Projetos de circuito eletrônicoInfravermelho (IR)Circuito de alarme de intrusão usando fotodiodos

Circuito de alarme de intrusão usando fotodiodos

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O post explica um circuito simples de alarme de intrusão infravermelho usando um transmissor IR e um módulo receptor IR. Os fotodiodos transmissor e receptor utilizados nos dois módulos são alinhados em linha a uma distância de cerca de 2 metros dentro da área restrita. Quando um intruso tenta invadir a área restrita, o intruso cruza sem saber o corte do feixe IR do link de transmissão entre o transmissor e o receptor, o que ativa o som de alarme do relé anexado.

O circuito destina-se a ser instalado dentro de um sistema de segurança anti-roubo existente. Para distâncias de cerca de 2 metros ou menos, o sistema é bastante simples e não requer lentes ou filtros extras. Esse alcance pequeno geralmente é suficiente para cobrir portas de salas, corredores e outras áreas.

O dispositivo é composto por dois circuitos: um que gera um feixe infravermelho e outro que o detecta e emite um alerta caso o sinal seja interrompido. Um feixe infravermelho pulsado é empregado, como é o caso de muitas dessas tecnologias desse tipo. Um feixe modulado pode ser facilmente determinado contra a radiação infravermelha ambiente, facilitando o uso de um feixe de baixa potência.

Circuito Transmissor IR de Alarme de Intrusão

O transmissor é construído em torno do conhecido IC temporizador 555 e opera em modo astável. Os elementos de temporização são R1, R2 e C2, que fornecem uma frequência operacional de 5,25kHz.

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CIRCUITO DE ALARME DE INTRUSÃO USANDO FOTODIODOS 5

A saída fica alta enquanto C2 carrega através da resistência relativamente alta de R1+R2, e fica baixa enquanto C2 descarrega através da resistência mais baixa de R2 e um transistor interno de IC1. Devido a esta operação, um oscilador 555 convencional realmente não gera uma saída de onda quadrada genuína porque a saída está no estado alto por uma duração muito maior do que no estado baixo.

Os parâmetros utilizados neste exemplo resultam em uma saída que é capaz de permanecer no estado baixo apenas cerca de 10% do período de tempo. Q1 é ligado através da corrente de base que obtém através de R3 ao longo desses curtos surtos de saída negativa.

Por meio do resistor limitador de corrente R4, ele transfere uma corrente de cerca de 500 mA para o LED1 infravermelho. No entanto, a corrente líquida que passa pelo LED1 dificilmente é de cerca de 50 mA. Assim, este sistema produz pulsos infravermelhos bastante poderosos enquanto consome uma corrente geral relativamente modesta. O LED1 não usa o espectro de luz visível para gerar os raios infravermelhos pretendidos.

Circuito Receptor IR de Alarme de Intrusão

Os pulsos infravermelhos são interceptados pelo fotodiodo LED1 na extremidade do receptor. Isso é aplicado através dos trilhos de alimentação através do resistor de carga R1. A corrente de fuga através do LED1 aumenta temporariamente como resultado dos pulsos infravermelhos, produzindo uma sequência de minúsculos pulsos de tensão na interseção de R1 e LED1.

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CIRCUITO DE ALARME DE INTRUSÃO USANDO FOTODIODOS 6

C2 alimenta esses pulsos para a entrada de um amplificador básico de alto ganho, que emprega Q1 e Q2 em uma configuração de acoplamento direto de dois estágios. C2 e C4 são intencionalmente definidos para níveis baixos para garantir que o circuito obtenha uma resposta de baixa frequência inferior.

Isso garante que os sinais de 50 Hertz gerados pelo LED1 devido ao vazamento de radiação infravermelha das luzes alimentadas pela rede sejam efetivamente rejeitados. No entanto, na frequência de trabalho significativamente mais alta do circuito transmissor, o circuito parece fornecer um ganho maior.

C5 conecta a saída do amplificador a um retificador e circuito de suavização composto por D1, D2, C6 e R6. A polarização positiva deste circuito é fornecida em uma das entradas do amplificador operacional IC1.

R7 e R8 fornecem uma tensão de polarização para a outra entrada. Na maioria dos casos, a polarização fixa da entrada inversora seria maior do que a polarização fornecida à entrada não inversora. O IC1 está configurado como um comparador, e sua saída muda para alta em situações, ativando a bobina do relé.

O estágio de buffer separado Q3 é empregado para fornecer a corrente de acionamento relativamente alta necessária.

Se um intruso interromper brevemente o feixe, a carga em C6 decai rapidamente, diminuindo o potencial de entrada não inversora do IC1 abaixo da entrada inversora. A saída do IC1 é, portanto, baixada, fazendo com que o relé desligue, o que abre os contatos do relé RLA1, e o sistema central de segurança é ativado.

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