше выполнять перевитыми между собой проводами, что исключит влияние внешних наводимых помех.

   При правильной сборке и исправных деталях схема начинает работать сразу и настройки, как правило, не требует.

   При необходимости временные интервалы 6 и 12 секунд можно одновременно изменить подбором номинала резистора R4. Резистор R13 позволяет ограничить мощность звука в динамике.

Источник: http://nauchebe.net/2012/10/universalnoe-oxrannoe-ustrojstvo/

Нетрадиционная медицина

При охране автомобиля устройство работает с двумя ти­пами внешних датчиков: а — для дверей (датчик дверей или датчик механических колебаний) — включает звуковой сигнал с задержкой 6 сек.

, б — для закрытого капота и багажника — включают звуковой сигнал мгновенно.

Владелец автосторо­жа при срабатывании сигнализации по звуку может легко оп­ределить группу датчиков, сработавших во время охраны.

Электросхема автосторожа обеспечивает после включе­ния охраны задержку 12+2 сек. для выхода из автомобиля и 6+1 сек. для входа в автомобиль для отключения сигнали­зации до срабатывания звукового сигнала.

Схема подключения автосторожа (см. рис. 1) обеспечи­вает блокировку системы зажигания на все время охраны и не зависит от срабатывания датчиков.

В охранном устройстве предусмотрена светодиодная индикация режима срабатывания сигнализации, что удоб­но при установке и эксплуатации автосторожа, так как эта светодиодная индикация служит индикатором нормальной работы всей системы.

Электропитание электронного сторожа — от аккумулято­ров автомобиля, но в случае аварийной ситуации (при от­ключении) схема автоматически переключается на встро­енный резервный источник питания. При этом потребляе­мый ток в режиме охраны не будет превышать 0,5 мА.

При охране квартиры или гаража — электропитание уст­ройства от встроенного источника, которым служат шесть элементов А316 или аккумуляторы НКГЦ-0,45. Потребляе­мый ток в режиме питания не превышает 0,5 мА. Элементы питания обеспечат работу электронного сторожа в режиме охраны в течение года.

Работает устройство с двумя линиями от датчиков: а — датчик двери — включает звуковой сигнал с задержкой 6 сек., б — датчик закрытого окна или вторых дверей — включает зву­ковой сигнал мгновенно.

Схема включения электронного сторожа после включе­ния режима охраны обеспечивает задержку на 12 сек. для выхода из квартиры и на 6 сек, при входе в квартиру для от­ключения сигнализации до срабатывания звукового сигна-

ла. В устройстве квартирного сторожа, как и в устройстве автосторожа имеется светодиодная индикация, служащая показателем нормальной работы всей схемы.

Электрическая схема авто — и квартирного сторожа собра­на на четырех микросхемах КМОП серии, что обеспечивает малое потребление тока. Она состоит из триггера на эле­ментах D1.1…D1.3, генератора на частоту 500 Гц — D2.2 и D2.3, счетчика тактовой частоты D3 и схемы селекции вре­менных интервалов на микросхеме D4.

Транзисторы VT1 и VT2 позволяют усилить ток в нагруз­ке. Ею служит внутренний источник сигнала — динамик ЗГДШ-14-4, и может подключаться и внешний источник сиг­нала — гудок автомобиля.

Применяемые резисторы и конденсаторы могут быть любого типа. Все элементы схемы, кроме светодиода VD1 и динамика, размещены на печатной плате размером 110×45 мм. Транзистор VT1 крепится к теплорассеивающей плас­тине (радиатору).

При правильной сборке и исправных деталях схема элек­тронного сторожа не требует настройки.

Габариты всего устройства — 140x120x60 мм.

Особенности конструкции — отсутствие электролитичес­ких конденсаторов, что позволило повысить ее надежность и расширить рабочий диапазон температур для устройства.

+ пит

Источник: http://medglebov.ru/oxrannik-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-universalnogo-radiooxrannogo-ustrojstva/

Охранная сигнализация Болид – технические характеристики и сферы использования

НВП «Болид» (расшифровывается, как научно-внедренческое предприятие) – это отечественная компания, одна из ведущих в отрасли производства технических систем безопасности. За 25 лет присутствия на рынке технологических услуг она превратилась в узнаваемый бренд, а её продукция востребована и на зарубежном рынке.

В настоящее время компания производит, разрабатывает и поставляет программное обеспечение и оборудование для систем охранной, тревожной и пожарной сигнализации, систем контроля доступа, пожарной автоматики, видеонаблюдения, диспетчеризации зданий и сооружений и контроля автотранспорта.

Компания работает в постоянном сотрудничестве с производственными партнерами и потребителями.

Прямые связи дают возможность в максимальной степени учитывать все их пожелания, предвидеть изменения требований рынка и принимать превентивные меры по удовлетворению новых условий спроса.

За время существования компании удалось собрать сплоченный коллектив высокопрофессиональных сотрудников, могущих решать вопросы любой сложности.

Интегрированная система «Орион» – описание и возможности

Сегодня интегрированная система охраны «Орион» это целый комплекс приборов, устройств и программного обеспечения, которые связаны между собой. Благодаря этому возможно построить систему безопасности практически любой сложности, от маленького объекта, до сети крупных промышленных и военных объектов разбросанных на большой территории друг от друга.

Выгоды использования ИСО «Орион»

  • Можно реализовать все существующие на данный момент системы безопасности – охранную сигнализацию, пожарную, контроль доступа, видеонаблюдение, управление инженерными системами и прочее;
  • Размер объекта не имеет значение. Для небольшого объекта можно использовать один универсальный прибор, для средних и крупных ряд приборов, различных по функциональному назначению, но объединённых в одну систему;
  • Самая низкая стоимость интегрированной системы безопасности на рынке из расчета 1 шлейф сигнализации на 1 м2 защищаемой площади;
  • Значительная экономия на стоимости кабеля и оборудования, за счет большого количества приборов и одной линии связи RS-485;
  • Надежность гарантируется 25 летнем стажем производства и большим количеством объектов, на которых работает ИСО Орион;
  • Более 90% всех проектно-монтажных организаций имеют опыт работы с оборудованием данной системы.

ИСО «ОРИОН» функционально объединяет 116 устройств и приборов и 33 программных продукта, но для любого варианта используется универсальный принцип построения системы:

  • Верхний уровень. Несколько локальных ИСО Орион, со своими сетевыми контролерами, объединяются в единую базу данных с помощью ПК;
  • Средний уровень. Пульт управления, он же сетевой контроллер, объединяет всю систему, а приборы осуществляют информационный обмен с ним;
  • Нижний уровень. Главным образом это универсальные приборы, которые поддерживаю автономный режим работы.

Структура системы ИСО «Орион»

На небольших по размерам объектах охранная сигнализация на базе Болид ограничивается нижним уровнем. Чем сложнее объект, тем выше будет уровень построения системы.

Группа приборов с радиальными шлейфами (не адресная система)

Первая группа приборов это приборы с радиальными шлейфами, к которым можно подключить не адресные извещатели любого производителя. Ниже рассмотрим некоторые из них:

  1. С2000-4. Универсальный охранно-пожарный прибор, работает как в автономном режиме, так и совместно с ИСО «Орион». Поддерживает четыре шлейфа сигнализации, четыре реле. К нему можно подключить считыватель для управления взятиемснятием. Так же есть встроенная индикация режимов работы устройства. Объем памяти на 4096 ключей.Это самый доступный прибором и в своем роде «уникальный», т.к. на его базе можно построить как контроль доступа, так и пожарную, тревожную и охранную сигнализацию. Сфера применения – небольшой офис, магазин или что-то еще.
  2. Сигнал-10. Он предназначен только для охранно-пожарной сигнализации. Работает как в автономном режиме, так и совместно с ИСО «Орион». У него уже десять шлейфов сигнализации, так же четыре реле, так же подключается считыватель для управления взятиемснятием. Имеет 10 светодиодов на передней панели, которые показывают состояние шлейфов. Память рассчитана на 100 ключей или паролей.Принципиальное отличие Сигнала-10 в том, что он не может работать в системах контроля доступа. Сфера применения небольшие и средние объекты.
  3. Сигнал-20М. Может работать самостоятельно или совместно с ИСО «Орион», контролирует различные типы датчиков. Имеет 20 шлейфов сигнализации, на выходе пять реле – три «сухой контакт» и два с контролем цепей оповещения. Объем памяти паролей пользователей до 64.Отличие этого прибора от остальных в том, что у него помимо световой индикации есть еще физические кнопки для управления взятием/снятием. Возможны два варианта управления с паролем и без него. Сфера применения в средние объекты.
  4. Сигнал-20П SMD. Этот прибор очень похож на Сигнал-20М. Отличие только в том, что у него нет ни органов управления, ни световой индикации работы шлейфов. Он имеет 20 шлейфов сигнализации пять реле. К нему можно подключить считыватель для управления взятиемснятием. При этом у него нет своей памяти для хранения ключей и номеров карт, поэтому считыватели будут работать только при наличии пульта управления С2000 или С2000М.Сфера применения Сигнала-20П SMD средние и большие объекты, где необходимо подключать более 20 шлейфов. Он позволяет разносить приборы по разным этажам и помещениям объекта, что сказывается на экономии проводов.Важно не забывать, что это прибор может работать только в составе ИСО «Орион», т.е. автономную работу он не поддерживает.
Читайте также:  Светомузыкальная установка на светодиодах

Основные типы радиальных охранных шлейфов в сигнализации Болид

Для всех приборов можно запрограммировать несколько типов охранных шлейфов, в зависимости от схемы подключения датчиков и выполняемых ими функций.

Ниже рассмотрим самые часто используемые типы:

  • Тип 4: охранный Могут подключаться любые типы охранных датчиков (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные и с отдельным питанием). Считается, что шлейф нарушен, если его сопротивление вышло из диапазона нормы или изменилось более чем на 10%.
    Тип 4 – Охранный Норма Тревога проникновения
    от 2,2 до 10 кОм менее 1,8 кОм, более 12 кОм или резко изменилось более чем на 10 %

    Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 4:Охранные шлейфы необходимо контролировать в тот момент, когда они находятся на охране, поэтому схема подключения охранного извещателя подразумевает установку только оконечного резистора 4,7 кОм.

  • Тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя Иначе говоря, пятый тип шлейфа позволяет контролировать вскрытие корпуса извещателя, в то время когда сигнализация не под охраной. Обычно для этих целей используют отдельную пару проводов, но в данном случае в шлейф сигнализации устанавливают добавочный резистор на клеммы тамперного контакта.Пятый тип можно использовать только для одного не адресного датчика с нормально замкнутыми контактами.
    Тип 5 – Охранный с контролем блокировки Норма Тревога проникновения Тревога взлома корпуса
    от 2,2 до 5,4 кОм менее 1,8 кОм или более 6,6 кОм (в состоянии «Взят») от 6,6 кОм до 9,0 кОм, менее 100 Ом или более 20 кОм (в состоянии «Снят», «Задержка взятия», «Невзятие»)

    Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 5:

  • Тип 7: охранный входной. Можно задать время на вход, чтобы успеть снять панель с охраны. Все проходные шлейфы нужно так же запрограммировать как 7 тип. Принцип работы, схема подключения и контроля шлейфа будет аналогична 4 типу ШС.
    Тип 7 – Охранный входной Норма Тревога проникновения (входной зоны)
    от 2,2 до 5,4 кОм менее 1,8 кОм, более 6,6 кОм или резко изменилось более чем на 10 %
  • Тип 11: тревожный. Могут подключаться любые типы тревожных извещателей (с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами) – кнопки, рычаги, педали, выключатели, «куклы» и пр. Логика работы 11 типа, полностью повторяет 4 тип, за исключение формирования события «Тихая тревога».Все типы шлейфов охранной сигнализации Болид можно изменить с помощью бесплатной программы Uprog.

Центральные контроллеры системы

Центральные контроллеры, они же пульты управления, используются в системе ИСО «Орион» для объединения всех приборов по интерфейсу RS-485 в единую сеть, а так же для централизованного управления системой. Один пульт может контролировать до 127 приборов, вся логика работы программируется в него же с помощью бесплатной программы Pprog. Существуют следующие виды контроллеров:

  1. С2000М. Этот пульт работает с любыми приборами компании Болид – охранной сигнализации, пожарной, приборами пожаротушения, контроля доступа и прочих. Имеет двухстрочный дисплей, поэтому информативность его выше, чем у пульта С2000. Мы сразу можем видеть тип сообщения, и название раздела, где оно произошло. Он может обслуживать до 2048 зон, которые можно группировать до 512 разделов.Присутствуют дополнительные возможности, такие как: переименование событий на ЖК-дисплее, программировании сценариев управления, возможности создания группы разделов. Принтерный выход этого пульта можно перенастроить для того что бы он выдавал информацию в формате Contact ID. Сфера применения – средние и большие объекты.
  2. С2000. Может работать с приборами Сигнал-20, С2000-4 и другими подобными. Не поддерживает приборы пожаротушения и контроля доступа, т.к. пульт не обновляется с 2005 года. Имеет однострочный дисплей и отображает текущее состояние системы. Поддерживает 512 зон и 256 разделов.Сфера применения – небольшие объекты. Может применяться для стыковки с передатчиком производства компании Ритм Контакт GSM-5-RT3. Такие передатчики работают по принтерному выходу пульта, т.е. на выход поступают события как на принтер, а они фильтруют и передают сигнал дальше на пульт ЧОПа.
  3. С2000-КС. Небольшой пульт, изначально был выпущен для Сигнала-20П (может работать с четырьмя приборами этой модели, максимально – 80 шлейфов). На нем установлены индикаторы светодиодного типа на 20 охранных зон. С2000-КС позволяет сниматьставить на охрану, управлять реле и дозвонщиками. Сфера применения – небольшие объекты на базе Сигнала-20П.

Интерфейс обмена информации

Для обмена информации между охранными приборами компании Болид используется интерфейс RS-485, он является стандартным, который используется во многих системах других производителей. При этом сам протокол «общения» закрытый, это сделано в целях безопасности, т.е. устройства с интерфейсом RS-485 других производителей будут не совместимы с сигнализацией на базе ИСО «Орион».

Интерфейс RS-485 – это три жили, A и B, и третья объединяет нули панелей. Интерфейс полудуплексный, т.е. по линии A-B идет прием и передача. Его максимальная длина 3 км, если нужно больше, то можно использовать повторители. При протяженности линии RS-485 более 100 метров необходимо прокладывать её витой парой.

Для стабильной работы на первом и последнем приборе, внутри интерфейса rs-485, должны быть установлены согласующие резисторы – 620 Ом. На большинстве приборов этот резистор активируется перемычкой, рядом с клеммной колодкой A-B.

Адресная сигнализация

Помимо приборов с радиальными шлейфами компания Болид выпускает контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, который позволяет подключать к себе адресные датчики. В адресной сигнализации место нарушения определяется местом установки извещаетля и его зоны чувствительности, что значительно повышает точность.

К одному С2000-КДЛ можно подключить 127 адресных охранных, пожарных и технологических извещателей. Преимущество заключается в том, что мы можем протянуть всего два провода, которые обеспечивают питание и передачу данных, через все помещения и при этом мы будем знать точное место сработки каждого датчика.

Сейчас выпускают следующие адресные извещатели:

  • С2000-ИК. Инфракрасный оптико-электронный адресный извещатель, объемного типа. Есть в нескольких исполнениях, с зашитой от животных и дополнительной линзой «коридорного» типа;
  • С2000-ШИК. Инфракрасный объемник узкого действия, типа «шторы» для защиты дверей и оконных проемов;
  • С2000-ПИК. Инфракрасный объемник, потолочного исполнения;
  • С2000-СТ. Датчик разбития стекла;
  • С2000-ПИК-СТ. В одном корпусе совмещены два типа извещателей, реагирует на проникновение и разбитие стекла, потолочное исполнение;
  • С2000-В. Датчик вибрации, предназначен для защиты стен, потолков, полов, всяческих хранилищ, сейфов и прочего;
  • С2000-СТИК. Комбинированный извещатель настенного исполнения. В нем совмещены акустический и оптико-электронный принцип обнаружения. Занимает два адреса;
  • С2000-СМК. Магнитоконтактный, используется для охраны оконных и дверных проемов;
  • С2000-КТ. Тревожный извещатель для тревожной сигнализации, иначе по простому тревожная кнопка;
  • С2000-СП2. Сигнально-пусковой релейный блок;
  • С2000-АР1,2,8. Расширители адресного типа на одну, две или восемь зон. Надо помнить, что расширитель не обеспечивает питание для неадресного датчика;
  • Изолятор Бриз. Позволяет изолировать замкнутые участки, после снятия замыкания линии автоматически восстанавливаются.

На средних и небольших объектах адресная охранная сигнализация Болид довольна удобна.

Дозвонщики и передатчики

Дозвонщики и устройства передачи извещений применяются для оповещения владельца системы, о каких либо событиях – постановки/снятия, тревоги, служебных сообщений. Помимо этого они могут передавать сигналы на пульт охранного предприятия.

Применяются следующие модели:

  1. С2000-ИТ. Телефонный информатор, он работает по проводной линии городской телефонной сети. Память на четыре номера. Информация передается как в формате Ademco Contact ID, так и в виде речевых сообщений.Можно подключись один шлейф сигнализации.

    Телефонный информатор С2000-ИТ часто используют в связке с популярным передатчиком компании Ритм – Контакт GSM-5-RT1;

  2. С2000-PGE. Предназначается для организации передачи сигналов системы «Орион» на мобильные устройства или централизованный пульт охраны по трем физическим каналам связи – городскую телефонную сеть, GSM и Ethernet.Информация передается в формате Ademco Contact ID, в виде речевых сообщений «синтезированным голосом», по Ethernet каналу через локальную сеть или Интернет и SMS-сообщениями;
  3. УО-4С. Изначально был предназначен для объектовой охраны. К нему можно подключить четыре шлейфа сигнализации, три реле и считыватель ключей Touch Memory.Поддерживает установку двух сим-карт и подключение телефонной линии. Память прибора рассчитана на пять номеров. Информация передается в формате Ademco Contact ID, в виде речевых сообщений «синтезированным голосом» или SMS-сообщениями. Есть возможность управлять реле и системой с помощью sms-сообщений;
  4. С2000-ПП. Устройство для преобразования протокола, для подключения стороннего оборудования к ИСО «Орион». Это может быть передатчик RS-202TD от Альтоники или для системы Стрелец и прочие.

Электропитание

Все основные панели Болид универсальны, они могут питаться напряжением  от 10,2 до 28,4 В. На каждой плате предусмотрена два входа для источников питания на 12 и 24 вольта.

Компания выпускает собственные источники резервного питания, некоторые из них оснащаются интерфейсом RS-485, другие имеют релейные выходы. Например, модели РИП-12 RS, РИП-12-3/17П1-P-RS, РИП-24 исп.01П и другие.

Их основные преимущества:

  • Защита АКБ от разряда;
  • Диапазон напряжения от 150 до 250В;
  • Передача данных и управление по интерфейсу RS-485;
  • Измерение напряжения сети, напряжения батареи, выходного напряжения, тока нагрузки, ёмкости батареи;
  • Передача информации о времени до замены АКБ, степени заряда АКБ, времени работы в резервном режиме и пр.

В целях увеличения времени автономной работы разрешается подключать дополнительные аккумуляторы с большой емкостью.

В заключение предлагаем вам посмотреть вебинар компании Болид по охранной сигнализации:

Источник: http://azbsec.ru/articles/okhrannaya-signalizaciya/okhrannaya-signalizaciya-bolid.html

Самодельная охранная сигнализация

К сожалению, спрос на охранную сигнализацию у нас все возрастает и возрастает. Причем специалистами особо ценятся самодельные сторожевые устройства, так как к ним злоумышленнику труднее подобрать «отмычку».

Ведь в большинстве случаев собственная технология изготовления электронного сторожа обеспечивает ему повышенную степень секретности.

Скорее всего именно поэтому среди многочисленных публикаций на тему охранной сигнализации так мало оригинальных и по настоящему интересных решений – опубликованные схемы становятся настоящими «учебниками» для нежелательных «гостей».

Но тем не менее мы приводим здесь описание достаточно эффективного и простого охранного устройства, универсального по техническим возможностям и несложного для самостоятельного изготовления.

Как известно, наиболее простые охранные системы реагируют на нарушение охранной электрической цепи (размыкание конечных выключателей, разрыв проводника шлейфа и т.д.), которое происходит при проникновении посторонних на защищенную территорию.

Принципиальная схема такого устройства приведена на рис. 1. Здесь на двери и окна помещения устанавливаются датчики, а территория окружается защитным шлейфом.

Рис. 1. Схема охранного устройства («С» – место подключения к схеме входных цепей отдельных каналов)

В схеме применены три транзистора, тиристор и два светодиода. Исполнительный (сигнальный) механизм Н может быть звуковым, световым или комбинированным. Датчиком охранной системы служит шлейф ШЛ1, подключенный к разъемам Х1 и Х2.

Шлейф представляет собой петлю из провода, замыкающую накоротко электрическую цепь устройства.

Вместо шлейфа (или последовательно с ним) к разъемам Х1 и Х2 разрешается подключить один или несколько нормально замкнутых концевых выключателей.

Работает схема следующим образом. Ток, протекающий через резистор R1, создает прямое смещение на базе транзистора VT1 и открывает его. При этом светодиод VD1 горит, сигнализируя о рабочем состоянии системы защиты в режиме ожидания.

Напряжение на коллекторе транзистора VT1 близко к нулю, поэтому транзисторы VT2 и VT3 закрыты, светодиод VD2 не горит, а тиристор VS1 закрыт.

При разрыве проводника шлейфа (или размыкании конечного выключателя) транзистор VT1 закрывается, что приводит к отпиранию транзисторов VT2 и VT3.

Светодиод VD1 гаснет, светодиод VD2 загорается, сигнализируя о нарушении в охранной цепи, отпирается тиристор VS1, что и включает цепь звуковой или световой сигнализации Н.

Лучше всего в цепь тиристора VS1 включить электромагнитное реле, управляющие выбранной вами сигнализацией (последняя подключается к источнику электропитания, минуя схему охранного устройства, так что не создает дополнительной нагрузки на блок питания).

Заметим, что замыкание порванного шлейфа (или конечного выключателя) не приводит к прекращению сигнала – тиристор VS1 остается открытым до тех пор, пока система не будет выключена нормально замкнутой кнопкой – выключателем SB1.

При желании нетрудно усовершенствовать систему, предусмотрев несколько охранных цепей (шлейфов или групп концевых выключателей) для отдельных охраняемых объектов.

Схема многоканальной сигнализации приведена на рис. 2.

Точнее здесь дана схема только с двумя независимыми каналами и шлейфовыми датчиками, но число каналов ограничивается лишь мощностью блока питания, причем в качестве датчиков в каналах подойдут не только шлейфы, но и конечные выключатели.

Заметим, что входные цепи отдельных каналов не отличаются от входных цепей схемы, приведенной на рис. 1, а сигналы со всех каналов поступают на одну шину и подключаются к схеме (см. рис. 1) в точке «С».

Рис. 2. Схема входных цепей двухканальной сигнализаций

В схемах охранных устройств, приведенных на рис. 1 и 2, использованы следующие радиодетали. Транзисторы VT1 (VT1.1…VT1.n), VT2 и VT3 – КТ375А, светодиоды VD1 (VD1.1…VD1.

n) – АЛ307В или АЛ307Г (зеленый цвет), диод VD2 – КД226Б, светодиод VD3 – АЛ307А или АЛ307Б (красный цвет), тиристор VS1 – КУ202А. Резисторы: R1 – 2,2 кОм, R2 – 10 кОм, R3 – 1 кОм, R4 – 10 кОм, R5 – 1 кОм, R6 – 10 кОм, R7 – 1 кОм.

Конденсаторы: С1, С2 и С3 емкостью по 0,1 мкФ.

Шлейф ШЛ1 изготавливается из эмалированного провода диаметром 0,15…0,18 мм марки ПЭ, ПЭВ или ПЭВ-2. Длина провода до 0,5 км. Разъемы Х1 и Х2 – приборные типа КМ3, разъем Х3 – обыкновенная двухполюсная вилка.

При изготовлении устройства пригодны резисторы практически любых типов (МЛТ, ОМЛТ, УЛИ, УЛМ, МТ, ВС). Все конденсаторы – типа МБМ.

При выборе нагрузки тиристора VS1 необходимо учитывать рабочий ток тиристора и возможности блока питания. Указанная марка тиристора допускает ток нагрузки до 10 А, что позволяет включить несколько сигнальных автомобильных ламп. Тиристор, а также транзистор VT2 необходимо устанавливать на теплоотводе – алюминиевой пластине площадью порядка 13 см2.

Вместо транзисторов марки КТ375А подойдут другие транзисторы типа n-p-n малой и средней мощности, например, КТ315, КТ342А, КТ3102, МП35…МП38 и другие.

Светодиоды АЛ307 разрешается заменить любыми другими, подобрав соответственно номиналы резисторов R3 и R7 по рабочему току светодиодов. Желательно использовать в качестве VD1 излучатели зеленого свечения, а в качестве VD3 – красного.

Тиристор VS1 марки КУ202А заменит другой с подходящим током нагрузки.

Для сигнализации о нарушении не возбраняется воспользоваться извещателями, питающимися непосредственно от сети (или от аккумулятора), для чего в качестве нагрузки тиристора VS1 используют реле типа РЭС-10 (паспорт РС4.529.031). Данное охранное устройство подключается к источнику постоянного тока с напряжением 12 В.

На рис. 3 приведена принципиальная схема универсального блока питания, который позволяет питать охранное устройство не только от сети переменного тока, но и от 12-вольтового аккумулятора, причем переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения в осветительной сети происходит автоматически.

Рис. 3. Схема блока питания

Блок питания содержит понижающий трансформатор Т1 с индикатором включения (неоновой лампочкой HL1), плавким предохранителем FU1 и выключателем сетевого напряжения SB1. Напряжение, снимаемое с понижающей обмотки II, выпрямляется мостом из диодов VD1…VD4 и поддерживается на заданном уровне интегральным стабилизатором – микросхемой DA1.

Напряжение на выходе стабилизатора на 1,5…2 В больше напряжения заряженного аккумулятора GB1.

Диод VD6 предотвращает возможность разряда аккумулятора через электронную схему блока питания, диод VD7 предохраняет аккумуляторную батарею GB1 от напряжения блока питания, а диод VD5 защищает интегральную микросхему DA1 от разрядного тока конденсатора С2.

Конденсаторы С1 и С2 фильтруют пульсации напряжения после выпрямителя, а резистор R4 выполняет роль имитатора нагрузки стабилизатора при отключенной полезной нагрузке.

Трехвыводная интегральная микросхема марки DV1084 позволяет получить стабилизированное напряжение до 32 В при токе нагрузки до 5 А.

Значение стабилизированного напряжения определяется резисторами R2 и R3: U=1,25x(1+R2/R3). Напряжение на входе микросхемы (вывод 3) должно быть выше напряжения стабилизации минимум на 3 В, но микросхема способна работать и при большей разнице входного и выходного напряжений.

В схеме блока питания используются следующие радиоэлементы. Трансформатор Т1 либо стандартный, например типа ТПП268-127/220-50 или ТН20-127/220-50, либо самодельный (о последнем ниже). Диоды VD1…VD4 – КД226А, диоды VD5, VD6 и VD7 – КД203А, интегральная микросхема DA1 – DV1084 (SD1084).

Резисторы: R1 – 220 кОм, R2 – 860 Ом, R3 – 100 Ом, R4 – 100 кОм. Конденсаторы С1 и С2 – по 2000 мкФ типа К50 на напряжение 25 В.

Индикаторная лампа HL1 – неоновая лампочка тлеющего разряда марки ТН-0,2, разъем Х1 – обыкновенная двухполюсная вилка, разъем Х2 – двухполюсная розетка, выключатель SB1 типа П1Т, плавкий предохранитель FU1 типа ПМ на ток 2 А.

Для изготовления устройства подойдут резисторы практически любого типа (ИЛТ, ОМЛТ, УЛИ, УЛМ, МТ, ВС). Силовые диоды VD1…VD4 заменит диодная сборка КЦ409Ж или 2Ц414А.

Вместо интегральной микросхемы DV1084 можно поставить импортные трехвыводные стабилизаторы напряжения LM317, LM338 (Sanyo), МА7812 и МА7815 (Tesla), mA7812UC (Philips) или отечественные микросхемы серии К142.

Понижающий трансформатор Т1 выполняет в схеме важную роль гальванической развязки между электрической сетью и элементами схемы охранного устройства, обеспечивая безопасность при прикосновении к токонесущим элементам охранного устройства. Поэтому использовать другие конструктивные решения для понижения напряжения нельзя.

Самодельный трансформатор лучше всего изготовить на базе телевизионного трансформатора кадровой развертки типа ТВК-110, ТВК-110Л1, ТВК-110Л2, ТВК-70 или TBK-70Л2.

Для получения нужного напряжения следует отмотать от вторичной обмотки трансформатора 50 витков (вторичная обмотка содержит 146 витков и при подаче на первичную обмотку напряжения 220 В напряжение на «родной» вторичной составляет 25 В).

Подходящий трансформатор Т1 также можно изготовить, используя трансформаторное железо типа Ш, УШ или ШЛ. Сечение сердечника трансформатора 4…5 см2. При наличии броневого сердечника УШ 16×32 первичная обмотка I должна содержать 3100 витков провода диаметром 0,21 мм марки ПЭВ-2, а вторичная обмотка II – 180 витков провода той же марки диаметром 0,69 мм.

Между первичной и вторичной обмотками желательно проложить слой экранирующей обмотки из провода ПЭВ-1 диаметром 0,21 мм (на схеме не показана) для повышения электрической безопасности охранного устройства.

Заземленная экранирующая обмотка и надежная изоляция между «рабочими» обмотками обеспечивают надежную гальваническую развязку и безопасность эксплуатации трансформатора.

Для качественной работы схемы от сети и от аккумулятора в блоке питания необходима стабилизация напряжения (если выпрямленное напряжение окажется ниже напряжения на аккумуляторе, будет происходить постоянная разрядка последнего).

Сама же охранная система, выполненная по предлагаемым схемам, мало чувствительна к значению питающего напряжения, поэтому в том случае, если аккумулятор использовать не предполагается, можно просто отказаться от стабилизации питающего напряжения – работоспособность системы сохранится даже при колебаниях напряжения от 9 до 15 В. Таким образом в этом случае выпрямленное напряжение после конденсатора С1 фильтра подается непосредственно на охранный блок.

Однако простота предлагаемого охранного устройства «обеспечивает» ему и некоторые недостатки. Так, ток покоя системы достаточно высок и составляет около 15…20 мА на один охранный канал. Более совершенные (и более сложные) системы потребляют ток на порядок меньше.

Блок питания и сама схема охранного устройства монтируются отдельно в виде самостоятельных конструкций, помещенных в защитные корпуса.

На корпусе блока питания предусмотрены выключатель питания и индикатор включения.

На корпусе охранного устройства, где помещаются все элементы охранной схемы независимо от числа охранных каналов, установлены сигнальные светодиоды и кнопка сброса сигнала.

Светодиоды сигнализируют как о дежурном режиме каналов системы (зеленый сигнал), так и о нарушении границы охраняемого объекта (красный сигнал).

Клемные коробки для подключения шлейфов, линий конечных выключателей и сигнальных устройств лучше поместить в отдельные закрывающиеся корпуса.

Монтаж схем выполняется на печатных платах, внешний монтаж – многожильным монтажным проводом во влагостойкой изоляции.

Читателям интересующимся вопросами самостоятельного изготовления охранных устройств, рекомендую книгу Н.И. Сидорова «Устройства охраны и сигнализации для квартир, дач и автомобилей. Справочник домашнего мастера». СПб, Лениздат, 1996.

Это, пожалуй, единственный доступный широкому читателю источник информации по данному вопросу, который позволяет самостоятельно воспроизводить довольно сложные охранные системы.

Источник: http://homemade-product.ru/samodelnaya-oxrannaya-signalizaciya/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}
   В настоящее время имеется много различных конструкций охранных устройств. Однако для тех, кто не хочет иметь дело с микросхемами и контроллерами, я предлагаю разработанную мной схему на самых простых деталях. Устройство предназначено для охраны любых объектов.

К охранному шлейфу возможно подключение объемных, дымовых, герконовых и прочих датчиков, работающих как на замыкание, так и на размыкание цепи. Оповещение о нарушении шлейфа в моём практическом варианте осуществляется с помощью радиостанции “Лён”.

Возможен вариант с применением мобильного телефона, но для этого придется использовать одну простейшую микросхему, вернее её одну третью часть. Блок-схема охранного устройства с мобильным телефоном изображена на рис. 1

   На схеме показано: 1 – блок охранного устройства с подключенным охранным шлейфом, 2 – аккумулятор, 3 – зарядно-питающее устройство, 4 – радиостанция “Лён”, 5 – адаптер, 6 – мобильный телефон. Возможно изготовлений устройства по двум вариантам схем – по максимальному и упрощённому. Максимальный вариант предусматривает работу охранного шлейфа на обрыв, замыкание и изменение сопротивления цепи. Более мощного сигнализатора постановки на охрану. Использование тиристора для блокировки схемы при срабатывании. Рассмотрим работу схемы максимального варианта, изображённую на рис. 2.  При включенном общем выключателе ВК0, нажать кратковременно кнопку Кн1. При этом минус 12 В. через обмотку реле Р1 поступит на коллектор транзистора Т 4, эмиттер транзистора соединен с плюсом 12 В. Через резистор R6 отрицательное напряжение поступает на базу Т4 и открывает его. 

   Реле Р1 срабатывает и своими контактами Р1.1 блокирует кнопку Кн1, контактами Р1.2 блокирует отпирание транзистора Т6, контактами Р1.3 запирает клапан на транзисторе Т3. Включить выключатель Вк 1. Схема готова для подключения охранного шлейфа, при этом светится светодиод Д1.

При подключении шлейфа к клеммам Ш1, 2 (входные двери объекта закрыты), транзистор Т4 закрывается т.к. на базу транзистора через охранный шлейф, резистор шлейфа Rш (подбирается 4–8 кОм) диод Д2 поступает плюс. Транзистор Т 5 тоже закрыт, т.к. на его эмиттере недостаточно напряжения для его открывания.

Реле Р 1 обесточивается, контакты реле Р1.1 , Р1.2 и Р1.3 размыкаются. При этом заряженный конденсатор С 2 разряжается через открывшийся клапан на транзисторе Т3 на мультивибратор на транзисторах Т1 и Т2.

Мультивибратор запускается на звуковой частоте и, пока разряжается конденсатор С2, капсюль ТК излучает звуковой сигнал, что свидетельствует о том, что объект стал под охрану.

   В случае обрыва шлейфа с базы транзистора Т6 снимается запирающее положительное напряжение, преобладающий минус через резистор R9 поступает на базу Т6, транзистор открывается, на резисторе R10 появляется положительный импульс, который через резистор R11 открывает тиристор VD1.

VD1 остается открытым до ручного отключения блока от источника питания, и предотвращает самопроизвольный возврат схемы в исходное состояние. Через открывшийся тиристор VD 1 включается реле Р2, при этом контакты реле Р2.2 размыкаются, а контакты Р2.3 замыкаются. Заряженный конденсатор С4 через резистор R 13 разряжается на базу – эмиттер транзистора Т7.

Транзистор Т7 открывается на время разряда конденсатора С4.  При этом срабатывает реле Р 3 и своими контактами Р3.1 и Р3.2 подключает напряжение 12 вольт к радиостанции «Лён». Радиостанция включается на передачу в режиме тонального вызова на время разряда конденсатора С4 на 15 – 20 сек. Теперь рассмотрим вариант короткого замыкания шлейфа.

При этом плюс 12 вольт через замкнутый шлейф и диод Д 3 поступает на эмиттер транзистора Т5, транзистор Т5 откроется, транзистор Т6 останется закрытым. Положительный импульс с открывшегося транзистора Т5 через резисторы R 8 и R 11 открывает тиристор VD 1. Дальнейшая работа схемы уже описана выше. При включении выключателя Вк3 к схеме тревоги подключается сирена.

Упрощенный вариант схемы, показанный на рис. 3, может быть использован, когда охранный шлейф работает только на разрыв цепи. 

   Схема работает аналогично первой. Не включая Вк 1, нажать кнопку Кн1. Открывается транзистор Т1 и включает реле Р1. Реле своими контактами блокирует кнопку Кн1 и транзистор Т2. Контакты Р1.3. разомкнуты, светодиод Д1 светится и сигнализирует о готовности схемы к включению. Включаем выключатель Вк1, выходим и закрываем дверь охраняемого помещения, охранный шлейф замыкается и соединяет базу транзистора Т1 через диод Д 2 с плюсом. Транзистор Т2 закрывается, реле Р1 опускает. Контакты Р1.1 и Р 1.2 размыкаются, а Р 1.3 замыкаются. Заряженный конденсатор С1 разряжается через пьезоэлектрический капсюль. На время разряда конденсатора С1 капсюль Тк издает звуковой сигнал, сигнализируя о постановке объект на охрану. Транзистор Т2 больше не блокируется реле Р1, контакты Р1.2 разомкнуты.  Универсальное охранное устройство  находится в режиме охраны. При обрыве цепи шлейфа, отрицательное напряжении через резистор R 4 поступает на базу транзистора Т 2 и открывает его. Открытый транзистор Т 2 включает реле Р 2. Контакты реле р2.1 размыкаются и отключают базу Т2 от шлейфа, тем самым обеспечивая невозврат схемы в исходное состояние. Левый по схеме контакт реле Р2.2 размыкается, а правый замыкается. Заряженный конденсатор С4 разряжается через резистор R6 на базу – эмиттер транзистора Т3. Транзистор Т3 открывается на время разряда конденсатора и включает своими контактами Р3.1 и Р3.2 радиостанцию “Лён”. Имеется возможность для передачи сигнала тревоги использовать мобильный телефон. Для этого его надо подключить к охранному устройству через адаптер. Схема подключения изображена на рис. 4.

   Плюс и минус адаптера подключаются к соответствующим клеммам охранной платы. Стабилизатор КРЕН5А и конденсатор С1 обеспечивает стабильное напряжение 5 В. для питания микросхемы DD1 К551ЛН2 и зарядку малым током через ограничительный резистор R3 аккумулятора мобильного телефона. При срабатывании реле Р3 через замкнутые контакты Р3.2 включается питание микросхемы DD1. Генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2 начинает работать. Его выходные импульсы, следуя с частотой 1 Гц, поступают на базу транзистора Т1 и открывают его. Контакты кнопки вызова мобильного телефона будут несколько раз замкнуты, и он пошлет вызов на номер последнего записного абонента. Предварительно в настройках телефонного аппарата необходимо заблокировать все входящие звонки. При подключении транзистора Т1 к кнопке вызова мобильного телефона необходимо соблюдать полярность.   Всё устройство питается от сетевого блока питания и аккумулятора 12 В. Схема блока питания показана на рис. 5.

   Переменное напряжение сери 220 В. через предохранитель Пр1 и выключатель Вк1 поступает на трансформатор Тр1. С вторичной обмотки трансформатора снимается напряжение 13 В., которое выпрямляется диодами моста Д1-4. Выпрямленное напряжение с диодного моста поступает на аккумулятор, который постоянно находится на зарядке малым током. При пропадании напряжения сети, питание схемы осуществляется от аккумулятора. Продолжительность работы от аккумулятора зависит от его ёмкости.