SISTEMA ALARMA DOMESTICO MEMORIA

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1 SISTEMA ALARMA DOMESTICO MEMORIA Benito Zaragozí Zaragozí Carlos García Gómez Alejandro Gil Martínez

2 INTRODUCCIÓN Hoy en día si desea proteger su casa y sus propiedades, necesitará instalar un sistema de alarma inteligente, eficaz. Existen muchos sistemas de alarma con muy diferentes características que pueden ser adquiridos e instalados por múltiples empresas de seguridad que garantizan la detección de intrusiones, pero que pueden suponer costes muy elevados. El circuito que presentamos es un sistema de alarma que gracias al microcontrolador que incorpora facilita la implementación del circuito electrónico, con lo que uno mismo puede construirlo sin mucha dificultad y con un coste no muy elevado. A continuación describimos el funcionamiento general, indicando todo lo necesario para la comprensión y posterior realización del circuito.

3 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Antes de nada explicar que cuando suena la alarma, el relé se activa cerrándose el circuito del conector y también suena el zumbador integrado en el circuito, el led de programa (verde) se quedara activo y el led de aviso (amarillo) se activara de forma intermitente. Al darle al interruptor SW le das corriente a la alarma, durante un segundo se activará el led de programa (verde). Para que la alarma se active la última clave utilizada tiene que estar puesta, si no la alarma sonará. Para activar el programa de alarma tienes que usar el pulsador SW, acto seguido tienes 0 segundos para poder cambiar la clave. El led de programa (verde) parpadeará durante este periodo, el led de aviso (amarillo) estará apagado. Si quieres cambiar la clave en el periodo de 0 segundos debes de utilizar el pulsador SW, al pulsarlo ya puedes cambiar la clave, una vez cambiada vuelve a pulsar para que el programa siga su curso normal, esa clave nueva quedará grabada de forma permanente. Durante este periodo se apagará el led de programa (verde) y parpadeará el led de aviso (amarillo). Luego tienes 0 segundos para abandonar el lugar, en estos 0 segundos el led de aviso (amarillo) parpadeará y el zumbador pitará de forma intermitente. Pasado este periodo la alarma estará ya activa, los leds irán parpadeando de forma complementaria. Hay que quitar la clave por seguridad. Si se detecta en alguno de sus conectores, que se cierra el circuito sonará la alarma durante minuto, y ya no volverá a sonar mientras la clave no sea la correcta y el pulsador no se active. Esto último se hace para que la alarma no suene de forma permanente y para que al llegar a casa el usuario ponga la clave, y active el pulsador, sonando la alarma si ya sonó.

4 RELACIÓN DE COMPONENTES UTILIZADOS RESISTENCIAS R = 0M R = R = R = 00Ω R = R = R =R = K7 R6 = K R7 = 0K R8 = 680Ω R9 = 0 (puente) R0 = R = R = K R = K7 (para disminuir la tensión) R = = R = K7 (cambio) TRANSISTORES Q = Q = BC7 CONECTORES J = J = jumpers x J = J = bananas de alimentación K0 = = K =J= Terminal de polos RS- = conector hembra CONDENSADORES C = C = 8p C = C = C9 = 00n C = 00u 6V (radial) C6 = u 6V (radial) C7 = 70u V (radial) C8 = 0 n DIODOS VARIOS Cristal de 0 MHz. PIC6F77 Zumbador SW = interruptor de un contacto SW = micro switch SW = pulsador de doble contacto PC87 = Opto acoplador Regulador LM87 Relé de contacto Zócalo de 0 pines zócalos de 6 pines D = D = D = D8 = D9 = N8 D=D=D=D=D= leds de mm D6 = zéner 8V D7 = zéner V D0 = D = N00

5 IMÁGENES DEL CAPTURE El microcontrolador utilizado es el PIC 6F877 del fabricante microchip. VPP ZUMB OSC OSC IN0 IN IN IN PIC6F877/87 MCLR/Vpp RA0/AN0 RA/AN RA/AN/Vref - RA/AN/Vref + RA/TOCK RA/AN/SS RE0/RD/AN RE/WR/AN6 RE/CS/AN7 PIC6F877/ OSC/CLKIN OSC/CLKOUT 6 6 RCO/TOSO/TCK RC7/RX/DT 7 RC/TOSI/CCP RC6/TX/CK 8 RC/CCP RC/SDO 9 RC/SCK/SCL RC/SDI/SDA 0 RD0/PSP0 RD/PSP RD/PSP RB7/PGD RB6/PGC RB RB RB/PGM RB RB RB0/INT RD7/PSP7 RD6/PSP6 RD/PSP RD/PSP RD/PSP RB7 RB6 RELE RB RB RB RB0 IN7 IN6 IN IN El circuito del cristal y el condensador de desacoplo. R 0M OSC C 8p Y CRYSTAL OSC C 8p VDD C 00n VSS La fuente de alimentación del circuito CON J CON J J SW ON/0FF + V D0 N00 C7 70u V R9 LM780 IN OUT C8 0n GND C9 00n VDD R0 K D CON 0 GND VSS

6 Circuito programador del PIC6F877 (completo) R 00 DATA RB7 R K7 CLK R 00 RB6 VPP D R J RS- N8 00 JUMPER RS- TXD RTS TXD CTS DTR GND-PC D N8 VPP Q BC7 C 00n DTR CTS GND-PC R6 R7 K 0K J JUMPER Q BC7 DATA R8 680 D6 8V GND-PC D8 VDD D GND-PC D D N8 C 00u 6V C6 u 6V D7 V N8 D9 N8 RTS CLK VSS Circuito para cambiar de clave de acceso (micro switch y pulsador) IN0 IN IN IN IN IN IN6 IN7 R R6 R7 R8 R9 R0 R R 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K SW SW SW_PB_SPST 9 RB0 0 R 0K 6 ENTRADAS Circuito del zumbador y leds de funcionamiento y aviso. LS ZUMB R K R K BUZZER D D PROGRAM AVISO

7 Circuitos acondicionadores (optoaclopadores) + V LS RELAY RELE R 0 6 D N00 K0 CON UA PC87 + V RB UB PC87 R K7 + V K CON RB UC 6 PC87 R K7 + V K CON RB 0 9 UD 7 8 PC87 R K7 K CON

8 FOTOLITO A continuación se muestran el fotolito utilizado para realizar la placa y también la disposición de los componentes en la misma.

9 Se puede observar que hay diferencias entre la distribución de componentes y la relación de componentes: - Las resistencias del pull-up (R a la R) han sido substituidas por resistencias de valor inferior. - La resistencia R por un valor menor K7 también ha sido cambiada porque nos daba una tensión demasiada grande para ser un cero lógico. NOTA: El pulsador utilizado ha dado bastantes problemas, porque tuvimos que crear el footprint y es bastante complicado que coincida.

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