
- •Технічне завдання
- •Розділ 1. Огляд пристроїв захисту офісу
- •1.1 Аналіз мікропроцесорних охоронних датчиків
- •1.2 Існуючі охоронні датчики
- •1.2.1 Датчики розбиття скла
- •1.2.2 Фотоелектричні датчики
- •Розділ 2. Розробка апаратної частини
- •2.1 Розробка принципової схеми
- •2.2 Вибір типу контролера. Обґрунтування вибору
- •2.3 Наведення технічних характеристик мікроконтролера pic16f628
- •2.4 Підбір елементів схеми
- •2.5 Калькуляція виробу
- •Розділ 3. Розробка програмної частини
- •3.1 Вибір середовища програмування
- •3.2 Вибір мови програмування
- •Висновки
- •Список використаних джерел
- •Додатки Додаток 1. Основні технічні характеристики мікроконтролера pic16f628
- •Додаток 2
- •Додаток 3. Програма для мікроконтролера pic16f628a
1.2 Існуючі охоронні датчики
1.2.1 Датчики розбиття скла
Рисунок 1.1 - Датчик розбиття скла
Датчики розбиття скла (рис.1.1) реагують на дзвін скла, що б'ється. Найбільше| довершені моделі аналізують спектр звукових шумів в приміщенні. Якщо спектр шуму містить складову, співпадаючу із спектром ушкоджуваного скла, то датчик спрацьовує. Один такий датчик може охороняти скляні вікна, вітрини і т.п., площею до 10 м. Двохпорогові датчики реєструють звук удару по склу і дзвін розбиваного скла. Для індикації тривоги такий датчик повинен зареєструвати два відповідні сигнали з інтервалом не більше 150 мс. Чутливість датчиків розбиття скла регулюється із застосуванням імітатора розбивання скла
1.2.2 Фотоелектричні датчики
Фотоелектричні датчики випромінюють і приймають відбитий сигнал інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі близько 1 мкм|. Вони використовуються у складі систем захисту внутрішнього і зовнішнього периметра для безконтактного блокування прольотів, дверей, ліфтів, отворів, коридорів і т.п. Їх відрізняє висока стійкість і надійність роботи Фотоелектричні датчики складаються з двох частин - передавача і приймача. Вони розносяться уздовж лінії охорони.
Між ними проходить система модульованих інфрачервоних променів (рис.1.2).
Рисунок 1.2 - Фотоелектричні датчики
Датчики цього типа спрацьовують при спробі перетнути систему променів, відрізняються високою стійкістю і надійністю роботи. На рис.3 показані випадки перетини бар'єру, які розрізняються фотоелектричним датчиком. Найбільше| довершені моделі фотоелектричних датчиків можуть працювати автономно. Для цього вони оснащуються сонячними елементами, які заряджають акумуляторні батареї датчиків.
Рисунок 1.3 - Варіанти спрацьовування бар'єрних датчиків
Розділ 2. Розробка апаратної частини
Для охорони офісу розробимо охоронний пристрій на базі мікропроцесора PIC16F628 з використанням датчиків розбиття скла, та фотоелектричних датчиків.
Рис.2.1 Узагальнений вигляд розроблюваного пристрою.
При спрацьовуванні сигналізації включається звуковий сигнал. Пристрій має вбудоване джерело живлення і в аварійній ситуації є енергонезалежним. Вся схема пристрою разом із звуковим сигналом виконані в одному корпусі.
Працює пристрій з двома лініями від датчиків:
а) фотоелектричний - включає звуковий сигнал із затримкою 6 секунд;
б) датчик розбиття вікон - включення звукового сигналу миттєво.
Схема пристою забезпечує після включення режиму охорони затримку в 12 секунд для виходу з приміщення і 6 секунд при вході - для відключення сигналізації до спрацьовування звукового сигналу.
У схемі сигналізації є світлодіодна індикація режиму спрацьовування датчиків, що є показником роботи.
Блок охорони розміщується в прихованому місці, а з'єднання з датчиками краще виконувати перевитими між собою дротами, що виключить вплив зовнішніх перешкод.
2.1 Розробка принципової схеми
Перш за все розробимо принципову схему розроблюваного пристрою. Зобразимо для початку дану схему за допомогою графічного редактора.
В даному випадку принципова схема дає загальне представлення про електрообладнання механізму пристрою, відображає роботу системи автоматичного управління механізмом, служить джерелом для створення схем з’єднань та підключень, розробки конструктивних вузлів та оформлення переліку елементів.
Рис.2.2 Попередньо розроблена узагальнена принципова схема пристрою.