
- •Исследование ждущего мультивибратора, собранного на 555 таймере Цели работы
- •Содержание работы
- •1. Изучение функциональной схемы и принципа работы таймера 555
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Функциональная схема 555 таймера
- •2. Исследование работы ждущего мультивибратора, собранного на имс lm555cn
- •2.1 Собрать в Multisim схему ждущего мультивибратора рис. 2
- •2.2 Исследование влияния элементов r1 и с1 на длительность выходного импульса
- •2.3 Исследование влияние частоты тактовых импульсов на формируемые выходные импульсы
- •2.4 Исследование влияния полярности импульса запуска на работу ждущего мультивибратора
- •3. Составление отчета
- •4. Защита лабораторной работы
- •Исследование работы двухтонального генератора Цель работы
- •Содержание работы
- •Составление отчета.
- •Защита лабораторной работы.
- •1. Изучение принципа построения и работы двухтонального генератора, собранного на двух 555 таймерах
- •2. Исследование работы двухтонального генератора, собранного на имс lm555cn
- •2.1 Собрать в Multisim схему ждущего мультивибратора рис. 1
- •2.2 Исследовать влияние элементов навесных элементов
- •3. Составление отчета
- •4. Защита лабораторной работы.
- •Исследование кодовых замков Цель работы
- •Содержание работы
- •Составление отчета.
- •Защита лабораторной работы.
- •1. Изучение схем построения и принципов работы кодовых замков
- •1.1 Простейший электрический замок
- •1.2 Замок с магнитным ключом
- •1.3 Замок на переключателях
- •1.4 Замок на тиристорах
- •3. Составление отчета
- •4. Защита лабораторной работы
- •IV исследование системы охранной сигнализации на основе активного ик датчика Цели работы
- •Содержание работы
- •Составление отчета.
- •Защита лабораторной работы.
- •1. Изучение принципа работы и принципиальной схемы активного ик датчика
- •1.1 Изучение принципиальной схемы ик передатчика.
- •1.2 Изучение принципиальной схемы ик приемника.
- •1.3 Изучение принципиальной схемы блока индикации.
- •2. Исследование работы системы охранной сигнализации на основе активного ик датчика
- •2.1 Собрать в Multisim схему охранной сигнализации на основе активного ик датчика рис. 4
- •2.2 Исследование работы системы охранной сигнализации при попадании объекта в зоне между передатчиком и приемником
- •2.3 Исследование влияния элементов амплитудного детектора на время переходного процесса
- •3. Составление отчета
- •4. Защита лабораторной работы
- •V исследование резонансных электронных кодовых замков Цели работы
- •Содержание работы
- •Составление отчета.
- •Защита лабораторной работы.
- •1. Изучение принципиальных схем и принципа работы резонансных электронных кодовых замков
- •1.1 Изучение принципа работы и схемы резонансного электронного кодового замка, основанного на работе последовательного колебательного контура.
- •1.2 Изучение принципа работы и схемы резонансного электронного кодового замка, основанного на работе параллельного колебательного контура.
- •2. Исследование работы резонансного электронного кодового замка, основанного на работе параллельного колебательного контура
- •2.1 Собрать в Multisim схему охранной сигнализации на основе активного ик датчика рис. 3.
- •2.2 Исследование влияния частоты входных колебаний на работу резонансного электронного кодового замка
- •3. Составление отчета
- •4. Защита лабораторной работы
3. Составление отчета
Отчет должен содержать:
- схему двухтонального генератора с номиналами рассчитанных значений R1, R2, C2, R3, R5 и C4 для заданных преподавателем значений периодов повторения импульсов;
- эпюры напряжений на выводах 3 (Выход) 555 таймеров.
4. Защита лабораторной работы.
Защита лабораторной работы проводится в виде собеседования с обязательным представлением отчета.
Перечень вопросов.
Назначение выводов 555 таймера.
Назначение двухтонального генератора.
Назначение элементов в принципиальной схеме двухтонального генератора.
Как измениться вид выходного сигнала при изменении номиналов элементов R1, R2, C2.
Как измениться вид выходного сигнала при изменении номиналов элементов R3, R5 и C4.
Эпюры напряжений на выходах 555 таймеров.
Исследование кодовых замков Цель работы
1. Изучение схем построения и принципов работы кодовых замков.
2. Исследование работы кодового замка на тиристорах.
Содержание работы
Изучение схем построения и принципов работы простейшего электрического замка, замка с магнитным ключом, кодового замка на переключателях, кодового замка на тиристорах.
Исследование принципов работы кодового замка на тиристорах.
Составление отчета.
Защита лабораторной работы.
1. Изучение схем построения и принципов работы кодовых замков
1.1 Простейший электрический замок
Этот замок прост в изготовлении, содержит минимум деталей и практически не требует настройки. Принципиальная схема такого замка приведена на рис. 1.
При нажатии на кнопку SА1 замыкается цепь питания обмотки электромагнита: плюс источника питания, обмотка электромагнита YA1, замкнутые контакты кнопки SА1, минус источника питания. Срабатывает электромагнит YA1, его сердечник втягивается внутрь и через механическую тягу приводит в действие засов замка двери. Вместо кнопки, использование которой по понятным причинам на
Рис. 1 Однокнопочный замок
внешней стороне двери нецелесообразно, может быть использован геркон, подключенный к точкам А и В схемы вместо кнопки SА1. Геркон SA1 располагают скрытно в любом удобном месте на двери или стене. При приближении постоянного магнита к месту расположения геркона, его контакты замыкаются и электромагнит YA1 срабатывает. Кнопку SА1 и геркон SA1 можно включить и параллельно. В этом случае кнопку SА1 устанавливают внутри помещения и ее используют для дистанционного открывания двери изнутри. Геркон SA1 размещают так, как это было описано выше.
1.2 Замок с магнитным ключом
Работа этого замка основана на использовании постоянных магнитов и герконов. Это позволяет получить надежные с точки зрения устойчивости работы замки и ключи. Принципиальная схема одного из таких замков представлена на рис. 2.
Рис. 2. Замок с магнитным ключом
Замок состоит из четырех герконов SA1, SA2, SA3, SA4 и электромагнита YA1. Причем, герконы SA1, SA2, SA4 имеют нормально разомкнутые контакты, а геркон SA3 — нормально замкнутые. Герконы могут устанавливаться в произвольной последовательности, количество их может быть различным, что способствует повышению секретности замка.
Замок и ключ имеют следующую конструкцию (рис. 3). Герконы SA1— SA4 устанавливаются вдоль отверстия, в которое вставляется ключ с постоянными магнитами. Расстояние между магнитами и герконами должно быть не более 5 мм. Расстояние между герконами должно быть равно расстоянию между центрами магнитов ключа. После того как ключ будет вставлен в отверстие замка до упора, магниты 1, 2, 4 будут находиться напротив герконов SA1, SA2, SA4 соответственно, что приведет к замыканию контактов последних. Поскольку контакты геркона SA3 замкнуты (магнит на него не воздействует), через обмотку электромагнита YA1 начинает протекать ток, вызывая его срабатывание. Если кто-нибудь попытается открыть такой замок, вставив вместо магнитного ключа магнит подходящего размера, то это приведет к срабатыванию всех герконов. При этом контакты геркона SA3 разомкнутся и прервут цепь питания электромагнита YA1. Замок останется в закрытом состоянии.
Рис. 3. Конструкция замка и ключа
Герконы могут быть любыми, например КЭМ-1. Однако ток срабатывания электромагнита не должен превышать предельно допустимый ток коммутации герконов. В противном случае вместо электромагнита YA1 необходимо включить реле, контактами которого и будет включаться последний.
Магниты для ключа можно использовать от магнитных шашек или шахмат, подходящие по размерам. Электромагнит YA1 может быть любым, подходящим по таким параметрам, как напряжение питания, ток, тяговое усиление и т. д.