自衛(wèi)式防盜提包制作方法

2016-07-05 15:37

怎樣才能防止裝有貴重物品的提包(或箱)被盜走,或者包內的貴重物品不被竊賊開包盜出呢?現已成為人們外出時十分關心的問題。

為了滿足人們外出時隨身攜帶提包防盜的要求,具有防盜報警功能的提包應運而生。然而,功能較完善的防盜提包,價格昂貴,結構又較復雜,難以被人們接受;而功能簡單的防盜提包,雖價格便宜,但實用性又差,這樣,便導致具有防盜報警功能的提包不能得到推廣普及。

為此,我們設計試驗了《自衛(wèi)式防盜提包》。它的特點是:當他人因騰位置而挪動此提包時或誤拿又放下,提包不報警不產生高壓電;如果提包被盜賊拎走,只要走出一定距離(也就是超過一定時間),該提包立即報警,并在提手上產生高壓力,迫使盜賊將提包丟下;另外,當有人企圖不動提包而打開提包拉鎖或鎖具,乘主人不注意或睡熟之際竊取包內的貴重物品時,只要盜賊的手觸及金屬拉鎖或尼龍拉鏈上的鎖具或提包上的鎖具時,防盜提包立即報警,相關部位產生高壓電,使盜賊無從下手。有了上述功能,提包被盜或包內的東西被竊的可能,將減少到最低限度。

1.電路工作原理

自衛(wèi)式防盜提包的電路圖,如圖7-1所示,它是由觸摸開關電路、音頻聲響電路、延時開關電路和高壓產生電路幾部分組成。其中,音頻聲響電路和高壓產生電路,是防盜裝置共同電路。

自衛(wèi)式防盜提包制作方法

圖7-1

觸摸開關電路,是由一個接受人體感應電壓的感應器M和組合開關管BG1與BG2所組成。BG3和BG4組成互補音頻電路,它可以發(fā)出類似汽船的報警聲。

延時開關電路,是由電阻R4、電容C5和單結晶體管BG5所組成,實際上它就是個延時弛張振蕩器。

高壓產生電路,是由振蕩、放大和功放三部分組成。BG6、BG7組成自由多諧振蕩器,產生約為24kHz的振蕩頻率,經C8和R12進入BG8的基極進行放大,放大后由變壓器B1耦合給BG9進行功放。功放管BG9的基極未加直流偏置,因此BG9所放大的信號都是脈沖交流信號。功放的負載是升壓變壓器B2,提升后的電壓約5000V。

當無人觸及感應器M時,復合管BG1的基極無信號電壓,BG1、BG2處截止狀態(tài);當人手觸及M(即碰觸金屬拉鏈或鎖具)時,人體的感應電壓通過R1加到BG1的基極,使BG1、BG2組成的復合開關管飽和導通,BG2發(fā)射極的電位接近電源的電壓,在電阻R1上產生電壓降,隔離二極管D1正向導通,將信號電壓送至BG3的基極,使互補音頻振蕩器工作,揚聲器發(fā)出報警聲響。當人手離開感應器時,BG1管的基極失去人體感應電壓,報警器又處截止不工作狀態(tài)。

在平時(即待報警狀態(tài)),觸摸開關電路及互補音頻發(fā)聲電路的電源開關K1是置于接通位置。

為了在K2接通后,使高壓與報警同步,電繼電器J和單向可控硅SCR組成高壓電源開關電路。

當電源開關K2接通后,報警器不能立即報警,也不能立即產生高壓,只有C5上的充電電壓達到單結晶體管發(fā)射極的觸發(fā)電壓時,發(fā)射極E和第一基極B1導通,在電阻R7上產生電壓降,此信號電壓分別送至BG3的基極和SCR的控制極,方能使報警器報警發(fā)聲和J動作產生高壓。

這樣,無論盜賊是企圖打開提包或拎走提包,裝在提包內的防盜報警裝置,都將按照人們的需要進行可靠的工作。

2.元件選擇與制作

BG1~BG3,BG6~BG8為3DG6或9013、9014,β值大于100;BG4為3AX31或9015,β值大于60;BG9為大功率三極管,可選用3DD12或3DD15,β值大于25。

BG5為單結晶體管,可選用BT33或BT32。

SCR為塑封單向可控硅,規(guī)格1A/>100V。

J為單觸點6V直流繼電器,如JXR-13F型。

二極管D1、D2可選用2AP型管。

R1 470kΩ R2 680Ω

R3 15kΩ R4 10MΩ

R5 10kΩ R6 560Ω

R7 1kΩ R8 5.6kΩ

R9、R10 8.2kΩ R11 8.2kΩ

R12 1.2kΩ R13 5.1kΩ

C1 47μF C2 0.02μF

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