Материал: Груба - Системы охранной сигнализации (2012) 10mb

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

50

2. Средства обнаружения

пределах 0,5…4 $. Герконы для деревянных дверей обходятся дешевле, чем для металлических. Главная часть стоимости оборудования помещения магнитоконтактными СО приходится на монтажные работы.

Если магнитоконтактное СО работает совместно с контрольным пультом, то функция СО заключается в размыкании контактов на время открывания двери. После ее закрывания сигнальная линия вновь замыкается, а вся ответственность за принятие решения об активации сигнала тревоги ложится на контрольный пульт. Он должен селектировать сигналы по длительности, так как слишком короткие (менее 0,1 с) представляют собой импульсы наводки, а полезные сигналы приобретают опасность, начиная с десятых долей секунды.

Если нормальнозамкнутое магнитоконтактное СО работает автономно, то оно требует независимого БО, который должен проводить анализ длительностей и самостоятельно формировать сигнал тревоги (рис. 2.1.4). В дежурном режиме контакты геркона SF1 замкнуты, на обоих выходах ОУ DA1.1 и DA1.2 напряжения вы-

Рис. 2.1.4 Магнитоконтактное СО

сокого уровня, на выходе DD1.1 сигнал низкого уровня. Делитель R1, R2, R3, R4 обеспечивает ток через SF1 не менее 0,5 мА, а напряжение на входах 2 и 5 ОУ DA1 – около половины напряжения питания. Элементы R2, R3, VD1, VD2, VD3 осуществляют защиту от импульсных наводок в длинной проводной линии и от разрядов статического электричества при случайном касании человека. Импульсный стабилитрон VD1 выдерживает кратковременные разряды до 49 А, следовательно цепь R2, VD1 защищает от коротких импульсов перенапряжения до ста киловольт.

Делитель R5, R6, R7 поддерживает опорные напряжения на входах ОУ DA1. Они определяют размеры ворот, в пределах которых должно находиться напряжение на делителе SF1, R1, соединительная линия, R2, R3, R4. Размер ворот не должен быть слишком узким, так как в них должны уместиться и неопределенные падения напряжений на проводах соединительной линии, и разброс сопротивлений резисторов. В случае открывания двери контакты SF1 размыкаются, сигнал на выходе DA1.1 падает до нуля, а элементы R8, C2 подавляют импульсы короче 0,7×R8×C2 = 0,2 с. В результате на выходе DD1 формируется сигнал высокого уровня, который инициирует РТ. То же самое происходит и в случае замыкания проводов соединительной линии, но через элементы DA1.2, R9, C3.

2.1.3. Электрообрывные СО

Принцип действия электрообрывного СО, как ясно из названия, заключается в размыкании электрической цепи в результате механического воздействия на нее нарушителя. Реализация принципа возможна в четырех отличающихся по назначению вариантах применения: обнаружение разбивания стекла, разрушения стены или перегородки, перекусывания нитей забора или обрыва тонкого провода.

Для обнаружения разбивания стекла, на него по периметру наклеивается тонкая полоска фольги. Фольга образует замкнутый электрический контур, который обрывается вместе с разрушением стекла. Стандартная алюминиевая фольга имеет толщину от 0,008 до 0,04 мм и ширину от 5 до 12 мм. Погонное сопротивление фольги – от 0,06 до 0,7 Ом/м. Для удобства монтажа фольга имеет клеевой слой, а для повышения жесткости – специальную пропитку. При отсутствии фольги ее можно заменить медным эмалированным проводом диаметром 0,1…0,15 мм, приклеив его любым клеем.

Фольга или проволока может наклеиваться не только на оконное стекло, но и на стены или перегородки (с внутренней стороны). Сверху их можно закрасить или покрыть обоями. Можно даже установить изолированный провод во время ремонта квартиры внутрь стены под штукатурку. Он наклеивается на всю площадь стены и имеет форму сетки с размером ячейки b = 0,1…0,2 м (рис. 2.1.5). Диаметр провода – от 0,15 до 0,3 мм, так как провода меньшего диаметра подвержены обрывам от внутренних напря-

жений в стене, а большего – оказываются слишком прочными.

Рис. 2.1.5 Электрообрывное СО

Популярной разновидностью электрообрывных СО является СО с кассетой из тонкого двухжильного микропровода (например, ПЭЦ-2). В процессе установки провод разматывается со сменной кассеты и раскладывается вокруг охраняемого объекта: на траве, кустах, заборе, отдельных предметах, а если положить не на что (гладкий пол или земля без растительности) – на специальных стойках. Конец провода оплавляется на пламени спички или зажигалки, и таким образом замыкаются оба его проводника. Пара проводников образует непрерывную электрическую цепь, так что обрыв провода при движении нарушителя вызывает ее размыкание и формирование сигнала тревоги.

Диаметр провода составляет 0,1 мм, поэтому он не обрывается от продольных усилий сматывания с кассеты, и допускает высокую скорость установки – до

2.2. Тензометрические СО

51

3 м/с (бегом). В то же время поперечная сила обрыва невелика и практически незаметна для человека. Стандартный провод выпускается двух цветов – зеленого и белого, – благодаря чему он визуально незаметен в любое время года.

Электрообрывные быстроразвертываемые СО с двойным микропроводом могут использоваться и в помещениях, и на улице. Проводом можно окружить садовый участок, автомобиль или палатку на ночь. Рубеж не обязательно должен быть замкнутым: можно охранять входную калитку или тропинку. СО данного типа являются автономными, поэтому используют в качестве источников питания низковольтные батареи или аккумуляторы. Применение двухжильного микропрово-

да позволяет дополнительно оценивать расстояние до точки обрыва, например, путем измерения емкости двухпроводной линии.

Типичные электрообрывные СО имеют длину рубежа 100…500 м. Питание осуществляется от батарей или аккумуляторов напряжением 1,5…4,5 В. Одного комплекта хватает на несколько месяцев работы. При небольших размерах около 100×100×50 мм масса СО находится в пределах 0,2…0,8 кг. Рабочая температура составляет от минус 10…50°C до плюс 40…50°C. Стоимость СО – от 1500 до 7000 рублей. Сменные кассеты с проводом обеспечивают возможность многократного использования электрообрывных СО.

2.2. Тензометрические СО

Тензометрические СО по степени сложности стоят на одну ступеньку выше электромеханических. Измеряемой физической величиной для них является не смещение, а сила. Тензометрические СО называются также весовыми датчиками или весочувствительными датчиками. Выходной сигнал ЧЭ – обычно непрерывный аналоговый (а не бинарный, как у электроконтактных), его величина пропорциональна приложеной силе. Если сила воздействия, вес ОО или их изменение превышают установленный порог, формируется сигнал тревоги. Все тензометрические СО являются пассивными. Измерение силы в целях обнаружения не требует высокой точности. Наиболее просто измерить ее величину одним из четырех способов: с помощью тензорезистора, пьезоэлектрического датчика, датчика натяжения струны или датчика давления.

Тензорезисторы известны более ста лет и находят широкое распространение в различных приборах измерения веса. Технология их изготовления и применения отработана, а стоимость невелика (порядка ста рублей). Они работоспособны в широком диапазоне температур и внешних воздействий, поэтому вполне подходят в качестве ЧЭ. СО на основе тензорезисторов – точечные, но могут применяться как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Пьезоэлектрический ЧЭ представляет собой небольшой кристалл, размещаемый между двумя проводящими обкладками. Материалом кристалла является кварц, сегнетова соль или более распространенная сейчас пьезокерамика, например, титанат бария. При воздействии силы кристалл генерирует заряд, величина которого пропорциональна силе. Пьезоэлектрические ЧЭ широко распространены, благодаря их надежности, компактности и дешевизне. Они применяются не только в качестве датчиков силы, но и в качестве датчиков вибрации, звуковых и сейсмических колебаний. В силу своей физической природы пьезоэлектрический кристалл реагирует только на изменение силы. С одной стороны это плохо, так как невозможно отличить непод-

вижно стоящего на датчике слона от мертвой мухи. С другой – хорошо, поскольку повышает достоверность обнаружения движущихся объектов. Тензометрическое СО с пьезоэлементом может быть как точечным, так и линейным, благодаря наличию специальных распределенных пьезокабелей.

Датчики натяжения или датчики натяжения струны известны также под названиями извещателей натяжного типа или натяжных систем охраны. ЧЭ в них – тот же тензочувствительный преобразователь, который контролирует силу натяжения тонкого стального троса (струны). Коснувшись тросика, человек изменяет силу натяжения, а это, в свою очередь, приводит к изменению сигнала на выходе ЧЭ и затем к срабатыванию датчика. Тросик должен быть натянут с большой силой (до 50…100 кГ), чтобы не было его провисания. СО данного типа может устанавливаться как на улице – на полотне или по верху забора, так и в помещениях – на небольшой высоте над полом или перилами. На улице при установке над землей его работе сильно мешают снег и обледенение. На заборе тросики натягивются в несколько рядов параллельно друг другу с разносом в 10…20 см. Часто используется компенсационный метод установки двух одинаковых по длине струн в противоположные стороны от одного ЧЭ. Сравнение сил натяжения двух флангов позволяет исключить срабатывания от погодных воздействий, а в особенности от перепадов температуры, влияющих одновременно на обе струны.

Датчик давления обнаруживает вставшего на него человека за счет восприятия силы веса. Он может иметь вид небольшого коврика. Это точечный комнатный датчик. Его распространению мешают домашние животные и неудобства с уборкой помещений. Он может быть выполнен из двух листов металлической фольги, разделенных слоем поролона. При наступании на него человека листы сближаются и меняется емкость этого своеобразного конденсатора. Изменение емкости пропорционально весу объекта и без труда фиксируется

52

2. Средства обнаружения

измерительной цепью. Подобный датчик называется емкостным ковриком, но он является средством обнаружения тензометрического, а не емкостного принципа действия. Ясно, что в нем сначала происходит преобразование воздействующей силы F (веса) в изменение емкости ΔC с коэффициентом преобразования K1 = ΔC / F, а затем – изменения емкости ΔC в изменение электрического сигнала ΔU с коэффициентом преобразования K2 = ΔU / ΔC. Результирующее преобразование – преобразование силы F в электрический сигнал ΔU с коэффициентом преобразования K = K1 × K2 = ΔU / F – не зависит от значений C и ΔC. Величина емкости остается внутри преобразователя и не оказывает принципиального влияния на алгоритм обнаружения. Значение выходного электричекого сигнала (полезного или помехового) полностью определяется действующими на ЧЭ силами, вибрацией, ударами, а емкость C нужна только для удобства преобразования силы в электрический сигнал.

Различных реализаций тензометрических СО может быть много, но принцип всегда один: измерение силы воздействия (или веса) и сравнение измеренного значения с пороговым. Рассмотрим возможности создания СО данного типа на основе использования наиболее дешевого и доступного чувствительного элемента – тензорезистора.

В качестве тензорезистора можно использовать любой проводник. Отрезок проволоки под действием продольной силы растяжения увеличивает свою длину и уменьшает площадь поперечного сечения. В результате его сопротивление уменьшается пропорционально приложенной силе. Для удобства измерения сопротивление датчика не должно быть слишком малым. Подав напряжение порядка 1…10 В, через него должен протекать ток никак не более 10 мА, то есть сопротивление тензорезистора должно составлять 100…1000 Ом. Необходимость относительно больших значений сопротивления при малых размерах приводит к обычной конструкции тензорезистора, представляющей собой длинный тонкий проводник, уложенный «змейкой» вдоль направления измеряемой силы F (рис. 2.2.1а). Перпендикулярные к данному направлению участки проводника имеют увеличенную ширину, чтобы снизить чувствительность датчика в поперечном направлении. Проводник прочно нанесен на подложку и имеет два контакта (или гибких провода) для подсоединения к измерительной схеме. Он настолько тонок, что даже небольшая сила, воздействуя на него непосредственно, разорвала бы его. Поэтому измерительная конструкция в простейшем случае выглядит следующим образом (рис. 2.2.1б). На жесткой опоре закреплена пластина, воспринимающая воздействие контролируемой силы F. Силой может быть вес картины, охраняемой от снятия, или вес человека при его появлении. Пластина, имеющая площадь поперечного сечения S, под действием силы F испытывает относительное удлинение ε = Δl / l = F / (SE), где l – длина пластины, Δl – изменение длины, E – модуль упругости (модуль Юнга). Тензорезистор прочно приклеен к пластине. Он настолько тонок, что испытывает то же самое удлинение ε.

Рис. 2.2.1 Тензорезистор

Главный показатель тензорезистора – его коэффициент тензочувствительности KT = δ / ε, который представляет собой коэффициент пропорциональности между относительным удлинением ε и относительным изменением сопротивления δ = ΔR / R в результате удлинения. Для различных металлов и сплавов KT изменяется в пределах от 0,9 до 3,6.

Большинство тензорезисторов изготавливается из константана, обладающего KT ≈ 2,0. Длина датчика (подложки) находится в пределах 5…20 мм, сопротивление – 50…800 Ом. Основная трудность применения тензорезисторов – значительная зависимость сопротивления от температуры, связанная как с температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) датчика, так и с температурным коэффициентом расширения (ТКР) датчика и преобразователя (той воспринимающей деформацию пластины, на которую приклеен тензорезистор). Изменение температуры на несколько десятков градусов приводит к такому же изменению сопротивления тензорезистора, что и воздействие измеряемой силы. В ходе производства константана можно в широких пределах влиять на его ТКС за счет дозированного добавления примесей и изменения температурного процесса обработки. Таким образом изготавливаются тензорезисторы, ТКС которых специально подобран для наклеивания на определенный материал: на сталь с ТКР 12×10–6 1/К, на медь с ТКР 16×10–6 1/К, на алюминий с ТКР 23×10–6 1/К, на титан с ТКР 8×10–6 1/К. Они называются термокомпенсированными тензорезисторами.

Кроме константановых тензорезисторов, имеются полупроводниковые, преимущественно на основе кремния. Они обладают существенно большим коэффициентом тензочувствительности KT = 55…200, небольшой длиной 5…15 мм, высоким сопротивлением до 10 кОм. Полупроводниковые тензорезисторы менее распространены в связи с большей температурной нестабильностью.

Тензорезисторы позволяют регистрировать изменение длины (удлинение или укорочение), силы или давления. Будучи наклееными на элемент конструкции, они могут воспринимать растяжение или сжатие (рис. 2.2.2а), изгиб при консольном воздействии силы (рис. 2.2.2б), изгиб при двухопорной схеме подвеса (рис. 2.2.2в), изгиб на податливом основании (рис. 2.2.2г). Выбор зависит от удобства выполнения решаемой задачи: охрана отдельного предмета, лежащего на витрине или висящего на стене, охрана сейфа, обнаружение подошедшего человека.

Составить общее мнение о типичных тензорезисторах позволяет таблица 2.2.1. В ней представлено семь

2.2. Тензометрические СО

53

Рис. 2.2.2 Способы измерения силы

константановых тензорезисторов. На самом деле их тысячи. Они отличаются размерами, сопротивлением, ТКС, направлением измеряемых деформаций, количеством тензорезисторов на одной подложке. В таблице под длиной понимается длина подложки тензорезистора, база (длина токопроводящей чувствительной решетки) – в 2…3 раза меньше. Величиной ε0 обозначен диапазон измеряемых относительных удлинений, R – сопротивление тензорезистора, TРАБ – диапазон рабочих температур, KT – коэффициент тензочувствительности. Погрешность тензорезистора обычно находится на уровне десятых долей процента и не бывает хуже нескольких процентов. Каждый тип тензорезистора выпускается в модификациях, предназначенных для наклеивания на сталь, алюминий, медь, иногда – на титан. Допускаемый ток через тензорезистор – не более 25 мА. Масса составляет 0,1…0,3 г.

Девять десятых успеха в использовании тензорезисторов зависит от качества его контакта с элементом, воспринимающим силу F. Хорошие результаты дает стандартный клей Z70. Он предназначен специально для этой цели: быстро сохнет, после склеивания сохраняет устойчивость к сдвигу в широком итервале температур и не содержит растворителей, которые могут повредить тензорезистор. Данный клей создан на основе цианакрилата, полимеризующегося под действием давления, не требует нагрева для отвердевания и стоит сравнительно недорого. Кроме него можно воспользоваться двухкомпонентным эпоксидным клеем X280, отверждающимся при комнатной температуре, а также отечественными, специально предназначенными для наклейки тензорезисторов. К ним относятся: ЭО – цианакрилатный (циакриновый) холодного отверждения, УВС-10Т – фенольный однокомпонентный горячего отверждения, БФР-2К – фенолформальдегидный однокомпонентный горячего оверждения. Высокое качество обеспечивает двухкомпонентный клей для тензорезисторов M-BOND 610-K, но стоит он не дешево. Его имеет смысл использовать при изготовлении большого количества тензодатчиков, так как на один датчик уходит не более капли клея. На крайний

случай неплохие результаты даст любой бытовой циакриновый или эпоксидный клей при соблюдении обычных требований: зачистка места приклеивания тонкой наждачной шкуркой и обезжиривание склеиваемых поверхностей. Слой клея должен иметь минимальную толщину, так как во время растяжения или сжатия он будет работать на сдвиг. После приклеивания тензорезистор необходи-

мо просушить и покрыть защитным лаком, не содержащим растворителей, или тем же клеем.

Тензорезистор преобразует изменение силы в изменение сопротивления. Его, в свою очередь, необходимо трансформировать в электрический сигнал. Можно просто включить тензорезистор R2 в цепь делителя R1, R2 (рис. 2.2.3а) и подать на делитель стабилизированное напряжение, например UПИТ = +8 В. Напряжение на R2 составит 4 В, а его максимальное изменение – ΔU = ε0KTUПИТ / 4 = 0,003×2×8/4 = 12 мВ, изменение при рабочей нагрузке немного меньше – в пределах единиц милливольт. Уровни полезных сигналов вполне обнадеживающие, но есть одно но. Это сильная зависимость R2 от температуры. Поэтому даже для термокомпенсированных тензорезисторов целесообразно пользоваться мостовой схемой измерения (рис. 2.2.3б).

Рис. 2.2.3 Схемы включения тензорезисторов

Мост состоит из четырех резисторов: двух одинаковых тензорезисторов R1, R2 и двух одинаковых стабильных резисторов R3 и R4. Измерительный тензорезистор R1 наклеен вдоль действующей силы F, а точно такой же R2 – рядом, но поперек (рис. 2.2.3в). Снимаемая с диагонали моста разность потенциалов, как и

Таблица 2.2.1 Тензорезисторы

Название

Длина, мм

ε0, мкм/м

R, Ом

TРАБ, °С

KT

Цена, руб.

2ФКП-5×200

11

±3000

200

–50…

+70

1,9… 2,3

 

2ФКП-5×400

11

±3000

400

–50…

+70

1,9… 2,3

 

2ФКРВ-3×400

11

±3000

400

–50…

+70

1,9… 2,3

 

КФ5 П1-1-200

6

±3000

200

–70… +200

1,9… 2,2

96

КФ5П1-3-400

8,3

±3000

400

–70… +200

1,9… 2,2

65

КФ5П1-5-400

11,8

±3000

400

–70… +200

1,9… 2,2

65

Ет 286

10

±3000

700

–130…

+290

 

 

54

2. Средства обнаружения

прежде, составит несколько милливольт в нагруженном состоянии, но она почти не будет зависить ни от напряжения питания UПИТ, ни от температуры. При нагревании или охлаждении сопротивления тензорезисторов R1, R2 меняются одинаковым образом, а при воздействии силы F – меняется только R1. Если обозначить изменение R1 за ΔR1, то соответствующий выходной сигнал моста ΔU / UПИТ = ΔR1 / (4 × R1), где UПИТ = – напряжение питания моста. Оно выбирается таким образом, чтобы ток через терморезисторы не превышал максимально допустимого (обычно 10…25 мА). Сигнал на выходе моста приблизительно равен ΔU = U × ΔR1 / (4 × R1) = (KT × U / 4) × (Δl / l) = (20/4)×0,002 = 10 мВ. Для получения уровней полезных сигналов в несколько вольт необходимо усиление сигнала с коэффициентом KУС в несколько сотен.

Ситуация, когда в непосредственной близости друг от друга находится множество охраняемых предметов,

– не редкость. Экспонаты на выставке, оружие на стеллаже, золотые слитки в банке – количество отдельных предметов может достигать сотен. Необходимо ли каждый из них оборудовать самостоятельным СО, состоящим из ЧЭ, БО и РТ, и вести к каждому отдельную сигнальную линию? Значительно упростить схему охраны множества компактно расположенных предметов позволяет метод параллельного соединения мостов (рис. 2.2.3г). Выходной сигнал со всех N мостов будет в этом случае равен среднему значению сигналов отдельных мостов: ΔU / UПИТ = (ΔU1 / UПИТ + ΔU2 / UПИТ + … + ΔUN / UПИТ) / N.

Датчик веса не обязательно делать самому. Можно купить готовый, представляющий собой законченную конструкцию из воспринимающего внешнюю силу измерительного элемента, наклееных на него тензорезисторов и усилителя сигналов. Выходным сигналом в них может служить напряжение, ток или цифровой логический сигнал. Напряжение усиливается до единиц вольт, ток – до десятков миллиампер, цифровой сигнал представляется либо в параллельном двоичном коде, либо соответствует интерфейсам RS-232 или RS-485. Датчики веса полностью перекрывают диапазон измерения от единиц грамма до сотен тонн. Легко подобрать датчик как для контроля за одной ценной монетой, так и для обнаружения подъезжающего автомобиля. Остается лишь добавить к датчику схему измерения длительности выброса и РТ – и тензометрическое СО готово, причем без значительных усилий.

Имеются разновидности готовых датчиков усилия, работающих на растяжение, на сжатие, на изгиб и т.д. Они называются также весоизмерительными датчиками или нагрузочными ячейками. Погрешность их вполне достаточна для использования в целях обнаружения и составляет обычно не более половины процента, а диапазон рабочих температур – от минус пятидесяти до плюс ста градусов Цельсия. Среди датчиков фирм Honeywell и Kyowa можно подобрать кандидата на обнаружение веса монеты, человека, сейфа или бульдозера. Правда, цена одного датчи-

ка довольно высока (ведь он предназначен для измерения веса с большой точностью) – от тысячи рублей и выше. Она стимулирует самостоятельное изготовление датчика, тем более что сделать его не сложно.

Прежде всего, необходимо взять пару подходящих тензорезисторов, например, КФ5П1-5-400 (табл. 2.2.1). Предпочтительнее, чтобы они были предназначены для наклеивания на материал выбранной пластины, например, на алюминий. Диапазон измерения данного тензорезистора по относительному удлинению составляет ε0 = Δl / l = 3000 мкм/м = 0,003. Если нам нужно фиксировать наличие объектов весом до 1000 Н (картины на стенах), следует установить трехкратный запас с учетом динамической нагрузки и возможных ударов, и определить для максимальной статической нагрузки F = 1000 Н удлинение ε = 0,001. Модуль упругости (Юнга) для алюминия равен E = 7×1010 Па. Поэтому площадь поперечного сечения пластины, воспринимающей вес картины (рис. 2.2.1б), составит S = F / (Eε) = 1000 / (7×1010×0,001) = 14 мм2. При толщине в 2 мм ширина ее будет 7 мм. Независимо от длины пластины, после приложения силы F = 1000 Н, ее относительное удлинение составит ε = 0,001. В случае максимальной нагрузки механическое напряжение будет σ = F / S = 1000 / (14×10–6) = 70 МПа, то есть меньше предела прочности и допускаемого напряжения алюминия (таблица 2.2.2). Пластина не повредится под действием силы тяжести картины. Варьируя материал пластины и площадь ее поперечного сечения, можно изготовить ЧЭ для любого веса.

Таблица 2.2.2 Механические характеристики материалов

 

Модуль

Предел

Допускаемые

Материал

упругости,

прочности,

напряжения,

 

1010 Па

МПа

МПа

Алюминий

6,9…7,1

180…500

30…150

Медь

11…13

200…600

30…120

Сталь

20…21

340…720

140…250

Вариант реализации электронной схемы для рассматриваемого тензометрического датчика показан на рис. 2.2.4. Резисторы R1, R2, R3, R4 образуют измерительный мост, все они вместе с элементом DA1 компактно размещаются на измерительной пластине для минимизации падений напряжений на соединительных про-

Рис. 2.2.4 Тензометрическое СО

Источник: https://studfile.net/preview/16404651/