Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Indsamling af delene
- Trin 2: Lodning af stifterne på RFID -kortet
- Trin 3: Konstruktion af et testbræt
- Trin 4: Konstruktion af koden
- Trin 5: Lodning af strømindikatoren
- Trin 6: Konstruktion af det endelige produkt
- Trin 7: Afslutning og test af det endelige produkt
Video: TfCD: RFID dørlys: 7 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne instruktive vil hjælpe med konstruktionen af et RFID -kontrolleret dørlys, som kun hjælper de rigtige mennesker med at åbne din dør.
Målet med denne prototype er at hjælpe brugeren med at åbne døren, når det er mørkt udenfor, ved at give et lys ovenfra, der viser dørhåndtaget og nøglehullet.
Fordelen ved at bruge RFID (Radio Frequency Identification) er, at mærket (i dette tilfælde en simpel nøglering) ikke har brug for en ekstern strømkilde, men kan være passiv og derfor altid kan bruges.
Brugen af RFID i almindelige husholdningsgenstande er helt klart ved at dukke op, da teknologien bliver billigere og mere tilgængelig i vid udstrækning.
Ansvarsfraskrivelse: denne instruks vedrører konstruktionen af en fungerende prototype, som kan testes på stedet. For en permanent installation i et mere hårdt, udendørs miljø skal der imidlertid foretages ekstra beskyttelsesmålinger.
En anden ansvarsfraskrivelse: Tænk på sikkerheden i dit hjem, før du installerer en sådan prototype på din hoveddør. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle negative aspekter forårsaget af denne idé, vi vil bare inspirere.
Trin 1: Indsamling af delene
For at kunne replikere dette RFID dørlys er følgende dele nødvendige:
- Et Arduino -bord (denne instruktør bruger en UNO. Andre varianter kan dog bruges)
- Brødbræt
- RC522 RFID -kort
- RFID -mærke
- han USB A til han USB B stik
- Ledninger
- Han til han kabler
- 10 Watt Power LED
- 2N5088 transistor (NPN)
- Stifter til RFID -kortet
- D44H8G transistor (NPN)
- 0,5 Ohm, 5 Watt modstand
- 10K modstand
- 230V/12V konverterstik
- (Også ikke vist på billedet) 9 Volt batteri (kun til test)
Værktøjer:
- Computer med Arduino IDE installeret.
- Loddejern og tin
- Tang / Wire strippere.
- Tape
Trin 2: Lodning af stifterne på RFID -kortet
Vores RFID -kort kom ikke med hanstik, så disse skal loddes på. Hvis dit kort allerede har hanstik, kan du springe dette trin over.
Tilslut stikene ved hjælp af et loddejern og loddeform som vist på billedet ovenfor for korrekt at forbinde hver af stifterne til et separat hul på RFID -kortet.
Trin 3: Konstruktion af et testbræt
For at sikre, at det endelige produkt fungerer korrekt, blev der først konstrueret et testkort med alle komponenterne. I stedet for straks at tilslutte 12 Volt strømforsyningen, blev 9 Volt batteriet brugt.
Både det fysiske bord og en skematisk er vist ovenfor.
Skematisk viser det samlede kredsløb. I øverste venstre hjørne er RC522 printkortet placeret. Vær forsigtig, når du tilslutter, da benene, der bruges på Arduino, er i en anden rækkefølge end på RC522. I øverste højre hjørne er strømstikket til 12V -forbindelsen placeret. Komponenterne på brødbrættet danner kredsløbet for at sikre en konstant strøm gennem LED'en. Vær opmærksom på, at den samme strøm, der strømmer gennem LED'en, også vil strømme gennem 0,5 Ohm -modstanden, hvilket betyder, at den skal være i stand til at håndtere en del strøm. Vi brugte en 5W modstand, da vi havde disse liggende. Vær også opmærksom på, at kredsløbet viser en normal LED i stedet for en power-LED.
Trin 4: Konstruktion af koden
På grund af nyheden i RC522 kæmpede vi ganske lidt for at få tavlen til at fungere korrekt. Vi endte med at bruge et RC522 -bibliotek, som kan downloades herfra:
github.com/ljos/MFRC522
Vi brugte også en online tutorial til at lære det grundlæggende i tavlen og koden at kende, selvstudiet kan findes her:
brainy-bits.com/blogs/tutorials/card-read…
Ved hjælp af disse to links lykkedes det os at konstruere en ordentlig kode. Først foretager koden nogle opsætninger og forsøger at finde RC522-kortet. Når dette er gjort, løber koden, indtil et mærke vises. Det vil derefter læse mærkeoplysningerne og kontrollere serienummeret. Ifølge dette nummer aktiveres LED'en. Når det korrekte tag præsenteres, tændes det langsomt og dæmpes til mørke igen efter 10 sekunder. Hvis der vises et ikke-korrekt mærke, blinker LED'en tre gange.
Når du bruger denne kode, skal du sørge for at ændre RFID -serienummeret i koden til dit eget tags nummer, da koden ellers ikke fungerer korrekt.
Trin 5: Lodning af strømindikatoren
For at kunne placere strøm -LED'en over døren og være funktionel, skal lange ledninger tilsluttes både LED'en og resten af kredsløbet. Med resten af kredsløbet (Arduino, brødbrættet og RFID -scanneren) placeret på siden af døren blev to kabler (positive og negative) på cirka 1,5 meter loddet på LED'en.
Ved lodning skal du være forsigtig med at tilslutte hvilket kabel til hvilken ende af LED'en. Da LED'en er en diode, er polaritet et problem, og den fungerer kun, når den positive side af LED'en og kredsløbets positive stikkontakt er tilsluttet og omvendt.
Trin 6: Konstruktion af det endelige produkt
Ved hjælp af tape blev det endelige produkt placeret på det korrekte sted. De fleste kredsløb (brødbrættet, RFID -scanneren og Arduino) er placeret til venstre på døren, let tilgængelige og derfor let at ændre. Power-LED'en er placeret på loftet over døren for at hjælpe brugeren i tilstrækkelig grad med at åbne døren. RFID -scanneren er placeret i en behagelig brugshøjde, hvilket muliggør en hurtig og problemfri funktion af produktet. Når du placerer kredsløbet, skal du være forsigtig, da forbindelser kan være skrøbelige. Det er smart at kontrollere alle komponenterne og deres forbindelser, når de er tilstrækkeligt placeret, og sikre en korrekt funktion inden yderligere test.
Trin 7: Afslutning og test af det endelige produkt
Klippet vist ovenfor viser produktets endelige funktion.
Prototypen viser, hvad der kan gøres ved hjælp af en RFID -læser. I dette tilfælde besluttede vi kun at lette døren for at muliggøre let åbning (forestil dig aldrig at skulle indtaste din nøgle i kulsort mørke igen takket være en ordentlig dørbelysning, ville det ikke være fantastisk?). Det efterlader imidlertid nok plads til fremtidig udvikling eller tilføjelse af andre komponenter. Efter opsætning af RFID -læseren er der masser af muligheder at tilføje. Man kunne tænke på at bruge en magnetventil til at låse døren, kun åbnes med det korrekte RFID -mærke. Eller hvad med at tilføje flere tags, et for hvert familiemedlem? Man kunne tilføje en unik hilsen til hvert tag. Man kunne også bruge denne prototype til at spore, hvem der er i bygningen, hvilket kan øge sikkerheden i nødsituationer. Som det fremgår af beskrivelsen, kan prototypen i sin nuværende form ikke modstå barske forhold, f.eks. Regn. Hvis prototypen skulle bruges i et udendørs miljø, vil vi anbefale at konstruere et korrekt hus til alle komponenter.
Anbefalede:
Elektrisk dørlås med fingeraftryksscanner og RFID -læser: 11 trin (med billeder)
Elektrisk dørlås med fingeraftryksscanner og RFID -læser: Projektet var designet til at undgå nødvendigheden af at bruge nøgler, for at nå vores mål brugte vi en optisk fingeraftrykssensor og en Arduino. Der er dog personer, der har et ulæseligt fingeraftryk, og sensoren kan ikke genkende det. Så tænker man
RFID dørlåsemekanisme med en Arduino: 5 trin (med billeder)
RFID -dørlåsemekanisme med en Arduino: I denne instruks vil vi forbinde en RC522 RFID -sensor til en Arduino Uno for at lave en RFID adgangskontrolleret enkel låsemekanisme til en dør, skuffe eller kabinet. Ved hjælp af denne sensor kan du bruge et RFID -tag eller -kort til at låse
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: 13 trin (med billeder)
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: Dette er en instruktion om, hvordan du adskiller en pc. De fleste af de grundlæggende komponenter er modulopbyggede og nemme at fjerne. Det er dog vigtigt, at du er organiseret omkring det. Dette hjælper med at forhindre dig i at miste dele og også ved at lave genmonteringen til
Registrering af visuelt objekt med et kamera (TfCD): 15 trin (med billeder)
Visual Object Detection With a Camera (TfCD): Kognitive tjenester, der kan genkende følelser, ansigter hos mennesker eller simple objekter, er i øjeblikket stadig på et tidligt udviklingsstadium, men med maskinlæring udvikler denne teknologi sig i stigende grad. Vi kan forvente at se mere af denne magi i
OLED Candle Light Circuit Med Fotoresistance for Intensity Control (TfCD): 4 trin (med billeder)
OLED Candle Light Circuit Med Fotoresistance for Intensity Control (TfCD): I denne instruktive viser vi dig, hvordan du laver et kredsløb, der viser (O) LED'er, der flimrer som et lys og reagerer på miljøets intensitet. Med en lavere lysintensitet er det nødvendigt med et lavere lysudbytte fra lyskilderne. Med denne applikation