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问
汽车防盗报警器的工作原理是什么?
a8d011b9869a
1)定码防盗器(定码式) 早期的遥控式防盗器是主机与遥控器各有一组相同的密码,遥控器发射密码,主机接收密码,从而完成防盗器的各种功能。这种密码发射方式称为代固定码发射方式(简称定码发射方式)。定码发射方式在汽车防盗器中的应用并普及,当防盗器用量多即处于一个防盗器初期应用阶段时,其防盗器的安全性和可靠性还有保证。但在防盗器进入大量使用时期时,定码方式就显得既可靠又安全。其密码量少,容易出现重复码,即发生一个遥控器控制多部车辆的现象。遥控器丢失后,若单独更换遥控器极安全,除非连同主机一起更换,但费用过高。安全性差,密码易被复印或盗取,从而使车辆被盗。 2)跳码防盗器(跳码式) 定码防盗器长期以来一直存在密码量少、容易出现重复码,且密码极易被复制盗取等缺点。现已推出密码学习式跳码防盗器。遥控器的密码除了身份码和指令码外,又多了一个跳码部分。跳码就是密码按一定的编码函数,每发射一次,密码随即变化一次,密码会被轻易复制或盗取,安全性。密码组合有上亿组,根本杜绝了重复码。主机无密码,主机通过学习遥控器之间的相互识别。若遥控器丢失,可安全且低成本地更换遥控器。
2024-05-01
1条回答
问
林荫大道痒传感器报警
a08660f28424
进气系统故障,需要及时检查维修。
2024-03-27
1条回答
问
2013款POLO手动风尚版,是不是没有防盗报警?
25a102a8d092
您好,这款车有发动机防盗,没有您说的防盗报警,目前很多车型取消了报警装置,估计怕扰民。
2024-01-01
1条回答
问
汽车防盗报警器为什么无声音
我有一头小毛驴
可能的原因有:设置成无声了、安装错了、坏了。
2023-10-14
1条回答
问
防盗报警系统主要是有几部分组成
匿名用户
通常由前、中、末三个部分组成,前端批各种探测器,中端指报警主机,末端指主机上报的直联软件或接警中心、用户手机等。
2023-10-04
2条回答
问
相他传感器是凸位传感器还是曲位传感器?
匿名
曲位传感器
2023-07-17
3条回答
问
防盗振动传感器放在哪里最好?
ff0874b2a034
安装在B柱是理想的位置,灵敏度调到最大,这样无论动前面引擎盖或是尾部,震动传感器都能接收到。
2023-06-13
1条回答
问
汽车报警器的震动传感器
498d6ee61d62
汽车报警器是一种安装在车上的报警装置。如果有人击打、撞击或移动汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报。以此来震慑偷盗者,并提示通知车主汽车报警器是一种安装在车上的报警装置。如果有人击打、撞击或移动汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报。以此来震慑偷盗者,并提示通知车主汽车报警器是一种安装在车上的报警装置。如果有人击打、撞击或移动汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报。以此来震慑偷盗者,并提示通知车主
2023-06-13
3条回答
问
我现在想了解一些关于微波防盗报警器
03955e7a96a8
微波防盗探测器 雷达式是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经反射后的微波信号与发射波信号的频率会产生微小的偏移。此时可认为报警产生。 采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动反射体而引起误报。使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到2/3时较为合适。过高误报会增多。与超声波一样家庭也可以使用。 探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。雷达式微波探测器的发射能图与所采用的天线结构有关,采用全向天线(如1/4波长的单极天线)可产生近乎圆球形或椭圆形的发射范围,这种能场适合保护大面积的房间或仓库等处。而采用定向天线(如喇叭天线)可以产生宽泪滴形或又窄又长的泪滴形能图,适合保护狭长的地点,如走廊或通道等。 墙式微波防盗探测器 微波墙式探测器利用了场干扰原理或波束阻断式原理,是一种微波收、发分置的探测器。墙式微波探测器由微波发射机、发射天线、微波接收机、接收天线、报警控制器组成。 微波指向性天线发射出定向性很好的调制微波束,工作频率通常选择在9至11GHz,微波接收天线与发射天线相对放置。当接收天线与发射天线之间有阻挡物或探测目标时,由于破坏了微波的正常传播,使接收到的微波信号有所减弱,以此来判断在接收机与发射机之间是否有人侵入。 墙式微波探测器在发射机与接收机之间的微波电磁场形成了一道看不见的警戒线,可以长达几百米、宽2到4米、高3到4米,酷似一道围墙,因此称为微波墙式探测器或微波栅栏。 微波红外复合探测器 微波—被动红外复合的探测器,它将微波和红外探测技术集中运用在一体。在控制范围内,只有二种报警技术的探测器都产生报警信号时,才输出报警信号。它既能保持微波探测器可靠性强、与热源无关的优点又集被动红外探测器无需照明和亮度要求、可昼准备运行的特点,大大降低探测器的误报率。这种复合型报警探测器的误报率则单技术微波报警器误报率的几百分之一。 简单的说,他就是把被动红外探测器和微波探测器做在了一起,主要是提高探测性能,减少误报。 除此之外,市场上也有把微波和主动红外、振动探测器、声音探测器等组合的产品,大家可参考说明书了解。 微波红外复合探测器与几种常见探测器的比较 环境干扰 超声波探测器 被动红外探测器 微波探测器 双技术探测器 震动 无平衡调整有 极少有问题 能成为主要问题 无 温度变化 少许 若干 无 无 湿度变化 若干 无 无 无 金属反射 极少 无(特光会有) 能成为主要问题 无 窗帘地毯 若干 无 无 无 门户摇动 需仔细放置 极少有问题 能成为主要问题 无 小动物 动物靠近有 动物靠近有 动物靠近有小 无 水流滚动 无 无 很近会有 无 墙外玻璃外 无 无 需仔细放置 无 通风或空气 需仔细放置 无 无 无 阳光及车灯 无 需仔细放置 无 无 超声波噪声 可能有问题 无 无 无 热炉暖气等 极端时有 需仔细放置 无 无 风扇及机器 需仔细放置 极少有问题 需仔细放置 无 电磁影响 严重时有问题 严重时有问题 严重时有问题 无 雷达干扰 极少有问题 极少有问题 接近时有问题 无
2023-06-13
1条回答
问
防盗报警器原理(光电三极管)
482aab1e0430
光电三极管也称光敏三极管,它的电流受外部光照控制。是一种半导体光电器件。比光电二极管灵敏得多,光照集中电结附近区域。利用雪崩倍增效应可获得具有内增益的半导体光电二极管(APD),而采用一般晶体管放大原理,可得到另一种具有电流内增益的光伏探测器,即光电三极管。它的普通双极晶体管十分相似,都是由两个十分靠近的p-n结-------发射结和集电结构成,并均具有电流发大作用。为了充分吸收光子,光电三极管则需要一个较大的受光面,所以,它的响应频率远低于光电二极管。[1]2.1机构与工作原理光电三极管是一种相当于在基极和集电极之间接有光电二极管的普通三极管,因此,结构与一般晶体管类似,但也有其特殊地方。如图2.1.1所示。图中e.b.c分别表示光电三极管的发射极.基极和集电极。正常工作时保证基极--集电极结(b—c结)为反偏正状态,并作为受光结(即基区为光照区)。光电三极管通常有npn和pnp型两种结构。常用的材料有硅和锗。例如用硅材料制作的npn结构有3DU型,pnp型有3GU型。采用硅的npn型光电三极管其暗电流比锗光电三极管小,且受温度变化影响小,所以得到了广泛应用。[2]光电三极管的工作有两个过程,一是光电转换;二是光电流放大。光电转换过程是在集---基结内进行,它与一般光电二极管相同。[3]当集电极加上相对于发射极为正向电压而基极开路时(见图2.1.1(b)),则b--c结处于反向偏压状态。无光照时,由于热激发而产生的少数载流子,电子从基极进入集电极,空穴则从集电极移向基极,在外电路中有电流(即暗电流)流过。当光照射基区时,在该区产生电子---空穴对,光生电子在内电场作用下漂移到集电极,形成光电流,这一过程类似于光电二极管。于此同时,空穴则留在基区,使基极的电位升高,发射极便有大量电子经基极流向集电极,总的集电极电流为nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;IC=IPnbsp;+βInbsp;P=(1+β)IPnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.1.1nbsp;图2.1.1光电三极管结构及工作原理式中β为共发射极电流放大倍数。因此,光电三极管等效于一个光电二极管与一般晶体管基极---集电极结的并联。它是把基极---集电极光电二极管的电流(光电流IP)放大β倍的光伏探测器,可用图2.1.1(c)来表示。与一般晶体管不同的是集电极电流IC由基极---集电极结上产生的光电流IP=Ib控制。也就是说,集电结起双重作用,一是把光信号变成电信号起光电二极管的作用;二是将光电流放大,起一般晶体三极管的集电极的作用。[4]2.2光电三极管的等效电路nbsp;nbsp;根据光电三极管的工作原理,我们可以比较容易的画出他的等效电路。由于它的集电结势垒电容Ccb远小于发射结势垒电容Cbe,我们可以得到如图2.2.1光电三极管的交流等效电路,图中ip为集电结光电二极管的电流源,Cbe为发射结电容;rbe为发射结正向微分交流电阻;iLw为放大后的电流源;iL=βip;β为光电三极管的放大倍数;Rce为集电极发射极电阻;Cce为集电极发射极间电容;RL为负载电阻。由图5--40等效电路,nbsp;可以得到负载电阻两端的输出电压V0为nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.2.1式中,nbsp;,nbsp;为入射光信号的角频率,选择合适的负载,使得nbsp;,则nbsp;,输出电压为nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.2.2由上式可看出,当输入光信号时,由于发射结电容相对较大,造成对信号的分流,将使有效输出信号减小。此外,电容nbsp;的旁路也会减少流过nbsp;的输出电流。利用光电三极管的等效电路在计算机和分析它的时间响应和输出外特性是非常方便的。[5]2.3光电三极管的特性参数2.3.1伏安特性nbsp;图2.3.1表示光电三极管的nbsp;关系曲线。由图可见,光电三极管在偏压为零时,集电流为零。当有光照时,光电三极管输出电流比同样光照下光电二极管的输出电流大nbsp;倍。图中曲线还表明,在光功率等间距增大的情况下,输出电流并不等间距增大,这是由于电流放大倍数nbsp;随信号光电流的增大而增大所引起的。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.3.2频率响应nbsp;光电三极管的频率响应与nbsp;结的结构及外电路有关。通常需考虑:少数载流子对发射结和收集结势垒电容(nbsp;和nbsp;)的
2023-03-28
1条回答
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