Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Warum?
- Schritt 2: Was Sie brauchen
- Schritt 3: Schaltplan
- Schritt 4: 3D-Stücke
- Schritt 5: Codierung
- Schritt 6: Netzteil
- Schritt 7: Mechanismus
Video: Elektronisches RFID-Türschloss - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20
Heute werde ich Ihnen beibringen, wie ich das "ULTIMATE ELEKTRONISCHE TÜRSCHLOSS" entwerfe und gebaut habe.
Ich hoffe du genießt es!
Wie Sie auf dem Bild oben sehen können, besteht das Gehäuse aus 3 verschiedenen Teilen, dem Deckel mit einem einfachen runden Design, hinter einer 3mm Acrylplatte und am Ende die Schachtel, die alles enthält.
Oh, ich hätte es fast vergessen, ich werde dieses Gerät INNERHALB einer Tür platzieren, nicht auf einer Seite, also … es wird bündig mit der Türfront abschließen.
Schritt 1: Warum?
Ich habe vor, dieses Türschloss für ein Hotel zu bauen, damit ich in der Lage sein muss, für jedes Zimmer einen einzigartigen Code und auch einen Hauptschlüssel zu haben, um jede Tür zu öffnen, auch wenn sie abgeschlossen ist.
Der Mechanismus arbeitet mit einem Servomotor und ich habe einen inneren Knopf hinzugefügt. Es verfügt über eine Backup-Batterie für den Fall, dass die Stromversorgung unterbrochen wird.
Es funktioniert hauptsächlich mit RFID.
Schritt 2: Was Sie brauchen
Das Gehirn dieses Projekts ist ein Arduino UNO, der mit einem RFID-Leser und einem Servo als Aktor arbeitet, sodass Sie die nächsten Teile benötigen.
-Arduino UNO
-Arduino RFID-Modul
-Tocuh-Sensor
-MG995 Servomotor
-2 x 2200uf Kapazitäten
-3 x 330 Ohm Widerstände
-Mehrere RFID-Karten
-RGB-LED-Streifen
-LiPo-Akku
-BMS (Batterieverwaltungssystem)
-5v Relais
-Feder
Ich verwende einen angeblich 1500mA Akku mit 65mm Länge und 18mm Durchmesser
Schritt 3: Schaltplan
Stellen Sie sich vor, das RFID-Modul ist das schwarze Quadrat oben und der Touch-Sensor rechts, Sie brauchen nur ein wenig Fantasie… zweites Bild.
Die Batterie und die Stromquelle werden verschiedene Schritte sein, am Ende werde ich einen vollständigen Schaltplan mit allen Komponenten und Verkabelung einfügen.
Schritt 4: 3D-Stücke
Ich benutze einen 3D-Drucker, um den Fall zu machen, weil er einige schwierige Teile wie die Fenster für den Aktuator und die Arduino-Anschlüsse und die Abdeckung für die letzten hat.
Ich belasse alle.stl-Dateien, die ich in SolidWorks erstellt habe
drive.google.com/open?id=1CnF6moV8wKKGXRUUI3U2BiMUVcM8OYkx
Schritt 5: Codierung
Der Code befindet sich im selben Google Drive-Ordner, der Zeile für Zeile erklärt wird.
Schritt 6: Netzteil
Wie ich Ihnen bereits sagte, wird dieses Gerät immer an die Wechselspannung und den Stromkreis mit einem AC-DC-Wandler angeschlossen, aber auch an eine USV mit einer Lithiumbatterie, falls etwas mit der AC ausfällt
In diesem Fall (bei Netzausfall) wechselt der Stromkreis in einen "abgesicherten Modus", sodass alle LEDs aus sind und der Stromverbrauch auf dem minimalen Niveau liegt, aber dennoch alle 8 Sekunden Karten lesen und die Tür öffnen kann.
Für die Batterie verwende ich ein BMS, um das Laden und Entladen zu steuern.
Das USV-BMS befindet sich zwischen der Hauptstromversorgung und dem Arduino. Wenn sich der Wechselstrom automatisch abschaltet, wird die Batterie den Stromkreis mit Strom versorgen
Ich hatte Probleme mit dem BMS Der Servomotor verbraucht zu viel Strom für mein billiges BMS, daher werde ich es bald ändern der Aktuator, das Servo kämpft ein bisschen, indem es ihn bewegt
Ich musste ein kleines Relais verwenden, das immer mit angeschlossenem Wechselstrom eingeschaltet ist, aber wenn dies fehlschlägt, senden Sie den ACFail-Pin an Masse, damit ich kein Rauschen in diesem Signal habe.
Schritt 7: Mechanismus
Hier können Sie sehen, wie es perfekt funktioniert, während der Vcc angeschlossen ist, er kann jede Karte lesen und diejenigen mit Zugang öffnen die Tür.
Aber sobald ich den Strom unterbreche, geht es in den abgesicherten Modus, geht für 8 Sekunden in den Ruhezustand und liest dann erneut, aber man sieht, dass das Servo den Bolzen nicht mehr bewegen kann…
Ich werde das bald beheben.
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