การทำงานของระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพร้อมแอพพลิเคชั่น

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกความปลอดภัยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกคนและทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปคือการล็อคแบบกลไกซึ่งทำงานด้วยคีย์เฉพาะหรือไม่กี่ปุ่ม แต่สำหรับการล็อคพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการล็อคหลายตัว อย่างไรก็ตามตัวล็อคแบบทั่วไปมีน้ำหนักมากและไม่ได้ให้การป้องกันที่ต้องการเนื่องจากสามารถพังได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือบางอย่าง ดังนั้นปัญหาการละเมิดความปลอดภัยจึงเกี่ยวข้องกับกลไกล็อคอย่างไรก็ตามจะต้องตัดสินใจอย่างไร ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการล็อคเชิงกล

ล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ



ปัจจุบันการทำงานของอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวอย่างเช่นระบบล็อคประตูแบบดิจิทัลสำหรับการเปิดและปิดประตูอัตโนมัติอุปกรณ์ระบุตัวตนดิจิทัลที่ใช้โทเค็นล้วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบล็อคเหล่านี้ควบคุมโดยปุ่มกดและติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของประตู ระบบล็อคความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่นี่ช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความเครียดทางร่างกายและจิตใจที่บุคคลต้องเผชิญขณะย้ายออกจากบ้าน ในบทความนี้เราได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสามประเภทที่แตกต่างกัน


1. แผนภาพวงจรล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ:

วงจรที่แสดงด้านล่างแสดงถึงโครงการล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ทรานซิสเตอร์เท่านั้น ในการเปิดล็อคอิเล็กทรอนิกส์นี้คุณต้องกดสวิตช์ S1 ถึง S4 แบบอนุกรม เพื่อความไม่ซื่อสัตย์คุณอาจอธิบายสวิตช์เหล่านี้ด้วยตัวเลขที่แตกต่างกันบนปุ่มกด ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการใช้สวิตช์ 10 ตัว 0 ถึง 9 บนปุ่มกดให้ใช้ตัวเลขสี่ตัวใดก็ได้จากสวิตช์เหล่านี้และอาจมีการอธิบายตัวเลขที่เหลืออีก 6 หมายเลขบนสวิตช์ที่เหลือ สวิตช์เหล่านี้อาจต่อแบบขนานเพื่อปิดใช้งานสวิตช์ S6 เมื่อรหัสผ่านสี่หลักผสมกับตัวเลข 6 หลักที่เหลือซึ่งเชื่อมต่อผ่านขั้วสวิตช์ปิดการใช้งานจะไม่อนุญาตให้ใช้รีเลย์ RL1 โดยบุคคลที่ไม่รู้จัก



แผนภาพวงจรของระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

แผนภาพวงจรของระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

สำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่รู้จักรหัสผ่านสี่หลักนั้นจำได้ง่ายมาก ในการเสริมสร้างรีเลย์ RL1 เราต้องกดสวิตช์ S1 ถึง S4 ตามลำดับภายในหกวินาที สวิตช์แต่ละตัวจะใช้เวลา 0.75 ถึง 1.25 วินาที รีเลย์จะไม่ทำงานหากระยะเวลาน้อยกว่า 0.75 วินาทีหรือสูงกว่า 1.25 วินาที ลักษณะพิเศษของวงจรล็อคอิเล็กทรอนิกส์นี้คือการกดสวิตช์ใด ๆ ที่ต่อสายผ่านสวิตช์ S6 ซึ่งจะแนะนำให้ปิดวงจรทั้งหมดเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที วงจรนี้ประกอบด้วยการสลับตามลำดับส่วนของรีเลย์สลักขึ้นและการปิดใช้งาน ส่วนการปิดใช้งานประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ T1, T2 และซีเนอร์ไดโอด ZD5 ฟังก์ชั่นของส่วนการปิดใช้งานเป็นเช่นนั้น - เมื่อกดสวิตช์ปิดใช้งาน S6 จะตัดการจ่ายไฟบวกไปยังการสลับตามลำดับและรีเลย์จะล็อกส่วนต่างๆเป็นเวลาหนึ่งนาที

ในระหว่างสถานะไม่ได้ใช้งานตัวเก็บประจุ C1 จะถูกคายประจุและแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 4.7V ดังนั้นทรานซิสเตอร์ T1 และซีเนอร์ไดโอดจึงอยู่ในสถานะไม่นำไฟฟ้า ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ T1 จึงสูงกว่าทรานซิสเตอร์ T2 ดังนั้น + 12V จึงถูกขยายไปยังสลักรีเลย์ขึ้นและส่วนการสลับตามลำดับ การสลับตามลำดับประกอบด้วยทรานซิสเตอร์: T3, T4, T5 ซีเนอร์ไดโอด ZD1, ZD2, ZD3 Tactile จะสลับ S1 เป็น S4 และตัวเก็บประจุแบบตั้งเวลา: C2 ถึง C4 ในเรื่องนี้ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปิดใช้งานสวิตช์สัมผัสตัวเก็บประจุแบบกำหนดเวลาจะถูกชาร์จผ่านตัวต้านทาน ดังนั้นในขณะที่เปิดใช้งานสวิตช์สัมผัสตามลำดับทรานซิสเตอร์ T3, T4 และ T5 จะยังคงอยู่ในการนำไฟฟ้าเป็นเวลาสองสามวินาที (T3 เป็นเวลา 6 วินาที, T4 เป็นเวลา 3 วินาทีและ T5 เป็นเวลา 1.5 วินาที)

ในการเปิดใช้งานสวิตช์สัมผัสเวลาที่ใช้จะนานกว่า 6 วินาทีและทรานซิสเตอร์ T3 จะหยุดทำงานเนื่องจากเวลาที่ล่วงเลย ดังนั้นจึงไม่สามารถสลับตามลำดับและไม่สามารถเปิดใช้งานรีเลย์ RL1 ได้ อย่างไรก็ตามในการทำงานที่ถูกต้องของสวิตช์ตามลำดับ S1, S2, S3 และ S4 ตัวเก็บประจุ C5 จะถูกชาร์จผ่านตัวต้านทาน R9 และแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4.7 โวลต์ ถัดไปทรานซิสเตอร์ T6, T7, T8 รวมถึงซีเนอร์ไดโอดเริ่มดำเนินการและรีเลย์ RL1 จะได้รับพลังงาน ถัดไปหากคุณเปิดสวิตช์รีเซ็ต S5 สักครู่ตัวเก็บประจุ C5 จะถูกปล่อยออกทันทีผ่านตัวต้านทาน R8 และแรงดันไฟฟ้าที่ตกอยู่ต่ำกว่า 4.7 โวลต์ ดังนั้นทรานซิสเตอร์ T6, T7, T8 และ ซีเนอร์ไดโอด ZD4 หยุดดำเนินการอีกครั้งและรีเลย์ RL1 จะยกเลิกการจ่ายพลังงาน


2. ระบบล็อคประตูด้วยรหัสผ่าน:

ในเรื่องนี้ โครงการระบบล็อคประตูด้วยรหัสผ่าน ปุ่มกดถูกจัดเรียงเพื่อเปิดและปิดประตู หลังจากป้อนรหัสผ่านหากตรงกับรหัสที่เก็บไว้ประตูจะปลดล็อกในช่วงเวลาที่ จำกัด หลังจากขยายกระบวนการปลดล็อกออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดรีเลย์จะเปิดไฟจากนั้นประตูจะล็อคอีกครั้ง หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตป้อนรหัสผ่านผิดเพื่อพยายามเปิดประตูระบบนี้ เปลี่ยนเสียงกริ่งทันที

แผนภาพบล็อก:

การทำงานของโครงการนี้สามารถอธิบายได้จากแผนภาพบล็อกด้านบน ประกอบด้วยบล็อกเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ปุ่มกดกริ่ง LCD สเต็ปเปอร์มอเตอร์และตัวขับมอเตอร์

แผนภาพบล็อกของระบบล็อคประตูด้วยรหัสผ่าน

แผนภาพบล็อกของระบบล็อคประตูด้วยรหัสผ่าน

ปุ่มกดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลซึ่งช่วยในการป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดประตู จากนั้นจะส่งสัญญาณรหัสที่ป้อนไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ LCD และเสียงกริ่งเป็นอุปกรณ์บ่งชี้สัญญาณเตือนภัยและแสดงข้อมูล มอเตอร์สเต็ป เลื่อนประตูเพื่อเปิดและปิดและตัวขับมอเตอร์จะขับเคลื่อนมอเตอร์หลังจากได้รับสัญญาณรหัสจากไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโครงการนี้มาจากตระกูล 8051 และนั่นคือ โปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Keil . เมื่อบุคคลป้อนรหัสผ่านผ่านปุ่มกดไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านข้อมูลและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ หากรหัสผ่านที่ป้อนตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อมูลไปยังจอ LCD ซึ่งจะแสดงข้อมูลนี้: รหัสถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณคำสั่งไปยังตัวขับมอเตอร์เพื่อหมุนมอเตอร์ไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ประตูเปิดขึ้น หลังจากนั้นสักครู่ระบบสปริงที่มีการหน่วงเวลาโดยเฉพาะจะปิดรีเลย์จากนั้นประตูจะเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

หากบุคคลที่ท้าทายให้เปิดประตูป้อนรหัสผ่านผิดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสลับสัญญาณกริ่งเพื่อดำเนินการต่อไป ด้วยวิธีนี้ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์แบบธรรมดาสามารถใช้กับ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

3. การเปิดประตูโรงรถจาก ATmega:

การเปิดประตูโรงรถจาก ATmega โดย Edgefxkits.com

การเปิดประตูโรงรถจาก ATmega โดย Edgefxkits.com

นี่เป็นโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับโครงการข้างต้น โครงการนี้ใช้ เทคโนโลยี Android แทนแป้นพิมพ์สำหรับเปิดและปิดประตู ดังนั้นผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Android เพื่อเปิดและปิดประตูได้

จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการปลดล็อกประตูโรงรถด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เช่นมือถือหรือแท็บเล็ตโดยป้อนรหัสผ่านเดียวผ่าน แอปพลิเคชัน Android . ระบบนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์โมเด็มบลูทู ธ กริ่งโทรศัพท์มือถือ Android ตัวขับรีเลย์หลอดไฟและรีเลย์เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของประตูด้วยรีโมทคอนโทรล

การเปิดประตูโรงรถจาก ATmega โดย Edgefxkits.com

การเปิดประตูโรงรถจาก ATmega โดย Edgefxkits.com

อุปกรณ์ที่ใช้ Android เชื่อมต่อกับระบบนี้ผ่านอุปกรณ์บลูทู ธ อุปกรณ์บลูทู ธ ถูกจัดเรียงไว้ที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ ด้วยรหัสผ่านเฉพาะสำหรับเปิดและปิดประตูโรงรถ

ก่อนส่งข้อมูลนี้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ไฟล์ บลูทู ธ บนโทรศัพท์ ติดอยู่กับอุปกรณ์ควบคุมซึ่งจับคู่กับโมเด็มบลูทู ธ หลังจากป้อนรหัสผ่านในอุปกรณ์ Android ระบบจะส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านบลูทู ธ จากนั้นจะเปรียบเทียบข้อมูลนั้นกับรหัสผ่านที่เก็บไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ หากรหัสผ่านสองรหัสตรงกันไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณควบคุมไปยังไดรเวอร์รีเลย์

จากนั้นไฟล์ รีเลย์ดำเนินการทางกล เพื่อเปิดและปิดประตูโรงรถผ่านมอเตอร์ ที่นี่มอเตอร์จะถูกแทนที่ด้วยหลอดไฟเพื่อจุดประสงค์ในการมองเห็น หากรหัสผ่านที่ป้อนผิดระบบจะส่งเสียงเตือน

ดังนั้นนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงการพื้นฐานที่ใช้ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์ เราหวังว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดนี้ด้วยตัวอย่างข้างต้น โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทความนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เครดิตภาพ:

  • ล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโดย บราวน์เซฟ
  • แผนภาพวงจรล็อคอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโดย โครงการ