Ультразвуковой радар


Краткое описание

Это очень интересное устройствоможет пригодиться в охранных системах для дома, магазинов и машин. Оно состоит из ультразвуковых передатчика и приемника, работающих на одной частоте. Если что-нибудь передвигается в рабочей зоне радара, баланс схемы нарушается, и срабатывает сигнализация. Схема обладает высокой чувствительностью и может быть настроена на ручной или автоматический сброс.

1049.gif (47975 bytes)

Энергопотребление:

Рабочее напряжение: 12V
Потребляемый ток: 30 mA

 

Как работает схема

Как уже говорилось, схема состоит из передатчика и приемника, работающих на одной частоте. В них использованы парные ультразвуковые пьезоэлектрические капсюли одного типа, что и определяет рабочую частоту приемника и передатчика.

Передатчик собран на 2х элементах И-НЕ микросхемы IC3, которые включены инверторами, и образуют простейший мультивибратор, нагруженный на капсюль. Переменный резистор P2 служит для регулирования частоты передатчика и для большей эффективности частота колебаний мультивибратора должна совпадать с резонансной частотой капсюлей. В приемнике используется такой же капсюль для приема отраженных сигналов, усиливаемых транзистором TR3 операционным усилителем IC1 микросхемы  741. Сигнал с выхода IC1 подается на неинвертирующий вход усилителя IC2, коэффициент усиления которого устанавливается резистором P1. Схема настроена таким образом, чтобы оставаться сбалансированной пока частоты передатчика и приемника совпадают. Если же появляется какое-либо движение, то входной сигнал искажается, и баланс схемы нарушается. Напряжение на выходе IC2 резко изменяется, и триггер Шмитта N3-N4 переключается. Он открывает выходные транзисторы TR1,2 нагруженные на исполняющее или сигнализирующее устройство. Схема работает при напряжении 9-12 V и может работать как от батарей, так и от блока питания.

View schematic

Конструкция

Устройство собрано на печатной плате, чертеж которой и расположение деталей на ней представлены ниже. 

View PCB

View PCB

View PCB

Настройка

Подключите питание к точкам 1 (+) и 2 (-) на плате и поставьте движок резистораP1 в среднее положение. Затем медленно вращайте движок P2, пока не загорится светодиод, когда вы плавно перемещаете пальцы перед капсюлями. Если у вас есть частотомер, то вы можете более точно настроить устройство. Подключите частотомер к излучателю и, регулировкой P2, добейтесь совпадение частоты генератора с резонансной частотой излучателя. С помощью P1 добейтесь требуемой чувствительности. Если соединить точки 7 и 8 на плате, то схема после срабатывания будет оставаться переключенной, пока не будет сброшена вручную. Это полезно, если вы хотите знать, что  была попытка проникновения в охраняемую зону.

Если не работает

Проверьте вашу работу на возможные короткие замыкания, соединения между дорожками, капли припоя. Обычно это вызывает проблемы. Также проверьте все внешние соединения.

Убедитесь, что все детали в рабочем состоянии.

Убедитесь, что все поляризованные компоненты припаяны в правильной полярности. Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному и подключено правильно.

Детали

R1 =  180 K C1, 6 = 10uF/16V TR1, 2, 3 = BC547 , BC548
R2 =  12 K C2 = 47uF/16V P1 = 10 K 
R3, 8 =  47K C3 = 4,7 pF P2 = 47K 
R4 =  3,9 K C4, 7 = 1 nF IC1, 2 = 741 OP-AMP
R5, 6, 16 =  10K C5 = 10nF IC3 = 4093 CMOS
R7, 10, 12, 14, 17 =  100 K C8, 11 = 4,7 uF/16V R = TRANSDUCER 40KHz
R9, 11 =  1 M C9 = 22мF/16V T = TRANSDUCER 40KHz
R13, 15 =  3,3K C10 = 100 nF D1, 2, 3, 4 = 1N4148
C12 = 2,2 uF/16V
C13 = 3,3nF
C14 = 47nF

Back

SpyLOG