Fonctionnement du système de verrouillage électronique intelligent avec des applications

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Dans le scénario actuel du monde, la sécurité est une préoccupation majeure pour tous et le problème de sécurité est confronté à chacun. Le moyen habituel de sécuriser quoi que ce soit consiste à utiliser des serrures mécaniques, qui fonctionnent avec une clé spécifique ou quelques clés mais, pour verrouiller une grande zone, de nombreuses serrures sont nécessaires. Cependant, les serrures conventionnelles sont lourdes et n'offrent pas la protection souhaitée car elles peuvent être facilement cassées à l'aide de certains outils. Par conséquent, des problèmes de violation de sécurité sont associés aux serrures mécaniques. système de sécurité électronique problèmes associés aux verrous mécaniques.

Verrou électronique intelligent

Verrou électronique intelligent



De nos jours, le fonctionnement de nombreux appareils repose sur la technologie numérique. Par exemple, les systèmes de verrouillage de porte numériques pour l'ouverture et la fermeture automatiques des portes, les dispositifs d'identité numérique basés sur des jetons sont tous basés sur la technologie numérique. Ces systèmes de verrouillage sont contrôlés par un clavier et sont installés sur la haie latérale de la porte. Ici, le système de verrouillage de sécurité électronique intelligent permet de s'affranchir du stress physique et mental auquel une personne doit faire face lorsqu'elle s'éloigne de son domicile. Dans cet article, nous avons expliqué trois types différents de projets de serrures électroniques intelligentes.


1. Schéma de circuit de verrouillage électronique intelligent:

Le circuit illustré ci-dessous représente un projet de verrouillage électronique intelligent, construit à l'aide de transistors uniquement. Pour ouvrir cette serrure électronique, il faut appuyer en série sur les commutateurs S1 à S4. Pour la malhonnêteté, vous pouvez expliquer ces commutateurs avec des numéros différents sur le clavier. Par exemple, si vous souhaitez utiliser 10 commutateurs 0 à 9 sur le clavier, utilisez quatre nombres arbitraires parmi ces commutateurs et les 6 nombres restants peuvent être expliqués sur les commutateurs restants. Ces commutateurs peuvent être câblés en parallèle pour désactiver le commutateur S6. Lorsque quatre chiffres de mot de passe sont mélangés avec les 6 chiffres restants, qui sont connectés aux bornes du commutateur de désactivation, la mise sous tension du relais RL1 par une personne inconnue est interdite.



Schéma de circuit de la serrure électronique intelligente

Schéma de circuit de la serrure électronique intelligente

Pour les personnes autorisées ou connues, un mot de passe à quatre chiffres est très facile à retenir. Pour renforcer le relais RL1, il faut appuyer successivement sur les interrupteurs S1 à S4 dans les six secondes. Chacun des commutateurs prendra une durée de 0,75 à 1,25 seconde. Le relais ne fonctionnera pas si la durée est inférieure à 0,75 seconde ou supérieure à 1,25 seconde. Une caractéristique spéciale de ce circuit de verrouillage électronique est la pression de n'importe quel interrupteur câblé à travers l'interrupteur S6 qui guidera la désactivation de l'ensemble du circuit pendant environ une minute. Ce circuit comprend une commutation séquentielle, des sections de verrouillage de relais et une désactivation. La section de désactivation se compose des transistors T1, T2 et de la diode Zener ZD5. La fonction de la section de désactivation est telle que lorsque l'interrupteur de désactivation S6 est enfoncé, il coupe l'alimentation positive de la commutation séquentielle et le relais verrouille les sections pendant une minute.

Pendant l'état de repos, le condensateur C1 est déchargé et la tension est inférieure à 4,7V. Ainsi, le transistor T1 et la diode Zener sont en état de non-conduction. La tension de collecteur du transistor T1 est donc supérieure à celle du transistor T2. Par conséquent, + 12 V est étendu aux sections de verrouillage du relais et de commutation séquentielle. La commutation séquentielle comprend des transistors: des diodes Zener T3, T4, T5 ZD1, ZD2, ZD3 Commutateurs tactiles S1 à S4 et des condensateurs de synchronisation: C2 à C4. Dans ce interrupteur électronique , lorsque les commutateurs tactiles sont activés, les condensateurs de synchronisation sont alors chargés par des résistances. Ainsi, tout en activant séquentiellement les commutateurs tactiles, les transistors T3, T4 et T5 restent en conduction pendant quelques secondes (T3 pendant 6 secondes, T4 pendant 3 secondes et T5 pendant 1,5 seconde).

Pour activer les commutateurs tactiles, le temps nécessaire est supérieur à 6 secondes et le transistor T3 cesse de fonctionner en raison du laps de temps. Ainsi, la commutation séquentielle n'est pas réalisée et il n'est pas possible de mettre sous tension le relais RL1. Cependant, lors d'un fonctionnement correct des commutateurs séquentiels SI, S2, S3 et S4, le condensateur C5 est chargé par la résistance R9 et la tension à ses bornes augmente au-dessus de 4,7 volts. Ensuite, les transistors T6, T7, T8 ainsi que la diode Zener commencent à conduire et le relais RL1 est excité. Ensuite, si vous activez le commutateur de réinitialisation S5 pendant un moment, le condensateur C5 est instantanément déchargé à travers la résistance R8 et la tension à travers elle tombe en dessous de 4,7 volts. Par conséquent, les transistors T6, T7, T8 et le Diode Zener ZD4 cesse de conduire à nouveau et le relais RL1 se désexcite.


2. Système de verrouillage de porte basé sur un mot de passe:

Dans ce projet de système de verrouillage de porte basé sur un mot de passe , un clavier est agencé pour ouvrir et fermer la porte. Après avoir entré un mot de passe, s'il correspond à celui enregistré, la porte se déverrouillera pendant une période limitée. Après avoir prolongé le processus de déverrouillage pendant une période de temps fixe, le relais se met sous tension, puis la porte se verrouille à nouveau. Si une personne non autorisée saisit un mot de passe erroné pour tenter d'ouvrir la porte, ce système commute immédiatement un buzzer

Diagramme:

Le fonctionnement de ce projet peut être décrit par le schéma fonctionnel ci-dessus. Il se compose de blocs comme un microcontrôleur, un clavier, un buzzer, un écran LCD, un moteur pas à pas et un pilote de moteur.

Schéma fonctionnel du système de verrouillage de porte basé sur un mot de passe

Schéma fonctionnel du système de verrouillage de porte basé sur un mot de passe

Le clavier est un dispositif de saisie qui permet de saisir un mot de passe pour ouvrir la porte. Ensuite, il donne les signaux de code saisis au microcontrôleur. L'écran LCD et le buzzer sont les dispositifs indicateurs pour l'alarme et l'affichage des informations. Le moteur pas à pas déplace la porte pour ouvrir et fermer et le pilote de moteur entraîne le moteur après avoir reçu les signaux de code du microcontrôleur.

Le microcontrôleur qui est utilisé dans ce projet est de 8051 familles et c'est programmé avec le logiciel Keil . Lorsqu'une personne entre un mot de passe via un clavier, le microcontrôleur lit les données et les compare avec les données stockées. Si le mot de passe entré correspond aux données stockées, alors le microcontrôleur envoie les informations à l'écran LCD, qui affiche ces informations: le code est valide. En outre, il envoie les signaux de commande au pilote du moteur pour faire tourner le moteur dans une direction particulière de sorte que la porte s'ouvre. Après un certain temps, le système à ressort avec une temporisation particulière ferme son relais, puis la porte revient à sa position normale,

Si une personne qui tente d'ouvrir la porte entre un mauvais mot de passe, le microcontrôleur commute le buzzer pour une action ultérieure. De cette manière, un simple système de serrure électronique de porte peut être implémenté avec le utilisation d'un microcontrôleur

3. Ouverture de porte de garage basée sur ATmega:

Ouverture de porte de garage basée sur ATmega par Edgefxkits.com

Ouverture de porte de garage basée sur ATmega par Edgefxkits.com

Il s'agit d'un projet avancé par rapport au projet ci-dessus. Ce projet utilise technologie Android au lieu d'un clavier pour ouvrir et fermer la porte. Par conséquent, les utilisateurs peuvent utiliser leurs mobiles Android pour ouvrir et fermer la porte.

L'intention principale de ce projet est de déverrouiller une porte de garage avec un appareil Android-OS tel qu'un mobile ou une tablette en entrant un mot de passe unique via le Application Android . Ce système utilise un microcontrôleur, un modem Bluetooth, un buzzer, un mobile Android, un pilote de relais, des lampes et des relais pour atteindre les opérations télécommandées de la porte.

Ouverture de porte de garage basée sur ATmega par Edgefxkits.com

Ouverture de porte de garage basée sur ATmega par Edgefxkits.com

L'appareil basé sur Android est connecté à ce système via un appareil Bluetooth. L'appareil Bluetooth est agencé pour microcontrôleur qui est programmé avec un mot de passe particulier pour ouvrir et fermer la porte de garage.

Avant d'envoyer ces informations au microcontrôleur, le Bluetooth sur le téléphone est connecté à l'appareil de contrôle couplé au modem Bluetooth. Après avoir entré le mot de passe dans l'appareil Android, il envoie les données au microcontrôleur via un Bluetooth. Ensuite, il compare ces données avec le mot de passe stocké dans le microcontrôleur. Si les deux mots de passe correspondent, le microcontrôleur envoie les signaux de commande au pilote de relais.

Puis le le relais effectue des opérations mécaniques pour ouvrir et fermer la porte de garage par le moteur. Ici, le moteur est remplacé par la lampe à des fins de visualisation. Si le mot de passe entré est incorrect, le système génère une alarme.

Ainsi, il s'agit de serrure électronique intelligente et de projets de base basés sur un système de verrouillage électronique de porte. Nous espérons que vous avez mieux compris ce concept grâce aux exemples ci-dessus. Veuillez partager vos opinions sur cet article dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits photo:

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