防盗保险柜

2017-03-23 75 0

防盗保险柜电路

目前单位使用的保险柜多数无防盗报警装置,即使有,其功能也显得简单:有的保险柜装上报警器后,无论柜主人或是他人开门均报警,失去了报警意义。究其原因,一是功能过于单一、操作繁琐不便,二是保密性不好、防破坏能力差。共同缺点是报警装置必有外露部分——如采用交流电源时,其引线、电源开关或与报警发声电路的有关连线,均有被盗贼破坏之可能,使报警装置无法工作。

本防盗保险柜的报警装置安装在保险柜内,无任何外露部分,使盗贼无法破坏报警装置的正常工作;加之柜体外部有关部分带有高压电,更不会发生将保险柜整体盗走的情况。

盗贼欲盗柜内的贵重财物,必须首先打开保险柜的密码锁,再转动门拉手打开柜门。当盗贼开始转动密码锁时,报警装置的电源便在柜的内部自动接通,但报警装置不立即报警,而是处于待报警状态:由于盗贼没有掌握开锁密码,需临时试凑,再加上做贼心虚,拼凑密码的时间肯定会超过柜主人熟练的开锁时间,从而引起报警装置发出报警声,直至柜主人闻声赶来打开保险柜,报警声方能停止。而保险柜主人由于熟悉锁的密码、动作熟练,开锁时虽然报警装置电源接通,但因在规定时间内打开柜锁,报警装置不会报警。如果盗贼不能打开柜门窃取财物,而是想把保险柜偷到别处再破锁,那么只要盗贼移动保险柜即立即报警;与此同时,柜体外部相应部位产生高压,使贼人无法接触柜体,也就无法搬运。

本报警装置可安装在各种保险柜上,工作可靠。

一、电路工作原理

防盗保险柜的电路如图4-1所示,由延时开关电路、报警发声电路和高压产生电路组成。图中,R1、C1、单结晶体管BG1和单向可控硅SCR及继电器J组成弛张式延时开关电路:电路电源接通后,电源经R1及R2向电容C1充电,BG1的发射极电压随之逐渐升高;此时由于发射极电流很小,BG1呈截止状态,单向可控硅SCR因控制极无触发电压而截止,继电器J不动作,后级电路均不工作。当发射极电压随C1充电电压的增高而达到峰点电压时,发射极E与第一基极B1导通,C1经发射结放电供给SCR控制极电压,触发SCR导通:继电器动作,触点J1-1吸合,接通后级电路电源,报警发声并产生高压电;触点J1-2吸合,使已接通的电源自锁。此时,盗贼即使将密码锁转回初始位置,报警装置仍正常工作,直至柜主人打开柜门、电源开关K2断开,报警方能解除(柜门关闭时,K2处于接通位置)。

报警发声电路由超低频振荡器和互补音频振荡器两部分组成:BG2、BG3组成超低频振荡电路,每秒输出1~5个方波信号;C2和R8组成反馈网络,BG4、BG5组成音频振荡电路,振荡频率为700~1500Hz。两个振荡器经交连电阻R10的耦合产生调制,扬声器便发出类似救护车的双音电笛声。

高压产生电路为推挽互感变压器耦合式共发射极振荡电路。这种脉冲高压发生器线路简单、工作可靠:使用12V直流电源、选用不同的高压绕组时,可产生10000~25000V的高压。图中BG6、BG7组成推挽共发射极间歇振荡器:接上电源后,两只三极管在截止或导通两个状态下交替工作——其中一个管子从截止到导通是电路接成正反馈、使基极电流和集电极电流迅速上升的缘故;当集电极电流达到最大值时,主振线圈L1的半个绕组的电流也达到最大值,磁心饱和,对应的反馈线圈L2中的感应电压变为零,基极电流下降到零,迫使这只管子变为截止,而另一只管子的工作状态与此正好相反——一只管子导通、另一只截止,像拉锯似的"一推一拉"。这种推挽激励方法比单端激励方法的输出功率增加几倍,使次级带负载的能力增强。

二、元件选择与调试

电阻参数:R1为10MΩ;R2为10kΩ;R3为1kΩ;R4为27Ω;R5为200kΩ;R6为4.7kΩ;R7为1.5kΩ;R8为68kΩ;R9为100kΩ;R10为30kΩ;R11为47kΩ;R12为1.2kΩ;R13为10Ω;R14为27Ω;R15为30Ω;R16为5Ω。上述电阻可选用金属膜电阻,除R14和R15的功率为0.5W外,其余均为0.25W。电容参数:C1为10μF;C2为1μF;C3为0.047μF。

BG1为单结晶体管,可选用BT33等。选购时,可用万用表电阻挡的两表笔分别接触第一基极B1和第二基极B2各测一次,然后对调表笔再测一次,两次测得的阻值应相等;再用R×1kΩ或R×10kΩ挡,红表笔接发射极E、黑表笔接第一基极B1或第二基极B2,表针都应趋近"∞"处;再用黑表笔接E、红表笔接B1或B2,测得的阻值应大于8kΩ,即可认为合格。

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