3.1 Выбор элементной базы.
Выбор элементной базы производится исходя из задания на разработку, то есть исходя из основного назначения и критериям на проектирование.
Цифровые микросхемы развивались в следующей последовательности: резистивно-транзисторная логика (РТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки (ТТЛШ). В этих определениях слово «логика» подразумевает понятие «электронных ключ».
Все перечисленные выше микросхемы выполнены на базе биполярных транзисторов. Наряду с ними широкое распространение получили микросхемы на МОП – структурах (на транзисторах р – и п-типов с обогащённым каналом, КМОП – схемы на дополняющих транзистора). Серии РТЛ, РЕТЛ
промышленностью в настоящее время не выпускаются, но ещё используются только для комплектации в серийной РЭА. Наиболее широкое распространение в современной аппаратуре получили серии микросхем ТТЛШ, ЭСЛ и схемы на КМОП-структурах, так как ни отличаются более высоким уровнем интеграции и обладают большим функциональным разнообразием.
Принцип работы схемы электрической принципиальной
Охранная система на инфракрасных лучах сотоит из двух плат. Схема передатчика содержит два мультивибратора(генератора), выполненные в корпусе микросхемы DD1.
Подстроечым резистором RP1 можно в некоторых пределах менять частоту генератора. На транзисторе VT1 выполнен усилитель мощности, нагрузкой которого служит инфракрасный светодиод HL7. Светодиод HL6 красного цвета свечения индицирует работу передатчика.
Базовый блок
Датчиком инфракрсного излучения служитмодуль ИК-приемника, широко применяемый в бытовой радиоаппаратуре. Модуль экранирован и содержит встроенный предварительный усилитель сигнала. С выхода ИК-модуля (OUT 1) сигнал дополнительно усиливается каскадом на транзисторе VT1. Особенностью построения схемы является то,что используется двухпроводная схема соединений с основным блоком: по цепи «+» подается как напряжение питания, так и снимается усиленный сигнал.
Сигнал с приемника снимается с цепи «+» и через разделительный конденсатор С1 и диод D2 поступает на каскад усиления на транзисторах VT1, VT2. С выхода усилителя сигнал поступает на двухпозиционный переключатель S1.
Когда переключатель находится в положении «1», сигнал поступает на вход микросхемы таймера DD1. В случае даже кратковременного прерывания светового потока запускается таймер, и загорается красный светодиод HL3. Примерно через 30 секунд на выходе 3 таймера появляется логический «0», светодиод HL3 гаснет, и запускается таймер DD2. На его выходе появляется логическая «1», которая открывает ключ VT5, нагрузкой которого служит реле и светодиод HL4 красного цвета. Сирена, подключенная к контактам реле, издает
звук. Примерно через 1 минуту (время определяется емкостью конденсатора СП и сопротивлением резистора R15) таймер выключается, на его выход 3 появляется логический «0», ключ закрывается, реле обесточиваемся. Сирена молчит, индикаторный светодиод HL4 не светится.
Если переключатель находится в положении «2», то таймер DD1 не принимает участия в работе схемы. Таким образом, сирена включается сразу же после пересечения инфракрасного луча, без задержки в 30 секунд.
На транзисторах VT3 и VT4 выполнен таймер задержки включения устройства. Конденсатор С4 медленно заряжается через резисторы R5 и R6. Примерно через 1 минуту напряжение на конденсаторе становится достаточным для открытия базы транзистора VT1, и на его коллекторе появляется логическая «1» которая разрешает работу таймеров DD1 и DD2. Светодиод желтого цвета HL2 загорается, индицируй переход устройства в режим охраны
Зеленый светодиод HL1 горит постоянно, индицируя наличие питания. Стабилизатор DD5 обеспечивает схему неизменным напряжением +9В вне зависимости от колебаний входного напряжения питания