Съдържание:

TfCD: RFID светлина на вратата: 7 стъпки (със снимки)
TfCD: RFID светлина на вратата: 7 стъпки (със снимки)

Видео: TfCD: RFID светлина на вратата: 7 стъпки (със снимки)

Видео: TfCD: RFID светлина на вратата: 7 стъпки (със снимки)
Видео: RFID NFC Elastic Wristband 2024, Юли
Anonim
TfCD: RFID светлина на вратата
TfCD: RFID светлина на вратата

Тази инструкция ще помогне при изграждането на RFID контролирана светлина за врата, която ще помогне само на правилните хора да отворят вратата ви.

Целта на този прототип е да помогне на потребителя да отвори вратата, когато навън е тъмно, като осигури светлина отгоре, показвайки дръжката на вратата и отвора за ключ.

Ползата от използването на RFID (радиочестотна идентификация) е, че етикетът (в този случай обикновен ключодържател) не се нуждае от външен източник на захранване, но може да бъде пасивен и затова винаги да се използва.

Използването на RFID в общ домакински обект определено се появява, тъй като технологията става по -евтина и по -достъпна.

Отказ от отговорност: тази инструкция се отнася до изграждането на работещ прототип, който може да бъде тестван на място. Въпреки това, за постоянна инсталация в по -сурова, външна среда, трябва да се направят допълнителни защитни измервания.

Друг отказ от отговорност: помислете за безопасността на вашия дом, преди да инсталирате такъв прототип на вашата входна врата. Ние не носим отговорност за никакви негативни аспекти, причинени от тази идея, ние просто искаме да вдъхновяваме.

Стъпка 1: Събиране на частите

Събиране на частите
Събиране на частите

За да можете да възпроизведете тази RFID светлина на вратата, са необходими следните части:

  1. Платка Arduino (тази инструкция използва UNO. Може да се използват и други варианти)
  2. Платка
  3. RC522 RFID платка
  4. RFID етикет
  5. мъжки USB A към мъжки USB B конектор
  6. Електрически инсталации
  7. Мъжки към мъжки кабели
  8. 10 вата LED мощност
  9. 2N5088 транзистор (NPN)
  10. Пинове за RFID платката
  11. D44H8G транзистор (NPN)
  12. 0,5 ома, 5 вата резистор
  13. 10K резистор
  14. 230V/12V преобразуващ щепсел
  15. (Също не е показано на изображението) 9 -волтова батерия (само за тестване)

Инструменти:

  • Компютър с инсталирана Arduino IDE.
  • Поялник и калай
  • Клещи / Машини за сваляне на тел.
  • Лента

Стъпка 2: Запояване на щифтовете на RFID платката

Запояване на щифтовете на RFID платката
Запояване на щифтовете на RFID платката

Нашата RFID платка не идва с мъжки конектори, така че те трябва да бъдат запоени. Ако вашата платка вече има мъжки конектори, можете да пропуснете тази стъпка.

Свържете конекторите с помощта на поялник и спойка, както е показано на изображението по -горе, за да свържете правилно всеки от щифтовете към отделен отвор на RFID платката.

Стъпка 3: Изграждане на тестова дъска

Изграждане на тестова дъска
Изграждане на тестова дъска
Изграждане на тестова дъска
Изграждане на тестова дъска

За да се гарантира, че крайният продукт ще функционира правилно, първо е конструирана тестова платка, използваща всички компоненти. Вместо незабавно свързване на 12 -волтовото захранване, беше използвана 9 -волтовата батерия.

Както физическата дъска, така и схемата са показани по -горе.

Схемата показва общата верига. В горния ляв ъгъл се намира платката RC522. Внимавайте, когато свързвате, тъй като щифтовете, използвани на Arduino, са в различен ред, отколкото на RC522. В горния десен ъгъл се намира щепселът за захранване за 12V връзка. Компонентите на макета образуват веригата, за да осигурят постоянен ток, преминаващ през светодиода. Имайте предвид, че същият ток, който протича през светодиода, ще тече и през резистора от 0,5 ома, което означава, че той трябва да може да издържи доста мощност. Използвахме 5W резистор, тъй като ги лежахме наоколо. Имайте предвид също, че веригата показва нормален светодиод вместо светодиод за захранване.

Стъпка 4: Изграждане на кодекса

Поради новостта на RC522, доста се борихме да накараме дъската да работи правилно. В крайна сметка използвахме библиотека RC522, която може да бъде изтеглена от тук:

github.com/ljos/MFRC522

Също така използвахме онлайн урок, за да опознаем основите на дъската и кода, урокът може да бъде намерен тук:

brainy-bits.com/blogs/tutorials/card-read…

Използвайки тези две връзки, успяхме да изградим подходящ код. Първо, кодът прави някои настройки и се опитва да намери платката RC522. Когато това стане, кодът ще се върти, докато не бъде представен маркер. След това той ще прочете информацията за етикета и ще контролира серийния номер. Според този номер светодиодът ще се задейства. Когато се представи правилния етикет, той бавно ще се включи и отново ще затъмни след 10 секунди. Ако е представен неправилен етикет, светодиодът ще мига три пъти.

Когато използвате този код, не забравяйте да промените серийния номер на RFID в кода на номера на вашия собствен маркер, тъй като в противен случай кодът няма да функционира правилно.

Стъпка 5: Запояване на светодиода за захранване

Запояване на светодиода за захранване
Запояване на светодиода за захранване

За да можете да позиционирате светодиода за захранване над вратата и да бъде функционален, дългите проводници трябва да бъдат свързани както към светодиода, така и към останалата част на веригата. С останалата част от веригата (Arduino, макет и RFID скенер), разположени отстрани на вратата, два кабела (положителен и отрицателен) от приблизително 1,5 метра бяха запоени върху светодиода.

Когато запоявате, внимавайте да свържете кой кабел към кой край на светодиода. Тъй като светодиодът е диод, поляритетът е проблем и той ще функционира само когато положителната страна на светодиода и положителният изход на веригата са свързани и обратно.

Стъпка 6: Конструиране на крайния продукт

Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт
Конструиране на крайния продукт

С помощта на лента крайният продукт беше поставен на правилното място. По -голямата част от схемите (платката, RFID скенерът и Arduino) са разположени вляво на вратата, лесно достъпни и следователно лесни за промяна. Светодиодът за захранване се намира на тавана над вратата, за да подпомогне в достатъчна степен потребителя при отварянето на вратата. RFID скенерът е разположен на удобна за използване височина, което позволява бързо и гладко функциониране на продукта. Когато позиционирате електрическата верига, бъдете внимателни, тъй като връзките могат да бъдат крехки. Умно е да проверите всички компоненти и техните връзки, когато са достатъчно разположени, като осигурите правилна работа преди по -нататъшно тестване.

Стъпка 7: Финализиране и тестване на крайния продукт

Клипът, показан по -горе, показва окончателното функциониране на продукта.

Прототипът показва какво може да се направи с помощта на RFID четец. В този случай решихме само да олекотим вратата, за да осигурим лесно отваряне (представете си никога повече да не се налага да въвеждате ключа си в тъмен мрак, благодарение на правилното осветление на вратата, не би ли било невероятно?). Това обаче оставя достатъчно място за бъдещо развитие или добавяне на други компоненти. След настройката на RFID четеца има много опции за добавяне. Може да се мисли за използване на соленоид за заключване на вратата, като се отваря само с правилния RFID етикет. Или какво ще кажете за добавяне на множество тагове, по един за всеки член на семейството? Може да се добави уникален поздрав за всеки етикет. Също така, този прототип може да се използва за проследяване на това кой е в сградата, което би могло да повиши безопасността в случай на извънредни ситуации. Както е посочено в описанието, прототипът в сегашния си вид не може да издържи на тежки условия, например дъжд. Ако прототипът трябваше да се използва във външна среда, бихме препоръчали да се изгради подходящ корпус за всички компоненти.

Препоръчано: