תוכן עניינים:

אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01: 3 שלבים
אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01: 3 שלבים

וִידֵאוֹ: אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01: 3 שלבים

וִידֵאוֹ: אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01: 3 שלבים
וִידֵאוֹ: חיווט לחצן פתיחה חוקית וסף מגנט לדלת 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01
אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01
אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01
אינטרקום חכם Siedle HTA 711-01

IoT מתפשט לכל עבר ומוצרים רבים משתנים כדי להפוך לחכמים יותר, אינטרקום אינו יוצא מן הכלל.

נוסיף פונקציית פתיחת דלת מרחוק לאינטרקום ידוע באמצעות מיקרו -בקר חיצוני. לְמָשָׁל השתמש בסמארטפון שלך כדי לפתוח את הדלת מבחוץ, לתת לה להיפתח לזמן מה, באופן כללי יותר הימנע מללחוץ על המקש במכשיר.

אזהרה: ודא שאתה מבין את הסיכונים של התמודדות עם ספקי כוח ובמידת העניין שתדון בכך עם בעל הבית שלך כאשר תיק האינטרקום ייפתח (רק הוספת שני חוטים, ללא צורך בהלחמה).

אספקה:

  1. Siedle HTA 711-01 -
  2. טרנזיסטור P2N2222A -
  3. נגד 330 אוהם
  4. לוח פיתוח עם למשל ESP32 WROOM -32 -

שלב 1: בחירת רכיבים אלקטרוניים

לפני הפעלת מגהץ הלחמה, הבה נבחן את בחירת הרכיבים האלקטרוניים כדי להבין טוב יותר מה אנו עושים.

מפרטי אינטרקום

מתוך גליון הנתונים של Siedle HTA 711-01:

  • הקטע "הקצאת טרמינל" נותן לנו את סיכות העניין: "6.1/I איש קשר לכפתור שחרור הדלת".
  • סעיף "מפרטים" נותן לנו: "לחצן שחרור דלתות ללא פוטנציאל, עומס מגע 24 V, 1 A".

מדידת מתח אינטרקום

פתח את מארז האינטרקום, קח מולטימטר ומדוד את המתח בין "6.1" ל"אני "(במעגל אתה יכול לקרוא" Tö "שהוא הקיצור הגרמני של" Türöffner "כלומר" שחרור דלתות "), אתה אמור לקבל משהו כמו:

קשר פתוח: 18.5V AC

מגע סגור: 0.0V AC

ניסוי

קיצור "6.1" ל"אני "בעזרת חוט, יגרום לדלת להיפתח.

מכיוון שרוב הפעמים שלמיקרו -בקר שלנו תהיה פלט של 3.3V ב- GPIO שלו, אנו זקוקים לרכיב אלקטרוני ספציפי המשמש כמתג הפעלה/כיבוי המאפשר לזרם הזרם מ- "6.1" ל- "I": טרנזיסטור.

בחירת טרנזיסטור ומפרטי מונטאז '

אתה יכול להתייחס להסברים על טרנזיסטורים תחת https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_tra… או

טרנזיסטור בעל הספק נמוך למיקרואלקטרוניקה בשימוש נרחב וקטן, הוא ה- 2N2222A. זה מה שנשתמש בו.

מתוך גליון הנתונים של הטרנזיסטור, אנו יודעים כי (~ 25 ° C):

  • מתח התמוטטות פולט אספן: BVceo = 40 V (אנו מתמודדים עם 18.5V)
  • זרם אספן רציף: Ic = 0.8 A
  • מתח רוויה של פולט בסיס *Vbe (שבת) = 0.6V

מחשבי ה- GPIO WROOM-32 של ESP32 יכולים להפיק 3.3V @12mA (שרשורים בפורומים רבים מתווכחים על 12mA מול 40mA, תנו לנו ללכת בדרך הבטוחה כשהיא פועלת).

חישוב Rb: Vb - Vbe_sat = Rb * Ib

מבחינה מספרית: Ibmax = 12mA = (3.3V - 0.6V) / Rbmin => Rbmin = (3.3 - 0.6) / 12*10^(- 3) => Rbmin = 225 Ohm.

ליתר ביטחון, ניקח נגד גדול מ- 225 אוהם. 330 אוהם הוא ערך נפוץ מסדרת E24.

שימוש ברכיבים שונים

אם ברצונך להשתמש באינטרקום אחר, מיקרו -בקר בעל מאפייני GPIO שונים ו/או טרנזיסטור אחר, עיין בגליונות הנתונים המתאימים שלהם וחבר את המספרים למשוואה לעיל. התאם ערך Rb במידת הצורך.

שלב 2: סכמטי

סכמטי
סכמטי

תפוס את הלחמה שלך ועשה (לאחר שאימתת את מאפייני הרכיבים חלים) לפי סכמטי.

הערה: שני החוטים הנכנסים לאינטרקום אינם מולחמים, הקלו את הברגים והוסיפו אותם לכבלים הקיימים המשמשים את המטרה העיקרית של המכשיר.

חלק התכנות אינו מתואר כאן ונותר פנוי ליישום.

שלב 3: מעבר

משאבים נוספים בנושא זה:

  • https://github.com/audef1/magicdooropener
  • https://forum.iobroker.net/topic/7660/siedle-kling…

מוּמלָץ: