Sistema de alarme de intrusão industrial sem fio

Sistema inalámbrico de alarma de intrusión industrial

Sistema inalámbrico de alarma de intrusión industrial
Introducción En las industrias, las alarmas de intrusión desempeñan un papel vital en la seguridad. Las alarmas de intrusión industriales existentes están basadas en cables y se colocan en la pared. En este sistema, una gran alarma con un sonido fuerte actúa como alerta. Si entra algún intruso, la alarma se activará y emitirá una fuerte sirena. Consideremos ahora otro sistema. ¿Qué pasa si la alarma está en manos de guardias de seguridad? Sólo hay un sensor, pero hay varias alarmas de alerta portátiles sencillas, una para cada guardia de seguridad. Entonces se convertirá en un sistema de seguridad avanzado e impresionante. Pero esto no es posible con el sistema por cable existente. Para conseguirlo tenemos que transmitir una señal a varias alarmas al mismo tiempo y para ello tenemos que utilizar tecnología inalámbrica RF. La novedad de este proyecto es que utiliza un solo sistema de detección de intrusos y activa muchas alarmas portátiles. Esto significa que un solo transmisor activa varios receptores al mismo tiempo. Descripción En este proyecto, se utiliza un sensor LDR para detectar al intruso. Cuando el valor del sensor LDR cambia de estado (de baja resistencia a alta resistencia), los pines de datos del codificador reciben la entrada lógica 1 (alta). Lo envía al receptor a través del módulo transmisor (434 Mhz). En el lado del receptor, cuando los pines de datos del decodificador se ponen altos, activa el IC555 y esto activa la alarma. Componentes y equipos necesarios: Sr. No. Nombre del componente Cantidad requerida 1 módulo de transmisión RF (434 MHz) 1 2 Módulo de recepción de RF (434 MHz) 1 3HT12E1 4HT12D1 5 LED 1 6 Resistencia – 10 KΩ (un cuarto de vatio) 2 7 Resistencia – 1MΩ (un cuarto de vatio) 1 8 Resistencia – 50 KΩ (un cuarto de vatio) 1 9 Resistencia – 1KΩ (un cuarto de vatio) 1 10 LDR 1 11 Resistencia – 100 Ω (un cuarto de vatio) 1 12 transistores – 2n2222A 1 13 Resistencia – 47K Ω (un cuarto de vatio) 1 14 Condensador – 0,1 µF 2 15 CI NE555 1 16 campana 1 17Batería – 9V 18 tabla de pan 19 cables de conexión Diagrama de circuito:
Procedimiento:
Sección del transmisor: Paso 1: conecte el LDR al pin de entrada de datos 11 del HT12E, con resistencias pull-up de 10 KΩ. Paso 2: conecta la resistencia de 1MΩ entre 15 y 16 pines del HT12E. Paso 3: Conecte 17 pines al segundo pin del transmisor de RF y 14 pines a tierra. Paso 4: 1-8 pines del HT12E son pines de dirección, todos conectados a tierra. El pin 18 está conectado a Vcc y el pin 9 está conectado a tierra. Paso 5: Conecte el pin 1 del módulo RF Tx a tierra, el pin 3 a Vcc y el pin 4 a la antena. Sección del receptor: Paso 1: Conecte el pin 11 del decodificador a la base del transistor. Conecte el colector del transistor a Vcc a través de la resistencia de 10 Kohm y conecte su emisor a tierra. Paso 2: Los pines 4,8 del temporizador IC555 están conectados a Vcc y el primer pin a tierra. Paso 3: El quinto pin del IC555 se conecta a tierra a través del condensador de 0,1 uF y el segundo pin se conecta al colector del transistor. Paso 4: corte los pines 6,7 del IC555 y conéctelos a la unión de la resistencia (47K) y el capacitor (0,1 uF) como se muestra. Paso 5: Conecte el pin de salida (tercero) al terminal positivo del timbre y conecte el terminal negativo del timbre a tierra. Paso 6: Conecte la resistencia de 50 KΩ entre 15 y 16 pines del HT12D. Paso 7: Conecte el pin 14 al segundo pin del módulo RF Rx y conecte el pin 17 al indicador LED (se iluminará cuando se reciba la señal) Paso 8: 1-8 pines del HT12D son pines de dirección, todos están conectados a tierra. Conecte el pin 18 a Vcc y el pin 9 a tierra. Paso 9: Conecte los pines 1, 6, 7 del módulo RF Rx a tierra, los pines 4 y 5 a Vcc y el pin 8 a la antena. Laboral: 1. El principio básico de este proyecto es activar el temporizador IC555 para activar el zumbador cuando la resistencia LDR sea ALTA. 2. La resistencia del LDR cambia dependiendo de la luz que incide sobre él. Cuando la sombra cae sobre él, la resistencia aumenta. En base a este fenómeno aquí estamos activando la alarma. 3. En este proyecto, este circuito se divide en dos partes, control LDR en el lado del transmisor y control del zumbador en el lado del receptor. 4. Cuando la sombra cae sobre el LDR, su resistencia aumenta, lo que cambia el estado lógico en la entrada del codificador HT12E. luego transmite estos datos en serie al receptor a través del módulo ASK Tx de 434 MHz 5. Del lado del receptor, el módulo ASK Rx de 434 MHz recibe esta señal. Se adapta al decodificador HT12D. El pin HT12D proporciona alta salida en el mismo pin conectado al circuito de activación de alarma. 6. El transistor recibe una entrada alta, luego conduce y proporciona una entrada de disparo baja al IC555. 7. IC555 genera un pulso de salida alto que emite un zumbido durante unos segundos. El período de tiempo depende de los componentes RC conectados. 8. La ventaja de este diseño es que podemos colocar el transmisor en cualquier lugar dentro del alcance y el número de alarmas se puede mantener con tantas guardas. Con un solo transmisor podemos activar muchos receptores. Fotos:
Mientras se ejecuta el circuito, se deben tomar las siguientes precauciones Precauciones: 1. El estado de las líneas de dirección (alta/baja) debe ser el mismo en el transmisor y el receptor. 2. En el transmisor, el pin 14 del HT12E debe estar conectado a tierra o conectar un interruptor entre tierra y el pin 14 para restablecer el codificador. 3. En el circuito del transmisor, la resistencia conectada entre 15 y 16 pines del HT12E debe estar entre 750MΩ y 1MΩ. Y del lado del receptor, la resistencia conectada entre 15 y 16 pines del HT12D debe estar entre 30KΩ y 50KΩ. 4. Si desea utilizar cualquier otra batería, consulte primero la hoja de datos HT12E/HT12D.

Código fuente del proyecto

Código fuente del proyecto

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 //Programa para

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Diagramas de circuito

RF15

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