• DIY şifreli kilit. En basit şifreli kilitlerin üç şeması

    Herkese merhaba, bu yazımda size karmaşık ve pahalı bir mikrodenetleyici kullanmadan basit ama güvenilir bir şifreli kilidin nasıl yapılacağını göstereceğim.

    Şifreli kilit şeması

    Devremizin temeli bir darbe sayacıdır - CD4017 mikro devresi. Bu mikro devrenin yerli analogu K561IE8'dir ve düğmeleri giriş darbe üreteci olarak kullanıyoruz.


    Tek tuşa basın. Aynı zamanda yalnızca dört düğme doğru veya çalışıyor; istediğiniz kadar etkin olmayan düğme olabilir. Bu şemada çalışma düğmeleri S1'den S4'e, yanlış olanlar ise S5'ten S12'ye kadardır. Devreye güç uygulandığında, mikro devrenin üçüncü pininde mantıksal bir tane belirir.


    S1 düğmesine bastığınızda mikro devrenin on dördüncü girişine mantıksal bir birim gönderilir ve sayaç darbeleri okumaya başlar.


    Bundan sonra mikro devrenin ikinci piminde mantıksal bir ünite belirir.


    S2 düğmesine bastığınızda, on dördüncü girişe mantıksal bir tane gelir ve şimdi dördüncü pim açılır, ardından yedinci pim ve en sonunda mikro devrenin onuncu pimi aynı şekilde açılır ve bu da transistörü açar, ve transistörün çıkışı bir LED yerine ağ cihazlarını rölelemek ve ardından kontrol etmek için bağlanabilir.


    S1 ila S4 düğmelerine belirli bir sırayla basılmalıdır. Bu mikro devrenin bir sıfırlama işlevi vardır ve çalışmayan düğmelerden birine basarsanız, mantıksal birim on beş Sıfırlama pimine gidecek ve ardından mantıksal birim tekrar üçüncü pime gidecek ve kodun tekrar girilmesi gerekecektir. .


    Teoriyi çözdükten sonra uygulamaya geçelim. Devreyi kullanarak kurdum ekmek tahtası 3 x 7 cm, montajdan sonra devrenin çalışabilirliğini kontrol etmeniz gerekir - bunu yapmak için, yaklaşık 5-7 cm uzunluğunda bir teli on dördüncü pime lehimleyin ve önce doğru kombinasyonu ve ardından sıfırlama işlevini kontrol edin. Klavye olarak incelik düğmelerini (içe aktarılan radyo ekipmanında olduğu gibi dokunmatik düğmeler gibi) kullanmak uygundur. Devremizin besleme voltajı 12 volt, bekleme akımı ise 3 mA'dir. Sonuç olarak, güvenilir, üretimi kolay ve en önemlisi ucuz bir şifreli kilit elde ediyoruz. Dosyalar baskılı devre kartı al onu

    Geleneksel mekanik kilitler sınırlı sayıda kombinasyon nedeniyle düşük güvenlik derecesine sahiptir. Anahtarın kaybolması veya ondan bir izlenim alınması da mümkündür. Elektronik şifreli kilitler, geleneksel mekanik kilitler ve anahtarlar kullanılmadan tesislere, ekipmanlara, kasalara ve diğer nesnelere bireysel veya toplu erişim sağlamanıza olanak tanır.

    Elektronik olarak kodlu kilit x, mekanik olanlarda olduğu gibi, genellikle özelliklerin eşleştirilmesi ilkesini kullanır. Açıkçası, en basit ve buna göre son derece güvenilir tesadüf şeması, kullanıcı tarafından belirlenen anahtarlama elemanları dizisidir.

    İncirde. Şekil 22.1, elektromanyetik kilitleme cihazı kullanan en basit şifreli kilit şemalarından birini göstermektedir [Рл 9/99-24]. Elektromanyetik kilidin güç kaynağı devresi ve tasarımı verilmemiştir. Aktüatörü açmak için (elektromanyetik kilit), K1 rölesi tasarlanmıştır ve K2 rölesi, belirli bir şeması da verilmeyen zili açar. SB1 - SBn arama alanı düğmelerinin yanı sıra SB0 "Zil" düğmesi de ön kapıya monte edilmiştir.

    SBm düğmeleri iç mekana monte edilir farklı yerler Bu, sahibinin kapıya yaklaşmadan kapıyı açmasına olanak tanır. SB1 - SB4 düğmeleri bir kod kombinasyonunu çevirmek için etkindir. Kullanıcının takdirine bağlı olarak sayıları artırılabilir veya azaltılabilir.

    Cihaz şu şekilde çalışır: Güç uygulandığında C1 ve C2 kapasitörleri 10 saniyede şarj olur ve elektronik kilit çalışmaya hazır hale gelir. K1 rölesi, C1 kondansatörünün sargıdan deşarjı sırasında (2...3 saniye boyunca) yalnızca SB1 - SB4 düğmelerine aynı anda basıldığında etkinleştirilir ve buna göre sıralı basmaya yanıt vermez. Yanlışlıkla SB5 - SBn tuşlarından herhangi birine basıldığında, C1 kondansatörü R2 direnci üzerinden anında boşalacak ve cihaz yalnızca 10 saniye sonra (C1 kondansatörü şarj edildikten sonra) çalışma durumuna geri dönecektir. Bu durumda doğru kod girişi bile kilidi açamayacaktır.

    Zil devresinin K2 rölesi için güç kaynağı devresi de bir zamanlama devresi kullanır - R3, C2. Bu, gereksiz gürültü yaratmayan ve zil sargısının yanmasına izin vermeyen sık sinyal vermeyi (10 saniyeden daha sık ve 2...3 saniyeden daha uzun süren) ortadan kaldırır.

    Zil düğmesi SB0, VD1 diyotu ve R2 direnci aracılığıyla şifreli kilidin C1 kapasitörüne bağlanır. Saldırganlar bir odaya girmeye çalışırken genellikle oda sahibinin varlığını kontrol ediyorlar; zil düğmesine basıyorlar ve ardından kapıyı açmaya çalışıyorlar. SB0 zil düğmesine basmak, C1 kapasitörünün boşalmasına neden olur, bu da doğru kombinasyon çevrilse bile gecikme sırasında kilidin açılmasını imkansız hale getirir.

    İncirde. Şekil 22.2, farklı bir koruma yöntemi kullanan şifreli kilidin şemasını göstermektedir: kilit yalnızca SB1 - SB4 düğmelerine ve SB0 "Zil" düğmesine aynı anda basıldığında etkinleştirilir [Рл 9/99-24]. SB1 - SB4 düğmelerine aynı anda basılmadan önce SB0 düğmesine basılırsa zil açılır ve bu da sahiplerin (evdeyseler) veya üçüncü şahısların dikkatini çekmenize olanak tanır.

    Önceki durumda olduğu gibi, SB5 - SBm düğmelerinden herhangi birine basmak, C1 zamanlama kapasitörünün deşarj olmasına neden olacaktır. Tekrarlanan arama ancak 10 saniye sonra, kapasitör plakalarındaki voltaj, kompozit transistör VT1, VT2'nin temel devresine bağlı zener diyot VD3'ün arıza voltajını aştığında mümkün olacaktır. Röle K1 (elektromanyetik kilit kontrolü) kompozit transistörün yüküdür ve röle K2 ("Zil"), transistör VT3'ün yüküdür.

    Doğru kod çevrilirse ve K1 rölesi etkinleştirilirse, transistör VT3 kapatılır ve K2 rölesinin (zil devresi kontrolü) enerjisi kesilirse, SBO "Zil" düğmesine basılması K1 rölesini (elektromıknatıs kontrolünü kilitle) tetikleyecektir. Bir seçenek olarak, K1, K2 rölelerinin farklı bir bağlantısı kullanılabilir (Şekil 22.3). SBm düğmeleri, kilidin odanın içinden uzaktan açılması için tasarlanmıştır. SB0 (“Çağrı”) düğmesine bastığınızda C1 kondansatörü boşalacaktır.

    Şekil 2'de gösterilen devrelerin bir kombinasyonu. 22.1 - 22.3, devrenin başka bir versiyonunu elde edebilirsiniz (Şekil 22.4).

    Şekil 2'deki diyagrama göre. 22.5'e göre, farklı bir çalışma prensibine sahip bir elektronik şifreli kilit uygulanabilir [Rl 9/99-24]. Kilidin özel bir özelliği, düğmelere basmanın kesin olarak belirlenmiş sırasıdır. Bunun sonucunda önce S3 kondansatörü şarj edilir ve daha sonra yüklü C2 kondansatörüne seri bağlanır. Bu "gerilim kaynağının" çift voltajı, VD3 zener diyotu aracılığıyla, K2 rölesini (elektromıknatıs) kontrol eden kompozit transistör VT1, VT2'nin tabanına beslenir.

    Bu cihazı çalıştırmak için şunları yapmanız gerekir: SB2 ve SB4 düğmelerine aynı anda basmanız, ardından bu düğmeleri bırakarak SB1 ve SB3 düğmelerine aynı anda basmanız gerekir. SB5 - SBm veya SB0 “Çağrı” tuşlarından herhangi birine bastığınızda C2 kondansatörü boşalacak ve arama denemesi 10 saniye gecikecektir. Kodu yazma koşullarını karmaşıklaştırmak için SZ kapasitörünün yerine bir eleman zinciri (Şekil 22.6) kullanılabilir. Bu zincir, şarj sırasında düğmelere basma süresini (süresini) ayarlar ve SZ kapasitörünün kendi kendine deşarj süresini belirler.

    Yukarıdaki şemalar, birkaç düğmeye aynı anda basıldığında çalışır. Dört düğmeli kod kadranı ve 3x3 kod alanı (9 düğme) ile olası kombinasyonların sayısı 3024'tür, 4x4 kod alanıyla - 43680, 5x5 kod alanıyla - 303600.

    Tip alanındaki butonların konumu kullanıcı tarafından belirlenir. Arama kodunun periyodik olarak değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu, kod seçimi olasılığını azaltır yabancılar tarafından kombinasyonları sırayla arayarak. Kod değişmeden kaldığında en sık kullanılan düğmeler kirlenir ve maskeleri düşer. Basma sayısının kulaktan tespit edilememesi için düğmelerin tıklama olmadan açılması gerekir. Şekil 2'deki şemalara göre yapılan kilitlerin kodunu girerken. 22.1 - 22.4, tuşlara sıralı basmayı simüle etmeniz önerilir. Her durumda basılan düğmeler başkaları tarafından görülmemelidir.

    Elektronik kilit, hem ağ müdahalesinin kilidin çalışması üzerindeki etkisini azaltmak hem de kilit kodunu görsel olarak tanımlama olasılığını sınırlamak veya ortadan kaldırmak için (cihaz kapağını çıkarırken) metal kapalı bir kasaya yerleştirilmelidir. Cihazın güvenilirliğini artırmak için yedek pil gücü sağlanması tavsiye edilir.

    Son derece basit şifreli kilitler ve elemanları Şekil 2'de gösterilmektedir. 22.7 ve 22.8. Kilidin çalışması tutarlı ve benzersiz bir temele dayanmaktadır. doğru bağlantı anahtarlar. İncirde. Şekil 22.7, çift çok konumlu bir anahtar olan şifreli kilidin elemanlarından birini göstermektedir. Benzer cihazlar tren istasyonlarındaki depolarda kullanılır. Başka bir şifreli kilit tipinde, bu tür elemanların bir dizisi kullanılır (Şekil 22.8), Daha daha büyük sayı elemanları, kilidin gizlilik derecesi ne kadar yüksek olursa: SA2 (SA1) anahtar konumlarının sayısı ile n'nin kuvvetine orantılı olarak artar; burada n, şifreli kilidin tipik elemanlarının sayısıdır.

    Dahili (meraklı gözlerden gizlenmiş) SA2 anahtarları (standart öğelerden oluşan bir zincir), gerekli dijital ve/veya alfabetik kodu ayarlar. Bundan sonra hücre kapısı çarpılır ve cihaz güvenlik moduna girer. Kapının açılabilmesi için SA1 harici anahtarlarına “doğru” kodun ayarlanması ve aktüatöre giden güç kaynağı düğmesine basılması gerekir. Yanlış bir kod girilirse bir alarm çalacaktır. Okuyucunun bu sorunu bağımsız olarak veya bir mentorun yardımıyla çözebileceği gerçeğine dayanarak, planın bu versiyonunun uygulanmasına ilişkin ayrıntıları özellikle vermiyoruz.

    Devreleri yapılandırmak ve denemek için jeneratörler, röle sargıları yerine cihaz yükleri olarak kullanılabilir. ses frekansları veya ışık yayan diyotlar (330...560 Ohm akım sınırlama direnciyle). Böylece, tüm devrelerde bir röle (“Zil”) yerine, bir ses sinyali üretecini açabilirsiniz, örneğin Bölüm 11'deki devrelere bakın. Düşük güçlü, yüksek frekanslı jeneratörler yük olarak da kullanılabilir, hangisi izin verecek uzaktan kumanda Tesise girmeye yönelik çeşitli cihazlar veya sinyal girişimleri.

    Röle devrelerinde kullanıldığında, besleme geriliminin altındaki çalışma gerilimine göre seçilmeli ve rölenin çalışma akımı, röle sargısına paralel bağlanan zaman sınırlayıcı kondansatörlerin 2'de tamamen deşarj olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. ..3 saniye.

    Güvenilirliği daha da artırmak için şifreli kilitler Manyetik olarak kontrol edilen kontakların (reed anahtarlar) (kapalı bir cam ampul içine alınmış kapalı kontaklar) kullanımı ümit vericidir. Kontak, onları ayıran manyetik olmayan malzemeden yapılmış bir plaka aracılığıyla bile kendisine kalıcı bir mıknatıs getirildiğinde tetiklenir. Bu, kilidin dayanıklılığını ve gizliliğini önemli ölçüde artıracaktır.

    Şifreli kilitlerin tasarımı yalnızca pratik önemi nedeniyle değil, aynı zamanda esas olarak yaratıcı inisiyatifin geliştirilmesi, farklı, bazen benzersiz çalışma prensiplerine sahip cihazların sınırsız iyileştirilmesi açısından da faydalıdır.

    Aşağıdaki diyagramlar tristörler ve /SHO/7 anahtarları [Rk 5/00-21, Rl 9/99-24] kullanan şifreli kilit devrelerinin çeşitlerini göstermektedir.

    İncirde. Şekil 22.9, bu şemalar için kullanılan tipik bir şifreli kilit elemanını göstermektedir (Şekil 22.10 - 22.13). Bu tür elemanlar, kritik işleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış karmaşık teknik ekipmanlara yönelik ataşe kasalarına, bireysel kasalara, saklama dolaplarına ve kontrol sistemlerine kurulabilir.

    Dahili kodu çevirdikten sonra (SA2 anahtarlarını kullanıcı tanımlı bir konuma ayarlayarak) kapı çarpılır. Kilit otomatik olarak kilitlenir. Sayı olası seçenekler kod kombinasyonları, standart dizgi öğelerinin sayısına eşit bir kuvvete yükseltilen SA1 ve SA2 anahtar konumlarının sayısına eşittir.

    Kilidi açmak için, şifreli kilidin standart arama elemanlarında gerekli kodu çevirmeniz gerekir. Tipik kilit elemanlarının sırası şu şekildedir: en basit şema tesadüfler.

    Doğru kod girilirse, transistör VT1'in (Şekil 22.10) kontrol geçişi kapalı olur. Sonuç olarak kapı koluna bağlı SB1 “Aç” butonuna bastığınızda elektromanyetik röle K1 (kilit kontrol elemanı) güç kaynağına bağlanır. Röle çalışacak, K1.1 kontakları kilit elektromıknatısını açacak ve kilit açılacaktır.

    Kodu yanlış girerseniz ve kapı kolunu çevirirseniz (SB1 "Aç" düğmesine basın), K1 rölesinin sargısındaki voltaj VT1 transistörünün tabanına akacak ve açılacaktır. Aynı zamanda, direnç R4'ten tristör VS1'in kontrol elektroduna bir kilit açma sinyali gönderilecek ve bu onu açacak ve K2 rölesinin çalışmasına neden olacaktır. Röle kontakları, korunan bir nesneye (Cs zili, uyarı ışığı, elektronik siren veya bunların bir kombinasyonu; başka bir aktüatörü açın) izinsiz giriş girişimi durumunda kod çevirme devresini açacak ve alarm devresini açacaktır.

    Kodun tekrar aranması ancak SB2 “Sıfırla” düğmesine basıldıktan sonra mümkün olacaktır. Yanlış kod girişi durumunda K1 rölesinin sargısından geçen akım küçük olduğundan (R1 direnci ve diğer devre elemanlarıyla sınırlı olduğundan), K1 rölesi çalışmaz. Böylece kullanıcıya kilidi açmak için yalnızca bir deneme hakkı verilir, bu da yetkisiz kişilerin kodu tahmin etme olasılığını keskin bir şekilde sınırlar.

    Röle sargılarına paralel bağlanan VD1, VD2 diyotları, endüktif bir yükü (röle sargıları) değiştirirken salınımlı süreçlerin gelişmesini önler. Kondansatör C1, parazit ve geçici işlemler nedeniyle cihazın hatalı çalışma olasılığını ortadan kaldırır.

    Artan güvenilirlik gerekliliklerine tabi olan diğer kritik cihazlarda olduğu gibi, pratik kullanım Elektronik şifreli kilitlerin sağlanması tavsiye edilir yedek güç Planlı veya acil elektrik kesintisi durumunda pille çalışan cihazlar.

    Yukarıda açıklanan devrenin değiştirilmiş versiyonları, cihaza farklı polaritedeki bir voltaj kaynağından güç verme olasılığını gösteren, Şekil 2'de sunulmaktadır. 22.11, 22.12. Çalışma prensibi aynı kalır: devreler bir dizi çevirmeli bağlantı elemanı, bir tür eşleştirme devresi, ayrıca bir tristör anahtarı, röleler ve sinyal elemanları içerir.

    Önceki devreyle karşılaştırıldığında, cihazın (Şekil 22.11) duyarlılığı azaltılmıştır ve bu nedenle tristör kontrol devresine bağlı direnç R1'in değerinin ayrı ayrı seçilmesini gerektirir. K1 rölesinin tipini seçerken, çalışma akımının tristörün kontrol akımını önemli ölçüde aşması gerektiğini dikkate almak gerekir. Bu, cihazın yanlış tetiklenmesini önleyecektir.

    Bir tristörün transistör analogu üzerinde yapılan şifreli kilidin bir çeşidi, Şekil 1'de gösterilmektedir. 22.12. Devreye bir yanıt gecikme elemanı eklenir - kapasitör C1 geniş kapasite. Bu durumda engelleme cihazı birkaç dakika sonra devreye girer. Bu, kullanıcının kapının çarpıldığından ve kilidin kapatıldığından emin olmasını sağlar.

    Şekil 2'de gösterilen şifreli kilit devresinde biraz farklı bir çalışma prensibi kullanılmaktadır. 22.13.

    Önceki durumlarda olduğu gibi, kod doğru girilirse, şifreli kilidin sıralı bağlanan standart elemanları, SB1 "Aç" butonuna basıldığında K1 rölesinin bobinine besleme voltajı sağlayacaktır. Aynı zamanda Cs zili kısa süreliğine yanar ve çalar ses sinyali, kilidin açılmasıyla ilgili uyarı. Bu durumda sesli alarmın çalışması engellenmez.

    Başlangıç ​​​​durumunda, alan etkili transistörün kaynak boşaltma kanalının direnci küçüktür, tristörün kontrol elektrodu ortak kabloya "kısa devre yapar" ve tristör kapalıdır.

    Kodu yanlış girip SB1 “Aç” butonuna basarsanız ayrıca bir bip sesi duyulur. K1 rölesinin sargısı R1 direncine (100 kOhm) seri bağlı olduğundan, sargısından geçen akım küçüktür ve röle çalışmaz. Aynı zamanda, besleme voltajı, röle sargısı K1 ve direnç R2 aracılığıyla kapasitör C2'ye beslenir ve yaklaşık 5 saniyede şarj olur.

    SB1 düğmesi “Aç” ise 5 saniyeden uzun süre basıldığında veya kapının periyodik olarak seğirmesiyle (SB1 düğmesinin kapatılmasıyla) kod seçilmeye çalışıldığında, C1 kondansatörü şarj olur. Alan etkili transistör VT1'in kaynak drenaj direnci keskin bir şekilde artacak ve tristör VS1 açılacaktır. Röle K2 - tristör yükü - K2.1 kontaklarıyla birlikte kod çevirme devresini açacak ve sesli veya başka bir alarmı açacaktır.

    Kilide bir sonraki erişim ancak devrenin kilidi açıldıktan sonra mümkün olacaktır - SB2 "Sıfırla" düğmesine basılması. Tepki gecikme süresi (saniye cinsinden), kapasitansın mikrofaradlarda ve direncin MOhm cinsinden ifade edildiği RC devresinin (C2R2) elemanlarının parametreleri ile belirlenir. Bu süreyi değiştirmek için, direnç R2 olarak bir potansiyometre kullanmak mümkündür; bu, kullanıcının takdirine bağlı olarak herhangi bir yanıt gecikme süresini 0'dan birkaç saniyeye kadar ayarlamanıza olanak tanır. Diyot VD2, kod "doğru" girildiğinde ve zorunlu bir unsur olmadığında C2 kapasitörünü anında boşaltacak şekilde tasarlanmıştır.

    Basmalı düğme kontrolüne sahip bir elektronik şifreli kilit (Şekil 22.14), /SHOG7 anahtarlarını (DA1 K561KTZ mikro devre) ve K1 yürütme rölesi [Рл 9/99-24] ile transistör VT1 üzerindeki bir çıkış aşamasını kullanır.

    Önceki şemalar, birkaç düğmeye aynı anda basıldığında çalışır. Elektronik kilit (Şekil 22.14), SB1 - SB4 "doğru" düğmelerine sırayla veya aynı anda basıldığında etkinleştirilir. SB1 düğmesine basılması beslemeye neden olur yüksek seviye DA1.1 anahtarının kontrol girişine (mikro devrenin pimi 13) ve bu seviyenin C1 kapasitöründe saklanması. DA1.1 anahtarı açık. DA1.1 tuşunun kapatılması, bir sonraki tuşun vb. kontrol girişine yüksek düzeyde voltaj uygulamak için SB2 düğmesine basmanıza olanak sağlar. - zincir boyunca.

    Kondansatörler C1 - C4, değerlere göre belirlenen birkaç saniyelik bir süre boyunca "yüksek seviye" durumunu hatırlar

    bu kapasitörlere paralel bağlanan R2, R4, R6, R8 dirençleri. Kod yazarken yanlışlıkla SB5 - SBm tuşuna basılması veya kod yazma süresinin uzun olması durumunda C1 - C4 kondansatörlerinin deşarjları olacaktır. Anahtar(lar)ın üzerindeki anahtarlar açılarak kilidin açılmasını engelleyecektir.

    Önceki şemalarda olduğu gibi, kodun yanlış girilmesi veya zil düğmesine basılması, C5 kapasitörünün boşalmasına neden olacak ve kodun daha fazla çevrilmesini önleyecektir. Devredeki SB1 - SB4 düğmeleri yerine (Şekil 22.14), standart dizgi elemanları takılabilir (Şekil 22.1). Bu durumda kilit, kod seçimine karşı koruma özelliğini kaybeder. Bu mülkü ona nasıl iade edeceğinize kendiniz karar vermeniz önerilir.

    Edebiyat: Shustov M.A. Pratik devre tasarımı (Kitap 1), 2003

    Bu yazıda basit bir montajın nasıl yapılacağı hakkında konuşacağız. elektronik şifreli kilit. Şifreli kilidin uygulama kapsamı oldukça geniştir; bir garaj kapısı veya bir depo veya evin kapısı olabilir. Cihazın basitliği, acemi radyo amatörleri için bile şeması aşağıda verilecek olan şifreli kilidi monte etmenize olanak sağlar. Kullanılan parçalar oldukça yaygın ve ucuzdur. Kaleyi monte etmek biraz zaman alacak.

    Her birimiz diğerlerinden bazı sırlar saklıyoruz. Ve değerli bir eşyanın yabancılardan nasıl güvenilir bir şekilde saklanacağı hakkında konuşmaya gerek yok. Çocukluğumda, muhtemelen her çocuk gibi, hazineler ve hazineler konusunda çılgına döndüğümü hatırlıyorum. Çeşitli biblolar aldı, sakladı ya da gömdü, sonra bir harita çizerek onu ciddiyetle arkadaşlarına verdi ve aramaya çıktılar. Aramak elbette her zaman daha ilginçtir.

    Ancak o günler geride kaldı ancak kapıların güvenli bir şekilde kilitlenmesi ihtiyacı devam ediyor. Örneğin bir garaj kapısı için bunu basit bir şemaya göre yaptım. elektronik şifreli kilit. Cihaza güç sağlanmaktadır pil voltaj 12 V bağlı şarj cihazı, sağlayan kalıcı iş kod kilidi. Şimdi garajı açmak için gerekli kod kombinasyonunu çeviriyorum ve... bam - elektronik sürücü etkinleştiriliyor ve kilit açılıyor.

    Peki, bir göz atalım şifreli kilit diyagramı Gördüğünüz gibi, özellikle zor değil, acemi bir radyo amatörünün bile üstesinden gelebilir.

    Kod kilit şeması veya daha doğrusu bir iş tanımı. Besleme voltajı R1 direnci üzerinden uygulandığında, DD1 ve DD2 elemanlarının R girişlerine kısa süreliğine yüksek seviyeli bir sinyal verildiği ve bunları başlangıçtaki sıfır durumuna ayarladığı için kapasitör C1 şarj edilir. SB1 şifreli kilit butonuna basıldığında DD1.1 tetiğinin C girişine tek bir sinyal gelir ve tetik D girişi pozitif güç kutbuna bağlı olduğundan (tetikleyici) yüksek seviye durumuna geçer. Şimdi SB2 düğmesine basarsanız, DD1.2 tetikleyicisi de D girişinin DD1.1 tetikleyicisinin çıkışı 1'e bağlı olması ve yukarıda belirtildiği gibi tek tetikleyicide olması nedeniyle yüksek seviyeli bir duruma geçecektir. durum.

    Ayrıca, aynı şemaya göre, şimdi SB3, SB4 düğmelerine arka arkaya basarsanız, DD2.2 tetikleyici yüksek seviyeli bir duruma geçecek ve bunu çıkış 13 üzerinden transistör VT1'in tabanına ileterek direnç R6. Transistör VT1 açılacak ve kendisi de transistör VT2'yi açacak ve bu da K1 rölesine akım sağlayacaktır. Röle çalışacak ve şifreli kilidin elektronik aktüatörünü açacaktır.

    Mekanizmayı devre dışı bırakmak ve şifreli kilidi şu şekilde ayarlamak için: başlangıç ​​durumu SB5 – SB9 grubundan bir düğmeye kısaca basmanız gerekecektir. Tüm flip-flopların R girişlerinde aşağıdakiler olacaktır, şemaya bakınız, voltaj gelecektir, yüksek seviyeye gelecektir ve flip-floplar sıfır durumuna geçecektir. Doğal olarak transistörler kapanacak, rölenin enerjisi kesilecek ve aktüatörü kapatacaktır.

    Bir kod kombinasyonunu çevirirken yanlışlıkla veya kasıtlı olarak SB5 – SB9 tuşlarından herhangi birine basarsanız, tetikleyicilerin sıfırlanacağını ve kilidin açılmayacağını lütfen unutmayın. SB1 – SB4 sıralı olarak çevrilmezse tetikleme sırası bozulur ve elektronik şifreli kilit da işe yaramayacak.

    Ayrıntılar şifreli kilit diyagramışekilde gösterilenler geçerliyse, elektronik parçada aşağıdaki değişiklikler mümkündür. K176 serisindekilere benzer DD1 ve DD2 mikro devrelerinin kullanılmasına izin verilir, ancak besleme voltajı 9 V'tan fazla olmamalıdır. Herhangi bir KT315, harf endeksine bakılmaksızın bir transistör VT1 olarak uygun olacaktır. VT2 tamamen K1 rölesine bağlıdır; kolektör akımı rölenin çalışmasını sağlamalıdır. Rölenin tipi elektronik kilit aktüatörünün çalışma akımına bağlıdır. Eski bir elektronik hesap makinesinin düğmelerini içeren bir klavye, kod kombinasyonu çevirici olarak hizmet verecek şekilde uyarlanabilir. Diyot VD1, KD521 serisinden herhangi bir düşük güçlü diyotla veya ithal edilmiş bir analogla değiştirilebilir.4.25 (8 Oy)

    Şifreli kilit genellikle çok kullanışlı ve pratik bir şeydir. Kurulumu sayesinde, şunu veya bu barakayı açmak için cebinizde sürekli olarak bir sürü metal anahtar taşımanıza gerek yoktur. Bunu yapmak için kodu hatırlamanız yeterlidir.

    Şifreli kilitler genel olarak özelliklerine göre mekanik ve elektronik olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.


    Çoğu elektronik şifreli kilit K561TM2, KTZ tetikleme mikro devreleri veya yalnızca bu amaç için uzmanlaşmış mikro devreler üzerinde yapılır. Günümüzde mikrokontrolörler ve sensörler üzerinde özellikle sofistike tasarımlar ortaya çıkıyor.

    Öncelikle 4017 çipindeki şifreli kilide bakalım (
    HEF4017 B.P.). Kilit kodu belirli bir sırayla basılan dört rakamdan oluşur. Kodu bulmak için 10.000 seçeneğin üzerinden geçmeniz gerekecek.
    Önerilen şema (Şekil 1), yüksek şifreleme gücüne sahip basit bir şifreli kilidin bir araya getirilmesine yardımcı olacaktır.

    Pirinç. 1. Basit şifreli kilidin şeması

    Diyagram şunları gösterir:

    düğmelerS6- S9 “doğru” kod numarası;

    düğmelerSİ.- SKodda hiç gerekli olmayan 5 hane.

    Başlangıçta IC'nin 3 numaralı pininde mantıksal bir "1" vardır.

    Düğmeye basıldığındaS6" numaralı sayacın girişine lojik "1" verilir ve pin 2'de lojik "1" görünür. Aynı şekilde " tuşuna bastıktan sonra "S7" mantıksal "1", çıkış 4'te görünür ve " tuşuna bastıktan sonraS8" - çıkış 7.

    Son doğru rakama bastıktan sonra "S10 çıkışında 9" mantıksal "1" görünür. TransistörVT2 açılır, röle etkinleştirilir ve yükü kontaklarına bağlar. Rölenin etkinleştirilmesi bir LED ile gösterilir.

    “Yanlış” numaralardan herhangi birine basarsanız (Sİ.- S5) mantıksal “1” pin 15’e gidecektir (“Sıfırla" - orijinal durumuna sıfırlayın) ve kod seçiminin yeniden başlaması gerekecektir. K561IE9 çipine kilitleyin ve alan etkili transistör KP501A.

    Şifreli kilit şeması (Şekil 2) temel farklılıklarÖnceki şemaya göre çok az karmaşıklığı vardır.




    Pirinç. 2. Genişletilmiş klavyeli basit şifreli kilidin şeması

    Çip dört haneli bir Johnson sayacıdır. Bu devrenin çalışma prensibi, üzerinde daha fazla düğme bulunmasına rağmen yukarıda açıklanan devreye benzer.

    Son olarak iki K561TM2 mikro devresindeki kilide bakalım (Şekil 3).



    Pirinç. 3. İki K561TM2 mikro devresindeki basit şifreli kilidin şeması

    İşler elektrik şeması Aşağıdaki şekilde. Güç uygulandığında ilk anda devreCl, R1, bir tetik sıfırlama darbesi üretir (mikro devrelerin 1 ve 13 çıkışlarında bir günlük “0” olacaktır).

    Kodun ilk rakamının düğmesine bastığınızda (şemada -S.B.4), tetik bırakıldığı andaD1.1 geçiş yapacak, yani çıkıştaD1/1 günlük görünecektir. Girişten beri "1"D1/5 log'dur. "1". Sonraki butona bastığınızda ilgili tetikleyicinin 0 girişinde log varsa. “1”, yani önceki çalıştı, sonra giriş yapın. Çıkışında da “1” görünecektir. Ateş etmek için son tetikD2.2 ve devrenin uzun süre bu durumda kalmaması için bir transistör kullanılırVT1. Tetikleyicilerin sıfırlanmasında gecikme sağlar.

    Gecikme, C2 kapasitörünün bir direnç aracılığıyla şarj edilmesiyle yapılır.R6. Bu nedenle çıktıD2/13 sinyal günlüğü. "1" en fazla 1 saniye süreyle mevcut olacaktır. Bu süre K1 rölesinin veya elektromıknatısın çalışması için oldukça yeterlidir. İstenirse süre, daha büyük kapasiteli C2 kapasitörü kullanılarak kolaylıkla önemli ölçüde uzatılabilir.

    Bilgisayar korsanlığına karşı direnci artırmak için “gereksiz” butonların sayısı artırılabilir. Herhangi bir miktara kadar - hepsi arzunuza ve koşullarınıza bağlıdır.

    Kodu çevirirken herhangi bir yanlış rakama basmak tüm tetikleyicileri sıfırlar.

    Sonuç olarak, zamanla "gerekli" düğmelerin yıpranmaya başladığını ve diğerlerinden farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, eşit aşınmayı sağlamak için düğmelerin ara sıra değiştirilmesi tavsiye edilir.

    Günümüzde çeşitli elektronik kilitler, İle elektronik anahtarlar“tablet” veya “flash sürücü” biçiminde. İçlerindeki anahtar, içinde belirli bir şeyin bulunduğu bir depolama aygıtıdır. dijital kod. Kilidin temeli de bu kodu okuyan ve analiz eden bir mikro bilgisayardır.

    En basit şifreli kilitlerin iki şeması

    Bu tür kilitlerin avantajları ve dezavantajları hakkında tartışmayacağım, sadece okuyucuların dikkatine analog prensipte çalışan benzer bir cihaz geliştirmemi sunuyorum. Meselenin özü, kilidimdeki anahtarın belirli bir stabilizasyon voltajı için bir zener diyot olmasıdır. Anahtardaki zener diyotu, kilitteki zener diyotu ile stabilizasyon voltajıyla eşleşirse kapı açılır. Üstelik dışarıdan bakıldığında her şey dijital anahtarlı dijital bir kilitmiş gibi görünüyor. Elbette kilidimin "kod kombinasyonlarının" sayısı dijital olana göre orantısız bir şekilde daha az, ama... bir zener diyotu seçmeniz gerektiğini kim bilebilir?

    Kilidimin dijital kodunu tahmin etmeye çalışan "ileri düzey" bir hırsızın histerisini hayal edebiliyorum. Kilidin ilk versiyonunun şeması aşağıda gösterilmiştir. Anahtar, X1.2 konnektörüne bağlanan X1.1 konnektörüdür. İdeal olarak, iButton gibi tablet anahtarının muhafazasını ve onu bağlamak için ilgili konektörü kullanmanız gerekir. Ancak herhangi bir taklit yapabilir veya örneğin ses ekipmanından herhangi bir iki pimli konektör çiftini kullanabilirsiniz. Anahtar bir zener diyotu içerir. bu durumda, 8,2V'ta ve buna seri olarak bağlanmış bir 1N4148 diyot.

    X1.2 konnektörüne bağlandıklarında R1 direnci ile stabil bir kaynak oluştururlar sabit voltaj Zener diyot voltajı ile diyotun ileri voltajının toplamına eşittir. A1 LM339 yongasının karşılaştırıcılarında iki eşikli bir karşılaştırıcı yapılır. Girişlerindeki referans voltajı, anahtardakiyle aynı direnç R2, iki diyot VD4, VD5 ve bir zener diyottan oluşan bir devre tarafından ayarlanır.

    Kendi anahtarınızı bağladığınızda, A1'in 4 ve 7 numaralı pinlerinde, 1N4148 diyotundaki ileri voltaj miktarı kadar pin üzerindeki voltajdan daha büyük bir voltaj oluşturulur. 6 A1.2 ve pinde aynı miktarda daha az voltaj. 5 A1.1. Böylece, A1'in 4 ve 7 numaralı pinlerindeki voltaj, 6 ve 5 numaralı pinlerdeki voltajlar arasındadır. Sonuç olarak, A1.1'in doğrudan girişindeki voltaj, ters girişteki ve çıkıştaki voltajdan daha düşük olacaktır. , birlik. A1.2'de de tamamen aynı, çıktı birdir. Transistör VT1'deki anahtar açılır ve K1 rölesine akım sağlar.

    Analog elektronik şifreli kilit

    Anahtardaki zener diyotu kilitteki ile aynı voltajda değilse, karşılaştırıcılardan en az biri çıkışta sıfır olacak ve VT1'in tabanındaki voltaj onu açmaya yeterli olmayacaktır. LM339 mikro devresinin özelliği, çıkışlarının devrelere göre yapılmasıdır. ortak anahtarlar, böylece birbirlerine bağlanabilirler, ancak bir direnç (R3) ile pozitif güce çekilmeleri gerekir. Elbette zener diyotların 8,2V olması şart değil, sıfırdan 10V'a kadar herhangi bir voltaj için olabilirler ama aynı olmaları gerekir. Kondansatör C1, doğru voltaja verilen tepkiyi yavaşlatmaya yarar, böylece darbeler veya bir tür elektrik çarpması durumunda kazara açılma meydana gelmez. alternatif akım voltajı. Tabiri caizse kazalardan korunmak.

    Daha karmaşık bir kilidin şeması Şekil 2'de gösterilmektedir. Burada flash sürücü biçiminde bir anahtar kullanılmıştır. Bir flash sürücüye çok benziyor, aynı USB konektörüne sahip, ancak içinde bellek yongası yerine yalnızca iki zener diyot ve iki diyot var. Artık kalenin “gizliliği” iki kat daha büyük. Ve LM339 çipinin tüm karşılaştırıcıları kullanılıyor. Anahtarda iki zener diyot var, aynı olabilirler, farklı olabilirler, ancak VD2'nin VD3 ile aynı olması ve VD7'nin VD11 ile aynı olması önemlidir Röle K1 tipi KUTS1M, eski bir Sovyet TV'sinden .

    Bu röle, yüksek dirençli bir 12V sargıya ve her biri 220V voltajda 2A'e kadar akım için iki kapatma kontak çiftine sahiptir. Ancak ithal bir analog seçebilirsiniz, sargı 12V olmalı ve akım 30mA'yı geçmemelidir. Kurulum gerekmez. Tüm diyotların aynı olması ve anahtardaki zener diyotların kilitteki ile tamamen aynı ve aynı partiden olması çok önemlidir.