INHOUDSOPGAWE:

Sleutelkodeerder vir elektroniese slot: 4 stappe
Sleutelkodeerder vir elektroniese slot: 4 stappe

Video: Sleutelkodeerder vir elektroniese slot: 4 stappe

Video: Sleutelkodeerder vir elektroniese slot: 4 stappe
Video: Откосы из пластика на балконный блок 2024, November
Anonim
Sleutelkodeerder vir elektroniese slot
Sleutelkodeerder vir elektroniese slot

Dit is 'n eenvoudige programmeerbare kombinasie -kode met 4 knoppies.

koppelvlakmodule en kan as sodanig gebruik word in 'n aantal projekte waar 'n sleutellose slotbeheer benodig kan word. Slegs die PCB om die nodige sein te genereer om 'n sluitmeganisme te begin, word aan die gebruiker oorgelaat.

Die PCB gebruik 'n kombinasie van oppervlakte- en deurgatkomponente wat almal beskikbaar is, 'n vaste soldeerbout en fyn punt soldeerbout sal nodig wees om die SMT -komponente te monteer. Vir die gemak van konstruksie word die DIP's in voetstukke gemonteer. Skroefklemme word gebruik om die 9V -battery (5V min tot 15V maks) en die uitset aan te sluit.

Ek het die PCB -uitleg met Eagle Cad geskep en dit is in OSH Park vervaardig.

Voorrade

Komponentelys

3 × 10k Weerstand 1206

2 × 20k weerstand 1206

4 × SWITCH SPST-NR

1 × 3 -rigting PCB -aansluitblok, 2,54 mm steek

1 × 2 -rigting PCB -aansluitblok 2.54mm -steek

2 × 16 -pen IC -aansluiting opsioneel

1 × 14 -pen IC -aansluiting opsioneel

1 × 8 -pen IC -aansluiting opsioneel

1 × PCB 2 -laags bord

2 × 47k weerstand 1206

1 × 10n kondensator 1206

1 × 100n kondensator 1206

2 × BSS123 NFET SOT23

2 × CD4027 Dual JF Flip Flop 16DIP

1 × CD4081 Quad 2 -invoer EN 14DIP

1 × 555 Timer 8DIP

1 × LED ROOI 3 mm

16x eindpunte 2,54 mm spasiëring

Stap 1: Kringbeskrywing

Kringbeskrywing
Kringbeskrywing
Kringbeskrywing
Kringbeskrywing
Kringbeskrywing
Kringbeskrywing

Die kring word gerealiseer met behulp van CMOS -logiese hekke, 'n timer -chip en 'n handjievol diskrete komponente.

Die sentrale element is die JK -flip -flop waarvan vier gebruik word; dit benodig die CD4027 wat twee flip -flops bevat, daarom is twee hiervan nodig.

Die CD4027 is beskikbaar met 16 pins in DIP en SMD, die pin out en funksionaliteit is dieselfde, ongeag die pakket.

Die waarheidstabel toon die toestand van werking.

LH = Laag na Hoë oorgang, HL = Hoog na Laag oorgang, NC = Geen verandering nie, X = Gee nie om nie.

Vir hierdie toepassing is S en R insette albei laag, daarom kan die laaste drie reëls van die waarheidstabel in hierdie geval geïgnoreer word.

Daarom word die uitgangstoestand van die Flip Flop (FF) bepaal deur die hoë vlak op die J- of K -invoer wanneer die klok (CLK) op die stygende rand (LH) is.

Elkeen van die eerste drie sleutels van die sleutelbord word gekoppel aan die J-ingang van 'n FF wat die toetstoestand opspoor, terwyl die ingedrukte sleutel die ingang laag is (die standaard word laag deur 'n weerstand getrek), as die toets ingedruk word J -insette word hoog wanneer CLK LH verander. Dit veroorsaak dat die Q -uitset hoog word.

Die 2de VF word deur 'n kombinasie van die toestand van die vorige 1ste VF en CLK deur 'n EN -hek toegesluit.

Die CD4081 quad 2 -ingang EN is beskikbaar met 14 pins in DIP en SMD, die pin out en funksionaliteit is dieselfde, ongeag die pakket

As die uitset van die 1ste VF hoog was, sal die 2de VF se uitset hoog word as dit geklok word, as die 2de sleutel ingedruk word.

Die 3de VF word deur 'n 2de EN hek (via die 2de VF se uitset) en CLK toegemaak.

Die K -insette van al die VF's word aan mekaar gekoppel via die 4de sleutel. Deur op hierdie te druk, kry u 'n hoë vlak wat op die volgende LH van die ingang CLK die Q -uitsette laag dwing en al die VF's terugstel. As die sleutel nie ingedruk word nie, word die ingang laag gehou (die standaard word deur 'n weerstand laag getrek).

Benewens die handmatige herstel wat deur die 4de sleutel verskaf word, word 'n aan/uit-reset (POR) verskaf deur die kapasitor/weerstand (CR), 'n netwerk wat deur die kapasitor gevorm word oor skakelaar 4 en die aftrekweerstand op die K-insette.

As die krag toegepas word, verskaf die CR -netwerk 'n HL -puls aan die K -insette en met die J -insette wat almal deur 'n weerstand laag getrek word (J = L, K = H), is die Q -uitsette almal laag.

Die uitset van die 3de FF is gekoppel aan een ingang van 'n 2 -ingang EXOR, die ander ingang is aan 'n POR -netwerk gekoppel.

Daar is enkelhek -EXOR's beskikbaar, maar hul maksimum werkspanning is 5.5V, wat aan die onderkant van die CMOS -werkspanning is. Die bedoeling is in elk geval om die kring op 9V te werk

Vir hierdie doel is 'n EXOR gemaak met weerstande, NFET's en die derde EN hek.

Die uitset van die EXOR -hekke CLK via die 4de EN -hek na die ingang van die 4de VF was J = H en K = LH wissel die uitset van die VF. As Q = L die slot gestel is, as Q = H die slot uitgeskakel is.

Die klok word gegenereer met behulp van 'n 555 -timer wat in die Astable -modus gekonfigureer is.

Stap 2: Montering

Vergadering
Vergadering

Heg eers die oppervlakmonteringsapparate aan, dit verhoed dat hierdie komponente deur die groter deurkomponente geblokkeer word, en in hierdie stadium is die bord plat, wat die montering vergemaklik.

Soldeer dan die IC -voetstukke, tensy die IC's direk op die bord aangebring word.

IC -voetstukke kan egter ontfouting en vervanging in die geval van probleme vergemaklik.

Monteer die aansluitpenne, tensy die draadskakels gebruik word.

Die terminale blokke is die laaste wat gesoldeer is, aangesien hulle hoër sit as die ander komponente.

Stap 3: werking

Die voorwaarde of die eenheid ingestel of uitgeskakel is, word deur 'n LED aangedui, dit kan bo of op afstand vanaf die hoofbord volgens die vereistes uitgebrei word.

Die LED bly aan as dit ingestel is. (ook die standaard aanskakel).

Die in- en uitskakel word uitgevoer deur 'n kombinasie van 4 knoppies in te voer, die korrekte kode skakel die LED aan wat aandui dat die stelsel ingestel is en die korrekte kode skakel die LED uit.

'N Verkeerde kodevolgorde pas 'n reset toe op die stelsel wat vereis dat die kodevolgorde van die begin af weer ingevoer moet word.

Die vereiste kode word deur springers gestel (sodat die kode maklik verander kan word), of skakels (hard gekodeer, minder buigsaam).

Harde kodering ontken die terminale poste wat die konstruksie vereenvoudig, maar maak die verandering van die kode minder gerieflik

Die skakels is in groepe van twee in 'n 4 x 4 matriks gerangskik.

Die kolom is in lyn met die ooreenstemmende skakelaar, een kolom per skakelaar.

Die ry is in lyn met die skakelorde van 1 na 4.

Neem S1 as voorbeeld.

Onder S1 is daar 4 skakels in die ooreenstemmende kolom, as die eerste skakel gemaak word, ken dit dit as die 1ste knoppie in die kode volgorde toe, As die 2de skakel gemaak word, ken dit S1 toe as die 2de knoppie in die volgorde, ens.

Dieselfde metode is van toepassing op al die knoppies.

Stap 4: Probleemoplossing

Probleme kan voorkom en hoe kan dit aangepak word as dit wel gebeur?

Die eerste ding om te doen is om na die voor die hand liggende te kyk.

IC op die verkeerde plek, verkeerde oriëntasie of pen (s) nie gesoldeer of swak gesoldeer nie, swak aansluiting of gebuig pen.

Komponent in verkeerde posisie, verkeerde waarde, verkeerde oriëntasie of swak soldeer.

Oorbrugging van soldeersels, Voedingsspanning op die verkeerde terminale, toevoerkabels verwissel, verkeerde spanning.

Selfs die PCB kan 'n oop of kort baan hê

Moenie vir jouself sê dat dit moontlik nie 'n spesifieke probleem kan wees sonder om dit te verifieer nie

Aanbeveel: