Пейджер для охраны. Схема, описание. Автомобильный пейджер

Предоставляю вам схему передатчика (пейджера) на 200 метров для простого сигнализатора.

Для испытаний был взят в рыболовном магазине сигнализатор, на фото ниже
Работает на простой кроне,как и во всех таких сигнализаторах снизу есть гнездо для подключения дополнительного оборудования, с этого выхода при поклевке подается небольшой ток.

Схему для пейджера я взял эту
Только ее я немного переделал смотрите ниже

Правда потом переделал плату как раз под корпус,поставил светодиоды,вибро-моторчик и пищалку.Сделал два режима: 1-светодиод и вибрация(работают постоянно) ;
2-светодиод,вибрация и пищалка
Вот как все поместилось в корпус (приемника)


А вот так получился передатчик

Схема приемника

На схеме приемника вывод к микроконтроллеру нужно подбирать пробным путем

Схема передатчика

Питание для схемы нужно от 3-х до 5 вольт если больше 5 вольт можно все спалить нахрен,стал думать какую батарейку поставить и надумал поставить маленькую как в сигналках для передатчика и крону для приемника.

Правда они 12 и 9 вольт,поэтому пришлось ставить стабилизатор напряжения,он с 12 вольт выдает 3,2 вольта,что как раз кстате

Правда название его уже точно не помню,но в радио магазине можно обяснить продавцу что именно нужно.


Еще для эксперемента был выведен еще одно гнездо
Подключил я его прим к динамику


Как мы знаем при поклевке сигнализатор издает звуковой сигнал и еще в течении 10-20 секунд горит светодиод,так вот на стандартное гнездо во время поклевки подается небольшой ток,НО он подается на него все время пока мигает или горит светодиод 10-20 секунд,вроде бы ничего страшного и этим можно пренебречь,главное что бы он сообщил нам что была поклевка.
Но я пошел немного дальше,я подсоединил к динамику еще 2 провода и вывел отдельное гнездо(на фото выше)

Может в дальнейшем сделаю его внутри корпуса,но пока и так сойдет. И теперь если будет ложная поклевка то наш передатчик передаст только пару пиков и все, а не будет пищать 20 секунд. А если клюнет так клюнет,то передатчик будет передавать столько же пиков как и сигнализатор.

В свое время, в конце 90-х и начале 2000-х, я застал расцвет пейджинга. И хотя все это давно кануло в Лету, с тех пор у меня сохранился интерес к этой теме. И вот недавно я набрел на ссылку на страницу, рассказывающую о применении пейджинга в радиолюбительских целях: Digital Amateur POCSAG Paging . И понеслось…


На упомянутой странице есть ссылка на разработанный Henry N2RVQ энкодер протокола POCSAG на основе AVR микроконтроллера: http://users.rcn.com/carlott/avr_pocsag_11.zip . Эту схему я и повторил с некоторыми изменениями: вместо устаревшего AT90S2313 был использован микроконтроллер ATTiny2313 (tnx RD1AS за прошивку и консультации), а вместо интерфейса для COM порта на MAX232 был использован USB интерфейс на PL2303 в виде отдельного кабеля. Питание 5В взято с порта USB. Сама схема собрана на макетной плате.



В качестве передатчика я использовал радиостанцию Motorola GM300 диапазона 2 метра. Ее аксессуарный разъем вполне подходит для подключения этой конструкции. Сигнал POCSAG я подал на вход FLAT TX AUDIO. Для сопряжения уровней сигнала номинал резистора R5 1 КОМ был заменен на 470 КОМ.


Частота работы передатчика - 144,525 МГц.



Для простоты тестирования был использован пейджер NEC 26B, отличающийся синтезаторным, а не кварцованным, приемником - частота программируется с компьютера. Схему универсального программатора и софт для прошивки я нашел на сайте allpager.narod.ru . После сборки она заработала без каких-либо дополнительных настроек. Естественно, запускать программатор нужно из-под DOS.

Как я и предполагал, режим программирования пейджера оказался запаролен. Поиск способа сброса пароля занял несколько большее время, но все же увенчался успехом: универсальный пароль для входа в режим программирования пейджеров фирмы NEC - «repu».



Итак, частота и кэп-коды прошиты, пейджер «видит» передатчик.


Ориентируясь по прилагаемому к схеме энкодера синтаксису терминальных команд управления, я написал небольшую программу на Visual Basic - она позволяет отправлять сообщения непосредственно из окна программы и через сеть, транслировать DX кластер, а также передавать с заданным интервалом сигнал маяка в POCSAG, чтобы пейджер мог определять нахождение в зоне приема, и телеграфный маяк (в энкодере есть такая функция и отдельный выход), чтобы пейджинговый сигнал на любительской частоте не приняли за пиратский, hi-hi.



На данный момент, интервал телеграфного маяка - 3 минуты, маяка POCSAG - 2 минуты.


Настроено, отлажено, работает:




Через дуплексер пейджинговая радиостанция подключена к той же двухдиапазонной антенне Opek UVS-300, на которой работает и эхолинк RA1AIE-L на частоте 436.900 МГц.


Update: Тестирование системы завершено, готовится установка на постоянной основе на другом QTH.

Зимой все окна и форточки в помещении закрыты, и более того, все щели в окнах заделаны и заклеены. Поэтому, звук от сирены автосигнализации, которой оснащен автомобиль, стоящий во дворе многоэтажного дома, может не проникнуть в квартиру автовладельца, и все крики о помощи взламываемого автомобиля могут остаться неуслышанными. Для того чтобы тревожный сигнал проникал сквозь все звукоизолирующие утеплители необходимо его передавать на радиочастоте.

При этом совсем не обязательно полностью собирать приемо-передающий радиоканал, если у автовладельца есть хотя-бы одна карманная СВ-радиостанция, или даже только исправный радиоприемный тракт от неё.

В машине нужно установить слабенький передатчик-приставку, настроенный на частоту одного из каналов радиостанции, сам передатчик подключить по питанию параллельно сирене, а радиостанцию включить на нужный канал в режиме дежурного приема и установить на подоконнике, так чтобы автомашина с передатчиком была, примерно, в зоне прямой видимости из этого окна.

Теперь, одновременно с включением сирены включится и передатчик, радиостанция принимает его сигнал и, таким образом, сообщает автовладельцу о покушении на его транспортное средство.

Принципиальная схема такой радиоприставки показана на рисунке. Передатчик маломощный, всего 10-50 мВт, модуляция частотная, тональным сигналом частотой около 1 кГц, прерываемый с частотой 2-3 Гц. Передатчик выполнен на транзисторах VT1 (задающий генератор) и VT2 (усилитель мощности). Мощность небольшая, и VT2 скорее выполняет роль буферного каскада между задающим генератором и антенной.

Связь между каскадами гальваническая. Частота задающего генератора определяется параметрами, включенной в его базовой цепи, резонансной цепи, состоящей из кварцевого резонатора Q1 выбранного на частоту канала, на который настроена приемная радиостанция, и последовательной LC-цепи L1-C2-VD2, сдвигающей точку резонанса Q1, и за счет изменения емкости VD2, создающей частотную модуляцию.

ВЧ-напряжение выделяется на эмиттере VT1 и поступает на базу буферного каскада на транзисторе VT2. В его коллекторной цепи включен контур L2-C4, настроенный на частоту несущей.

Модулируется сигнал прямоугольными импульсами частотой около 1 кГц, которые следуют пачками с частотой повторения 2-3 Гц. Эти импульсы поступают на варикап VD2 через резистор R3 от двойного мультивибратора на микросхеме D1. На элементах D1.1 и D1.2 собран мультивибратор частоты 1 кГц, с его выхода импульсы поступают на варикап.

Мультивибратор работает только тогда, когда на вывод 2 D1.1 поступает единица. Чтобы прерывать модулирующий сигнал на этот вывод подаются импульсы частотой 2-3 Гц от другого мультивибратора, - на D 1.3 и D 1.4.

Питается микросхема напряжением 8 В через параметрический стабилизатор на VD1. Подключается передающая приставка по питанию параллельно сирене (Н1), при подаче напряжения на сирену одновременно подается питание и на передающую приставку. Диод VD3 служит для защиты схемы от неправильного подключения.

Транзисторы КТ315 можно заменить на КТ3102, КТ316 или другие аналогичные. Вместо микросхемы К176ЛА7 можно использовать К176ЛЕ5 или аналогичные микросхемы серий К561, К1561, КА561 или импортные.

Катушки L1 и L2 намотаны на каркасах от контуров модулей цветности МЦ телевизоров типа 2-4-УСЦТ или от ПАЛ-декодеров. Экраны не используются.

Катушка L1 содержит 40 витков провода ПЭВ 0,12, намотанных плотно виток к витку. L2 -содержит 12 витков провода ПЭВ 0,31, намотанных виток к витку, с отводом от середины.

Катушка L3 содержит 4 витка такого же провода, на намотана поверх L2. Роль антенны выполняет кусок монтажного провода, который, перед постановкой машины на охрану подвешивается на внутреннее зеркало заднего вида, или его можно просто бросить на приборную панель, так чтобы он был вдоль ветрового стекла.

Помните фильм «Брюс Всемогущий»? Где бог отправлял главному герою сообщения на маленькое электронное устройство? Сегодня мы решили вспомнить пейджер – символ достатка в России девяностых и старшего брата современных мобильных телефонов.

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий» (2003)

Что такое пейджер

Тридцатилетним может и смешно от этого вопроса, а вот нынешние школьники уже и не знают, что была такая штука. Пейджер – миниатюрный радиоприемник, который позволяет принимать короткие сообщения на определенной частоте. Все сообщения отправляются через оператора: вы звоните в операторскую, диктуете сообщение и номер абонента. А оператор отправляет сообщение адресату. Позже появились двусторонние пейджеры, которые позволяют общаться без посредников.

Первый пейджер представила компания Motorola в 1956 году. Он принимал сигналы в радиусе 200 метров и выдавал короткий звуковой сигнал, за что получил свое второе название – бипер, от английского Beep. Тогда пейджеры использовались для оснащения больниц, а с развитием технологии и увеличением радиуса действия они нашли применение в полицейских участках и службах спасения.


Кадр из клипа Eminem «Stan» (2000)

Но мировую популярность миниатюрные устройства снискали только в середине 80-х, когда в 1986 году Motorola выпустила Bravo - самую популярную модель пейджера с тремя кнопками и трехстрочным дисплеем.

В 1996 году в мире пейджерами пользовались почти 100 миллионов человек.

Как устроен пейджер

В его основе стоит радиоприемник, настроенный на определенную частоту приема пейджинговой компании и формат принимаемых сообщений. Кроме того, был декодер, микро-ЭВМ - “мозги” пейджера, несколько кнопок и позже - дисплей.


Структурная схема пейджера

В каждый пейджер встроены кэп-коды - физические адреса, личные и групповые. Личный адрес уникален для каждого устройства, а групповые одинаковы у всех пейджеров с общей языковой кодировкой. Все кэп-коды хранятся в базе данных оператора. Когда клиент звонит оператору и называет номер абонента, оператор находит его личный кэп-код и отправляет сообщение.

В разных странах пейджинговая связь работает с разными форматами. Самая распространенный - протокол POCSAG, разработанный в Великобритании в 1978 году. Он успешно применяется до сих пор, скорость передачи сообщений 512, 1200 или 2400 бит/сек.

Более скоростной протокол Flex создала Motorola в 1993 году. В нем использовалась синхронная передача данных, сообщения передавались со скоростью 1600, 3200 и 6400 бит/сек. Flex способен поддерживать более 5 млрд адресов - это в два раза больше, чем у POCSAG.

Специально для Европы был разработан протокол ERMES, полностью совместимый со стандартом связи GSM и адаптированный к другим европейским разработкам сотовых сетей. Формат был создан в рамках создания общеевропейской системы персонального радиовызова и работал в диапазоне частот 169,4 – 169,8 МГц.

Всего было три основных типа устройств: тональные - пейджеры первого поколения, они же биперы, цифровые - передавали информацию только в цифровом виде и текстовые - с помощью которых можно было отправлять сообщения.

Последним словом в развитии пейджинга стали твейджеры: оснащенные qwerty-клавиатурой, с двусторонней связью, они позволяли общаться без посредников. Первый твейджер Tango выпустила Motorola совместно с национальным американским оператором SkyTel в 1996 году. Но уже тогда было понятно, что век маленьких пищащих устройств заканчивается - мир активно завоевывала мобильная связь.


Кадр из фильма «Нулевой эффект» (1998)

Пейджеры в России: Пепси, пейджер, МТV

Пейджинговая связь появилась в СССР к концу 60-х – ей пользовались сотрудники «скорой» и некоторых госструктур. В 1979 году, во время подготовки к Олимпиаде-80, английская компания Multitone развернула в Москве сеть «Радиопоиск», которая работала на частоте около 43 МГц. Она решала задачу быстрой передачи команд исполнителям торжеств и координировала их действия.

Широкая общественность пейджерами не пользовалась до самого распада Советского Союза.

В разгар 90-х это был символ обеспеченной жизни: громоздкие мобильные телефоны с их астрономическими ценами (Nokia Mobira стоил 2000 $ и весил три килограмма), могли позволить себе единицы, а пейджеры распространились шире. Но обслуживание все равно было дорогим : подключение около 350 $, и абонентская плата 50-70 $ в месяц. Первый русифицированный пейджер выпустили на рынок уже упомянутые Multitone – модель MIT-472 стоила 380 долларов и могла принимать сообщения размером до 7500 символов. Теоретически, на такое устройство можно отправить этот текст - его объем чуть больше 7 с половиной тысяч знаков. На дисплее одновременно отображалось максимум 94 символа.

Если денег не было, а выделиться хотелось, то желающие покупали электронные часы, похожие на пейджер, и гордо вешали их на пояс.

По всей стране насчитывались десятки пейджинговых компаний: федеральных операторов не было, а количество региональных сильно отличалось в зависимости от региона.

Качество связи зависело от количества передатчиков у оператора, их мощности и расположения. Например, на Останкинской башне работали передатчики мощностью 350 Ватт и радиусом покрытия 70-80 км. В конце 90-х использовались передатчики Motorola или их отечественные аналоги ЖМ-300. Иногда на них ставили усилители.

Каждый оператор работал на своей частоте. Компания закупала пейджеры, запрограммированные на эту частоту и настраивала на нее передатчики. Либо можно было заказать свободные пейджеры, и потом настроить их на свою частоту. Но этот вариант более долгий, т.к. в основном устройства привозили из Юго-Восточной Азии.

Почти весь рынок разделили между собой 11 крупных компаний : “Мобил-Телеком”, “Вессо-Линк”, “Информ-Экском” и другие. На долю мелких операторов осталось 3% от всего объема клиентов.

По данным Госкомсвязи (ныне Минкомсвязи РФ) за период с 1994 по 1996 год количество абонентов увеличилось в 20 раз, и к началу 1998 года в России пейджинговой связью пользовались около 300 тыс. человек. Более 70% рынка было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге: в столице пейджерами пользовался 1,1% населения, в Питере - 0,6%. К 2000 году планировалось увеличить число клиентов в три раза. Но этим планам было не суждено сбыться.

В начале нулевых мобильные телефоны начали активно вытеснять пейджеры с российского рынка связи. Еще в 2000 году Децл вещал юному поколению: «Пепси, пейджер, MTV, подключайся!», а в 2005 мобильники были уже у 80% населения. В 2007 году вышел первый iPhone.
О пейджерах забыли.

Пейджеры сегодня

В массовом сознании маленькие черные коробочки давно вытеснили современные смартфоны, но пейджеры до сих пор живы. Ими пользуются сотрудники больниц для экстренной связи, МЧС, МВД, крупных центров обслуживания автомобилей, некоторых АЭС.

В Штатах пейджерами пользуются в больницах, службах спасения, полиции – можно сказать, что они вернулись домой после своего шествия по миру. Получив сообщение, доктор стремится в операционную, спасатели - на вызов, сотрудники полиции - на место происшествия.

Сегодня в Москве работают две пейджинговые компании – Телекомт и Информ-Экском . Мы пообщались с человеком, который занимается этим видом связи с 1993 года, и вот что он нам рассказал.

Плотность покрытия пейджинговой вышки больше: она работает там, где не ловит сотовая связь, а шлюзы не так нагружены, поэтому передать экстренное сообщение на пейджер получится быстрее. Устройство не нужно заряжать, только менять батарейку типа ААА примерно раз в месяц.

Частные системы пейджинговой связи полностью подконтрольны заказчику: они созданы под его требования, не зависят ни от сотовых операторов, ни от перегрузок энергетических сетей и могут долго работать при отсутствии централизованного энергообеспечения.

Сегодня пейджинговая связь дешевая – ежемесячная абонентская плата начинается от 170 рублей в месяц, при этом деньги со счета украсть невозможно. Цена на сам пейджер колеблется от 700 до 2000 рублей. Все эти преимущества, по мнению оставшихся пейджинговых операторов, не дадут окончательно вытеснить пейджеры с рынка.

Основными элементами любого пейджера являются: приемник, декодер, уст­ройство обработки и хранения информации, устройства отображения инфор­мации и сигнализации. Приемник строится по супергетеродинной схеме с оди­нарным или двойным преобразованием частоты.

Рис. 2.19. Структурная схема пейджера с одинарным преобразованием частоты

В схеме с одинарным преобразованием частоты (рис. 2.19) на выходе полосово­го фильтра формируется сигнал промежуточной частоты 455 кГц, который по­ступает на декодирующее устройство (декодер). При двойном преобразовании частоты (рис. 2.20) первая промежуточная частота равна 10,7 или 21,4 МГц, вторая - 455 или 30 кГц. Двойное преобразование частоты применяют для по­вышения чувствительности приемника, что, несомненно, сильно влияет на ка­чество его работы. Чувствительность приемника определяется напряженнос­тью электромагнитного поля (мкВ/м), при которой он способен принять сообщение с достоверностью 50% при произвольном вращении антенны вок­руг вертикальной оси. Различные пейджеры (тональные, цифровые или бук­венно-цифровые) имеют разную чувствительность. Так например, чувствитель­ность буквенно-цифровых пейджеров примерно в 2 раза выше, чем тональных.

Рис. 2.20. Структурная схема пейджера с двойным преобразованием частоты

Вторая важная деталь пейджера, характеристики которой существенно влия­ют на качество его работы, - это антенна. Как известно, размеры любого пей­джера невелики (60x40 мм). Естественно, малы и размеры антенны. Антенна имеет наибольший коэффициент усиления, в том случае, когда ее площадь крат­на четверти квадрата длины электромагнитной волны.

В различных странах операторам пейджинговых сетей выделяют определен­ные рабочие частоты. Поэтому при одинаковых размерах пейджеров, а следо­вательно, и их антенн эффективность приема различная. При изменении рабо­чей частоты значительно меняется так называемое сопротивление излучения рамочной антенны, что усложняет ее согласование с высокочастотным усили­телем приемника пейджера.

Именно эти факторы заставляют специалистов прибегать к разным способам улуч­шения качества работы сети в целом, одним из которых, весьма очевидным, явля­ется увеличение уровня электромагнитного поля в пределах обслуживаемой зоны.

Для увеличения дальности связи можно также воспользоваться специальной внеш­ней рамочной антенной, которая применяется в сотовой радиотелефонной связи. Такая антенна устанавливается на заднее стекло автомобиля. С внутренней сто­роны она имеет специальное крепление для пейджера и согласующее устрой­ство. Это позволяет увеличить чувствительность пейджера примерно на 10 дБ.

Важный режим работы любого пейджера - режим экономичного энергопот­ребления. В основном заряд батареи расходуется на питание высокочастотных каскадов приемника и устройств звуковой сигнализации. Поэтому пейджер может работать не постоянно, а с определенными интервалами, что значитель­но увеличивает срок работы батареи. Такой режим работы пейджера возмо­жен благодаря особой структуре пейджингового протокола. Дело в том, что пейджинговое сообщение, помимо информации для пользователя, содержит так называемую преамбулу. Так например, в стандарте POCSAG время передачи преамбулы составляет 1,125 мс. Значит, для определения преамбулы пейджеру достаточно включаться на 100 мс через каждую секунду. Если преамбула обна­ружена, то приемник остается включенным для приема сообщения, если пре­амбулы нет - приемник пейджера выключается.

  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то