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电子锁控制电路原理图

电子门锁电路详解

在这个巧妙的电子门锁系统中,我们见到了红外线发射器和接收器之间的和谐合作,二者共同构成了门锁电路的核心部分。让我们深入了解一下这个系统的构造和工作原理。

红外线发射器电路,如图1所示,是一个由6V电池供电的小型发射器。这款发射器使用的是两块CR2032锂纽扣电池,十分轻巧且耐用。S1是触发开关,当我们操作时,它会启动整个电路。R1与稳压二极管ZD1一起形成了一个稳定的电压环境,为电路提供稳定的电力供应。IC1是四与非门施密特触发器芯片74HC132,它拥有两个门触发器,分别用于振荡和缓冲。其中,第一个门触发器形成1OkHz的振荡器,其频率由定时元件R2和C4决定。第二个门触发器则作为缓冲器,增强信号的稳定性。T1是红外线发射二极管LED1的驱动放大级,它将电能转化为红外线信号,实现远距离传输。而LED1,我们可选用通用的红外线发射二极管,方便快捷。制作完成后,整个电路可轻松放入钥匙圈型的塑料盒内,方便携带和使用。

接下来是接收器电路,如图2所示,它同样采用6V稳定直流电压供电。当接收到红外线信号时,光电晶体管T2会断续导通,产生相应的脉冲列信号。这些信号经过C5送至锁相环芯片LM567(IC2)。如果输入信号的频率和幅度在锁相环电路的捕捉范围内,那么IC2的输出脚⑧就会触发由LM555构成的单稳电路(IC3),使得继电器RL1吸合。这个过程设定的时间从1到5秒不等,具体时间由VR2进行调整。继电器吸合后,会触发门马达或电磁门锁进行动作。这样,我们就完成了通过红外线遥控控制门锁的过程。

这个电子门锁系统的有效工作范围达到了10cm,为短距离控制提供了极大的便利。它可以用于大门马达的控制,也可以用于小型遥控器的电磁门锁。想象一下,在黑夜中无需摸索就能轻松开关门,这无疑为我们的生活带来了极大的便利和安全性。

至于电路的初步调试过程也相当简单。我们只需合上红外线接收器电路的开关S2,激活发射器,然后调整预置电位计VR1的位置,直到继电器RL1吸合。这个位置可以用密封剂(比如蜡)固定下来。我们将门马达或电磁门锁连接到继电器的触点,就完成了整个系统的设置。

这是一个集成了先进技术与便捷性于一体的电子门锁系统。无论是家庭使用还是商业场所,它都能为我们提供安全、便捷、高效的门锁解决方案。

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