Разработка структурной и функциональной схем системы. Выбор электрической принципиальной схемы приемопередающей части извещателя. Моделирование модели обработки сигналов в радиолучевом извещателе в среде LabVIEW. Разработка конструкции печатной платы.
Радиолучевая система контроля периметра охраняемого объектаПояснительная записка содержит 85 страниц, 27 рисунков, 16 таблиц, 14 источников, 1 приложение. Цель работы - разработать новый радиолучевой периметральный извещатель системы охраны с целью улучшения разрешающей способности. Произведена разработка структурной и функциональной схем системы. Также произведен выбор, и обоснование электрической принципиальной схемы приемопередающей части извещателя. Произведено моделирование модели обработки сигналов в радиолучевом извещателе в среде LABVIEW.И если применяемые для защиты периметра средства с течением времени видоизменялись, вбирая в себя новые достижения инженерной мысли, то функции, выполняемые системой, в целом остались неизменными: - сдерживание или запугивание; Выбор наиболее оптимального комплекса средств обнаружения для охраны периметра определяется также конфигурацией и конструкцией периметрового ограждения, наличием и размерами так называемой «зоны отчуждения», поведенческими моделями потенциального нарушителя: его возможностями преодоления охраняемого рубежа, характером внешних воздействующих факторов, техногенными условиями работы системы охраны, требованиями к маскируемости сигнализационных систем, ну и, естественно, финансовыми возможностями заказчика. С другой стороны, для решения задач охраны удаленных одиночных объектов, данные системы не имеют другой альтернативы. ЗО представляет собой область пространства между передатчиком (ПРД) и приемником (ПРМ), при пересечении которой нарушителем в условиях и способами, оговоренными настоящим руководством, изделие формирует извещение о тревоге (далее по тексту «извещение»). Извещатель создает сплошную линейно-протяженную зону обнаружения и формирует извещение о тревоге путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при пересечении нарушителем зоны обнаружения в «полный рост» или «согнувшись».Связь между извещателями и приемоконтрольным прибором (ПКП) будет осуществляться с помощью приемопередатчика. Рисунок 2.2 - Схема радиолучевого извещателя б) приемо-контрольный прибор, представленный на рис. Приемо-контрольный прибор осуществляет программирование шлейфов сигнализации, распознавание сработки одного и двух извещателей в шлейфе. Блока обработки, который обрабатывает сигналы, поступаемые от извещателей, и подает обработанную информацию на индикатор и исполняющее устройство. Соответственно, отношение выражается через расстояние от точечного источника электромагнитного поля до объекта r1, расстояние от объекта до точки наблюдения (приемника) r2 и длину волны ? следующей формулой: Основные параметры человека, влияющие на параметры полезного сигнала, показаны на рис.Как уже говорилось ранее, моя система должна осуществлять регистрацию вторжения нарушителя и их количество скорость. Принцип действия антенны основан на известном эффекте прямого и обратного дифракционных преобразованиях поверхностных волн в структурах ДВ ДР в однородные (объемные) плоские волны, излучаемые в свободное пространство. При работе антенны в одноволновом режиме на минус первой пространственной гармонике (ПГ) поля дифракции направление максимального излучения (приема) в плоскости XOZ определяется как , где p - замедление поверхностной волны ДВ, - длина волны, d - период ДР [8, 9 ]. Приведенный ниже анализ основных параметров антенны основывается на приближенном решении задачи дифракции однородной плоской ЭМВ, наклонно падающей из свободного пространства на структуру в виде ДР из резистивных лент, расположенной на внешней поверхности экранированного пленарного ДВ (см. рис. Из соображений минимизации интенсивности оптического излучения, требуемой для получения ленточной решетки с управляемым периодом, в антенне предложено применить ДР с узкими лентами (w «d) и использовать режим работы с Е-поляризацией [10 ].Компания, расположенная в Берлине, специализируется на исследовании наиболее актуальных вопросов беспроводной связи малого радиуса действия, таких как: повышение помехоустойчивости, снижение энергопотребления, увеличение скорости передачи данных, локализация беспроводных устройств, разработка протоколов для беспроводных сетей датчиков. Приемопередатчики компании Nanotron диапазона 2.4 ГГЦ предназначены для беспроводной передачи данных в системах мониторинга и управления, домашней автоматизации, охранных системах, - везде, где производительности ZIGBEE и Bluetooth становится не достаточно, а устройства Wi-Fi не могут применяться изза высокого энергопотребления. Линейно-частотные импульсы, используемые приемопередатчиками Nanotron для передачи двоичных данных, имеют фиксированную длительность и линейно нарастающую или спадающую частоту несущей. Это дает возможность приемопередатчикам Nanotron работать на более высоких скоростях и с более высокой степенью надежности передавать данные в условиях сложной помеховой обстановки.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы