
Рис. 6.3. Вариант установки втягивающего магнита в механический замок:
1 — ригель замка с вырезом для ввода якоря электромагнита; 2 — якорь электромагнита; 3 — слабая пружина (например, два витка проволоки из пружинной стали диаметром 0,4 мм); 4 — корпус электромагнита (закрепляется в замке)
В большинстве случаев любитель располагает электромагнитом какого-либо одного, определенного, типа, например реле GBM50, рассчитанным на напряжение 12 В при 25 %-ной продолжительности включения, или реле GBM100. Длина первого составляет примерно 30 мм. Винты ввинчены только для того, чтобы показать способ крепления электромагнита.
На рис. 6.2 приведен график, позволяющий определить число витков провода нужного диаметра, укладываемое примерно в 1 см2 продольного сечения катушки, что необходимо при самостоятельном изготовлении электромагнита.

Рис. 6.4. Варианты закрепления пружины якоря электромагнита: а — зацепление за корпус электромагнита; б — введение конца пружины в отверстие; в — припаивание
В описанных ниже примерах втягивающие магниты не всегда являются электромагнитами постоянного тока. Если использовать электромагнит переменного тока с пружиной возврата, могут наступить неприятные колебания, затрудняющие свободное втягивание якоря. На рис. 6.3 показана схема установки втягивающего электромагнита в случае последовательного включения механического и электромеханического замков. В том месте ригеля, где не могут появиться слишком большие силы, сделан вырез, в который входит якорь электромагнита, выполняя роль защелки. В этом положении якорь удерживается относительно слабой пружиной, отрегулированной с учетом усилия втягивания якоря при его соответствующем ходе. Верхний конец пружины входит в отверстие якоря, нижний может быть закреплен на корпусе электромагнита. При этом нижний конец может быть выполнен удлиненным, что позволяет зацепить его за корпус, ввести в предусмотренное здесь отверстие или просто припаять (рис. 6.4). В отдельных случаях возможно использование силы тяжести. Якорь удерживается с помощью пружины, позволяющей устанавливать электромагнит в любом положении.
6.3. ЗАМКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
В описаниях рассмотренных ниже замков различной степени сложности показаны отдельные каскады — электромеханические, электрические и электронные, что позволит читателю составить любую их комбинацию. Это практически гарантирует неповторимость построенного замка.
6.3.1. Запор для выдвижного ящика
Во многих моделях письменных столов отсутствуют замки на их выдвижных ящиках. Но запоры здесь иногда необходимы, особенно в домашних условиях, когда ящики нужно уберечь от любопытства малышей. Такие замки, как правило, должны минимально изменять внешний вид мебели и по меньшей мере создавать трудности при открывании ящика непосвященным. При желании замок можно дополнить устройством, подающим сигнал тревоги.

Рис. 6.5. Замок для выдвижного ящика письменного стола: 1 — крышка стола; 2 — передняя планка рамки; 3 — ящик; 4 — ручка ящика; 5 — металлическая накладка, установленная для усиления упора; 6 — втягивающий магнит GBM50; 7 — скоба из листового материала для крепления электромагнита (должна выдерживать усилие, возникающее при попытке открывания ящика и передаваемое на электромагнит через якорь); 8 — короткие винты, фиксирующие электромагнит

Рис. 6.6. Микровыключатель, используемый в качестве датчика для открывания выдвижного ящика письменного стола, вид спереди (а) и сбоку (б):
1 — крышка стола; 2 — задняя планка рамки; 3 — верхний ящик; 4 — упорный брусок; 5 — микровыключатель, крепящийся шурупами; 6 — деревянный брусок, служащий опорой для микровыключателя
Возможные конструкции замков для выдвижных ящиков показаны на рис. 6.5. Верхняя планка стола усилена металлической полоской, обеспечивающей жесткий упор якоря втягивающего электромагнита. Сам же электромагнит надежно крепится с помощью скобы. Его положение должно быть выбрано очень тщательно, чтобы при выдвигании ящика между якорем и планкой оставался минимальный зазор. В этом случае исключается, например, разрушение планки при частых попытках открыть ящик. Кроме того, следует учесть и вертикальный люфт.

Рис. 6.7. Установка микровыключателя под столом: 1 — выдвижной ящик; 2 — микровыключатель; 3 — угольник, играющий роль упора
Если замок сделать с сигнализацией, то лучшим решением будет установка микровыключателя на задней стенке стола за ящиком или под ним (рис. 6.6 и 6.7), причем он должен замыкаться при полном вдвигании ящика. Напряжение на электромагнит (о его источнике см. ниже) в этом замке следует подавать извне. Требуемая мощность в большинстве случаев исключает применение «батареи-ключа», поэтому источник питания приходится размещать, например, под столом.

Рис. 6.8. Подача тока на электромагнит:
1 — конструкция стола; 2 — ящик; 3 — упорный брусок; 4 — пружина контакта (при подключении только источника питания дожно быть две пружины, при необходимости подачи дополнительного селективного сигнала — три или четыре)
Удобной была бы простая кнопка для замыкания цепи тока замка, которую всегда можно быстро найти. Нужно сказать, что сама установка втягивающего магнита на выдвижном ящике письменного стола накладывает определенные ограничения на возможность подачи питания. Но так как ящик должен быть выдвинут всего на несколько миллиметров (чтобы якорь электромагнита прошел под верхней планкой рамки стола), на задней стенке можно установить, например, контактные пружины, замыкающие цепь питания только на этом коротком участке (рис. 6.8). При вдвинутом ящике якорь утапливается. В этом случае место установки пружин выбирается довольно свободно.
В качестве ключа можно применить «кодированную» штекерную планку. Понятно, что чем сложнее код, тем надежнее замок. Пример такой планки показан на рис. 6.9. Если предусмотреть селективный ввод сигнала, надежность запора увеличится. Промежуточное решение такой задачи представлено на рис. 6.10. Здесь на штекерной планке установлена кнопка, нажатие на которую приводит к срабатыванию реле, питающегося от того же источника. Напряжение на клеммную колодку поступает только через специальный контакт реле. Штекерную планку можно закрыть термопластичным материалом. Емкость конденсатора С2 зависит от типа реле (220...470 мкФ).

Рис. 6.9. Замок для выдвижного ящика письменного стола с кодированной штекерной планкой в качестве ключа: 1 — письменный стол; 2 — сетевой трансформатор, позволяющий получать на выходе постоянное напряжение 12 В; 3 — выдвижной ящик; 4 — пружинные контакты (их конструкция показана на рис. 6.8); 5 — клеммная колодка (закрепляется на письменном столе); 6 — штекерная планка (ключ); 7 — холостой контакт (их может быть любое количество); 8 — возможный ввод селективного сигнала, если запор имеет электронную схему на входе; 9 — подключение непосредственно к электромагниту (или к электронной схеме на входе)

Рис. 6.10. Повышение надежности замка, показанного на рис. 6.9

Рис. 6.11. Подача сигнала в помещении (2) при открывании выдвижного ящика (1):
S1 — микровыключатель по рис. 6.7; S4 — выключатель (срабатывающий при попытке открывания ящика); S2 — нефиксирующая кнопка для выключения сигнала после закрывания ящика; 53 — самоблокирующийся контакт для подачи продолжительного сигнала
Двухжильный провод, оканчивающийся двумя штекерами, также подойдет для отпирания подобного замка при прямом доступе к выдвижному ящику. Возможно также и описанное выше решение: выход источника питания подключается к многополюсной клеммной колодке, часть клемм которой не используется. Правда, при этом на ящике приходится делать углубления для установки колодки.
На рис. 6.11 (устройство показано в состоянии покоя) представлен вариант замка с датчиком сигнала тревоги (раздающегося в другом помещении). Благодаря использованию двух контактов, надежность подачи сигнала повышена (например, при коротком замыкании или обрыве проводов срабатывает часть устройства, показанная штриховыми линиями). Источник питания звонка переменного тока расположен рядом с ним.
В устройстве по схеме на рис. 6.9 можно применить кремниевые выпрямительные диоды Д226В.
В устройстве по схеме на рис. 6.10 можно применить диод Д226Г. В устройстве по схеме на рис. 6.11 можно применить диод Д226В.
6.3.2. Замок для дверцы письменного стола или шкафа
Поскольку и в этом примере речь идет о небольших объектах, требующих охраны, ригелем здесь может быть сам якорь электромагнита. Но электрический замок играет лишь вспомогательную роль, так как в этом случае обычно уже есть простой механический замок. Отпирание обоих замков производится последовательно.
Вариант установки таких замков показан на рис. 6.12. Простота конструкции, по сравнению с примерами, рассмотренными в предыдущем разделе, достигнута за счет того, что в данном случае разрыв цепи питания электромагнита не нужен. При этом желательно брать достаточно эластичный многожильный провод, способный выдержать перегибы.
6.3.3. Электрическое стопорение дверного замка
С помощью втягивающего электромагнита типа GBM50 можно усовершенствовать обычный дверной замок, но при условии, что внутри замка есть достаточное свободное пространство. Однако следует еще раз заметить, что описанное ниже электрическое стопорение ригеля нельзя применять для дверей, через которые проходит путь эвакуации людей из здания. Кроме того, стопор должен легко освобождаться изнутри.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Основные порталы (построено редакторами)
