Автосигнализация курсовая работа

Охранный комплекс для автомобиля

Содержание

1. Техническое задание

2. Введение

3. Выбор микроконтроллера

4. Краткое описание микроконтроллера КМ1816ВЕ51

4.1 Общее описание микроконтроллера

4.2 Порты ввода/вывода информации

4.3 Последовательный порт

4.4 Таймер/счетчик

5. Выбор элементной базы

6. Алгоритм работы устройства

6.1 Алгоритм работы передатчика

6.2 Алгоритм работы приемника

7. Листинг программ

8. Краткое руководство по эксплуатации

9. Заключение


1.
Техническое задание

Разработать охранный комплекс для автомобиля. Комплекс должен
состоять:

ü  «Брелок». Устройство, которое
будет формировать 2 команды:

         «взять» — взять объект под охрану;

—        «снять» — снять объект с охраны;

ü  «Приемник». Устройство, которое
принимает эти команды, декодирует и организует управлением системой сигнализации.

Предусмотреть программную защиту от перебора.

Взаимосвязь должна осуществляться посредством ИК излучения.


2. Введение

Целью данной курсовой работы является разработка комплекса
устройств охранной сигнализации для автомобиля с использованием микроконтроллеров.

На данный момент разработано огромное количество охранных
систем для автомобиля, начиная с простейших и заканчивая сложными
профессиональными системами. Все они требуют при установке присутствия
специалистов в данной области. Это, несомненно, оказывает влияние на финансовую
сторону. Данное разработанное устройство несложное, а, как известно, чем проще
устройство, те оно надежнее. Также оно использует недорогую элементную базу.
Соответственно, влияние финансового вопроса заметно снижается.

Особенностью данного устройства является подключение к
охранному шлейфу не только датчиков вибрации и контроля взлома двери, но также
пожарных извещателей, детекторов движения и многих других датчиков с
аналогичным принципом работы.

охранный комплекс автомобиль микроконтроллер


3. Выбор
микроконтроллера

Для решения задач управления и регулирования в приборах,
устройствах и системах автоматики лучше всего приспособлены однокристальные
микроЭВМ (ОМЭВМ). ОМЭВМ предназначены для интеллектуализации оборудования
различного назначения. Однокристальные микроЭВМ представляют собой приборы,
конструктивно выполненные в виде одной БИС и включающие в себя все устройства,
необходимые для реализации цифровой системы управления минимальной
конфигурации. Использование ОМЭВМ в системах управления обеспечивает достижение
исключительно высоких показателей эффективности при низкой стоимости.

В качестве микроЭВМ выбираем восьмиразрядную
высокопроизводительную ОМЭВМ семейства МК51 — КР1816ВЕ51. Данные ОМЭВМ
рассчитаны на применение в массовой продукции. Новые возможности ввода-вывода и
периферийных устройств расширяют диапазон применения и снижают общие затраты
системы. Микроконтроллер выполнен на основе высокоуровневой n-МОП технологии и
выпускаются в корпусе БИС, имеющим 40 внешних выводов. Цоколевка корпуса МК51 и
наименования выводов показаны на рис. Для работы МК51 требуется один источник
электропитания +5В. Через четыре программируемых портов ввода/вывода МК51
взаимодействует со средой в стандарте ТТЛ-схем с тремя состояниями выхода.

Корпус МК51 имеет два вывода для подключения кварцевого
резонатора, четыре вывода для сигналов, управляющих режимом работы МК51, и
восемь линий порта 3, которые могут быть запрограммированы пользователем на
выполнение специализированных (альтернативных) функций обмена информацией со
средой.


4. Краткое
описание микроконтроллера КМ1816ВЕ51

4.1 Общее
описание микроконтроллера

Восьмиразрядные высокопроизводительные однокристальные
микроЭВМ семейства МК51 серии 1816 выполнены по высококачественной n-МОП технологии.

ОМЭВМ КР1816ВЕ51 (аналог БИС 80С51 семейства МСS-51 фирмы
Intel США) содержит масочно-программируемое в процессе изготовления кристалла
ПЗУ памяти программ емкостью 4096 байт и рассчитаны на применение в массовой
продукции. За счет использования внешних микросхем памяти общий объем памяти
программ может быть расширен до 64 Кбайт.

ОМЭВМ содержит все узлы, необходимые для автономной работы:

ü  центральный восьмиразрядный процессор;

ü  память программ объемом 4 Кбайт;

ü  память данных объемом 128 байт;

ü  четыре восьмиразрядных программируемых
канала ввода-вывода;

ü  два 16-битовых многорежимных
таймера/счетчика;

ü  систему прерываний с пятью векторами и
двумя уровнями;

ü  последовательный интерфейс;

ü  тактовый генератор.

Система команд содержит 111 базовых команд с форматом 1, 2,
или 3 байта.

ОМЭВМ имеет: 32 регистра общего назначения (РОН); 128
определяемых пользователем программно-управляемых флагов;

Условное графическое обозначение представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.  Цоколевка корпуса МК51 и наименование выводов

4.2 Порты
ввода/вывода информации

Порты P0, P1, P2, P3 являются
квазидвунаправленными портами ввода-вывода и предназначены для обеспечения
обмена информацией микроконтроллера с внешними устройствами, образуя 32 линии
ввода — вывода. Каждый из портов содержит восьмиразрядный регистр, имеющий
байтовую и битовую адресацию для установки (запись ‘1’) или сброса (запись ‘0’)
разрядов этого регистра с помощью программного обеспечения. Выходы этих
регистров соединены с внешними ножками микросхемы.

Схемотехника портов ввода/вывода МК51 для одного бита
показана на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Схемотехника портов ввода/вывода МК51: а — порт 0;
б — порт 3

ü  Порт P0 может быть использован
для организации шины данных при работе микроконтроллера с внешней памятью
данных или программ, при этом через него выводится младший байт адреса A0 — A7
выдается из микроконтроллера и принимается в микроконтроллер байт данных. Во
время доступа к внешней памяти во все триггеры — защелки порта P0 аппаратно
записываются «1» (т.е. содержимое порта теряется). Кроме того, через
порт P0 передаются данные при программировании внутреннего ППЗУ, и читается
содержимое внутренней памяти программ при работе с программатором. При сбросе
микросхемы во все разряды порта записываются ‘1’. Схема порта P0 отличается от
всех других портов тем, что у этого порта нет внутреннего генератора тока.
Поэтому при работе с этим портом приходится подключать внешние резисторы.

ü  Порт P1 может быть использован
для чтения внутренней памяти программ или для передачи младшего байта адреса
при программировании внутреннего РПЗУ. В младших моделях микроконтроллера
семейства других альтернативных функций у порта P1 нет. При сбросе микросхемы
во все разряды порта записываются ‘1’.

ü  Порт P2 может быть использован
для передачи старшего байта адреса при программировании внутреннего ППЗУ и при
чтении внутренней памяти программ. Через порт Р2 выводится старший байт адреса
А8 — А15 при работе с внешней памятью программ и внешней памятью данных (с 16 —
разрядным адресом). Во время доступа к внешней памяти содержимое регистра —
защелки порта P2 не изменяется. При сбросе микросхемы во все разряды порта P2
записываются ‘1’.

ü  Порт P3. Каждая линия порта Р3
имеет индивидуальную альтернативную функцию, которая может быть задействована
простым обращением к устройству, соединенному с ножкой порта Линии порта Р3
могут выполнять альтернативные функции только в том случае, если в
соответствующие этим линиям разряды регистра записаны логические ‘1’, иначе на
линиях порта будет присутствовать ‘0’ независимо от характера принимаемой или
передаваемой информации. При сбросе микросхемы во все разряды порта
записываются ‘1’.

Перед тем как осуществить ввод информации по какому-либо
выводу порта, соответствующий разряд необходимо настроить на ввод — записать в
него логическую ‘1’.

4.3
Последовательный порт

Через универсальный последовательный порт осуществляются
прием и передача информации, представленной в последовательном коде (младшими
битами вперед). Наличие буферного регистра приемника позволяет совмещать
операцию чтения ранее принятого байта с приемом очередного. Но если к моменту
окончания приема байта предыдущий не был считан из SBUF, то он будет потерян.
Работой последовательного порта управляют три регистра:

·              Регистр
управления/статуса приемопередатчика SCON

·              Бит SMOD регистра
управления мощностью PCON

·              Буферный регистр
приемопередатчика SBUF

Последовательный порт может работать в четырех различных
режимах.

·              Режим 0. Синхронный режим. Информация передается,
и принимается через вывод входа приемника RxD. Принимаются или передается 8 бит
данных. Через вывод TxD выдаются импульсы синхронизации, которые сопровождают
каждый бит. Скорость передачи фиксирована и составляет 1/12 Fген.

·              Режим 1. Асинхронный 8-ми битовый режим
<C:SERGIV_KursMPSDOCMPSMCS51_1%22%20l%20> Передаются (через TXD) или
принимаются (через RXD) 10 бит: старт-бит (логический 0), 8 бит данных (младшим
разрядом вперед) и стоп-бит (логическая 1). При приеме, стоп-бит поступает в
бит RB8 регистра SCON. Скорость передачи в режиме 1 переменная: для управления
скоростью передачи вы можете использовать таймер Т1 и/или Т2.

·              Режим 2. Асинхронный 9-ти битовый режим
с фиксированной скоростью передачи
.
Передаются (через TXD) или принимаются (через RXD) 11 бит:
старт-бит.8 бит данных (младшим разрядом вперед), программируемый 9-й бит
данных и стоп-бит. При передаче, в 9-й бит данных (бит ТВ8 регистра SCON) может
быть записан логический 0 или 1, например, значение бита четности (бит Р
регистра PSW). При приеме, 9-й бит данных поступает в бит RB8 регистра SCON.
Присутствие стоп-бита контролируется схемой обнаружения ошибки кадра. Скорость
передачи программируется и может быть равна либо 1/32, либо 1/64 частоты
резонатора в зависимости от управляющего бита SMOD.

·              Режим 3. Асинхронный 9-ти битовый
режим.
Совпадает с
режимом 2 во всех деталях, за исключением частоты приема/передачи, которая
задается таймером.

Во всех четырех режимах передача начинается любой командой,
которая использует SBUF как регистр-приемник. Прием в режиме 0 начинается при
условии RI = 0, REN = 1. Прием в других режимах начинается с приходом
старт-бита, если бит REN установлен.

В первом режиме работы последовательный порт работает в
асинхронном режиме. Временная диаграмма передаваемых сигналов через
последовательный порт в асинхронном режиме работы показана на рисунке 3. Первый
режим работы задаётся записью комбинации 01 в биты SM0 и SM1 регистра SCON. В
асинхронном режиме работы информация передается через ножку передатчика
последовательного порта микроконтроллера TxD, а принимается через вывод входа
приемника RxD, то есть в этом режиме работы последовательный порт работает в
дуплексном режиме. Это означает, что передача и приём информации может вестись
независимо друг от друга. Скорость передачи в этом режиме настраивается при
помощи таймера T1.

Рисунок 3. Временная диаграмма приёма или передачи информации
последовательным портом в первом режиме работы.

В режиме счетчика содержимое соответствующего
таймера/счетчика инкрементируется под воздействием перехода из 1 в 0 внешнего
входного сигнала, подаваемого на вывод микроконтроллера T0 или T1. Так как на
распознавание периода требуются два машинных цикла, максимальная частота
подсчета входных сигналов равна 1/24 частоты резонатора. На длительность
периода входных сигналов ограничений сверху нет. Для гарантированного прочтения
входной сигнал должен удерживать значение 1, как минимум, в течение одного
машинного цикла микро-ЭВМ.

Таймер 0 и Таймер 1 могут работать в четырех режимах работы:

·              режим 0: 13-битный таймер

·              режим 1: 16-битный таймер

·              режим 2: 8-битный
автоперезагружаемый таймер

·              режим 3: Таймер 0 как 2
раздельных 8-битных таймера.

Кроме того, Таймер 1 можно использовать для задания скорости
передачи (baud rate) последовательного порта.

Режим 0. В нулевом режиме таймер работает как 13-битный
суммирующий счётчик. Этот счётчик состоит из 8 бит регистра ТНх и младших 5 бит
регистра TLx, где x в обозначении регистра заменяется на 0 или 1 в зависимости
от того таймера, которым мы управляем. Старшие 3 бита регистров TLx не
определены и игнорируются. Установка запускающего таймер флага TR0 или TR1 не
очищает эти регистры. Работе таймера 0 или таймера 1 в режиме 0 соответствует
схема:

Рисунок 4. Схема таймеров 0 или 1 в режиме 0.

Этот режим был введён для совместимости с устаревшим
семейством микроконтроллеров MCS-48 для облегчения переноса уже разработанных
программ на новые процессоры и поэтому в настоящее время не используется. Тем
не менее, в этом режиме можно обеспечить формирование интервала времени
длительностью до 8096 мс при частоте задающего генератора 12 МГц.

Режим 1. В первом режиме работы таймер работает как
шестнадцатиразрядный счётчик. Режим 1 похож на режим 0, за исключением того,
что в регистрах таймера использует все 16 бит. В этом режиме регистры ТНх и TLx
также включены друг за другом. Работе таймера 0 или таймера 1 в режиме 1 соответствует
схема:

Режим 2. В режиме 2 регистр таймера TLx работает как
8-битный счетчик с автоматической перезагрузкой начального значения из регистра
ТНх в регистр TLx. Переполнение регистра TLx не только устанавливает флаг TFx,
но и загружает регистр TLx содержимым регистра ТНх, который предварительно
инициализируется программно. Перезагрузка не изменяет содержимое регистра ТНх.
Работе таймера 0 или таймера 1 в режиме 2 соответствует схема:

Режим 3. Таймер 1 при работе в режиме 3 просто хранит
свое значение. Эффект такой же как при сбросе бита TR1. Таймер 0 в режиме 3
представляет собой два раздельных 8 битных счетчика (регистры TL0 и ТН0),
Регистр TL0 использует биты управления таймера 0: С/Т0. GATE0, TR0 и TF0. Регистр ТН0 работает
только в режиме таймера и использует биты TR1 и TF1 таймера 1. Таким образом,
регистр ТН0 управляет прерыванием таймера 1. Логика работы таймера 0 в режиме 3
показана на схеме:

Работа таймера TL0 разрешается, если бит TR0 = 1, а таймера
TH0 — если бит TR1 = 1. Таймер 1 при работе таймера 0 в режиме 3 постоянно
включен. Этот режим работы позволяет реализовать два независимых таймера, если
таймер 1 используется для работы последовательного порта.


5. Выбор
элементной базы

При разработке устройства были использованы следующие
электронные компоненты:

ü  Микроконтроллер КМ1816ВЕ51. Удовлетворяет
всем необходимым требованиям при проектировке устройства. Относительно
недорогой.

ü  Микросхема К555ЛН1. Представляет собой 6
инверторов.

ü  Микросхема КР142ЕН5А. Используется для
стабилизации напряжения.

Особенности

Выходной ток£ 2.0 А

Значение выходного напряжения5В

Встроенная защита от перегрева

Встроенный ограничитель тока К3

Коррекция зоны безопасной работы выходного транзистора

Разность напряжений входа выхода2,3 В

Максимальная мощность рассеивания (без теплоотвода) 2 Вт

ü  Реле. РЭС-9. РС4.529.029-07. Используется
для коммутации.

ü  Микросхема КР1056УП1. Используется для
преобразования входного пакета с ИК-приемника в TTL-уровень.


6. Алгоритм
работы устройства

6.1 Алгоритм
работы передатчика

После запуска программы, происходит процесс начальных
установок. Затем происходит ожидание нажатия на одну из двух кнопок.

Если нажата кнопка «взять», то выполняется
следующее:

Ø  через последовательный
приемопередатчик передается байтовый пакет из последовательности 10010101. Эта
последовательность является командой «взять объект под охрану»

Ø  как только пакет
отправлен — зажигается светодиод на 1 секунду. Светодиод является контролем.

Если нажата кнопка «снять», то выполняется:

Ø  через последовательный
приемопередатчик передается байтовый пакет из последовательности 01110110. Эта
последовательность является командой «снять объект с охраны»

Ø  как только пакет
отправлен — зажигается контрольный светодиод на 1 секунду.

Блок-схема работы передатчика изображена ниже.

6.2 Алгоритм
работы приемника

После запуска программы, происходит процесс начальных
установок. Затем:

. Проверяется переменная FLAG (флаг состояния объекта —
находится под охраной или нет).

Если FLAG=1, тогда объект находится под охраной, и мы ждем
команд от передатчика. Это определяется состоянием RI. Если команда не
поступила, то мы опрашиваем охранные шлейфы, и если все в порядке —
возвращаемся к проверке флага. Если шлейфы не в порядке, то выдаем тревогу и
снова возвращаемся к проверке флага.

Если FLAG=0, тогда мы анализируем поступивший пакет:

. Если пакет равен последовательности 10010101, то мы проверяем
шлейфы (закрыты двери или нет). Если шлейфы в порядке, то «берем»
объект под охрану, присваиваем FLAG=1 и возвращаемся к п.1. Если шлейфы не в
порядке, то зажигаем красный светодиод и возвращаемся в п.1.

. Если пакет равен последовательности 01110110, тогда мы
«снимаем» объект с охраны, присваиваем FLAG=0 и идем в п.2.

Если пакет не равен последовательности 01110110, то выдаем
тревогу и возвращаемся к п.1.

Блок-схема работы приемника изображена ниже.


7. Листинг
программ

ü  Листинг программы для
передатчика.

sjmp start_vzyat bit P1.0_snyat bit P1.1bit P1.2:

; Делаем начальные установкиkey_vzyatkey_snyatkontrolPSW,
#00001000b; Выбор банка регистров RB1

; Производим опрос клавишьkey_vzyat, vzyat_ohr; если нажата кнопка
«взять», то берем под охрануkey_snyat, snyat_ohr; если нажата кнопка
«снять», то снимаем с охраны

sjmp start_ohr: acall vzyatstart_ohr: acall snyat

sjmp start

; ***Подпрограмма задержки на 50 мс***_50ms: orl TMOD,
#00000001b; Переводим тайер T0 в 1-ый режим работыTH0, #HIGH (not (50000-1));
заносим старшую часть от 50 мсTL0, #LOW (not (50000-1)); заносим младшую часть
от 50 мсTR0; запускаем таймер: jnb TF0, wait1; Установился ли флаг
прерыванияTR0; Остановка таймераTF0; сброс флага прерывания

; ***Подпрограмма зажигания контрольного светодиода на 1 с

; после отправки пакета с командой:

setb kontrolR0, #20_w: acall delay_50ms

djnz R0, sec_wkontrol

ret

; Подпрограмма отправки комады взять под охрану:SCON,
#01100000b; настройка последовательного порта на 1-ый

; режим работыTMOD, #00001111b; настройка таймера 1 на 2-ый
режим работы

orl TMOD, #00100000bTH0, #fdhTL0, #fdhTR1sbuf,
#10010101b; отправка команды

jnb TI, $; ждем пока отправитсяTI; очистка флага TIsvetodiod;
зажигаем контрольный светодиод

; Подпрограмма отправки комады снять с охраны

snyat:SCON, #01100000bTMOD, #00001111bTMOD,
#00100000bTH0, #0fdhTL0, #0fdhTR1sbuf, #01110110b

jnb TI, $TIsvetodiod

ret

ü  Листинг программы для
приемника.

; орана снятаBIT P2.3; Красный светодиод. Горит, когда шлейф
оборван

; или не закрыты двери при взятии объект под охрануBIT P2.4;
Желтый светодиод горит, когда объект под охраной

shleyf1 BIT P2.5BIT P2.6

flag SET 0; если flag=1, то объект под охраной

; если flag=0, то объект не под ораной:

; Делаем начальные установкиshleyf1; устанавливаем значение 1
на битах 5 и 6shleyf2; порта 2 для регистрации возможного обрываgreen; зажигаем
зеленый светодиодredyellowPSW, #00001000b; Выбор банка регистров RB1_paket:

; проверяем установлина ли охрана, если да, то проверяем
шлейфы на обрыв

; если нет, то проверка на пакетflag, #1, proverka1RI,
proerka1; Если пакет пришел, то proverka1 — его анализ

mov R0, P2R0, #00100000bR1, P2R1, #01000000bR0, #00100000b,
vzlom

cjne R1, #01000000b, vzlomread_paket

; анализ входящих пакетов:

; ***Настройка последовательного порта на 1-ый режим
работы***SCON, #01110000b

; настройка таймера 1 на 2-ый режим работы

anl TMOD, #00001111bTMOD, #00100000bTH0,
#0fdhTL0, #0fdh

setb TR1RI,$; ждем окончания приема пакетаA, SBUF; заносим
его в аккуляторRIA, #10010101b, proverka2; если пакет = команда взят под охрану
(10010101),

; тогда проверяем закрыты ли двери_or:

mov R0, P2R0, #00100000bR1, P2

anl R1, #01000000bR0, #00100000b, onred; если двери не
закрыты, тогда зажигаем красныйR1, #01000000b, onred; светодиод и ждем новой
команды

; Если двери закрыты, тогда берем под охрану

clr redyellowzamokflag, #1read_paket:

setb redproverka1

; Если пакет = команда снять с ораны, то снимаем орану

; если другая последовательность, то идет перебор =>
включаем сигнализацию: cjne A, #01110110, vzlomzamok; открываем замкиyellow;
тушим желтый светодиодgreen; зажигаем зеленый

mov flag, #0proverka1: acall trevoga

sjmp read_paket

; ***Подпрограмма задержки на 50 мс***_50ms: orl TMOD,
#00000001b; Переводим тайер T0 в 1-ый режим работыTH0, #HIGH (not (50000-1));
заносим старшую часть от 50 мсTL0, #LOW (not (50000-1)); заносим младшую часть
от 50 мсTR0; запускаем таймер: jnb TF0, wait1; Установился ли флаг
прерыванияTR0; Остановка таймераTF0; сброс флага прерывания

; ***Подпрограмма сигнализации. Выдает звук длительностью=20с

trevoga: setb alarmredR2, #400_w: acall
delay_50msR2, sec_walarmred


8.
Краткое руководство по эксплуатации

Комплекс представляет собой два устройства:

.        «Брелок» — пульт управления;

2.       Приемник. Располагается в автомобиле. К нему
подключаются все датчики и замки дверей.

Замечание. Если используется один из охранных шлейфов, то на
втором обязательно нужно поставить перемычку, иначе устройство не будет
правильно функционировать.

Индикация:

На панели, в автомобиле, располагаются 3 светодиода:

ü  Зеленый. Сигнализирует о том, что
автомобиль находится не под охраной.

ü  Желтый. Свидетельствует о том, что объект
находится под охраной.

ü  Красный. Сигнализирует о взломе или
попытке взять объект под охрану с незакрытыми дверьми.

К охранным шлейфам можно подключать различные извещатели.
Описание некоторых приводится в приложении.


9. Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был спроектирован
«охранный комплекс для автомобиля». Также были разработаны
принципиальные схемы устройств и написаны программы для микроконтроллеров,
реализующие все функции устройств.


Приложение

1.       УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ SMS СООБЩЕНИЙ
ПО КАНАЛАМ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM (УО-4)

Предназначено для охраны нетелефонизированных объектов.

·              Контроль 4 шлейфов сигнализации с
включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями

·              Передача SMS извещений по
5 телефонным номерам

·              Автоматизация взятия под
охрану и снятия с охраны каждого ШС с помощью брелков Touch Memory

·              Удаленное взятие под
охрану и снятие с охраны с помощью передачи SMS сообщений

·              Квитирование взятия под
охрану с пункта централизованной охраны

·              Возможность подключения
сирены

·              Возможность подключения
внешнего считывателя и индикатора состояния УО-4С

·              Периодическая передача
тестового сообщения на один из телефонов

·              Передача 13 видов
SMS-сообщений, 5 видов команд в виде SMS-сообщений от удаленного абонента по
сотовой сети

·              Световая и звуковая
индикация состояний ШС и режима работы УО

·              Два выхода: на сирену и
выход, настраиваемый при выборе конфигурации работы УО

·              Программирование
параметров УО через подключенный телефон

·              4 группы конфигурируемых
параметров УО

o     системные параметры
конфигурации (16 типов)

o     параметры ключей Touch
Memory

o     номера телефонов и их
имена, по которым отправляются сообщения

o     номер телефона SMS-центра

·              Режим работы: дежурный,
программирование, тревожный, режим управления доступом, передача сообщений

Система должна обрабатывать показания следующих датчиков: капота, багажника, дверей и двух уровневого датчика удара (сильного и слабого ударов), так же система должна выполнять блокировку зажигания при включении на охрану и содержать устройство сигнализации (сирену). Авто сигнализация должна работать в двух режимах. Первый режим – полная постановка на охрану с опросом всех датчиков, при втором режиме датчики удара и багажника игнорируются, т. е. можно без проблем открыть багажник, не включив сигнализацию, потом по желанию вернуться в первый режим.

Задание на проектирование

В данной курсовой работе предлагается разработать авто сигнализацию на микроконтроллере КР1816ВЕ51. Основные требования к системе:

Система должна обрабатывать показания следующих датчиков: капота, багажника, дверей и двух уровневого датчика удара (сильного и слабого ударов), так же система должна выполнять блокировку зажигания при включении на охрану и содержать устройство сигнализации (сирену). Авто сигнализация должна работать в двух режимах. Первый режим – полная постановка на охрану с опросом всех датчиков, при втором режиме датчики удара и багажника игнорируются, т. е. можно без проблем открыть багажник, не включив сигнализацию, потом по желанию вернуться в первый режим.

Кроме выше указанных обязательных функций системы разработчику предлагается усложнить систему по своему усмотрению. Функции, предложенные разработчиком, указаны ниже.

Оглавление

Задание на проектирование
Введение
Функции и принцип работы устройства
Разработка схемы устройства
Описание прикладной программы
Заключение
Библиографический список
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная
Приложение 2. Блок-схема основной программы
Приложение 3. Блок-схемы подпрограмм
Приложение 4. Программа устройства на языке Assembler
Приложение 5. Листинг программы отлаженной в ProView 32

Введение

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

Некоторое время назад в микропроцессорной технике выделился самостоятельный класс интегральных схем – микроконтроллеры, которые предназначены для применения в приборах различного назначения.

Использование микроконтроллеров в различных изделиях не только приводит к улучшению всех показателей (стоимость, надежность, потребляемая мощность, габариты) и позволяет многократно сократить сроки разработки и придаёт изделиям принципиально новые потребительские качества, такие как расширенные функциональные возможности и д.р.

Однокристальные (однокорпусные) микроконтроллеры представляют собой приборы, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя следующие составные части: микропроцессор, память программ и память данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой.

Цель курсовой работы состоит в развитии навыков проектирования специализированных цифровых радиоэлектронных систем с применением микропроцессорных комплектов. Изучить архитектуру однокристальных микроконтроллеров популярного семейства INTEL8051, а также структуру одного из клонов семейства – микроконтроллера КМ1816ВЕ51, его функциональные узлы и особенности их работы. Изучение основ языка Ассемблер и интегрированной среды ProView фирмы Franklin Software Inc., которая предназначена для разработки программного обеспечения микроконтроллеров этого семейства.

Функции и принцип работы устройства

Данная система будет содержать пять двоичных датчиков: сильного и слабого удара, капота, багажника и дверей. Постановка на охрану осуществляется с радиопульта, имеющего две кнопки: первая кнопка осуществляет постановку/снятие системы с охраны и выключение сирены при срабатывании системы (последняя функция осуществляется следующим образом: нажатие кнопки выключает сигнализацию, а автомобиль остаётся на охране, для снятия с которой надо еще раз нажать кнопку 1); вторая кнопка осуществляет постановку в режим 2 (датчики багажника и оба датчика удара игнорируются, блокировка багажника снимается) или снятие с него, в режиме 2 выключение сирены так же осуществляется с помощью кнопки 1.

При включении охраны автоматически происходит блокировка стартера, закрытие дверей и багажника, но если багажник, капот или одна из дверей открыты, то постановки на охрану не происходит, сирена дает 3 характерных звуковых сигнала (сигналы подаются примерно через 0.2 секунды, с таким же интервалом происходят все сигналы сирены и габаритами, описанные ниже), а микроконтроллер переходит в ожидание включения системы. Если все закрыто, то система переходит в режим охраны, символизируя об этом 1 сигналом сирены и габаритами.

При срабатывании датчика слабого удара система дает 5 сигналов сирены. При срабатывание любого из других датчиков происходит включение сирены, сопровождающееся миганием габаритов в течении одной минуты. Отключение сирены можно произвести с пульта кнопкой 1 или с помощью сигнала с Valet’а, который установлен в салоне автомобиля (Valet должен располагаться в потайном месте, что бы взломщики не могли его обнаружить, и возможно может быть защищен паролем, но это уже отдельное устройство, не относящееся к данному курсовому, поэтому мы будем учитывать только сигнал приходящий с него). Если датчик капота, багажника или дверей срабатывает больше пяти раз подряд (скажем, дверь была открыта), то после 5 циклов сирены по 1 минуте, система встает на охрану игнорируя цепь (датчик), которая вызвала срабатывание.

В салоне автомобиля устанавливается светодиод, который при нормальной работе системы мигает приблизительно с интервалом в 1 секунду, а при срабатывании любого датчика, кроме датчика слабого удара, включается на постоянное свечение, символизируя нам, что было вторжение. Так же при выключении системы о вторжении нам говорят 4 сигнала сирены и 4 габаритами, а если не было вторжения, то при выключении будет 2 сигнала сирены и 2 габаритами.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

При включении режима 2 система оповещает нас 3 сигналами сирены и 3 габаритами, а система автомобиль остается на полной охране.

При выключении системы происходит разблокировка стартера, дверей и багажника.

Разработка схемы устройства

Схема микроконтроллера электрическая принципиальная представлена в приложении 1. Она содержит RC-цепь для формирования сигнала сброса при включении питания и кварцевый резонатор 12 МГц(ZQ). На вход ЕА подается уровень 1 (+5В).

Связь микроконтроллера с датчиками и исполнительными механизмами обеспечивается через порты (Р0 и Р2), а незадействованные порты могут быть в последствии использованы для расширения функциональных возможностей системы.

Включение/выключение системы, а так же постановка и снятие режима 2, отключение сирены осуществляется с пульта, сигналы с которого принимаются антенной и в виде двоичного кода поступают на входы порта Р0 (Р0.0 и Р0.1):

Таблица 1

P0.0 P0.1 Режим системы
0 0 Режим 2
0 1 Режим 1
1 0 Выключение сирены в режиме 2 или снятие с охраны
1 1 Выключение сирены в режиме 1 или снятие с охраны

Расшифровка таблицы: сигнал 0 на Р0.0 включает систему, до этого Р0.0=1 (система не включена). При включении сирены её можно выключить если нажать на кнопку 1, в результате чего антенна пошлет сигнал Р0.0=1, который сразу после выключения сирены программно сбрасывается Р0.0=0. Аналогично с режимом 2 и Р0.1. Кнопки 1 и 2 на пульте инвертируют сигнал соответственно на входах Р0.0 и Р0.1 микроконтроллера.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

Исполнительные механизмы подключены к выходам порта Р0 (Р0.0÷Р0.6). Из-за низкой нагрузочной способности выходов микропроцессора для всех исполнительных механизмов потребуются усилители мощности.

Датчики в системе подключены ко входам порта Р2 (Р2.2÷Р2.6). Пример подключения датчика представлен на рис.1. О срабатывании датчика сообщает низкий уровень на входе порта.

Рис.1. Подключение двоичного датчика

Описание прикладной программы

Блок-схема алгоритма программы была составлена исходя из функций и принципа действия охранной системы, изложенных выше. Текст программы составлен в точности, основываясь на алгоритме в блок-схеме. Программа оперирует с портами Р0 и Р2, регистры R0÷R4 используются в подпрограммах задержки, регистры R5÷R7 являются счетчиками числа срабатывания датчиков капота, багажника и дверей, что бы потом можно было их игнорировать. В программе создается байтовая константа FLAGS внутри сегмента перемещаемого внутрь битовой адресуемой памяти данных. В этой константе используются пять битов, каждый из которых является флагом, использующимся в программе: флаги игнорирования датчиков (капота, багажника и дверей), флаг режима 2 и флаг попытки вторжения. Подпрограммы, начинающиеся с метки SIGNAL** производят сигналы сиреной (число сигналов = первой звездочке) и габаритами (число сигналов = второй звездочке).

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы была разработана автомобильная охранная система на однокристальном микроконтроллере КР1816ВЕ51. В процессе выполнения курсовой работы система была немного усовершенствована по сравнению с техническим заданием, был разработан алгоритм её работы и составлена блок-схема рабочей программы. Текст программы мы составили на языке assembler и провели её тестирование и отладку в интегрированной среде ProView фирмы Franklin Software Inc.

Библиографический список

Микропроцессоры. В 3 кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учебник для втузов / П.В. Нестеров, В.Ф. Шаньгин, В.Л. Горбунов и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина. М.: Высшая школа, 1986. 495 с.
Ваша первая программа для микроконтроллера Intel 8051: Методические указания к лабораторной работе №1 по курсу “Микропроцессоры и вычислительные устройства”/ Добряк В.А. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 32 с.
Система команд микроконтроллера Intel 8051: Методические указания к лабораторной работе №2 по курсу “Цифровые устройства и микропроцессоры”/Добряк В.А., Рагозин В.К. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 32 с.
Программирование микроконтроллера Intel 8051 на языке ассемблера: Методические указания к лабораторной работе №3 по курсу “ Цифровые устройства и микропроцессоры”/ Добряк В.А., Рагозин В.К.. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 26 с.
Взаимодействие микроконтроллера Intel 8051 с объектами управления: Методические указания к лабораторной работе №4 по курсу “ Цифровые устройства и микропроцессоры”/Добряк. В.А. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2001. 24 с.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

Приложение 1. Схема электрическая принципиальная

Приложение. Программа устройства на языке Assembler

BEGIN:        JMP        START                ; переход к программе START

USING        0        ; выбор 0 банка регистров

ORG 30H        ; директива размещения программы с адреса ; 30H

SEG_FLAG                SEGMENT DATA BITADDRESSABLE        ; объявляем сегмент перемещаемый ; внутрь битовой адресуемой памяти ; данных

SEG_PROG        SEGMENT        CODE        ; объявляем сегмент перемещаемый в ; пространство кода программы

OVER_K                SET        R5                ; назначаем символические

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

OVER_D                SET        R6                ; имена регистрам

OVER_B                SET        R7                ; R5,R6,R7

RSEG                        SEG_FLAG                ; выбор сегмента

FLAGS:                DS        1        ; однобайтовая переменная (FLAGS)

FDOOR                        BIT        FLAGS.0        ; флаг игнорирования (да(1) / нет(0)) датчика дверей

FBOX                        BIT        FLAGS.1        ; ——————— багажника

FKAPOT                BIT        FLAGS.2        ; ———————————- капота

FMODE2                BIT        FLAGS.3        ; флаг режима 2 (да(1)/нет(0))

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

FALARM                BIT        FLAGS.4        ; флаг попытки вторжения (да(1)/нет(0))

RSEG                SEG_PROG                ; выбор сегмента

START:                                        ; установка начальных значений параметров

MOV        FLAGS,#00H        ; сброс флагов

MOV        P0,#00H        ; установка режимов портов

MOV        P2,#0FFH        ;

MOV        R0,#00H        ; обнуление регистров

MOV        R1,#00H        ;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

MOV        R2,#00H        ;

MOV        R3,#00H        ;

MOV        R4,#00H        ;

MOV        OVER_B,#00H        ;

MOV        OVER_K,#00H        ;

MOV        OVER_D,#00H        ;

CLR        A        ; обнуление аккумулятора

WAIT:                JB        P2.0,WAIT        ; ждем сигнала постановки на охрану

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

JNB        P2.4,SIGNAL3        ; переходим на метку SIGNAL3,

JNB        P2.5,SIGNAL3        ; если открыты двери, капот

JNB        P2.6,SIGNAL3        ; или багажник

JMP        BLOCKING                ; переход к п/п блокировки

SIGNAL3:                MOV        R0,#3                ; программа

LOOP3:                CALL        SIGNAL1        ; реализации трех

CALL        DELAY        ; сигналов сиреной

DJNZ        R0,LOOP3        ; с последующим переходом

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

JMP        BEGIN                ; в начало

SIGNAL5:                MOV        R0,#5                ; программа

LOOP5:                CALL        SIGNAL1        ; реализации пяти

CALL        DELAY        ; сигналов сиреной

DJNZ R0,LOOP5        ; с последующим переходом

JMP        GAUGE_L        ; к опросу датчиков GAUGE_L

BLOCKING:        SETB        P0.0                ; блокировка стартера

SETB        P0.1                ; закрытие дверей

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

SETB        P0.2                ; закрытие        багажника

CALL        SIGNAL11        ; сигнал сирены и габаритов — СИСТЕМА НА ОХРАНЕ!

GAUGE_L:        JNB        P2.2,SIGNAL5        ; 5 сигналов сирены, если сработал датчик ; слабого удара

GAUGE_S:        JNB        P2.3,LABELB        ; переход на метку LABELB, если ; сработал датчик сильного удара

IGN_BOX:                JB        FBOX,IGN_KAPOT        ; переход к IGN_KAPOT, если датчик ; багажника игнорируется

BOX:                        JB        P2.5,IGN_KAPOT        ; переход к IGN_KAPOT, если датчик ; багажника не срабатывает

INC        OVER_B; если датчик багажника сработал, то +1 к ; константе хранящей число срабатываний ; этого датчика

JMP        LABELB; переход на метку LABELB, включающую ; сирену

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

IGN_KAPOT:        JB        FKAPOT,IGN_DOOR        ; 8 ниже следующих строк выполняют ; аналогичную функцию,

KAPOT:                JB        P2.4,IGN_DOOR        ; как при опросе датчика багажника (выше),

INC        OVER_K; только для датчиков капота и дверей!

JMP        LABELB;

IGN_DOOR:                JB        FDOOR,CHECK_ALARM        ;

DOOR:                        JB        P2.6,CHECK_ALARM        ;

INC        OVER_D;

JMP        LABELB;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

CHECK_ALARM:        JB        FALARM,CHECK_MODE2        ; проверка на вторжение, если да, то ; переходим на метку CHECK_MODE2

LIGHT_DIOD:                MOV        R4,#5                ; программа обеспечивающая мигание светодиода

D_CYCLE:                CALL        DELAY; мигание светодиода примерно

DJNZ        R4,D_CYCLE        ; с интервалом в 1 секунду

CPL        P0.5                ;

CHECK_MODE2:        JNB        P2.1,LABELA        ; если происходит постановка в режим 2, то ; переходим на метку LABELA

CLR        FMODE2        ; сброс флага режима 2

MOV        OVER_B,#00H        ; и констант

MOV        OVER_K,#00H        ;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

MOV        OVER_D,#00H        ;

SETB        P0.2; закрытие багажника на случай если включался ; режим 2

JNB        P2.0,GAUGE_L ; если система не выключается, то переход к ; опросу датчиков

JNB        FALARM,EXIT        ; если не было вторжения в процессе работы, ; то переход на EXIT

CALL        SIGNAL44        ; если было вторжение, то 4 сигнала сирены и ; габаритов

ANTIBLOKING:        CLR        P0.0        ; разблокирование стартера

CLR        P0.1                ; открытие дверей

CLR        P0.2                ; открытие багажника

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

JMP        BEGIN        ; переход в начало

LABELA:                JB        FMODE2,IGN_KAPOT        ; если режим 2 уже установлен, то переход ; на IGN_KAPOT, если нет, то:

SETB        FMODE2        ; уст. флага режима 2

CALL        SIGNAL22        ; 2 сигнала сирены и габаритов при постановке в ; режим 2

CALL        DELAY;

CALL        SIGNAL11        ;

CLR        P0.2                ; открытие багажника

JMP        IGN_KAPOT        ; переход к проверке датчиков

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

LABELB:                SETB        P0.3                ; включение сирены

MOV        R0,#3                ; загрузка регистров для

LOOP1:                MOV        R4,#100        ; цикла в 60 секунд

LOOP0:                JB        P2.0,STOP_PULT        ; переход если сирена отключается с пульта

JB        P0.6,STOP_VALET        ; переход если сирена отключается с Valet`а

CALL        DELAY                ; задержка 0.2 секунды

CPL        P0.4                ; мигание габаритов

DJNZ        R4,LOOP0        ; внутренний цикл

DJNZ        R0,LOOP1        ; внешний цикл

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

JMP        SHUTDOWN        ; пропускаем 2 строки

STOP_PULT:                CLR        P2.0                ; сброс отключения с пульта

STOP_VALET:                CLR        P0.6                ; сброс отключения с Valet`а

SHUTDOWN:                CLR        P0.3                ; выключение сирены

CLR        P0.4                ; выключение габаритов

CJNE        OVER_B,#5,SET_FKAPOT        ; установка флагов для

SETB        FBOX                        ; игнорирования датчиков

SET_FKAPOT:        CJNE        OVER_K,#5,SET_FDOOR        ; если воздействие было

SETB        FKAPOT                        ; 5 раз

SET_FDOOR:                CJNE        OVER_D,#5,SET_FALARM        ;

SETB        FDOOR        ;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

SET_FALARM:                SETB        FALARM        ; запомнили БЫЛА ПОПЫТКА ВТОРЖЕНИЯ!!!

SETB        P0.5                        ; включаем светодиод на постоянное свечение

JNB        P2.1,TO_IGN_KAPOT        ; переход если режим 2 на TO_IGN_KAPOT

JMP        GAUGE_S                ; переход к опросу датчиков GAUGE_S

TO_IGN_KAPOT:        JMP        IGN_KAPOT                ; переход на IGN_KAPOT

SIGNAL11:        SETB        P0.3                ; вкл. сирены

SETB        P0.4                ; вкл. габаритов

CALL        DELAY; задержка 0.2 секунды

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

CLR        P0.3                ; выкл. сирены

CLR        P0.4                ; выкл. габаритов

RET                        ; возврат

SIGNAL22:        CALL        SIGNAL11        ; 1 сигнал сирены и габаритами

CALL        DELAY                ; задержка 0.2 секунды

CALL        SIGNAL11        ; 1 сигнал сирены и габаритами

RET                        ; возврат

SIGNAL44:                CALL        SIGNAL22        ; 2 сигнала сирены и габаритами

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

CALL        DELAY                ; задерка 0.2 секунды

CALL        SIGNAL22        ; 2 сигнала сирены и габаритами

RET                        ; возврат

EXIT:                        CALL        SIGNAL22        ; 2 сигнала сирены и габаритами

JMP        BEGIN                ; переход в начало

SIGNAL1:                SETB        P0.3                ; вкл. сирены

CALL        DELAY        ; задержка 0.2 секунды

CLR        P0.3                ; выкл. сирены

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

RET                        ; возврат

DELAY:                MOV        R3,#2                ; задержка приблизительно 0.2 секунды

CYCLE2:                MOV        R2,#200        ; с помощь вложенных циклов

CYCLE0:                MOV        R1,#248        ;

CYCLE1:                DJNZ        R1,CYCLE1        ;

NOP        ;

DJNZ        R2,CYCLE0        ;

DJNZ        R3,CYCLE2        ;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

RET                        ; возвраты

END                        ; конец

Курсовая работа: Типы автосигнализаций

Cуществуют два типа сигнализаций:

— энергозависимая (свободно-замкнутое реле блокировки двигателя)

— энергонезависимая (свободно-разомкнутое реле блокировки двигателя).

Энергозависимая блокирует двигатель только в том случае, когда системный блок находится в штатной колодке соединения и система охраны включена владельцем с передатчика. Такая система хороша тем, что даже при выходе блока сигнализации из строя (отказ электроники) владелец всегда сможет завести двигатель без вмешательства специалиста. Но в этом преимуществе кроются и свои недостатки, а именно — при нахождении и удалении такого блока взломщиком из колодки происходит замыкание контактов реле блокировки двигателя и штатная проводка, ранее разорванная установщиком, возвращается в нормальное состояние. После этого остается лишь разобраться с замком зажигания и завести двигатель.

Энергонезависимая хороша тем, что даже при удалении системного блока, реле блокировки двигателя остается в разомкнутом положении и простое удаление блока из цепи ничего не даст, потребуется еще проверка и нахождение разрывов штатной проводки, а в случае отсутствия куска штатного провода еще и время на наращивание провода. К недостатку можно отнести то, что при отказе электроники в блоке, вы не сможете завести двигатель без изменений в разорванной проводке, что не каждому под силу. При покупке изделия известной фирмы вы вряд ли столкнетесь со сбоями в электроники. Обратите внимание на количество блокировок двигателя, лучше когда их не менее двух, например одна цепь блокирует зажигание, а вторая — бензонасос или стартер.

Обо всех срабатываниях системы вам сообщает сирена. От ее типа может зависеть многое. Существуют сирены простые и с автономным аккумулятором. Недостатком первых является то, что при разрыве провода, питающего сирену, она не будет работать, а достоинством — что они не боятся влаги и поэтому мыть двигатель с такой сиреной, как правило, не составит проблемы. Автономные сирены хороши тем, что при обрыве провода питания сирена сразу включается в режим паники и сообщает об этом всем окружающим. Отключить их можно лишь при помощи специального ключа. К недостаткам мы бы отнесли лишь влагобоязнь, поэтому мойка машины может привести к выходу, ее из строя совсем или на некоторое время, что не очень приятно. Любая из этих типов сирен при срабатывании охраны может «высосать» основной аккумулятор автомобиля до нуля — это их общий недостаток. В ноябре 1996 года на рынке сигнализаций появилась новая сирена с автономным аккумулятором и цифровой компьютерной связью с центральным блоком, то есть, у нее нет ключа для отключения — она отключается только с брелка и срабатывает, если предварительно был включен режим охраны. К ее достоинствам можно добавить и то, что система отслеживает работу генератора и не питается от штатного аккумулятора, то есть, не посадит его при срабатывании! Какой тип сирены будет в системе выбирать, конечно, вам, но не всегда получается так, что приглянувшаяся сигнализация содержит в комплекте то, что вам нужно. Не беда, можно ее заменить или поставить вторую.

Представьте себе такую ситуацию. Вы подходите к машине, хотите отключить сигнализацию и попасть в салон, а система не реагирует на брелок, в котором может быть села батарейка или, того хуже, он вышел из строя. Или вы просто потеряли или поломали брелок-передатчик. Как вы будете отключать сигнализацию? Разработчики сигнализаций предусмотрели несколько способов помочь вам в этом случае. Первый способ — это открыть дверь ключом, сесть в салон и отключить сработавшую сигнализацию с помощью скрытой кнопки. Сразу напрашивается вопрос, «А насколько эта кнопка скрытая»? На что можно ответить: «На столько, насколько квалифицирован угонщик». Следует ли надеяться, особенно, если у вас дорогой автомобиль, что он не найдет вашу «скрытую» кнопку или тумблер. Поэтому совет: «Не покупайте систем со „скрытыми“ отключателями — это прошлый век!». Современные модели имеют для этого открыто расположенные переключатели с индивидуальной кодировкой. Отключить такую систему можно лишь, зная код, установленный владельцем. Эти оба типа переключателей используются обычно для отключения сигнализации перед тем, как вы планируете оставить автомобиль для ремонта или обслуживания. При этом не возникнет надобности оставлять брелок автослесарю. Обратите внимание на то, что можно ли стереть из памяти потерянный брелок, а то утерянный брелок станет потенциально опасным.

И конечно интересует вопрос: «Способы блокировки угнанного автомобиля». Существует много различных сигнализаций с различными названиями этой функции — «Анти Хай Джек», «Блек Джек» и т.п. По сути своей их можно разделить на три типа:

Первый — блокировка угнанного автомобиля с помощью второго брелка-передатчика.

Второй — сигнализация сама запрашивает код владельца, при удалении автомобиля от владельца на безопасное расстояние, а затем глушит мотор где-нибудь на светофоре, при этом отключается режим отключения системы охраны с брелка.

Третий — дистанционная остановка угнанного автомобиля по телефону или через радиопередатчик.

У первого типа следующие недостатки:

1. Это не безопасно. Как вы поняли, воруют машины группой. Вы попытаетесь остановить отъезжающую машину брелоком-передатчиком, а следом подъедет второй автомобиль, и вы можете получить, в лучшем случае, физическую травму.

2. Радиус действия мал. В городском потоке машин может быть удастся заглушить двигатель хотя бы с 30-40 метров.

У второго типа, конечно, есть большие преимущества. Владелец сможет выйти из машины, отдать грабителям ключи, брелки и удалиться на безопасное, для своего здоровья, расстояние, например, побежит к телефону вызывать милицию. Автомобиль заглохнет метров через 300 — 500. К недостаткам я бы отнес только одно — если попадутся хорошие профессионалы, то они могут сразу спросить код или заставят проехать с ними до тех пор, пока система не запросит код.

Всех вышеперечисленных недостатков нет у третьего типа, но действительно серьезные сигнализации, как правило, имеют высокую стоимость. Поэтому можно остановится на втором типе, но не забывать о третьем.

Для противостояния сканерам и код-грабберам, в современные модели сигнализаций встроены функции антисканера и, так называемый, плавающий код. При каждом нажатие на кнопку передатчика код произвольно меняется и попытка записать его для последующего воспроизведения ни к чему неприведет. Антисканер срабатывает сразу же, как только система почувствует попытку подбора кода. Это проявлется в том, что блокируется радиоканал, стираются из памяти все коды брелоков-передатчиков и для отключения сигнализации владельцу придется, по всей видимости, воспользоваться «скрытым» тумблером или кодированным переключателем.

Не маловажно, какие штатные датчики входят в комплект. Рекомендуются системы, содержащие не менее 2-ух датчиков, например датчик удара и датчик изменения объема. Не надо покупать сигнализации с ультрасониками, так как даже движение теплого воздуха из воздуховодов или пролетающая муха могут привести к ложным срабатываниям системы. Ультрасоники подходят для регионов с мягким климатом без контрастных температур. В нашем регионе приходится прибегать к «загрубению» чувствительности, что снижает охранные способности данных датчиков. Датчики бывают как 1-нозоновые, так и 2-ухзоновые. Вторая зона, как правило, включает сирену только лишь для короткого импульсного предупреждения сиреной при входе в зону работы датчика или при слабых ударах по автомобилю. Для владельцев, устанавливающих дорогую аудио аппаратуру, можно порекомендовать 2-ух зоновый датчик объема, который включает сирену на короткое время при подходе к автомобилю на 20 и более сантиметров, в зависимости от настройки. Уверяем вас, что количество любопытных, заглядывающих в салон автомобиля, значительно уменьшится. Не забудьте, что на работу датчиков влияют многие факторы, например атмосферное давление, температура, сварочный аппарат, работающий поблизости и тому подобное, поэтому желательно, чтобы система имела функцию обхода ложных срабатываний.

Сегодня на рынке появились системы (типа «Black Bug Plus», см. прайс здесь ), которые используют дистанционно-управляемые реле для блокировки двигателя. Это очень интересная идея. Никаких проводов между блоком сигнализации и реле. Все сигналы поступают непосредственно через проводку автомобиля. Обнаружить такие реле при правильной установке — это дело не одного часа. Есть системы которые вместо реле используют модули разрыва, которые тоже получают команды через штатную проводку или радиоканал. Очень интересны такие системы, где еще и существует возможность программирования времени задержки на разрыв проводки в случае попытки угона автомобиля. На практике это выглядит так — при срабатывании охранной системы мгновенно блокируется стартер, минут через пять пропадает зажигание, а через минут 10-15, когда угонщик вроде бы уже устранил неисправности, пропадает подача топлива, вследствие обрыва в цепи топливного насоса.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и телекоммуникации»

Кафедра «Управление качеством в производственных и образовательных системах»

Курсовая работа на тему:

«Информационные устройства и системы управления автосигнализацией»

г. Тольятти 2010

Современный термин «Мехатроника» («Mechatronics»), согласно японским источникам, был введен фирмой Yaskawa Electric в 1969 году и зарегистрирован как торговая марка в 1972 году. Это название получено комбинацией слов «МЕХАника» и «элекТРОНИКА».

Любопытно заметить, что в отечественной литературе еще в начале 50-х годов использовался подобным же образом образованный термин — «механотроны». Так назывались электронные лампы с подвижными электродами, которые применялись в качестве датчиков малых перемещений, ускорений, вибраций и т. п. Начиная с 80-х годов термин «Мехатроника» все чаще применяется в мировой технической литературе как название целого класса машин с компьютерным управлением движением.

Мехатроника находится только в стадии становления, поэтому на сегодняшний день её определение и базовая терминология еще полностью не сформирована. Поэтому в настоящем пособии представляется целесообразным рассмотреть определения, выражающих суть предмета мехатроники как в широком, так и в узком (специальном) смысле.

Общее определение мехатроники в широком понимании дано в 1995 году в Государственном образовательном стандарте РФ специальности 07.18 «Мехатроника»:

Мехатроника — это новая область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и связана с компьютерным управлением движением, которая базируется на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов.

В данном определении особо подчеркнута триединая сущность мехатронных систем (МС), а основу построения которых заложена идея глубокой взаимосвязи механических, электронных и компьютерных элементов. Наверное поэтому наиболее распространенным графическим символом мехатроники стали три пересекающихся круга (рис. 1), помешенные во внешнюю оболочку «Производство» — «Менеджмент» — «Требования рынка».

Рисунок 1 — Определение мехатронных систем Таким образом, системная интеграция трех указанных видов элементов является необходимым условием построения мехатронной системы.

Известно несколько определений, опубликованных в периодических изданиях, трудах международных конференции и симпозиумов, где понятие о мехатронике конкретизируется и специализируется. На основе рассмотренных выше определений предлагаем следующую специальную формулировку предмета мехатроники:

Мехатроника изучает синергетическое объединение узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами с целью проектирования и производства качественно новых модулей, систем, машин и комплексов машин с интеллектуальным управлением их функциональными движениями.

Стремительное развитие мехатроники в 90-х годах как нового научно-технического направления обусловлено тремя основными факторами:

— новые тенденции мирового индустриального развития,

— развитие фундаментальных основ и методологии мехатроники (базовые научные идеи, принципиально новые технические и технологические решения),

— активность специалистов в научно-исследовательской и образовательной сферах.

1. Описание и принципы работы ИУиСУ в автосигнализации

1.1 Область применения автосигнализации

Автосигнализация — электронное устройство, установленное в автомобиль, предназначенное для его защиты от угона, кражи компонентов данного транспортного средства или других вещей, находящихся в автомобиле. Устанавливается в автомобилях.

Автосигнализация (автомобильная охранная система) — устройство, предназначенное для предотвращения запуска двигателя посторонними лицами и контроля доступа в салон, капотное пространство и багажник, а также для формирования предупреждающих и оповещающих сигналов при попытках взлома и вторжения в автомобиль.

1.2 Принципы работы автосигнализации

Существуют два типа сигнализаций:

— энергозависимая (свободно-замкнутое реле блокировки двигателя)

— энергонезависимая (свободно-разомкнутое реле блокировки двигателя).

Энергозависимая блокирует двигатель только в том случае, когда системный блок находится в штатной колодке соединения и система охраны включена владельцем с передатчика. Такая система хороша тем, что даже при выходе блока сигнализации из строя (отказ электроники) владелец всегда сможет завести двигатель без вмешательства специалиста. Но в этом преимуществе кроются и свои недостатки, а именно — при нахождении и удалении такого блока взломщиком из колодки происходит замыкание контактов реле блокировки двигателя и штатная проводка, ранее разорванная установщиком, возвращается в нормальное состояние. После этого остается лишь разобраться с замком зажигания и завести двигатель.

Энергонезависимая хороша тем, что даже при удалении системного блока, реле блокировки двигателя остается в разомкнутом положении и простое удаление блока из цепи ничего не даст, потребуется еще проверка и нахождение разрывов штатной проводки, а в случае отсутствия куска штатного провода еще и время на наращивание провода. К недостатку можно отнести то, что при отказе электроники в блоке, вы не сможете завести двигатель без изменений в разорванной проводке, что не каждому под силу. При покупке изделия известной фирмы вы вряд ли столкнетесь со сбоями в электроники. Обратите внимание на количество блокировок двигателя, лучше когда их не менее двух, например одна цепь блокирует зажигание, а вторая — бензонасос или стартер.

Обо всех срабатываниях системы вам сообщает сирена. От ее типа может зависеть многое. Существуют сирены простые и с автономным аккумулятором. Недостатком первых является то, что при разрыве провода, питающего сирену, она не будет работать, а достоинством — что они не боятся влаги и поэтому мыть двигатель с такой сиреной, как правило, не составит проблемы. Автономные сирены хороши тем, что при обрыве провода питания сирена сразу включается в режим паники и сообщает об этом всем окружающим. Отключить их можно лишь при помощи специального ключа. К недостаткам мы бы отнесли лишь влагобоязнь, поэтому мойка машины может привести к выходу, ее из строя совсем или на некоторое время, что не очень приятно. Любая из этих типов сирен при срабатывании охраны может «высосать» основной аккумулятор автомобиля до нуля — это их общий недостаток. В ноябре 1996 года на рынке сигнализаций появилась новая сирена с автономным аккумулятором и цифровой компьютерной связью с центральным блоком, то есть, у нее нет ключа для отключения — она отключается только с брелка и срабатывает, если предварительно был включен режим охраны. К ее достоинствам можно добавить и то, что система отслеживает работу генератора и не питается от штатного аккумулятора, то есть, не посадит его при срабатывании! Какой тип сирены будет в системе выбирать, конечно, вам, но не всегда получается так, что приглянувшаяся сигнализация содержит в комплекте то, что вам нужно. Не беда, можно ее заменить или поставить вторую.

Представьте себе такую ситуацию. Вы подходите к машине, хотите отключить сигнализацию и попасть в салон, а система не реагирует на брелок, в котором может быть села батарейка или, того хуже, он вышел из строя. Или вы просто потеряли или поломали брелок-передатчик. Как вы будете отключать сигнализацию? Разработчики сигнализаций предусмотрели несколько способов помочь вам в этом случае. Первый способ — это открыть дверь ключом, сесть в салон и отключить сработавшую сигнализацию с помощью скрытой кнопки. Сразу напрашивается вопрос, «А насколько эта кнопка скрытая»? На что можно ответить: «На столько, насколько квалифицирован угонщик». Следует ли надеяться, особенно, если у вас дорогой автомобиль, что он не найдет вашу «скрытую» кнопку или тумблер. Поэтому совет: «Не покупайте систем со „скрытыми“ отключателями — это прошлый век!». Современные модели имеют для этого открыто расположенные переключатели с индивидуальной кодировкой. Отключить такую систему можно лишь, зная код, установленный владельцем. Эти оба типа переключателей используются обычно для отключения сигнализации перед тем, как вы планируете оставить автомобиль для ремонта или обслуживания. При этом не возникнет надобности оставлять брелок автослесарю. Обратите внимание на то, что можно ли стереть из памяти потерянный брелок, а то утерянный брелок станет потенциально опасным.

И конечно интересует вопрос: «Способы блокировки угнанного автомобиля». Существует много различных сигнализаций с различными названиями этой функции — «Анти Хай Джек», «Блек Джек» и т. п. По сути своей их можно разделить на три типа:

Первый — блокировка угнанного автомобиля с помощью второго брелка-передатчика.

Второй — сигнализация сама запрашивает код владельца, при удалении автомобиля от владельца на безопасное расстояние, а затем глушит мотор где-нибудь на светофоре, при этом отключается режим отключения системы охраны с брелка.

Третий — дистанционная остановка угнанного автомобиля по телефону или через радиопередатчик.

У первого типа следующие недостатки:

1. Это не безопасно. Как вы поняли, воруют машины группой. Вы попытаетесь остановить отъезжающую машину брелоком-передатчиком, а следом подъедет второй автомобиль, и вы можете получить, в лучшем случае, физическую травму.

2. Радиус действия мал. В городском потоке машин может быть удастся заглушить двигатель хотя бы с 30−40 метров.

У второго типа, конечно, есть большие преимущества. Владелец сможет выйти из машины, отдать грабителям ключи, брелки и удалиться на безопасное, для своего здоровья, расстояние, например, побежит к телефону вызывать милицию. Автомобиль заглохнет метров через 300 — 500. К недостаткам я бы отнес только одно — если попадутся хорошие профессионалы, то они могут сразу спросить код или заставят проехать с ними до тех пор, пока система не запросит код.

Всех вышеперечисленных недостатков нет у третьего типа, но действительно серьезные сигнализации, как правило, имеют высокую стоимость. Поэтому можно остановится на втором типе, но не забывать о третьем.

Для противостояния сканерам и код-грабберам, в современные модели сигнализаций встроены функции антисканера и, так называемый, плавающий код. При каждом нажатие на кнопку передатчика код произвольно меняется и попытка записать его для последующего воспроизведения ни к чему неприведет. Антисканер срабатывает сразу же, как только система почувствует попытку подбора кода. Это проявлется в том, что блокируется радиоканал, стираются из памяти все коды брелоков-передатчиков и для отключения сигнализации владельцу придется, по всей видимости, воспользоваться «скрытым» тумблером или кодированным переключателем.

Не маловажно, какие штатные датчики входят в комплект. Рекомендуются системы, содержащие не менее 2-ух датчиков, например датчик удара и датчик изменения объема. Не надо покупать сигнализации с ультрасониками, так как даже движение теплого воздуха из воздуховодов или пролетающая муха могут привести к ложным срабатываниям системы. Ультрасоники подходят для регионов с мягким климатом без контрастных температур. В нашем регионе приходится прибегать к «загрубению» чувствительности, что снижает охранные способности данных датчиков. Датчики бывают как 1-нозоновые, так и 2-ухзоновые. Вторая зона, как правило, включает сирену только лишь для короткого импульсного предупреждения сиреной при входе в зону работы датчика или при слабых ударах по автомобилю. Для владельцев, устанавливающих дорогую аудио аппаратуру, можно порекомендовать 2-ух зоновый датчик объема, который включает сирену на короткое время при подходе к автомобилю на 20 и более сантиметров, в зависимости от настройки. Уверяем вас, что количество любопытных, заглядывающих в салон автомобиля, значительно уменьшится. Не забудьте, что на работу датчиков влияют многие факторы, например атмосферное давление, температура, сварочный аппарат, работающий поблизости и тому подобное, поэтому желательно, чтобы система имела функцию обхода ложных срабатываний.

Сегодня на рынке появились системы (типа «Black Bug Plus»), которые используют дистанционно-управляемые реле для блокировки двигателя. Это очень интересная идея. Никаких проводов между блоком сигнализации и реле. Все сигналы поступают непосредственно через проводку автомобиля. Обнаружить такие реле при правильной установке — это дело не одного часа. Есть системы которые вместо реле используют модули разрыва, которые тоже получают команды через штатную проводку или радиоканал. Очень интересны такие системы, где еще и существует возможность программирования времени задержки на разрыв проводки в случае попытки угона автомобиля. На практике это выглядит так — при срабатывании охранной системы мгновенно блокируется стартер, минут через пять пропадает зажигание, а через минут 10−15, когда угонщик вроде бы уже устранил неисправности, пропадает подача топлива, вследствие обрыва в цепи топливного насоса.

1.3 Основные компоненты автосигнализации

Состоит, как правило, из основного блока, приемо-передатчика (антенны), брелока, датчика удара, сервисной кнопки и индикатора в виде светодиода. Автосигнализации бывают с обратной связью, то есть брелок-пейджер информирует о состоянии автомобиля.

Современные сигнализации — это сложные многоуровневые системы, которые включают в себя множество компонентов, из которых и складывается весь комплекс защиты.

К таким компонентам можно отнести: встраиваемые сенсорные датчики движения машины, изменения угла наклона или удара; акустические датчики, реагирующие на звук разбития стекла; спутниковая система позиционирования, сделанная по аналогии с системой GPS; различные иммобилайзеры и устройства для блокировки важнейших узлов автомобиля и так далее.

Кроме того, новые сигнализации обычно меньше своих предшественников по размеру, а в целях защиты от электронного взлома используется многоканальный радиотракт с диалоговым кодом, паролем и персональным шифровальным ключом, длина которого может доходить до 80 бит, что дополнительно улучшает криптостойкость.

Могут быть использованы и дополнительные реле блокировки, обладающие модулями для управления замком капота и динамическим кодом.

Дальность действия сигнализации может доходить до 20-х километров при условии прямой видимости и отсутствия помех для прохождения радиосигнала с миниатюрного брелока-передатчика.

Такие системы устанавливаются на автомобили с любыми типами двигателей и коробок переключения передач и автоматических, и ручных, в том числе и для турбированных силовых агрегатов, позволяют контролировать и управлять ими даже с максимально допустимой дистанции.

Из наиболее популярных вспомогательных устройств назовем радиомаяк (пейджер) и центральный замок.

Радиомаяк (пейджер). При срабатывании сигнализации передатчик пейджера выдает в эфир кодированный радиосигнал, принимаемый миниатюрным приемником. В новых моделях пейджеров кроме сигнала тревоги есть еще и возможность идентификации сработавшего датчика — очень удобно для оценки ситуации. К примеру, при работе с радарным датчиком пейджер передаст владельцу сообщение о приближении к охраняемой машине, не включая сигнализацию. Реальная дальность при работе со стандартной антенной, наклеиваемой изнутри салона на стекло — 200−300 м прямой видимости. С качественной выносной антенной передатчик пейджера теоретически может обеспечить и 2 км.

Центральный замок. Функция дистанционного открывания и закрывания автомобильных дверных замков. Важно подчеркнуть, что на самом деле механической блокировки замка не происходит (распространенное заблуждение) — это — функция комфорта. Как и любое электромеханическое устройство, требует хотя бы элементарного обслуживания.

2. Принципы построения автосигнализации

2.1 Обобщенная схема построения автосигнализации

Бензоклапан (топливный клапан) — регулятор подачи топлива, управляемый электрическим или пневматическим сигналом.

Блок управления (системный блок) — центральный блок сигнализации, принимающий и обрабатывающий кодированные команды управления от брелока, входные сигналы датчиков, а также формирующий сигналы для сигнализационных и исполнительных устройств.

Брелок-передатчик — малогабаритное устройство управления, формирующее и передающее кодированные сигналы команд.

Иммобилайзер — защитное противоугонное устройство, служащее для предотвращения запуска двигателя посторонними лицами.

Кодовый (электронный) ключ — устройство, предназначенное для управления противоугонной функцией охранной системы.

Мастер-привод — электропривод замков двери с пятью проводами, обеспечивающий управление электроприводами всех пассажирских дверей.

Метка — электронный ключ с источником питания и увеличенной дальностью действия.

Модуль — конструктивное исполнение устройства в виде компактного блока.

Модуль обхода — устройство, предназначенное для временного отключения заводской противоугонной системы для обеспечения дистанционного запуска двигателя.

Моноблок (компакт) — конструктивное исполнение охранной системы в виде единого компактного блока, содержащего центральный блок, сирену и датчики.

Пейджер — автомобильный приемо-передатчик, содержащий индикатор при автономном использовании.

Сирена программируемая — сирена с возможностью выбора определенных звуковых тонов или изменения уровня громкости подтверждающих сигналов.

Транспондер (кодовый преобразователь) — кодовый электронный ключ бесконтактного типа, предназначенный для управления противоугонными устройствами, конструктивно оформленный в виде брелока, жетона или пластиковой карточки.

Центральный замок — устройство, обеспечивающее централизованное (общее) одновременное запирание/отпирание замков дверей автомобиля.

Электропривод — привод, используемый для управления замками дверей автомобиля, содержащий электродвигатель и редуктор для поступательного перемещения управляющего штока.

Типовая автосигнализация включает в себя такие функциональные узлы (рис. 2):

— блок управления с приемником команд дистанционного управления;

— датчики, обнаруживающие то или иное воздействие на автомобиль, а также открывание дверей, капота и багажника;

— звуковое сигнальное устройство в виде сирены большой мощности;

— индикатор режимов работы (светодиод);

— исполнительные цепи управления различными электроустройствами автомобиля;

— переключатели режимов работы и функций автосигнализации;

— пульт дистанционного управления (ПУ ДУ), оформленный в виде брелока-передатчика;

— резервные источники питания блока управления и сирены, не являющиеся обязательными.

Рисунок 2 — Обобщенная схема построения автосигнализации

Блок управления непрерывно анализирует поступление команд управления с брелока-передатчика и при их приеме производит выполнение задаваемых ими команд.

В режиме ОХРАНА блок управления обрабатывает информацию, поступающую от датчиков. В соответствии с заложенным в нем алгоритмом формирует выходные сигналы автосигнализации, управляющие соответствующими цепями автомобиля:

— цепи блокировки зажигания, стартера, подачи топлива;

— цепи световой сигнализации — габаритные фонари, фары, лампы освещения салона автомобиля и тормозные фонари;

— цепи управления автоматическим запиранием (отпиранием) замков дверей.

Подключенные к выходным цепям дополнительные каналы предназначены для управления замком багажника, электростеклоподъемниками и цепями дистанционного запуска двигателя и прогрева салона автомобиля.

В конкретной системе автосигнализации предусмотрены, естественно, не все указанные здесь возможности.

Главным узлом блока управления является микропроцессор. Запоминание состояния автосигнализации и кодов брелока производится в энергонезависимой памяти. Применяемые микросхемы памяти позволяют запомнить 256 байт. Напряжение питания микропроцессора 5 В. Программа микропроцессора циклически анализирует сигналы на всех его входах и в зависимости от них формирует адекватную реакцию. Большое быстродействие процессора обеспечивает обработку сигналов без существенной задержки реагирования. Микропроцессор производит:

— обработку сигналов концевых выключателей с учетом «дребезга контактов»;

— фильтрацию шумов датчиков в изменяющихся условиях эксплуатации (при наличии цифровых датчиков);

— ускорение и замедление процедур опроса в зависимости от режимов и условий работы автосигнализации;

— управление энергопотреблением автосигнализации с целью уменьшения тока потребления в режиме охраны, без снижения охранных и эксплуатационных свойств;

— обработку импульсных помех радиоприемного тракта с целью уменьшения влияния помеховой обстановки на дальность связи.

Датчики и входные цепи.

Наличие в охранной системе нескольких типов датчиков повышает вцелом уровень охраны автомобиля. Главной причиной применения различных датчиков является повышение надежности охраны и защиты. При выходе из строя одного датчика, необходимо, чтобы другой выполнял свои охранные функции. В системах расширенного класса используют 3−4 типа датчика.

Если охранная система не распознает причины срабатывания, то целесообразно ограничиться лишь стандартным набором, включающим контактные датчики на открывание и ударный датчик.

2.2 Функциональная схема построения автосигнализации

Подключение для реализации функции постановки на охрану при запущенном двигателе, на примере автосигнализации A.P.S 2650 (рис. 3).

Можно использовать СИНИЙ провод системы для того, чтобы система подавала питание на замок зажигания в течение определенного времени. В этом случае можно ставить систему в режим охраны с заведенным двигателем, не оставляя ключи в замке зажигания (если включена программируемая функция «Постановка системы на охрану при запущенном двигателе»). ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод системы должен использоваться для блокировки цепи зажигания.

Подсоединение:

— Включите программируемую функцию «Постановка системы на охрану при запущенном двигателе».

— Запрограммируйте выход 2-го канала системы (СИНИЙ провод) как «постоянный» (функция «Программирование режимов работы выхода 2-го канала системы»).

— Подсоедините СИНИЙ провод системы к контакту № 85 дополнительного реле.

— Подсоедините контакты № 86 и № 30 реле к проводу от замка зажигания, на который поступает напряжение +12 В, когда ключ зажигания находится в положениях «ВКЛ» (ON) и «ЗАПУСК» (CRANK) и присутствует напряжение 0 В, когда ключ зажигания находится в любом ином положении. Контакт № 86 реле должен быть подключен к данному проводу ПОСЛЕ места подсоединения дополнительного реле блокировки цепи зажигания.

— Подсоедините контакт № 87 реле к постоянному питанию +12 В через предохранитель.

Рисунок 3 — Схема подключения для реализации функции постановки на охрану при запущенном двигателе

2.3 Структурная схема управления автосигнализацией

Рассмотрим структурную схему управления автосигнализацией, на примере автосигнализации A.P.S 2650.

Стандартные функции системы:

— Динамический код KeeloqTM.

— Противоугонная функция «Anti-Carjacking».

— Программируемый персональный код отключения системы.

— 2-уровневый «микрофонный» датчик удара.

— 6-тональная сирена с возможностью программирования/выбора тонов.

— Блокировка стартера с помощью встроенного реле.

— Выход для дополнительной блокировки двигателя.

— Возможность подключения 3-й цепи блокировки двигателя.

— Встроенные реле для управления замками дверей.

— Встроенное реле для управления правыми/левыми указателями поворота.

— Возможность постановки на охрану при запущенном двигателе.

— Возможность постановки на охрану с включением режима ТУРБО.

— Выход для управления закрыванием окон автомобиля.

— Выход для управления дополнительным пейджером.

— Возможность управления «вежливой подсветкой» автомобиля.

— Возможность реализации функции «центрального замка».

— Кнопочный переключатель Valet.

— Многофункциональный светодиодный индикатор состояния системы (СИД).

— Усовершенствованный режим ПАНИКА.

— Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.

— Постановка на охрану с раздельным отключением зон датчика удара.

— Оперативное временное отключение автоматической постановки на охрану.

— Ручная постановка на охрану без передатчика.

— Отключение режима тревоги в 2 этапа.

— Предупреждение о включенном режиме VALET.

— Функция «поиск автомобиля».

— Выход 2-го канала (для отпирания багажника или для подключения дополнительных аксессуаров) с программируемыми режимами работы.

— Ограниченное время режима тревоги.

— Световые и звуковые сигналы подтверждения.

— Предупреждение о срабатывании системы.

— Указание датчика или триггера, вызвавшего срабатывание системы.

— Указание на неисправности системы.

— Обход неисправной зоны или цепи.

— Входы положительного и отрицательного триггера дверей.

— Вход для подключения триггера капота/багажника.

— Сохранение состояния системы при отключении питания.

Программируемые функции:

— Автоматическая постановка системы на охрану.

— Запирание дверей при автоматической постановке системы на охрану.

— Автоматическое запирание дверей при включении зажигания.

— Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.

— Подтверждающие сигналы сирены.

— Автоматическая повторная постановка на охрану.

— Запирание дверей при автоматической повторной постановке на охрану.

— Автоматическая блокировка двигателя.

— Функция защиты от ложных срабатываний.

— Постановка системы на охрану при запущенном двигателе.

— Режим аварийного отключения системы VALET/CODE.

— 2-step AVP — снятие системы с охраны в 2 этапа.

— 45-секундная задержка перед включением режима охраны.

— Индикация количества запрограммированных передатчиков системы.

— Реализация функции центрального замка.

— Программирование функции Синего провода системы (выход 2-го канала).

— Программирование режимов работы выхода 2-го канала системы.

— Программирование функции Оранжевого /Черного провода системы.

Рисунок 4 — Структурная схема управления автосигнализацией

Таблица 1 — Подсоединение проводов системы

3. Применение ИУиСУ в автосигнализации

3.1 Датчики, применяемые для сбора информации в автосигнализации

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы датчиков, применяемые в автомобильных охранных системах.

Датчик удара (шок-сенсор). Присутствует практически в любой автосигнализации. Реагирует на ударное воздействие на автомобиль; имеет (почти всегда) регулировку чувствительности; в некоторых моделях может формировать разные сигналы при разных уровнях воздействия (режим предупреждения). Принцип действия может быть различным: пьезоэлектрический, электромагнитный, даже лазерный. При правильной установке и настройке хорошо работает любой.

Звуковой (акустический) датчик. Реагирует на такие воздействия, как звон разбитого стекла и другие высокочастотные звуки. Считаем важным отметить, что отечественный автомобиль проще вскрыть отмычкой, чем рисковать привлечь внимание, разбивая стекло.

Датчик качания. Реагирует на качок и попытки откатить машину. Позволим себе заметить, что нам не известен ни один такой датчик, который работал бы устойчиво.

Датчик изменения напряжения. Срабатывает при изменении напряжения бортсети автомобиля (при отключении аккумулятора или включении какого-либо потребителя электроэнергии, например, лампы освещения салона).

Ультразвуковой датчик. Реагирует на изменение объема салона автомобиля. Этим датчиком оснащаются большинство итальянских систем. Недостаток: ложные срабатывания от движения потоков воздуха при остывании двигателя зимой или нагревании салона на солнце летом.

Микроволновый датчик (радар). Реагирует на реальное движение как внутри салона, так и около машины (в зависимости от выставленной чувствительности). Удобно применять его для предупреждения о приближении к охраняемой машине (для систем, которые поддерживают данный режим). На наш взгляд, лучший бесконтактный датчик. Особенно эффектен при работе с пейджером.

Емкостной датчик. Реагирует на изменении емкости, главным образом, при приближении к машине. Недостаток: ложные срабатывания при изменении влажности (например, во время дождя, при таянии снега и т. д.).

Инфракрасный датчик. Срабатывает при появлении в охраняемом объеме источника тепла — руки, головы. Очень удобен при использовании в системах охраны большеобъемных автомобилей с мягким тентом, поскольку в таких условиях ни один из вышеупомянутых датчиков не работает устойчиво.

Во-первых, эффективнее работают двухуровневые датчики, включаемые на сработку и на предупреждение; во-вторых, очень удобно, когда есть возможность отключать при помощи брелка один или несколько датчиков (исключить ложные срабатывания около трамвайных путей, на автостоянках и т. д.)

3.2 Расчет датчиков

3.2.1 Датчик давления

Датчик давления реализован на емкостного датчика (конденсатора), одна обкладка (пластина) которого неподвижна, а другая перемещается под воздействием внешней силы.

Необходимо:

? рассчитать предельные значения емкости датчика давления и построить график зависимости емкости от расстояния между обкладками (пластинами) (считать, что е = 100);

? построить график зависимости сопротивления датчика давления от частоты электрического сигнала для средней емкости;

? выбрать оптимальную рабочую частоту (fопт) датчика;

? рассчитать и построить график падения действующего напряжения на датчике, который включен в электрическую измерительную цепь во всем диапазоне изменения емкости датчика. Измерительная цепь питается от генератора синусоидального сигнала.

Исходные данные:

? площадь обкладок пластин, м2;

? расстояние между обкладками конденсатора, м, м;

? напряжение, В;

? характеристика среды, ;

? диэлектрическая постоянная, ;

Предельные значения емкости определяем по формулам 1 и 2.

(1)

; (2)

Ф, Ф.

На рисунке 5 представлен график зависимости емкости от расстояния между обкладками конденсатора .

Рисунок 5? График зависимости емкости от расстояния между обкладками конденсатора Среднее расстояние между обкладками конденсатора определяем по формуле 3.

(3)

м.

Среднюю ёмкость определяем по формуле 4.

(4)

Ф.

Сопротивление конденсатора рассчитывается по формуле 5.

. (5)

где f? частота электрического сигнала, Гц.

На рисунке 6 представлен график зависимости сопротивления конденсатора от частоты электрического сигнала .

Рисунок 6? График зависимости сопротивления конденсатора от частоты электрического сигнала Выбор оптимальной частоты fопт сводится к нахождению касательной к графику, представленному на рисунке 9, которая имеет наклон 45°.

Итак, из графика Гц при Ом.

Схема включения в цепь датчика давления представлена на рисунке 7.

Рисунок 7? Схема включения в цепь датчика давления Генератор сигналов работает на оптимальной частоте. Сигнал от него имеет форму. Сопротивление R выбирается из условия R = rс, где rс рассчитывается для dср на fопт.

Действующее значение напряжения для синусоидального сигнала не зависит от частоты и рассчитывается по формуле 6.

(6)

В.

Напряжение в датчике определяем по формуле 7.

. (7)

В зависимости от расстояния между обкладками конденсатора формула 7 примет вид, где соответственно .

График падения действующего напряжения на датчике в пределах d[dмин; dмах] представлен на рисунке 8.

Рисунок 8? График падения действующего напряжения на датчике

3.2.2 Датчик тока

Датчик тока выполнен в виде тороидальной измерительной катушки индуктивности, которая охватывает проводник с током. Эквивалентная схема измерительной цепи приведена на рисунке 9.

Необходимо:

? рассчитать и построить график коэффициента передачи датчика по току в зависимости от частоты сигнала, протекающего в проводе (для минимального

Рисунок 9? Эквивалентная схема измерительной цепи

? построить график зависимости коэффициента трансформации датчика тока, от предельных значений радиуса провода.

Исходные данные:

? сопротивление нагрузки датчика, Zн = 50 Ом;

? число витков катушки, ;

? коэффициент связи, g = 0,4;

? средний диаметр тора, м;

? диаметр среднего витка, м;

? радиус уединенного прямолинейного провода круглого сечения, м;

? постоянная составляющая, .

Индуктивность тороидальной катушки кругового сечения, представленной на рисунке 10 определяется по формуле 8.

Рисунок 10? Тороидальная катушка кругового сечения.

(8)

Гн.

Индуктивность уединенного прямолинейного провода круглого сечения определяем по формуле 9.

(9)

Гн.

Коэффициент передачи датчика по току определяется по формуле 10.

(10)

где? сила тока, протекающего по проводу, который охватывает измерительная катушка, А;

? сила трансформированного тока, протекающего в цепи датчика, А;

.

График изменения коэффициент передачи датчика по току в зависимости от частоты представлен на рисунке 11.

Коэффициент трансформации датчика тока определяем по формуле 11.

(11)

.

Рисунок 11? График изменения коэффициент передачи датчика по току в зависимости от частоты.

Зависимости коэффициента трансформации датчика тока, от предельных значений радиуса провода примет вид, где .

График зависимости коэффициента трансформации датчика тока, от предельных значений радиуса провода представлен на рисунке 12.

Рисунок 12? График зависимости коэффициента трансформации датчика тока, от предельных значений радиуса провода.

3.3.3 Датчик Холла

Необходимо:

? определить максимальное выходное напряжение с датчика, если вектор магнитного поля ориентирован к вектору силы тока под углом ц. А изменение вектора индукции описывается по закону

.

? построить график временной зависимости изменения выходного напряжения с датчика. Построить график зависимости падения напряжения на сопротивлении нагрузки.

Исходные данные:

? толщина кристалла, м;

? коэффициент Холла, Ом;

? сопротивление нагрузки, Ом;

? емкость конденсатора, Ф;

? магнитная индукция, Тл, Тл;

? сила тока, А;

? частоты, Гц, Гц, Гц;

? угол ц = 11°.

Для выходного напряжения с учётом угла ц и заданных законов, описывающих изменение вектора магнитной индукции, имеем зависимость

.

График зависимости выходного напряжения датчика от времени представлен на рисунке 13.

Максимальное выходное напряжение из графика (рисунок 16) В.

Определяем сопротивление конденсатора по формуле 12.

автосигнализация схема датчик

(12)

Рисунок 13? График зависимости выходного напряжения датчика от времени.

Ом.

Ток в цепи резистора в зависимости от времени определяется как

.

Падение напряжения на резисторе представляется зависимостью

.

График падения напряжения на сопротивлении нагрузки представлен на рисунке 14.

Рисунок 14? График падения напряжения на сопротивлении нагрузки.

3.3.4 Датчик температуры на основе металлических проводников

Датчик температуры включён в Мост Уитстона представленный на рисунке 15. При температуре 0 °C Мост Уитстона сбалансирован.

Рисунок 15? Мост Уитстона Необходимо:

? построить график зависимости ;

? определить напряжение при температурах -40 и +100°С.

? определить какие диапазоны температур при изменении -40 и +100°С попадают в область относительной погрешности измерения напряжения, если вольтметр, измеряющий указанное напряжение имеет относительную погрешность 5%.

Исходные данные:

? температурный коэффициент, ;

? сопротивление металлического проводника при температуре 0 °C, Ом;

? напряжение питания Моста Уитстона, В;

Сопротивление датчика температуры, выполненного на основе металлического проводника, определяется выражением 13.

(13)

где? температура окружающей среды, °С.

Напряжение между точками 1 и 2 на схеме (рисунок 15) определяется формулой 14.

. (14)

При условии баланса Моста Уитстона

Из схемы представленной на рисунке 15 и выражений 13 и 14 получаем зависимости, где .

График зависимости температуры окружающей среды от напряжения представлен на рисунке 16.

Рисунок 16? График зависимости температуры окружающей среды от напряжения

Определить напряжение при температурах -40 и +100°С.

Температура окружающей среды имеет значения К.

По формуле 13 определяем значения сопротивлений при заданных значениях

Ом, Ом.

По формуле 14 определяем значения .

В, В.

С учётом заданной 5% погрешности вольтметра, определим фактические интервалы значений напряжения .

В, В,

В, В.

Определим какие диапазоны температур при изменении -40 и +100°С попадают в область относительной погрешности измерения напряжения, если вольтметр, измеряющий указанное напряжение имеет относительную погрешность 5% по формуле, где .

Итак, полученные диапазоны искомых температур T = 218,995…420,279К и 223,637…402,897 К.

3.3.5 Терморезистор на основе полупроводникового элемента

Необходимо:

? построить характеристику терморезистора, выполненного на основе полупроводникового элемента, если его сопротивление определяется выражением ;

? выбрать в диапазоне температур […] сопротивление линеаризирующего резистора включённого параллельно терморезистору и построить в указанном температурном диапазоне линеаризированную кривую.

? построить зависимость скорости изменения напряжения в диапазоне […], если датчик температуры включён в цепь, представленную на рисунке 17.

Рисунок 17? Схема цепи Исходные данные:

? сопротивление терморезистора при заданной температуре, Ом;

? температура при Ом, К;

? константа материала терморезистора, B = 2240 К;

? напряжение, В.

На рисунке 18 представлена характеристика терморезистора, выполненного на основе полупроводникового элемента, если его сопротивление определяется заданным выражением

.

Рисунок 18? Характеристика терморезистора, выполненного на основе полупроводникового элемента Определяем среднюю температуру диапазона […]. Средняя температура определяется в точке, в которой касательная к кривой (рисунок 18) имеет угол 45°. Из графика имеем: К при Ом.

Значения и определяем по заданным формулам и соответственно

К, К.

Сопротивление линеаризирующего резистора определяем по формуле 15.

(15)

Ом.

Линеаризированная кривая в заданном температурном диапазоне представлена на рисунке 19.

Рисунок 19? Линеаризированная кривая в заданном температурном диапазоне Сопротивление резистора определяем по формуле 16.

(16)

Ом.

Сопротивление R определяем по формуле 17.

(17)

Ом.

Зависимость скорости изменения напряжения задана выражением

.

График скорости изменения напряжения от времени представлен на рисунке 20.

Рисунок 20? График скорости изменения напряжения от времени

3.3.6 Пьезоэлектрический датчик

Цилиндрический пьезоэлектрический датчик изготовлен из титана бария и представлен на рисунке 21.

Рисунок 21? Цилиндрический пьезоэлектрический датчик Механическая сила F воздействует на датчик вдоль его продольной оси, в результате чего, на противоположных краях кристалла появляется ЭДС.

Необходимо:

? найти максимальную ЭДС датчика;

? определить максимальное входное напряжение на усилителе, если датчик включён по схеме приведённой на рисунке 22;

? определить модуль чувствительности схемы;

? определить максимальное выходное напряжение с усилителя;

Исходные данные:

? пьезоэлектрический модуль, Кл/Н;

? механическая сила, Н;

? частота, f = 10 000 Гц;

? радиус кристалла, м;

? высота кристалла, м;

? диэлектрическая составляющая, ;

? входное сопротивление усилителя, Ом;

? входная ёмкость усилителя, Ф;

? коэффициент усиления, K = 10;

? диэлектрическая постоянная, .

Рисунок 22? Эквивалентная схема пьезоэлектрического датчика Определяем выходную ёмкость с датчика по формуле 18.

(18)

Ф.

Механическое воздействие подчиняется заданному закону

.

Определяем максимальную ЭДС датчика по формуле 19.

(19)

.

Определяем максимальное входное напряжение по формуле 20.

(20)

В.

Модуль чувствительности заданной схемы определяется заданным выражением 21.

(21)

где .

График изменения модуля чувствительности представлен на рисунке 23.

Рисунок 23? График изменения модуля чувствительности

Определяем максимальное выходное напряжение с усилителя по формуле 22.

(22)

В.

3.3.7 Преобразование экспериментальных данных в аналитическую функцию

Необходимо:

? по полученным экспериментальным данным с датчика, отображающих зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха, построить аналитическую функцию для дальнейшего расчёта микроконтроллером промежуточных значений.

? построить график относительной погрешности расхождения экспериментальных данных выходного напряжения от аналитических.

Исходные данные:

? экспериментальные данные выходного напряжения, =[7,389; 3,857; 2,014; 1,051; 0,549; 0,287; 0,150] мВ.

? экспериментальные данные расхода воздуха, M = [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6] г/сек.

Для получения аналитической зависимости используем метод наименьших квадратов.

Аналитическая зависимость должна иметь вид, где a и b? коэффициенты.

Общая формула метода наименьших квадратов — формула 23.

(23)

Прологарифмируем экспериментальные значения выходного напряжения,? возьмём натуральный логарифм от каждого значения из массива .

Наёдём коэффициенты a и b из системы уравнений 23. Здесь значения соответственно равны данным из массива M; значения соответственно равны данным из массива .

В результате решения системы уравнений получаем значения искомых коэффициентов: a = -0,85 и b = 2,501.

Аналитическая зависимость при найденных значениях коэффициентов a и b представлена на рисунке 24.

Рисунок 24? График аналитической зависимости и экспериментальных данных

Найдём относительную погрешность расхождения экспериментальных данных выходного напряжения от аналитических. Отметим, что в качестве экспериментальных данных при расчёте погрешностей используем массив. В качестве аналитических данных полученные из графика (рисунок 24) значения. В качестве истинных значений принимаем аналитические данные.

Итак, имеем=[7,389; 3,857; 2,014; 1,051; 0,549; 0,287; 0,150] мВ и= = [12,195; 5,212; 2,228; 0,952; 0,407; 0,174; 0,074].

Относительную погрешность определяем по формуле 24.

(24)

Полученные значения относительной погрешности .

3.3.8 Информационная пропускная способность

По каналу передачи данных передаётся двоичная однополярная битовая последовательность, представленная на рисунке 25.

Рисунок 25? Двоичная однополярная битовая последовательность Необходимо:

? определить пропускную способность передачи по каналу передачи данных при воздействии помехи с заданными параметрами;

? определить информационный КПД передачи данных в единицу времени при воздействии помехи с заданными параметрами;

? определить мощность сигнала помех, при которых передача информации не осуществляется.

? построить график зависимости энергетического КПД и пропускной способности при воздействии помехи с заданными параметрами от длительности бита и напряжения бита.

Исходные данные:

? длительность бита, сек.;

? входное сопротивление, R = 50 Ом;

? амплитуда бита, E = 5 В.

? напряжение помехи, В.

Определим полосу частот с 90%-ой передачей данных по формуле 25.

(25)

.

Определяем частоту воздействующей помехи по формуле 26.

(26)

Гц.

Мощность полезной информации определяем по формуле 27.

(27)

Вт.

Действительное значение определяем по формуле 28.

(28)

В.

Определяем мощность шума по формуле 29.

(29)

Вт.

Пропускную способность определяем по формуле 30.

(30)

.

Определяем коэффициент потери точности по формуле 31.

(31)

.

Информационный КПД определяем по формуле 32.

(32)

.

Энергетический КПД определяем по формуле 33.

(33)

.

Зависимость пропускной способности от длительности бита имеет вид, где. График зависимости представлен на рисунке 26.

Рисунок 26? График зависимости

Зависимость пропускной способности от напряжения бита имеет вид, где,. График зависимости представлен на рисунке 27.

Рисунок 27? График зависимости

Зависимость энергетического КПД от длительности бита имеет вид, где,. График зависимости представлен на рисунке 28.

Рисунок 28? График зависимости

Зависимость энергетического КПД от напряжения бита имеет вид, где,. График зависимости представлен на рисунке 29.

Рисунок 29? График зависимости

Заключение

В данной курсовой работе были рассмотрены информационные устройства и системы управления автосигнализацией и описаны в трех основных разделах.

В первом разделе курсовой работы представлено обобщенное описание, основные компоненты и принципы работы автосигнализации, ее разновидности и типы.

Во втором разделе представлены схемы: обобщенная схема автосигнализации, функциональная схема, на примере конкретной автосигнализации, и структурная схема управления автосигнализацией.

В третьем разделе описаны датчики, применяемые для сбора информации в системах автосигнализации, а так же приведен их расчет.

С развитием электроники, механики и информатики в целом, стремительно развиваются и охранные системы и автосигнализации. Уменьшаются размеры функциональных блоков, увеличивается функциональность и работоспособность систем. Растет и спрос на автосигнализации с наилучшим техническим и электронным оснащением, т.к. потребитель, в первую очередь, пытается более эффективно защитить свой автомобиль.

Список источников литературы

1. http://mondeo.km.ru.

2. Инструкция к автосигнализации APS 2500.

3. www.bestreferat.ru.

4. Мехатроника: Пер с япон. / Исии Х., Иноуэ Х., Симояма И. и др. — М.: Мир, 1988. — С. 318. — ISBN 5−03−59−3.

5. Карнаухов Н. Ф. Электромеханические и мехатронные системы. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — С. 320. — ISBN 5−222−8 228−8.

6.

Введение

в мехатронику: В 2 кн. / Тугенгольд А. К., Богуславский И. В., Лукьянов Е. А., Герасимов В. А., Коротков О. Е., Носенков Д. А., Череватенко В. А. Под ред А. К. Тугенгольда. — 2-е изд., перераб и доп. — Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2002. — С. 162.

Самое
простое сторожевое устройство для
автомобиля, из описанных в литературе,
показано на рисунке. Схема состоит всего
из одного диода, устанавливаемого между
генератором напряжения и аккумулятором,
а также тумблера SA1.

Устройство
включается на охрану тумблером и начинает
проявлять себя только при попытке
завести двигатель – начнет работать
клаксон автомобиля, но надежнее, если
это будет дополнительно установленный
ревун. Перед запуском двигателя владелец
должен отключить сторожевой сигнализатор
скрытно установленным тумблером.

Диод
можно использовать любой на прямой ток
не менее 50А и обратное напряжение не
менее 20В.

Такая
схема хотя и привлекательна своей
простотой, но обладает рядом недостатков:
по характеру появления звука несложно
понять место подключения и принцип
работы сигнализатора, а при неработающем
двигателе спокойно его отключить.

Ниже
приведена более совершенная схема,
использующая ту же самую идею. дополнительно
установленное реле К1 своими контактами
самоблокируется и позволяет зафиксировать
во включенном состоянии питание ревуна
независимо от дальнейших действий
угонщика.

В
таком же состоянии схема будет находиться,
пока ее не отключат тумблером SA1
или же не разрядится аккумулятор, что,
учитывая его небольшую емкость и
относительно небольшое потребление
энергии звуковым сигнализатором
(0,2…0,3А), произойдет нескоро.

Если
тумблер SA1
применить с двумя группами переключающих
контактов, например типа Т3, то свободную
группу можно использовать в разрыв цепи
замка зажигания, для блокировки запуска
двигателя.

Диоды
VD2
и VD3
подойдут любые на ток не менее 1 А.

Реле
К1 лучше использовать в герметичном
исполнении, например типа РЭС48А, паспорт
РС4.590.202, или аналогичное, на рабочее
напряжение 12 В.

Соседние файлы в папке автосигнализация

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *