Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
137.96 Кб
Скачать

2.3 Описание работы схемы приемника.

Схема приемника приведена на рис 4. Для регистрации лазерного излучения используется обычный светодиод типа АЛ307Б, работающий в режиме фотоэлемента. При попадание лазерного излучения на кристалл светодиода VD1 на его выводах появляется напряжение, которое усиливается транзистором VT1. Высокий потенциал снимается с коллектора транзистора и поступает на вход 1 триггера на элементах DD1.1, DD1.2. Этот потенциал не оказывает на триггер никакого воздействия.

После включения питания заряжается конденсатор С2 через резистор R3, и низкий уровень на входе 6 DD1.2 во время заряда устанавливает триггер в состояние “0” на выходе 3 DD1.1. При этом на выходе 4 DD1.2 – “1”, и светодиод HL1 зажигается. Он индицирует исходное состояние триггера.

Пропадание лазерного излучения даже на короткое время приводит к появлению низкого уровня на коллекторе VT1 и переключению триггера в противоположное состояние. Светодиод HL1 гаснет, и на выходе 3 DD1.1 появляется “1”. Поступая на вывод 9 генератора на элементе DD1.3, она запускает его, и на выходе 10 DD1.3 появляется импульсная последовательность.

Импульсы тока периодически открывают и закрывают диод VD2, блокируя или запуская второй генератор на элементе DD1.4.

Второй генератор работает на более высокой частоте, и на его выходе 11 появляются модулированные высокочастотные колебания. Эти колебания поступают на затвор полевого транзистора VT2, который управляет пьезокерамическим звука излучателем BF1. Выключить звуковое оповещение можно с помощью кнопки SB1. Нажатие кнопки вызовет

переключение триггера в противоположное состояние с нулевым уровнем на выходе 3 DD1.1, который заблокирует генераторы DD1.3, DD1.4 и закроет транзистор VT2. Звука излучатель будет обеспечен, а приемник установится в исходное состояние.

2.4 Функциональный обзор электрической схемы приемника.

Уменьшить затраты на разработку, освоение производства, обеспечить совместимость аппаратурных решений с одновременным повышением качества и надежности позволяет использование модульного принципа конструирования. Модульный принцип предполагает разукрупнение электрической схемы на функциональные узлы которые выполняют определенные функции. Модульный принцип конструирования еще называют функционально узловым методом. Анализируя схему выделяю отдельные функциональные узлы которые лежат в основе устройства и уясняю взаимное влияние типовых электрических магнитных и электра магнитных помех влияние которых необходимо учитывать при выполнение компоновочных схем устройств. Схема электрическая структурная приемника выполнена самостоятельным элементом. На ее основе выделен основной конструктов приемника – печатная плата, на которой каждый функциональный узел является законченным. Точки соединения элементов основного конструктива с элементами которые находятся за его пределами на схеме электрической прономерованы а конструктив обозначен штрих пунктирной линией.

Структурная схема приемника состоит из следующих основных узлов

Приёмник

Усилитель

Цепь регулировки

чувствительности

Фильтр

Триггер

Частоту задающая

цепь

Цепь индикации

Генератор импульсов f1

Частоту задающую

цепь

Защита от

переполюсовки

- он представлен обычным светодиодом типа

АЛ307Б работающим в режиме фото элемента

- он представлен кремневым транзистором

p-n-p типа маломощным высокочастотным

импортным марки ВС557

-включена в коллекторную цепь усилителя и

представлена построечным R1 и метало окисным резистором R2.

-фильтр представлен керамическим низковольтным конденсатором С1 который согласует

усилитель с триггером.

- он представлен двумя каскадами микросхемы К561ТЛ1.

-это постоянный метало окисный резистор R3

типа С2-33 и керамический конденсатор С2,

в цепи которых установлена кнопка сброс”.

-представлена постоянным метало окисным

резистором R4 ограничивающим ток светодиода HL1 типа L5013SRT который индицирует исходные триггера.

-представлен третьим элементом

микросхемы DD1-K561ТЛ1

-это резистор метало окисный постоянный R5 и керамический конденсатор С4. Эти элементы

формируют начальную частоту импульсов первого генератора.

-это диод типа 1N4148 который пропускает

импульсы только одной полярности

блокируя или запуская второй генератор

на элементе D1.4.

Генератор модули-

рованных колебаний f2

Частоту задающую

цепь

Блок управления

Исполнительное

устройство

Фильтр

-представлен последним каскадом микросхемы, который работает на более высокой частоте, то есть на его выходе формируется модулирование высокочастотные колебания.

-представлена резистором R6 и конденсатором С6, которые задают частоту модулированных колебаний.

-представлен полевым транзистором VT2

типа КП505А, который управляет работой

исполнительного устройства – пьезокерамического звука-излучателя BF1.

-представлено звука излучателем ЗП-25.

Источник питания гальваническая батарея типа Крона с напряжением 9В.

-фильтрация питающего напряжения осуществляется параллельно включенными электролитическим конденсатором С5 и керамическим С3.

Выключить питание можно посредством тумблера SA1. Выключается звуковое оповещение с помощью кнопки SB1 – Сброс. Готовность к работе устройства осуществляется переводом джемпера в положение Вкл тумблера SA1.