Геркон нормально замкнутый маркировка. Геркон (герметизированный контакт), нормально открытый. Принцип работы геркона
Приобретались эти датчики по наводке из комментариев к одному из моих прошлых обзоров.
По большому счёту обозревать тут нечего, поскольку принцип их действия простой, но одному моему товарищу стало интересно, что это вообще такое и как оно работает – об этом и решил написать этот небольшой наглядный обзор.
Принцип работы
По сравнению с другими технологиями реле, герконовые реле имеют преимущества герметично закрытых контактов, низкую мощность катушки, быструю работу и небольшие размеры. Однако, как и в случае любой технологии, необходимо рассмотреть различные аспекты.
Герконовые реле обычно устанавливаются на печатные платы. Герконовые терминалы не должны быть согнуты, например, для их самозахвата. Избегайте изгиба клемм, чтобы они соответствовали смещенным отверстиям. Неэкранированные реле, расположенные слишком близко друг к другу, могут влиять друг на друга.
Геркон (гер метизированный кон такт) представляет собой стеклянную колбочку, внутри которой находятся две упругие контактные ферромагнитные пластины, которые при погружении в магнитное поле смыкаются и образуется контакт, по которому затем течёт ток.
Колбочка при этом обычно заполнена инертным газом или в ней содержится вакуум. Пример работы схематично отображён на анимации ниже, где подносится обычный магнит.
Сегодня технология эффекта Холла позволяет создавать сложные датчики, используемые в широком спектре автомобильных, электронных и промышленных продуктов. Устройство эффекта Холла представляет собой интегральную схему на основе полупроводников с пластинами Холла, которые реагируют на магнитные поля. В отличие от герконного переключателя, устройство эффекта Холла содержит активную схему, поэтому оно потребляет небольшое количество тока в любое время.
Температура, напряжение и мощность
Некоторые устройства программируются. Как и все полупроводниковые полупроводниковые приборы, датчики Холла имеют максимальную температуру рабочего перехода. Температура рабочего спая определяется мощностью, которую рассеивает датчик, тепловым сопротивлением упаковки, любыми последствиями теплоотдачи, возникающими в результате монтажа, любого движения воздуха и температуры окружающей среды. Из-за внутреннего рассеивания мощности и самонагрева максимальная рабочая температура может потребоваться уменьшить при более высоких напряжениях питания, чтобы ограничить температуру перехода до приемлемого значения.
Почему пластины собственно смыкаются и размыкаются от наличия магнитного поля. Как уже было выше сказано, пластины сами по себе – ферромагнитные, т.е. они активно притягивают к себе магнит и в тоже время сами активно притягиваются магнитом. Аналогичные свойства есть у обычного железа.
Полупроводниковые продукты чувствительны к событиям электростатического разряда. Состоит из двух очень маленьких ферромагнитных лопастей или «тростника», вставленных с обоих концов крошечной стеклянной трубки. Стеклянная трубка герметично закрывается во время производства.
Ферромагнитные лопасти, помещенные в магнитное поле, побуждаются двигаться друг к другу, пока контакты не закрываются на обоих «свободных» концах в центральной части трубки. Это закрывает ранее прерванную схему и включает функцию переключения. Как только магнитное поле будет удалено, твердые лопасти снова отключится, снова сломав цепь.
В продаже можно найти три основных типа герконовых датчиков:
1) Нормально открытые (обозреваемые), которые в обычном состоянии разомкнуты, а при погружении в магнитное поле – цепь замыкается.
2) Нормально закрытые, – уже обратный принцип: в обычном состоянии контакты замкнуты, но при погружении в магнитное поле контакты размыкаются.
3) Герконы-переключатели, – в отличии от двух первых, имеют уже 3 вывода и 3 пластины внутри соответственно. В спокойном состоянии замкнута одна пара контактов, при погружении в магнитное поле – уже другая пара.
Существует два основных типа герконовых переключателей: тип переключателя с двумя ферромагнитными лопастями, которые обычно открыты в отсутствие магнитного поля, как описано выше, и один с тремя лопастями. В последнем, один весло вставлен на один конец и два весла на другом конце в трубку. Это создает две контактные поверхности посередине. В отсутствие магнитного поля одиночная лопасть контактирует с «нормально замкнутым» контактом, но как только поле появляется, изменяется положение на «нормально открытый» контакт.
По технологии изготовления и конструкции герконы разделяются на группы
Микроскопический слой драгоценного металла наносится на герконовые контакты для обеспечения оптимального электрического контакта. Предпочтительным металлом для этого является серебро с низким сопротивлением. Однако некоторые герконы используют ртуть. Поскольку контакты «смачиваются» ртутью, переключатели должны удерживаться в определенных направлениях во время сборки, чтобы предотвратить попадание жидкого металла и замыкание контактов в покое.
Герконы также бывают рассчитанными на коммутацию большого тока или ртутными, где места соприкосновения пластин смочены каплей ртути для подавления дребезга контактов. Основное применение герконов – системы безопасности и автоматики, как наиболее простой пример – автоматический запуск какого-либо действия при открывании двери или окна, например посыл сигнала тревоги. На основе герконов делают герконовые реле – в высоковольтных установках такие используются для защиты от перегрузок по току, в этом случае геркон помещается в катушку.
К году спрос на герконовые переключатели неуклонно увеличивался. Даже сегодня они по-прежнему используются во многих различных устройствах связи, а также датчиках приближения на дверных и оконных сигнализационных системах, чтобы перечислять только два из множества различных приложений.
Что это такое?
Поскольку международный спрос на герконовые переключатели настолько велик, они должны быть массовыми. Однако они требуют точной и надежной сложной микротехнологии. Это требует чрезвычайно чистой окружающей среды, которая даже не содержит микроскопических частиц грязи. В противном случае загрязняющие вещества будут оседать в герметично закрытых стеклянных трубах и мешать работе переключателя.
Внешний вид. Размеры
Взял нормально открытые (разомкнутые) в количестве 10 штук.
Стеклянная капсула со слегка зеленоватым оттенком.
Размеры соответствуют 2×14мм
Контакты ферромагнитных тростников состоят из никель-железного сплава с содержанием никеля 52%. К контактам наносят микроскопически тонкий слой иридия, родия или рутения. Нижний слой выполнен из вольфрама, меди или золота. Стеклянная трубка, коэффициент теплового расширения которой соответствует тепловому расширению никель-железного сплава, плотно закрывается вокруг тростника на каждом конце путем нагрева инфракрасным излучением в виде лазеров до тех пор, пока отверстие не будет закрыто. Во время процесса герметизации стеклянную полость заполняют инертным газом, таким как азот.
Собрал на макетке простую цепь со светодиодом, в разрыв которой поместил геркон, дабы проверить его работу, поднеся к нему плоский неодимовый магнит, и поскольку магнитные поля имеют разные полюса, то контакты в герконе стабильно замыкаются только если направить магнит на него торцом и поперёк.
Области применения микропереключателей в производстве. Рид-переключатели по-прежнему широко используются для управления силовыми цепями в отрасли связи, но также широко используются в качестве датчиков приближения в системах сигнализации, обычно устанавливаемых на окнах или дверях.
Они также позволяют ноутбукам спать, когда крышка закрыта, и используются в компьютерных клавиатурах: каждый контакт имеет встроенный магнит, который активирует переключатель, как только нажата клавиша. Между тем, последнее использование в значительной степени уступило место менее дорогостоящим альтернативам.
В других положениях магнита, контакты в герконе не будут замкнуты:
Пример с магнитами из мотора: повернув одной стороной – контакты замыкаются, другой стороной – никакой реакции. Поэтому этот момент стоит учитывать.
В автомобилях и велосипедах магниты, прикрепленные к шинам, активируют тростниковые переключатели каждый раз, когда они проходят датчик переключателя, что позволяет им действовать как точные датчики скорости.
Различия между герконовыми переключателями и другими переключателями. В отличие от других электрических переключателей, герконовые переключатели специально разработаны для чувствительности к наличию и отсутствию магнитных полей. Из-за этого свойства эти коммутаторы используются в различных приложениях.
Как происходит изменение состояния пластин – в увеличенном виде под цифровым микроскопом
Вдобавок ко всему неплохо было бы показать простейший наглядный тест работы этого датчика с выполнением какого-нибудь действия при открывании-закрывании двери комнаты, например включении настольной лампы посредством .
Сначала надо упаковать сам геркон.
После плавления контактные язычки перекрываются внутри стеклянного корпуса и образуют «воздушный зазор» в зоне контакта. При приближении к достаточно сильному магнитному полю оба контактных языка принимают противоположную магнитную полярность и тем самым закрывают контакт.
- Как работает язычковый переключатель?
- Оба языка покрыты контактным материалом в зоне контакта.
В принципе, один дифференцирует. Кроме того, многие герконовые переключатели предназначены для специальных применений, например. Высоковольтная вставка, ультраминиатюрные типы для имплантатов и т.д. Прикладывая напряжение к катушке, ток течет и создается магнитное поле. Если вы увеличиваете ток до тех пор, пока не нажмете геркон, вы получите значение притяжения. Величина отходов определяется путем уменьшения тока до тех пор, пока переключатель не упадет.
Надевается кусочек термоусадки, обжимается горячим воздухом
Необходимо загнуть один вывод. Но тут меня поджидал первый блин комом – отогнув вывод практически у самого основания колбочки – стекло раскололось и геркон пришёл в негодность:
Например, геркон переключается на расстояние 10 мм при приближении к магниту. Тем не менее, язычковый выключатель отключается только тогда, когда магнит находится на расстоянии 12 мм. Существуют специальные герконы с очень плотным гистерезисом. Какова жизнь язычковых переключателей?
При простой передаче сигнала несколько 100 миллионов циклов переключения. Срок службы геркона обычно намного превышает срок службы устройства, в котором он используется. В общем, следует соблюдать те же меры защиты контактов, что и для обычных контактов переключателей, чтобы не уменьшать срок службы язычкового выключателя.
Чтобы этого не произошло, надо вывод, отступив от основания капсулы на 1-2мм, зажать пинцетом и только потом уже загибать его:
Второй вывод чуть укоротил, вместе с термоусадкой
Как достичь максимального расстояния между герконом и магнитом? Как достичь максимально возможной точности коммутации? Идеал представляет собой резко очерченное «точечное» магнитное поле, которое действует непосредственно вблизи зоны перекрытия контактов, если мы примем однополюсное управление. Разница между расстоянием переключения между включением и выключением здесь особенно низка.
- Кроме того, геркон должен иметь наименьший возможный гистерезис.
- Чем ближе магнит и геркон выбраны, тем лучше.
Припаиваю провод к обоим выводам провод
Теперь всё это дело надо как-то закрепить. Поэтому мелкими ломтиками нашинковал стержень от клеевого пистолета:
Что такое герконовый датчик?
Только когда контакты лежат друг на друге с достаточным контактным давлением и максимальной площадью контакта, может протекать непрерывный ток. Поэтому указанный ток переключения обычно меньше, чем постоянный ток. Какова паяемость герконовых переключателей?
Герконовые переключатели могут быть спаяны всеми распространенными способами. Вы поставляете осевые ремни? Являются ли ваши продукты бессвинцовыми или. Более подробную информацию по этой теме можно найти в разделе «Экология». Правильный выбор материала для корпуса имеет решающее значение для долговечности изделия. Выбранный материал должен постоянно защищать компоненты внутри датчика.
Надел на геркон сверху ещё термоусадки, у основания немного набил внутрь обрезков термоклея:
Обдул горячим воздухом
Излишки клея убрал
В среде, в которой используется датчик, максимальное давление в механическом напряжении среды. Минимальная и максимальная температура окружающей среды. . Мы рады помочь вам выбрать подходящий материал для вашего приложения. Технология трости позволяет бесконтактное переключение электрического сигнала или напряжения. В этом случае определенное внешнее магнитное поле действует на специальный контакт ферромагнитного переключателя, также называемый герконовым переключателем. Это магнитное поле обычно генерируется постоянным магнитом или катушкой.
Дело осталось за малым. Прикрепить магнит на дверь, а геркон на стену, напротив магнита. Для показательного теста здесь сгодился и обыкновенный скотч, благо и обратно можно быстро всё снять.
Бесконтактная, низкая износостойкость Длительный срок службы высокая частота переключения экономичная альтернатива электронным переключателям. Расстояние срабатывания Расстояние срабатывания – это расстояние, на которое срабатывает магнитный выключатель, приближаясь к магниту. Длина расстояния переключения зависит от напряженности поля магнита и чувствительности герконного контакта. Гистерезис переключения Гистерезис переключения – это разница между точкой включения и выключения. Это зависит главным образом от типа геркон.
Точность точки переключения Магнитные переключатели имеют очень высокую повторяемость точки переключения. Для переключателей с элементом Холла до 100 кГц, в зависимости от версии. Коммутационная способность – пример Макс. Коммутационная способность является продуктом тока переключения и напряжения переключения. Однако индивидуальные предельные значения не должны превышаться.
Магнит и геркон расположены поперёк друг другу
Электронно-программная часть проста: плата Pro Mini настроена на внешнее прерывание, где вывод прерывания через этот самый геркон соединён с питанием платы и пока дверь закрыта и возле геркона есть магнит, цепь замкнута, контроллер спит, а реле, управляющие светильником – выключено. Как только дверь открывается, а магнит отводится в сторону, геркон размыкается, возникает внешнее прерывание, которое подаёт импульс на реле и светильник включается.
Применений в самоделках может найтись много, особенно с простыми и дешёвыми контроллерами Attiny13 или, если проект совсем простой – с транзисторами. Ввиду своего мелкого размера, геркон можно хитро спрятать от посторонних глаз. Я буду использовать их в новой версии энергоэффективной GSM-сигнализации, правда для её полноценной сборки необходимо дождаться ещё нескольких компонентов. Из минусов отмечу хрупкость капсулы и уязвимость перед другими магнитными полями. Касаемо надёжности пишут, что у них довольно большой цикл замыкания-размыкания за счёт герметичности внутри капсулы. В общем, посмотрим.
Планирую купить +46 Добавить в избранное Обзор понравился +78 +137Любые механические контакты подвержены износу. Чтобы уменьшить влияние этого деструктивного фактора, в первой половине прошлого века было разработаны магнитоуправляемые коммутационные устройства, контактная группа которых помещалась в вакуумную колбу. В СССР такие элементы получили название «Геркон», по сокращению от «герметизированный контакт», в англоязычной технической документации принято название «reed switch».
Давайте рассмотрим принцип действия этих устройств, конструкцию, основные характеристики, достоинства и недостатки. В завершении статьи будет приведена пара полезных схем, где используются герконы.
Данные устройства представляют собой контактную группу, изготовленную на основе ферримагнитного материала, которая помещается в стеклянную колбу. Из нее откачен воздух (созданы условия максимально приближенные к вакууму), как вариант возможно наполнение инертным газом. Внешний вид устройства и его обозначение на принципиальных схемах представлены ниже.
С конструктивным исполнением, можно ознакомиться на рисунке 2.
Обозначение:
- А – выводы устройства.
- В – стеклянная колба.
- С – контактная группа.
- D – инертный газ или вакуум.
Разновидности
Коммутационные устройства данного класса принято разделять в зависимости от устройства контактной группы на следующие виды:
- Элементы с нормально-разомкнутыми контактами (внешний вид такого устройства показан на рис.
1).
- Элементы с нормально-замкнутым контактом.
- С переключающимся контактом.
Помимо функциональных признаков, перечисленных выше, имеются и технологические, разделяющие герметичные коммутирующие устройства на две группы: сухие и ртутные. Отличительная особенность последних заключается в том, что внутри колбы содержится капля ртути. Она служит для «смачивания» контактной группы, это позволяет существенно снизить переходное сопротивление и вибрацию (дребезг) контактов при коммутации, что положительно отражается на качестве контакта.
Принцип действия
Срабатывание устройства (замыкание, размыкание или переключение контактов) требуется воздействовать на элемент магнитным полем, напряженность которого будет достаточной для коммутации. В качестве источника такого поля может выступать обычный или электромагнит.
Под воздействием силовых линий происходит намагничивание контактов и по преодолению порога упругости они коммутируют цепь.
Соответственно, как только на контактную группу перестанет действовать магнитное поле, она вернется в исходное состояние. То есть, функционально контакты помимо своего прямого назначения играют роль магнитопровода и упругого элемента.
Устройства с нормально-замкнутыми контактами действуют несколько иначе. Их ферримагнитные упругие элементы, попадая под воздействие магнитного, поля приобретают одинаковый заряд, что заставляет их отталкиваться, разрывая контакт.
Иногда в таких коммутаторах только один упругий элемент выполнен из ферримагнитного сплава, в результате приближения магнита он притягивается к нему, отключая цепь.
Подобный принцип задействован в герконах с переключающей группой контактов, в котором два из них изготавливаются из магнитного материала. Под воздействием магнита они притягиваются друг к другу, а немагнитный контакт остается в исходном положении. В результате происходит перекоммутация цепи.
Основные параметры
Свойства герметичных коммутаторов определяются механическими и электрическими параметрами. К первым относятся:
- N max – число, указывающее максимально допустимое количество срабатываний без изменения основных характеристик.
- V cp – величина отображающая интенсивность поля необходимую для реакции устройства. В технической терминологии данную характеристику называют магнитодвижущей силой.
- V отп – величина соответствующая силе размыкания.
- t cp — время, необходимое на срабатывание контактной группы.
- t отп – интервал времени, необходимый на отпускание.
- Последние два параметра наиболее значимые из механических характеристик, поскольку описывают скорость коммутации.
- Теперь перечислим основные электрические характеристики:
- R K – сопротивление между контактами в замкнутом состоянии.
- R ИЗ – сопротивление разомкнутых контактов.
- U ПР – напряжения пробоя, данная характеристика зависит как от предыдущего параметра, так и расстояния между группой контактов. Помимо этого на электрическую прочность влияет наполнение колбы.
- P max – коммутируемая мощность.
- C K – емкость, образуемая разомкнутыми контактами.
Как осуществляется управление?
Управлять герметичным коммутатором можно двумя способами:
- используя постоянный магнит;
- воздействуя катушкой, подключенной к постоянному источнику тока.
В первом варианте управление может осуществляться путем линейного или углового перемещения постоянного магнита. Также встречается способ, при котором поле перекрывается при помощи специальной шторки.
В качестве примера использования способа управления при помощи магнита можно привести датчики уровня, а также положения, охранную сигнализацию и т.д.
Второй вариант позволяет создать реле на основе геркона. В отличие от традиционной конструкции, такое устройство будет более надежным и долговечным, поскольку практически не содержит в себе подвижных механических элементов. Что касается небольшого количества контактных групп, то этот недостаток легко устраняется путем увеличения количества задействованных герконов.
Примером применения данного способа управления может служить токовое реле на основе геркона. Оно представляет собой катушку, намотанную проводом толстого сечения, внутри которой размещается герметичный коммутатор. Данное приспособление может служить в качестве защитной системы от перегрузки в цепях постоянного тока. Чувствительность прибора легко регулировать путем линейного перемещения коммутатора внутри катушки.
Плюсы и минусы
Любая конструкция помимо преимуществ не лишена недостатков. Зная сильные и слабые стороны устройства можно найти оптимальную сферу для его применения. Давайте рассмотрим, в чем заключается преимущества герметичных коммутаторов, к таковым свойствам можно отнести:
- Высокую надежность коммутации. Она практически на два порядка превышает этот показатель у открытых контактных групп. Это достигается за счет высокого сопротивления между разомкнутыми контактами (R ИЗ), оно может исчисляться десятками МОм. Немаловажную роль играет и показатель электрической прочности (U ПР), напряжение пробоя у некоторых моделей превышает 10 кВ.
- Быстродействие также является неоспоримым преимуществом. Частота коммутации многих моделей приближается к 1 кГц. Что касается параметров, описывающих скорость коммутации, то они находятся в следующих диапазонах: t cp — от 0,4 до 1,8 мс, t отп – от 0,25 до 0,9 мс, что намного превышает подобные характеристики открытых контактных групп.
- Долговечность, число срабатываний исчисляется миллиардами, ни одна открытая контактная группа даже близко не может приблизиться к этому рубежу.
- Данный тип коммутаторов нетребователен к согласованию с нагрузкой.
- Управление может производиться без использования электроэнергии.
Характерные недостатки:
- Низкие показатели коммутируемой мощности.
- Небольшое число контактов.
- Дребезг при срабатывании (конструкции «мокрого» типа избавлены от этого недостатка).
- Большие размеры для современной радиотехнической базы.
- Недостаточная прочность стеклянной колбы.
- Чувствительность к воздействию внешних магнитных полей.
Несмотря на явное преобладание положительных качеств, данные устройства постепенно вытесняются полупроводниковыми аналогами, такими как датчики Холла. Отсутствие дребезга, небольшие размеры и более высокая прочность сыграли решающую роль.
Примеры практического применения в быту
Как и было обещано в начале статьи, приводим пару полезных схем, в которых используются герконы. Начнем с универсального управления освещением в прихожей. Принцип работы заключается в следующем: при открытии входной двери автоматически включается свет, и спустя несколько минут выключается. При достаточном уровне освещения, свет в прихожей не включается.
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 68 кОм, R2 – 33 кОм, R3 – 470 кОм, R4 – 10 кОм, R5 – 27 кОм.
- Конденсаторы: С1 – 0,1 мкФ, С2 – 100 мкФ х 25 В, С3 – 470 мкФ х 25 В.
- Стабилитрон и диоды: VD1 – КС212Ж, VD2 и VD3 – КД522 (1N4148), VD4 – КД209 (1N4004).
- Транзисторы: VT1 и VT2 – ÌRF840.
- SG1 – любой обычный герконовый датчик, например, 59145-030.
- FR1 – фоторезистор, подойдет любого типа с сопротивлением на свету не ниже 8 кОм, в темноте – 120-180 кОм.
- Триггер D1 – К561ТМ2 (СD4013).
Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R1, для выбора оптимального времени задержки отключения освещения.
Теперь рассмотрим схему простой домашней сигнализации, где в также используется типовой герконовый датчик для двери.
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R3 – 100 кОм, R4 – 33 кОм, R5 – 100 кОм, R6 – 1 кОм.
- Конденсаторы: С1 – 100 мкФ х 16 В, С2 – 50 мкФ х 16 В, С3 0,068 мкФ.
- Диоды и светодиод: VD1 и VD2 – КД522 (1Т4148), HL1 — АЛ307Б.
- Транзисторы: VT1 – КТ829, VT2 – К361.
- Микросхема: К561ЛА7.
- S1 – герконовый датчик 59145-030.
В качестве сирены используется звуковой оповещатель АС-10.
Питание схемы осуществляется от аккумулятора 12 В, емкостью 4 А*ч.
Геркон Y213 (нормально разомкнутый) | Другие радиотовары
Миниатюрный магнитный геркон Y213 (нормально разомкнутый)
Glass Length | 14mm |
Glass Diameter | 2mm |
Total Length | 45mm |
Contact Form | A |
Max. Switching Voltage | 300 VDC |
Min. Breakdown Voltage | 150 VDC |
Max. Contact Rating | 10W |
Max. Switching Current | 0.55 A |
Max. Operate time | 0.45 ms |
Bounce time | 0.25 ms |
Max. Release time | 0.35 ms |
Resonant Frequency | 5000 HZ |
Max.![]() | 400 HZ |
Pull in Value | 20-70 AT |
Min. Drop out Value | 4 AT |
Max. Contact Capacitance | 0.5 pF |
Electrical Life | 50mV-10μA-1×106 |
Извините, на данный момент, этого товара нет в наличии на складе.Выберите аналогичный товар как “Геркон Y213 (нормально разомкнутый)”. Рекомендуем начать просмор сайта с главной страницы сайта магазина Dalincom, или с начала каталога Микросхемы. Кроме того, мы стараемся как можно быстрее восполнять складской запас, ожидайте поступление.
Что еще купить вместе с Геркон Y213 (нормально разомкнутый) ?
Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд.
Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.
Код | Наименование | Краткое описание | Розн. цена |
** более подробную информацию (фото, описание, маркировку, параметры, технические характеристики, и тд.) вы сможете найти перейдя по ссылке описания товара | |||
7197 | Геркон Y213 (нормально разомкнутый) | Миниатюрный магнитный геркон Y213 (нормально разомкнутый) | 10 pyб. |
1666 | Батарейка CR2032 | Литиевая батарейка CR2032 – 3V (используется в материнских платах, калькуляторах, часах и др.![]() | 14 pyб. |
7341 | Набор изоляционных втулок TO-220 (100 штук) | Втулки изоляционные, белые, пластмассовые под транзисторы и микросхемы в корпусах TO-220, (набор 100 штук) | 43 pyб. |
2735 | AS15-G | Микросхемы AS15-G (TSL1014IF, SL1014I, HX8915-A) – TFT-LCD Reference Driver for T-CON | 65 pyб. |
4294 | Резиновая теплопроводная прокладка 30x30x1mm | Теплопроводная прокладка размером 30×30мм, толщина 1 мм | 31 pyб. |
3490 | Фоторезистор LXD5528 | Фоторезистор LXD5528 (GL5528) – CdS Photoconductive cells (CdS Photoresistor) | 4 pyб. |
6729 | NTC-5D11 (MF72-5D11) | NTC термистор NTC-5D11 (аналог MF72-5D11) (для ограничения пускового тока в блоках питания различной аппаратуры) | 3.6 pyб. |
4500 | Медная теплопроводная прокладка 15x15x1.0mm | Теплопроводная прокладка (медная), с закругленными краями, размером 15×15мм, толщина 1.![]() | 18 pyб. |
1971 | Миниатюрный ручной микроскоп 60X | Миниатюрный ручной микроскоп с увеличением 60X – очень удобный и востребованный инструмент при работе с мелкими деталями | 253 pyб. |
6147 | KBPC3510 | Диодный мост KBPC3510 – SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER, 35A, 1000V | 47 pyб. |
Геркон нормально открытый.
Для тех кто не помнит.Геркон — это элемент, механически замыкающий (или размыкающий) электрическую цепь при должном изменении магнитного поля. А значит под нормально открытым мы понимаем такой геркон, контакты которого разомкнуты, до тех пор, пока они не попали под действие магнитного поля.
Покупал я его для ремонта детской игрушки. Под катом внешний осмотр и короткое видео работы
И так, посылка шла довольно долго — более 2-ух месяцев. Герконов в кульке было три, собственно, как и заявлено в описании лота. (Почему на главном фото изображено четыре мне не известно)
Каждый из них представляет из себя слепо запаянный стеклянный цилиндр (⌀2×10 мм) внутри которого и происходит замыкание контактов.

Ножки довольно гибкие и формуются легко. Однако будьте внимательны при этом! Действуйте аккуратно, не повредите стеклянный корпус(!).
Теперь о деле.
У сына в пользовании есть электронный конструктор знаток, позволяющий собирать простые электрические схемы. Для управления питанием этих схем комплектом предусмотрено несколько переключателей, в том числе и геркон — позволяющий управлять подключением/отключением нагрузки с помощью магнита.
Каждый элемент «знатока» смонтирован на отдельном пластиковом модуле. В качестве клемм используются обычные застёжки-кнопки.
Общей длины купленного геркона оказалось достаточно. Он с лихвой поместился на штатное место.
А его контакты при этом дотягивались до клемм. (Здесь на фото только примерка. Припой остаточный от демонтажа вышедшего из строя геркона)
После окончательной пайки была собрана простая схема для проверки. Работоспособность полностью подтвердилась.

Теперь прощаюсь. Быть добру!
Магнито-контакт ИО 102-51 (НР+Пр) (черный)
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-51 (далее – извещатель) предназначен для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём переключения контактов геркона на приёмно-контрольный прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения.Производителем рекомендована установка извещателя в металлические конструкции с толщиной металла не более 2мм
Извещатель конструктивно состоят из двух блоков: исполнительного (магнитоуправляемого датчика) и задающего (управляющего магнита), заключенных в пластиковые корпуса по форме близкой к прямоугольной.
Степень защиты оболочки извещателя – IP66 по ГОСТ14254-2015.
Извещатели изготавливаются четырех видов исполнения:
- ИО 102-51 (НЗ). Тип применяемого геркона: Нормально замкнутый
- ИО 102-51 (НР). Тип применяемого геркона: Нормально разомкнутый
- ИО 102-51 (НР+Пр). Тип применяемого геркона: Нормально разомкнутый «Антисаботаж»
- ИО 102-51 (П)ИО 102-51 (П). Тип применяемого геркона: Переключающий
- Тип применяемого геркона: Нормально разомкнутый «Антисаботаж»
контакты геркона 1 и 2 замыкаются под действием магнита.
1 и 2 – 2 провода НВ-0,2
3 и 4 – 2 провода НВ-0,2 тамперный шлейф - Длина выводов, мм, тип провода, количество: 120, 4 провода: 2 провода НВ-0,2; антисаботажный шлейф; 2 провода НВ-0,2 вывод геркона
- Расстояние срабатывания, мм, и менее: 8 – немагнитопроводящая поверхность, 3.
5 – магнитопроводящая поверхность
- Расстояние восстановления, мм, не более: 11 – немагнитопроводящая поверхность, 7 – магнитопроводящая поверхность
- Корпус: ABS пластик
Допуск соосности установки датчика и задающего элемента извещателя не должен превышать 2мм.
Монтаж извещателя на контролируемые поверхности толщиной 2мм производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 12,5мм. с помощью фиксаторов на корпусах датчика и задающего элемента. Монтаж извещателя на поверхностях меньшей толщины производится с установкой дополнительной прокладки из текстолита и т.п.
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже 1 раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:
- отсутствие механических повреждений корпуса
- надежность крепления датчика и магнита
- исправность электрической изоляции
- надежность подключения датчика к шлейфу сигнализации

Транспортирование и хранение
Транспортирование извещателя должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранение 1 по ГОСТ 15150.
Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя ИО 102-51 требованиям технических условий ПАШК.425119.125ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- В комплект поставки извещателя входят:
- датчик магнитоуправляемый – 1 шт.
- управляющий магнит – 1 шт.
- паспорт – 1 шт на одну партию.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 18x18x44
- Масса (кг): 0.04
- Тип контактов: НЗ
- Расстояние между магнитом и герконом, мм:
при размыкании контактов, более: 6.5
при замыкании контактов, менее: 4 - Максимально допустимые токи и напряжения:
максимальное коммутируемое напряжение, В: 72
максимальный коммутируемый ток, А: 0.3 - Допуск смещения блоков извещателя друг относительно друга: 2 мм.
- Степень защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур, °С: -50…+50
- Габаритные размеры, мм:
корпус геркона: 22х12.5
корпус магнита: 22х12.5 - Масса, не более: 35 г
- Цвет: чёрный, белый, коричневый, терракотовый
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Герконищи. Нормально разомкнутые герконы
Желание прикупить герконов возникло после одного случая, о котором я расскажу в конце.
Герконы пришли в не особо хорошей упаковке — я бы всё же подложил хоть картонку какую, а тут только пакет и пупырка.
Тем не менее пришли в целости, ну разве что ножки у некоторых были деформированы чуть сильнее чем хотелось бы.
Размеры герконов. Толщину выводов к сожалению забыл измерить.
Макрофото. Клетки — 5х5мм
Сопротивление контактов:
В сравнении со «старшим братом» от ЕС ЭВМ и джампером от более свежей техники:
Герконы нормально разомкнутые, вполне чувствительные, и вызывают чувство умиления. Отлично подойдут, например, для установки скрытых датчиков сигнализации и т.п., ну либо там где датчик холла почему-то не подходит — например потому что ему питание нужно, а габариты требуются минимальные. Большие токи понятное дело не потянут, а для мелочи — вполне. Очень порадовали сплюснутые возле корпуса выводы — это позволяет согнуть их без риска повредить стекляшку. Наверно прям могу порекомендовать к приобретению.
Теперь история. На воротах у нас стоит замок с кодовой панелью. Естественно, я собрал для него блок управления замком, как мне советовали в комментах, теперь управляющие токи там минимальны.
А еще у нас есть собака. Помесь лайки и русской гончей, как оказалось. Должна была быть просто гончей, без лайки. Её темперамент примерно виден на этом фото. Кадры все с одинаковым до секунды временем.
Для фото на паспорт я полдня еще фотошопил её из разных фото, потому что заснять её так чтобы фото было по правилам — нереально. Вот она лежит, вот услышала звук фотоаппарата — и уже в прыжке, а через три секунды — в другом конце двора что-то грызёт.
Так вот эта мандула однажды открыла вышеприведенный замок. Как она нажала на кнопку, и случайно ли это получилось — я не знаю, но ловили мы её долго (засиделась во дворе, истосковалась по охоте), и повторять сей опыт не хочется. Поэтому, когда выпускаем её погулять — замок закрываем на ключ, что позволяет войти штатно через кодовую панель, но не позволяет выйти, нажав на кнопку на замке. До кодовой панели на обратной стороне ворот, надеюсь, собака не дотянется — я лично не могу. Да и чипа от ворот у неё нет. Наверно. Ну, я надеюсь.
Но! теперь нарисовалась другая проблема — люди-то тоже иногда хотят выйти, а это внезапно стало нетривиальной задачей — нужно нести с собой либо ключ, либо чип на веревочке — чтобы открыть снаружи, либо и то и другое. И тут я подумал, что самым логичным решением будет поставить геркон в блок управления замком. Потому что кнопку ставить нельзя — её может нажать это вот чудо. А геркон — вполне. и токи там малые. и ноги тут тонкие, что позволяет его вставить в клеммник и отогнуть к крышке блока чтобы было удобно подносить магнит.
Что я, собственно, и осуществил сразу после фотосессии герконов. Я понимаю что это несекурно и всё такое, но, ребята — замок стоит на воротах. Через них вполне можно тупо перелезть, если уж на то пошло. Замок ставился скорее для удобства, чем для безопасности (раньше там была защелка изнутри, которую мы открывали рукой, просто занеся руку над воротами). Так что лишняя «дыра в безопасности» меня не трогает, по причине отсутствия безопасности как таковой 😉
Кстати, и сам замок, и кодовая панель тьфу-тьфу-тьфу работают без вопросов. Ну разве что на панели частично стерлись серебристые надписи на кнопках. При этом подсвечиваются они корректно, то есть цифры имеют четкие черные контуры и вполне читаемы хоть днем хоть ночью (особенно ночью), вид просто неопрятный. Надо наверно у жены лак для ногтей отжать, покрасить 😉
Работа геркона – Reed Switch Developments Corp.
форма: однократное нажатие на одно направление (spst), нормально открытая (нет) конфигурация магнитного геркона
Это наиболее распространенная конфигурация работы магнитного геркона. Магнитный герконовый переключатель формы А имеет два нормально разомкнутых контакта (НО). Отсутствие контактов означает, что введение магнитного поля заставит эти контакты замкнуться. Это закрытие, в свою очередь, также замыкает цепь, тем самым проводя электричество. После удаления магнитного поля контакты вернутся в нормально разомкнутое (НО) состояние, тем самым разомкнув цепь и остановив поток электричества. Магнитный герконовый переключатель формы А может быть подключен независимо от направления электрического потока.
форма b: однократное нажатие на одно направление (SPST), нормально закрытый (NC) конфигурация магнитного геркона
Форма B является наименее распространенной конфигурацией магнитного геркона и работает противоположно форме A .Герконовый переключатель формы B также имеет два контакта, но они нормально замкнуты (НЗ). Это обозначение NC означает, что в состоянии по умолчанию цепь замкнута и сама проводит электричество. Введение магнитного поля приведет к размыканию или разделению контактов магнитного геркона формы B, тем самым размыкая цепь и прерывая поток электричества. При удалении магнитного поля контакты могут вернуться в нормально замкнутое (НЗ) состояние, тем самым замыкая цепь. Магнитный герконовый переключатель формы B также может быть подключен без учета направления электрического потока. re
форма c: однопозиционный-двухпозиционный (однопозиционный), нормально открытый/нормально закрытый (no/nc) конфигурация магнитного геркона
Конфигурация магнитного геркона формы C также распространена. Магнитный геркон Form C состоит из трех уникальных контактов. Эти контакты включают в себя как общий контакт, так и по одному нормально разомкнутому (НО) и нормально замкнутому (НЗ).
По существу, магнитный геркон формы C обладает всеми рабочими характеристиками геркона формы A и формы B, объединенными в одном компактном герметичном корпусе. В состоянии по умолчанию электричество проходит от общего контакта через нормально замкнутый (НЗ) контакт. При введении магнитного поля общий контакт перемещается из нормально замкнутого (НЗ) контакта в нормально открытый (НО). Это движение приводит к открытию одной цепи и закрытию другой, тем самым перенаправляя поток электричества. Удаление магнитного поля приведет к тому, что общий контакт вернется в исходное нормально замкнутое (НЗ) положение.
В отличие от отдельных магнитных герконов формы A или формы B, направление электрического потока во время проводки и установки магнитного геркона формы C, в частности, необходимо учитывать. Для типичной функциональности SPDT источник питания подключается к общему проводу. Это не означает, что конфигурация, в которой переключение между двумя электрическими источниками, в том числе на замыкающие и размыкающие выводы, на общий вывод, невозможна.Это просто не норма.
R5B Ультраминиатюрные нормально закрытые герконовые датчики поверхностного монтажа
- R5B-S Чертеж герконового датчика
- R5B-S Площадка язычкового датчика L:aout
- R5B Несущая лента язычкового датчика
Описание
Эти сверхминиатюрные нормально закрытые герконовые датчики SMD оснащены смещающим магнитом. Поскольку они отлиты с предварительно сплющенными выводами, удары не передаются устройству при формировании SMD. Доступны различные расстояния активации в зависимости от магнита и используемого диапазона AT.Перед упаковкой датчики тестируются на 100 % на срабатывание, отпускание, контактное сопротивление и переменное контактное сопротивление. Противоположные полюса магнита и датчика вызывают размыкание этого нормально замкнутого контакта датчика. Вроде столбы не вызывают отбоя. Выбор правильного диапазона AT, силы магнита и рабочей оси ограничит количество срабатываний и релизов до одного.
Электрика
Разное
Код заказа
R5B-S – (Код диапазона выпуска)
| 1 | по | 7-12 | 2 | 2 | по | 12-17 | |
Примеры: R5B-S-1 обозначает R5B Нормально замкнутый язычковый датчик с SMD-выводами в форме крыла чайки, в полосе 7-12 Release Band (AT).
Другие специальные конфигурации: более низкое статическое контактное сопротивление, предел динамического контактного сопротивления, более высокое сопротивление изоляции, специальные пределы срабатывания, позолоченные выводы.
Замечания по использованию
Вот некоторые рекомендации по использованию, чтобы обеспечить максимальную долговечность этого продукта. Полные примечания по использованию доступны здесь.
Приложения
Хотя мы никогда не можем ограничивать использование герконового датчика конкретным полем, ниже приводится список некоторых приложений, в которых, как известно, герконовый датчик R2 хорошо работает.
Герконовые датчики в дорожных сигнальных лампах
Дорожные сигнальные огни Устройства управления дорожным движением или дорожные сигнальные огни — это маркеры, знаки и сигнальные устройства, используемые для информирования, Продолжить чтение -> 1 декабря, 2020 |
Герконовые переключатели и герконовые датчики в капсульной эндоскопии
Таблетки для эндоскопии Для большинства людей эндоскопия чрезвычайно навязчива и неудобна.![]() 6 ноября 2020 г. |
Герконовые датчики в держателях аварийных ламп
Аварийные лампы отключение сетевого питания.Продолжить чтение -> 7 ноября 2020 г. |
Герконовые датчики, используемые для определения положения крышки топливного бака
Открыта крышка топливного бака автомобиля чтение -> 7 ноября 2020 г. |
Герконовые датчики в телефонных трубках
Телефонная трубка -> 20 ноября 2020 г. |
Магнитный переключатель — обзор
Внутренние датчики
В области электроники «выключатель» — это компонент, который может прерывать электрическую цепь (например,д., как с выключателем). Сбалансированный магнитный переключатель состоит из переключателя, установленного на дверной (или оконной) раме, и магнита, прикрепленного к подвижной двери или окну. Когда дверь закрыта, магнит удерживает выключатель в замкнутом состоянии, замыкая электрическую цепь. Тревога срабатывает при открытии двери и разрыве цепи. Обычный магнитный переключатель аналогичен симметричному типу, за исключением того, что он проще, дешевле и обеспечивает более низкий уровень безопасности. Выключатели могут быть видимыми или скрытыми и обеспечивают хорошую защиту от открывания двери; тем не менее, ни один метод безопасности никогда не является «надежным».”
Механические контактные переключатели содержат кнопочный переключатель, утопленный в поверхность. На него помещается предмет, который нажимает на переключатель, замыкая цепь сигнализации. Поднятие предмета прерывает цепь и подает сигнал тревоги.
Маты, чувствительные к давлению , состоят из двух слоев металлических полос или сетчатой проволоки, разделенных секциями из пенорезины или другого гибкого материала. Когда на коврик оказывается давление, например, когда человек идет по мату, оба слоя встречаются и замыкают электрический контакт, сигнализируя о тревоге. Эти маты применяются в качестве внутренних ловушек в дверях, окнах и основных точках движения, а также вблизи ценных объектов. Стоимость низкая, а такие маты трудно обнаружить. Если нарушитель обнаружит мат, он или она может обойти его.
Датчики с проволочной сеткой изготовлены из тонкоизолированной проволоки, прикрепленной к защищаемым поверхностям в виде сетки, состоящей из двух цепей, одна вертикальная, другая горизонтальная, каждая перекрывает другую. Прерывание в любой из цепей сигнализирует о тревоге.Этот тип датчика применяется для решеток, экранов, стен, полов, потолков, дверей и других мест. Хотя преступнику трудно обнаружить эти датчики, их установка стоит дорого, и преступник может обойти цепь.
Тросовые датчики отключения используют подпружиненный переключатель, прикрепленный к проводу, натянутому через защищаемую зону. Злоумышленник «отключает» сигнализацию (т. е. размыкает цепь), когда от выключателя отсоединяется провод. Если преступник заметит датчик, он или она сможет обойти его.
Датчики вибрации обнаруживают низкочастотную энергию, возникающую в результате силы, приложенной при ударе по конструкции (рис. 8.14). Эти датчики применяются к стенам, полу и потолку. Различные модели датчиков требуют правильного подбора.
Рисунок 8.14. Датчик вибрации.
Емкостные датчики создают электрическое поле вокруг металлических предметов, которое при воздействии на них подает сигнал тревоги (рис. 8.15). Эти датчики применяются для сейфов, картотечных шкафов, решеток на проемах (напр.г., окна), заборы и другие металлические предметы. Один датчик может защитить множество объектов; однако его можно победить с помощью изоляции (например, плотных перчаток).
Рисунок 8.15. Датчик емкости.
Инфракрасные фотоэлектрические датчики активируют сигнал тревоги, когда невидимый инфракрасный луч света прерывается (рис. 8.16). Если система обнаружена, преступник может перепрыгнуть через балку или пролезть под нее, чтобы победить ее. Чтобы уменьшить эту уязвимость, корпуса башни могут использоваться для штабелирования датчиков.
Рисунок 8.16. Инфракрасная фотоэлектрическая лучевая система.
Ультразвуковые детекторы движения (UM) фокусируются на звуковых волнах для обнаружения движения. Активные детекторы UM создают структуру неслышимых звуковых волн, которые передаются в область и контролируются приемником. Этот детектор работает на эффекте Доплера , то есть изменении частоты в результате движения нарушителя. Пассивные извещатели UM реагируют на звуки (например, бьющееся стекло). Эти детекторы устанавливаются на стенах или потолках или используются скрытно (т.д., замаскированный внутри другого объекта). Чувствительные способности этих детекторов приводят к большому количеству ложных срабатываний, что ограничивает их использование.
Микроволновые детекторы движения также работают по принципу доплеровского сдвига частоты. Энергетическое поле передается в область и контролируется на предмет изменения его структуры и частоты, что приводит к тревоге. Поскольку микроволновая энергия проникает в различные строительные материалы, требуется осторожность при размещении и наведении. Однако это может быть преимуществом при защите нескольких комнат и больших площадей с помощью одного датчика.Эти датчики могут быть отключены (как и UM) объектами, блокирующими датчик, или быстрым или медленным движением.
Пассивные инфракрасные (PIR) датчики проникновения являются пассивными в том смысле, что они не передают сигнал для беспокойства злоумышленника. Скорее, движущееся инфракрасное излучение (от человека) обнаруживается на фоне излучения помещения. Когда злоумышленник входит в комнату, уровень инфракрасной энергии изменяется и активируется сигнализация. Хотя ИК-детекторы не вызывают столько ложных сигналов тревоги, как ультразвуковые и микроволновые детекторы, его не следует нацеливать на источники тепла или поверхности, которые могут отражать энергию.PIR можно победить, заблокировав датчик, чтобы он не мог улавливать тепло.
Пассивные аудиодетекторы прослушивают шум, создаваемый злоумышленниками. Различные модели отфильтровывают естественные шумы, не указывающие на принудительное проникновение. Эти детекторы могут использовать громкоговорители систем громкой связи в зданиях, которые могут действовать как микрофоны для прослушивания злоумышленников. Эти системы могут улавливать и записывать реальный разговор злоумышленников. Чтобы улучшить эту систему, CCTV может обеспечить визуальную проверку состояния тревоги, видео в реальном времени, неподвижные изображения в цифровом виде для службы безопасности или полиции, а также доказательства.Звук также может быть двусторонним, что позволяет системе безопасности предупредить злоумышленников. Такие аудиовизуальные системы должны применяться с особой осторожностью для защиты частной жизни, конфиденциальности и конфиденциальной информации, а также во избежание нарушения государственных и федеральных законов о прослушивании телефонных разговоров и электронном наблюдении .
Волоконная оптика используется для обнаружения проникновения и для передачи сигналов тревоги. Он включает в себя передачу информации с помощью направленных световых волн в оптическом волокне. Этот датчик можно прикрепить или вставить во многие предметы, требующие защиты.Когда к оптоволоконному кабелю прикладывается нагрузка, инфракрасный свет, пульсирующий через кабель, реагирует на нагрузку и подает сигнал тревоги.
Установка дверной сигнализации с помощью геркона
Геркон можно включать и выключать с помощью магнитного поля. Вы можете прочитать о герконах здесь — http://www.rre.in/Notes/General_Reed_Switch_Theory.htm. Герконы могут быть нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми.
Мы купили герконы и магниты у Digikey.Пока писал этот пост, нашел одного местного продавца (http://www.rre.in).
Давайте создадим простую дверную сигнализацию, используя «нормально разомкнутый» геркон, небольшой магнит и сенсорный узел WiSense. Предположим, что сенсорный узел питается от батарейки типа «таблетка». Мы можем использовать один пластиковый корпус для размещения сенсорного узла и геркона. Нам также нужен крошечный корпус для размещения магнита.
При установке магнита и корпуса датчика/переключателя убедитесь, что магнит находится достаточно близко к геркону, когда дверь находится в закрытом положении.
Очевидно, мы хотим, чтобы батарея работала как можно дольше. Микросхема (MSP430) и радиомодем (cc2520) на сенсорном узле должны как можно дольше оставаться в режиме глубокого сна. Нам нужна интерфейсная схема, которая будет генерировать прерывание на выводе GPIO всякий раз, когда переключатель меняет состояние. Это будет пробуждать микроконтроллер (из режима глубокого сна) всякий раз, когда переключатель открывается или закрывается. Этот метод сводит потребление энергии к минимуму. Это также гарантирует, что устройство немедленно реагирует на открытие или закрытие контролируемой двери.
В схеме, показанной выше, когда геркон разомкнут, контакт GPIO подтягивается к Vcc. Таким образом, когда дверь открыта, на выключатель не действует магнитное поле, и он остается открытым. Когда дверь закрыта, магнитное поле замыкает переключатель, который замыкает контакт GPIO на землю. Когда двери открываются, мы ожидаем, что контакт GPIO перейдет от низкого уровня к высокому, отправив прерывание, вызванное положительным фронтом, на микро. Когда дверь закрывается, мы ожидаем, что контакт GPIO перейдет от высокого уровня к низкому, отправив прерывание, вызванное отрицательным фронтом, на микро.Все не так просто из-за явления, называемого отказом переключателя. Я объясню это в другом посте.
Важно помнить, что не все порты MSP430 поддерживают прерывания. Узлы датчиков WiSense используют либо MSP430G2553, либо MSP430G2955. В обоих вариантах только порты P1 и P2 имеют возможность прерывания. У меня есть несколько бесполезных печатных плат, которые были разработаны в предположении, что все порты имеют возможность прерывания.
Давайте разделим программную реализацию этого аварийного сигнала между специальным драйвером геркона и объектом прикладного уровня (приложением). Драйвер будет отвечать за инициализацию вывода GPIO, выделенного коммутатору, обработку прерывания, устранение дребезга коммутатора и, наконец, информирование приложения о новом состоянии коммутатора. Как только приложение будет проинформировано об изменении состояния, оно может предпринять любые действия в соответствии с требованием тревоги. Обычно он отправляет сообщение с указанием нового состояния двери любому заинтересованному объекту приложения внутри или за пределами сети датчиков WiSense. Если сеть датчиков WiSense имеет выход в Интернет, владельцу недвижимости можно отправить SMS.Кроме того, сообщение может быть отправлено (через сеть WiSense) на сирену сигнализации с питанием от сети переменного тока. После того, как приложение успешно отправило сообщение, оно должно позволить узлу вернуться в режим глубокого сна.
Мы написали простую библиотеку для этого коммутатора. Обратитесь к файлам, перечисленным ниже. Вы можете получить доступ к репозиторию sensor_framework по адресу https://bitbucket. org/rkriskros/sensor_framework.
- «sensor_fw/pltfrm/src/reed_switch.c»
- «sensor_fw/pltfrm/inc/reed_switch.ч”
Детали
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные Модуль геркона— ProtoSupplies
Описание
Модуль геркона обеспечивает логический выход, когда магнитное поле приближается или исчезает.
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ ГЕРКОНОВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:- Выводит логический ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ уровень в зависимости от того, близко ли магнитное поле к
- 3.Совместимость с 3 и 5 В
Это модуль геркона SPST. Герконовые переключатели представляют собой механические переключатели, которые активируются магнитом, когда магнитное поле сближает контакты переключателя. Реальное использование включает в себя такие приложения, как домашняя безопасность, где геркон помещается рядом с магнитом, когда окно закрыто. Если окно открыто, магнит отходит от переключателя, что приводит к изменению его состояния, которое затем может быть обнаружено микроконтроллером.
Модуль имеет герконовый переключатель SPST с НО (нормально разомкнутыми) контактами до тех пор, пока магнит не окажется в непосредственной близости от стеклянной оболочки, после чего контакты переключателя замыкаются.
Выходной сигнал D0 обычно НИЗКИЙ и переходит в ВЫСОКИЙ при приближении магнита. Выход A0 обычно ВЫСОКИЙ и переходит в НИЗКИЙ при приближении магнита.
На плате 2 светодиода. При подаче питания загорается красный светодиод. Второй красный или зеленый светодиод загорается при активации геркона.
Соединения модуля
На сборке имеется 4-контактный разъем для подключения. Вывод «A0» является неправильным в этом приложении, так как это цифровой выход, который является обратным выводу «D0».
Заголовок 1 x 4
- A0 = Цифровой выход активен НИЗКИЙ.
подключается к цифровому входу на MCU
- Земля / G = Земля
- «+» = 5 В
- D0 = Цифровой выход активен ВЫСОКИЙ. Подключается к цифровому входу на MCU .
Эти модули полезны для оценки основных функций геркона.
Поскольку датчик представляет собой механический переключатель, который по своей природе имеет 2 состояния ВКЛ/ВЫКЛ, то то, что обычно является аналоговым выходом (A0) на этих типах модулей, остается просто цифровым выходом.По той же причине потенциометр мало влияет на выход. Этот выход дополняет выход D0, что может быть полезно в некоторых приложениях, например, если модуль используется для непосредственного управления реле или чем-то подобным.
Если требуется измерять силу магнитного поля, а не обнаруживать его присутствие, лучше рассмотреть аналоговый датчик Холла.
Стеклянный колпак, закрывающий датчик геркона, можно сломать, если его скрутить, поэтому соблюдайте осторожность при регулировке положения датчика.