Έξυπνη υποδοχή στο Arduino, τι θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν η ανάπτυξη ασύρματων πριζών, καθώς και η «αυτοματοποίηση» της σύνδεσης στα Windows. Το κίνητρο είναι να κατανοήσετε τι είναι οι ετικέτες RFID και πώς να εργαστείτε με αυτές. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκαν δύο συσκευές - ένας αποδεσμευτής που διαβάζει κάρτες και μια ίδια η έξυπνη πρίζα, η οποία λαμβάνει ένα σήμα "ενεργοποίησης" από έναν αποφραγμένο. Αν ενδιαφέρομαι για εσάς, παρακαλώ διαβάστε.


Παρεμπιπτόντως, ο αποδεσμευτής σε αυτό το έργο μπορεί να διαβάσει ετικέτες RFID και να γράψει σε αυτές. Το εύρος της έξυπνης πρίζας είναι αρκετά μεγάλο. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε εξ αποστάσεως ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης, αυτό το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τη δημιουργία πιο σύνθετων συσκευών ελέγχου για ηλεκτρικές συσκευές (περισσότερα για αυτό στο συμπέρασμα). Αρχικά, νομίζω ότι αξίζει να δείξετε το έργο στη δουλειά και μετά να πείτε πώς λειτουργεί όλο αυτό.


Από τι είναι φτιαγμένο

έξυπνη πρίζα

Εσωτερική όψη:


Διάγραμμα συνδεσμολογίας:


Μεταχειρισμένα εξαρτήματα:

  • Arduino Leonardo
  • Μινιατούρα τροφοδοσίας AC-DC 12V
  • μονάδα bluetooth
  • Κανονική πρίζα 220V, 2 τεμάχια
  • Βύσμα 220V με καλώδιο
  • μαξιλαράκι επαφής
  • Διπλό έγχρωμο LED για ένδειξη λειτουργίας
  • Πλατφόρμα μοριοσανίδας για τοποθέτηση εξαρτημάτων

Μάθετε περισσότερα για τα εξαρτήματα. Τοποθέτησα όλα τα εξαρτήματα σε μια πλατφόρμα από μοριοσανίδες διαστάσεων 15 επί 15 εκατοστών.



Όλα τα εξαρτήματα στερεώνονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας βίδες και προ-ανοιγμένες τρύπες στην πλατφόρμα. Ως μικροελεγκτής, χρησιμοποίησα το Arduino Leonardo, καθώς αυτή η πλακέτα, σε αντίθεση με το Uno, για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσει ως συσκευή USB-HID. Η φωτογραφία είναι Uno, αλλά αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από την ιδέα να ξεκλειδώσετε τα Windows με μια πρίζα. Χρειαζόμαστε τον Leonardo για να προσομοιώσει την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης. Αντί για το Leonardo για αυτούς τους σκοπούς, θα μπορούσατε να πάρετε τα Arduino Due, Micro, Zero ή Esplora.

μονάδα ρελέ

Όσον αφορά τη μονάδα ρελέ, έχει δύο κανάλια:



Ρεύματα μεταγωγής έως 10A σε AC250V ή DC30V. Υπάρχουν δύο ακίδες ελέγχου για κάθε ρελέ και ακροδέκτες ισχύος και γείωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ακίδες σε αυτήν την ενότητα είναι ανεστραμμένες, δηλαδή κάνοντας αυτό:


digitalWrite(relay_pin, HIGH);

Ανοίγεις το ρελέ. Για να πάει το ρεύμα, πρέπει να εφαρμόσετε ένα λογικό μηδέν στον πείρο.


Σχετικά με την καλωδίωση. Για το τμήμα χαμηλής τάσης του κυκλώματος, χρησιμοποίησα κανονικούς συνδέσμους καλωδίων DuPont. Για το κομμάτι της υψηλής τάσης πήρα σύρματα αλουμινίου με διατομή 2 mm. Να είστε πολύ προσεκτικοί και προσεκτικοί όταν τοποθετείτε καλώδια υψηλής τάσης!


Σχετικά με το τροφοδοτικό. Χρησιμοποίησα τροφοδοτικό για ταινίες LED, οι παράμετροι εξόδου των οποίων είναι 12V, 0,4A - αρκετά και όχι πολύ για το Arduino. Γιατί χρειάζεται; Χρειάζεται έτσι ώστε το τμήμα χαμηλής τάσης του κυκλώματος να χρησιμοποιεί την ίδια τάση που πηγαίνει στις πρίζες μας. Επιπλέον από το τροφοδοτικό τροφοδοτείται στην είσοδο Vin του Arduino, μείον - στο Gnd. Σημείωση: Είναι ασφαλές να συνδέσετε το καλώδιο USB την ίδια στιγμή που το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στο Vin.

μονάδα bluetooth

Τώρα το πιο ενδιαφέρον μέρος είναι η μονάδα Bluetooth. Σε αυτό το έργο, χρησιμοποίησα τη μονάδα HC-05, καθώς μπορεί να λειτουργήσει και ως κύριος και ως σκλάβος.



Το slave μου είναι μια μονάδα εγκατεστημένη σε μια έξυπνη πρίζα, η κύρια μονάδα είναι μια μονάδα σε έναν αποφραγμένο. Έτσι, ο αποφραγμένος είναι πάντα ο εκκινητής της σύνδεσης. Αυτές οι μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες. Ετσι έκανα. Αυτή η μονάδα Bluetooth διαμορφώνεται στέλνοντας εντολές AT σε αυτήν. Προκειμένου η μονάδα να λαμβάνει εντολές AT, πρέπει να μεταβεί σε λειτουργία AT. Η μονάδα που συνάντησα (FC-114) έχει ένα κουμπί στο σκάφος (βλ. φωτογραφία). Εάν το κρατήσετε όταν ενεργοποιήσετε τη μονάδα θα μπει σε λειτουργία AT. Συμφωνώ, άβολα. Με αυτήν την προσέγγιση, δεν θα είμαι σε θέση να συνδεθώ δυναμικά σε οποιαδήποτε προηγουμένως άγνωστη ενότητα. Θα ήταν ωραίο να μπορούσατε να εφαρμόσετε μια λογική μονάδα σε οποιοδήποτε pin της μονάδας και έτσι να εισέλθετε σε λειτουργία AT. Αυτό γίνεται σε πολλές μονάδες, αλλά όχι στο FC-114. Αυτός ο ακροδέκτης είναι ο αριθμός 34 στη μονάδα μου και έτσι ώστε στο μέλλον, εάν χρειαστεί να συνδεθείτε δυναμικά σε μονάδες bluetooth, κόλλησα ένα καλώδιο στον ακροδέκτη 34 της μονάδας που μπορεί να συνδεθεί με τον ακροδέκτη Arduino.



Τώρα σχετικά με τις εντολές για τη σύνδεση δύο μονάδων bluettoth HC-05. Στη λειτουργία slave, κάθε μονάδα HC-05 λειτουργεί εκτός συσκευασίας. Απλά πρέπει να μάθουμε τη διεύθυνση MAC του, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διαμόρφωση του οδηγού. Θα το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τις εντολές AT που ανέφερα παραπάνω. Πρώτα πρέπει να συνδέσετε την ακίδα RX της μονάδας bluetooth στην ακίδα Arduino 0 (επίσης RX), την καρφίτσα TX στην ακίδα Arduino 1, αντίστοιχα. Σημειώστε ότι η σύνδεση εδώ δεν είναι crossover επειδή χρησιμοποιούμε το Arduino UART. Στη συνέχεια, πρέπει να ανεβάσετε ένα κενό σκίτσο στο Arduino, αφού πάλι χρησιμοποιούμε το Arduino UART.


void setup() ( ) void loop() ( )

Στη συνέχεια, πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, όπως ανέφερα παραπάνω, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το μικρό κουμπί στη μονάδα bluetooth για να μπείτε στη λειτουργία AT. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το τυπικό IDE (Εργαλεία -> Σειριακή οθόνη). Επίσης, αφού ανοίξετε τη Σειριακή οθόνη, πρέπει να ρυθμίσετε τον ρυθμό baud στο 38400 και να ορίσετε την αντικατάσταση χαρακτήρων \r\n μετά από κάθε εντολή (και NL και CR). Μπορείτε να ελέγξετε ότι όλα είναι συνδεδεμένα σωστά και λειτουργούν πληκτρολογώντας "AT". Σε απάντηση, θα πρέπει να λάβουμε "ΟΚ". Στη συνέχεια, μπορείτε να γράψετε την εντολή "AT+NAME?". Σε απάντηση, θα πρέπει να λάβουμε το όνομα της μονάδας bluetooth. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με μια slave συσκευή, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθουμε τη διεύθυνση MAC της και να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σε λειτουργία "Slave" και όχι σε "Master". Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε δύο εντολές:


AT+ROLE;

Εάν λάβαμε 0, σημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία "Slave", 1 - "Master". Για να αλλάξετε αυτήν την τιμή, η εντολή αποστέλλεται ως εξής:


AT+ROLE=0 - αλλαγή τρόπου λειτουργίας σε "Slave":

Τώρα ανακαλύπτουμε τη διεύθυνση MAC του Slave, ώστε ο Master να γνωρίζει με ποιον πρέπει να συνδεθεί. Εισαγάγετε την εντολή:


AT+ADDR;

Για παράδειγμα, η απάντηση ήταν: "ADDR:20:2:110001". Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση MAC του Slave μας είναι 20:2:110001.



Αυτό ολοκληρώνει τη δουλειά με το Slave. Ας προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του Master. Με τον ίδιο τρόπο, το συνδέουμε στο Arduino και συμπληρώνουμε ένα κενό σκίτσο, ανοίγουμε τη Σειριακή οθόνη, ορίζουμε το ρυθμό baud στο 38400 και αντικαθιστούμε / r / n. Στη συνέχεια, εισάγετε τις εντολές με τη σειρά.


AT+ORGL AT+RMAAD AT+ROLE=1 AT+CMODE=1 AT+INIT AT+INQ AT+LINK=Διεύθυνση MAC (Παράδειγμα: 20,2,110001)

Λοιπόν, περισσότερα για κάθε ομάδα. Η εντολή ORGL επαναφέρει πλήρως τη συσκευή και η εντολή RMAAD διαγράφει όλα τα προηγούμενα "ζεύγη" με άλλες συσκευές Slave. Η εντολή ROLE, όπως προαναφέρθηκε, με όρισμα 1 σημαίνει ότι θέλουμε η συσκευή να λειτουργεί σε λειτουργία Master. Η εντολή CMODE με όρισμα 1 (η προεπιλογή είναι 0) σημαίνει ότι η κύρια συσκευή μας μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή Slave με οποιαδήποτε διεύθυνση (μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη). Η εντολή INIT εκκινεί τη βιβλιοθήκη SPP (Serial Port Profile) που απαιτείται για την αποστολή/λήψη πληροφοριών. Μια συνοπτική δήλωση του γιατί χρειάζεται: "Ενώ η προδιαγραφή Bluetooth περιγράφει πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία, τα προφίλ καθορίζουν τον τρόπο εργασίας με αυτήν την τεχνολογία." Μπορεί να λάβετε το σφάλμα 17 σε αυτό το βήμα. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη λειτουργεί ήδη, απλώς συνεχίστε. Η εντολή INQ σημαίνει ότι η κύρια συσκευή μας ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές Slave. Η έξοδος αυτής της εντολής είναι μια λίστα με διευθύνσεις MAC των συσκευών που βρέθηκαν. Για παράδειγμα:


+INQ:διεύθυνση,τύπος,σήμα 20:2:110001,0,7FFF

Το σήμα και ο τύπος μπορούν να αγνοηθούν. Βρίσκουμε τη διεύθυνση MAC του Slave μας και με την επόμενη εντολή LINK συνδέουμε τη συσκευή Master στο Slave. Σημειώστε ότι οι άνω τελείες στη διεύθυνση MAC αντικαθίστανται με κόμματα εδώ. Μετά από αυτό, οι συσκευές σας bluetooth θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν δύο φορές κάθε ~2 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι συνδέονται. Πριν από αυτό, αναβοσβήνουν αρκετά συχνά (δύο φορές το δευτερόλεπτο) - αυτό σημαίνει ότι αναζητούν ένα "ζεύγος".


Πλήρης λίστα εντολών AT:


Αποκλεισμός

Εσωτερική όψη:


Διάγραμμα συνδεσμολογίας:


Μεταχειρισμένα εξαρτήματα:

  • Arduino Uno
  • μονάδα bluetooth
  • RFID - αισθητήρας
  • Μονάδα LCD
  • Εναλλαγή διακόπτη για εναλλαγή της λειτουργίας
  • Πιεζοστοιχείο

Μάθετε περισσότερα για τα εξαρτήματα.

Μονάδα LCD

Σε αυτό το έργο χρησιμοποιήθηκε η μονάδα LCD 1620. Αυτή η οθόνη μπορεί να εμφανίζει 2 γραμμές των 16 χαρακτήρων η καθεμία. Η μονάδα συνδέεται με τον μικροελεγκτή Arduino μέσω της διεπαφής I2C. Το I2C είναι ένας σειριακός δίαυλος δεδομένων για επικοινωνία ολοκληρωμένου κυκλώματος χρησιμοποιώντας δύο αμφίδρομες γραμμές επικοινωνίας (SDA και SCL). Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω δύο καλωδίων - το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο ρολογιού. Υπάρχει ένας κύριος (κύριος) και ένας σκλάβος (σκλάβος), ο κύριος παράγει ρολόγια, ο σκλάβος λαμβάνει μόνο byte. Συνολικά, μπορούν να υπάρχουν έως και 127 συσκευές σε ένα δίαυλο δύο καλωδίων. Το I2C χρησιμοποιεί δύο αμφίδρομες γραμμές, έλκονται μέχρι την τάση τροφοδοσίας και ελέγχονται μέσω ανοιχτού συλλέκτη ή ανοιχτής αποστράγγισης - μια γραμμή σειριακών δεδομένων (SDA, eng. Serial Data) και μια γραμμή σειριακού ρολογιού (SCL, eng. Serial Clock). Το σκίτσο χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη LiquidCrystal_I2C για να εργαστεί με αυτήν την ενότητα. Με τη βοήθειά του, η εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη είναι εξαιρετικά απλή. Αυτό το παράδειγμα κώδικα εκτυπώνει δύο συμβολοσειρές χαρακτήρων σε δύο γραμμές της οθόνης.


void lcd_display_two_lines(const char* first_line, const char* second_line) ( g_lcd.clear(); g_lcd.setCursor(0, 0); // Ρυθμίστε τον κέρσορα στην αρχή της πρώτης γραμμής g_lcd.print(first_line); g_lcd. setCursor(0, 1); // Ρυθμίστε τον κέρσορα στην αρχή της δεύτερης γραμμής g_lcd.print(second_line); )

RFID - μονάδα


Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κατανοήσουμε αυτήν την ενότητα και την τεχνολογία RFID γενικά. Στο πλαίσιο αυτού του έργου χρησιμοποιήθηκε η μονάδα RC-522 RFID, η οποία λειτουργεί με τυπικές κάρτες HF, και συγκεκριμένα MIFARE με συχνότητα 13,56 MHz. Αυτή η μονάδα συνδέεται με τον μικροελεγκτή Arduino μέσω της διεπαφής SPI. Το SPI είναι ένα σειριακό, σύγχρονο, full-duplex πρότυπο επικοινωνίας σχεδιασμένο να παρέχει απλή, χαμηλού κόστους και υψηλής ταχύτητας διασύνδεση μεταξύ μικροελεγκτών και περιφερειακών. Το SPI χρησιμοποιεί τέσσερα ψηφιακά σήματα:

  • MOSI - Εξυπηρετεί για τη μεταφορά δεδομένων από τον κύριο στο slave.
  • MISO - Εξυπηρετεί για τη μεταφορά δεδομένων από το slave στον κύριο.
  • SCK - Εξυπηρετεί για τη μετάδοση σήματος ρολογιού για εξαρτημένες συσκευές.
  • NSS - Chip Select, Slave Select

Η μονάδα RFID λειτουργεί ως υποτελής και ο μικροελεγκτής ως κύριος.

Δομή μνήμης καρτών MIFARE Classic RFID

Η μνήμη των τσιπ MIFARE Classic έχει μια σαφή δομή (σε αντίθεση με το MIFARE DESFIre, το οποίο έχει μια πιο περίπλοκη οργάνωση μνήμης που βασίζεται σε αρχεία). Η μνήμη των MIFARE 1K και MIFARE 4K χωρίζεται σε τομείς, 16 τομείς για MIFARE 1K και 40 τομείς για MIfare 4K. Κάθε τομέας MIFARE 1K και οι πρώτοι 32 τομείς MIFARE 4K αποτελούνται από τρία μπλοκ δεδομένων και ένα μπλοκ αποθήκευσης κλειδιών (Sector Trailer). Οι τελευταίοι 8 τομείς του MIFARE 4K αποτελούνται από 15 μπλοκ δεδομένων και ένα (16ο) μπλοκ αποθήκευσης κλειδιών. Τα μπλοκ δεδομένων είναι διαθέσιμα για ανάγνωση/εγγραφή, με την επιφύλαξη επιτυχούς εξουσιοδότησης με κλειδί.


Σχετικά με το μπλοκ "υπηρεσία". Το μπλοκ Sector Trailer αποθηκεύει τις μυστικές τιμές των κλειδιών (Α και Β) για πρόσβαση στον αντίστοιχο τομέα, καθώς και την συνθήκη πρόσβασης (που καθορίζεται από την τιμή των bit πρόσβασης). Το μπλοκ Sector Trailer είναι πάντα το τελευταίο (τέταρτο) μπλοκ σε έναν τομέα. Κάθε τομέας MIFARE Classic μπορεί να έχει τα δικά του κλειδιά πρόσβασης και προϋποθέσεις για εγγραφή / ανάγνωση δεδομένων.


Σχετικά με τα μπλοκ δεδομένων. Κάθε μπλοκ δεδομένων αποτελείται από 16 byte διαθέσιμα για εγγραφή / ανάγνωση (εκτός από το μπλοκ 0 του τομέα 0, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες που δεν μπορούν να διαγραφούν από τον κατασκευαστή). Τα δεδομένα γράφονται/διαβάζονται με μπιτ κλειδιού και πρόσβασης. Τα μπλοκ δεδομένων μπορούν να διαμορφωθούν ως κανονικά μπλοκ εγγραφής/ανάγνωσης ή ως μπλοκ αποθήκευσης πίστωσης (λειτουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού). Οποιαδήποτε πληροφορία (αριθμοί, σύμβολα κ.λπ.) μπορεί να εγγραφεί σε συνηθισμένα μπλοκ δεδομένων. Εάν ένα μπλοκ δεδομένων έχει διαμορφωθεί ως μπλοκ για την αποθήκευση αυθαίρετων μονάδων, τότε η εργασία με ένα τέτοιο μπλοκ εκτελείται χρησιμοποιώντας εντολές αύξησης/μείωσης. Δηλαδή, η αριθμητική τιμή που είναι αποθηκευμένη σε ένα τέτοιο μπλοκ μπορεί μόνο να αυξηθεί και να μειωθεί.


Σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης. Η πρόσβαση σε όλους τους τομείς της κάρτας MIFARE Classic πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Η πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο τομέα γίνεται με τη βοήθεια πλήκτρων (Κλειδί Α και Κλειδί Β). Με τη βοήθεια του Access Condition (συνθήκη πρόσβασης στο Sector Trailer) οι συνθήκες εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων από κάθε τομέα ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί (A ή B) ή και τα δύο πλήκτρα A και B ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε πελάτες κάρτας MIFARE, μπορείτε να εφαρμόσετε δεδομένα ανάγνωσης (μόνο για ανάγνωση) από το μπλοκ χρησιμοποιώντας το κλειδί A, ενώ ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να διαβάσει και να γράψει δεδομένα στη μνήμη MIFARE χρησιμοποιώντας το κλειδί Β. Στο τέταρτο μπλοκ κάθε τομέα (Τομέας Trailer) για Για να παρέχεται τέτοια διαφοροποίηση πρόσβασης, χρησιμοποιούνται τρία bit (bits πρόσβασης) C1, C2 και C3. Αυτά τα bit μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε οκτώ διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης τομέα MIFARE. Το bit C1 θεωρείται το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).


Σχετικά με το πώς χρησιμοποίησα τη μνήμη των ετικετών RFID. Στο πλαίσιο του έργου, χρησιμοποιούνται δύο τρόποι: ο κύριος είναι η ανάγνωση της κάρτας RFID και η ενεργοποίηση της πρίζας, ο επιπλέον προγραμματισμός της κάρτας RFID. Για να εξουσιοδοτήσετε μια κάρτα RFID από έναν αποφραγμένο, γράφεται σε αυτήν ένα μυστικό κλειδί μήκους 128 byte. 128 byte = 8 μπλοκ των 16 byte. 3 μπλοκ εγγράφονται στον τομέα 1, 3 μπλοκ στον τομέα 2 και, τέλος, 2 εναπομείναντα μπλοκ στον τομέα 3. Η ανάγνωση απαιτεί έλεγχο ταυτότητας με το κλειδί Α, εγγραφή με το κλειδί Β, τα οποία βρίσκονται στο μπλοκ ρυμουλκούμενου. Το μήκος κλειδιού των 128 byte επιλέχθηκε χωρίς καμία αρχή, τουλάχιστον ολόκληρη η μνήμη της κάρτας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Το κλειδί είναι ένα τυχαίο σύνολο χαρακτήρων που βρίσκεται στον κωδικό του υλικολογισμικού και του ξεκλειδώματος και της έξυπνης υποδοχής. Μια τέτοια λύση προφανώς δεν έχει υπερασφάλεια, αλλά στο πλαίσιο του έργου, το έργο της παροχής ενός ασφαλούς συστήματος δεν ήταν. Αυτό είναι και στο συμπέρασμα.

Σύνδεση διακόπτη εναλλαγής


Μου φαίνεται ότι είναι λογικό να σημειωθεί επίσης η σύνδεση του διακόπτη εναλλαγής με το Arduino. Ο διακόπτης εναλλαγής στον απελευθερωτή χρησιμοποιείται για την εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας. Στην πρώτη λειτουργία, η συσκευή διαβάζει κάρτες RFID και εάν το μυστικό κλειδί που αναφέρεται παραπάνω είναι αποθηκευμένο στα απαραίτητα μπλοκ μνήμης της κάρτας, στέλνει ένα σήμα "Ενεργοποίηση υποδοχών και ξεκλείδωμα των Windows" στην έξυπνη πρίζα μέσω bluetooth. Στη δεύτερη λειτουργία, ο αποφραγμένος γράφει ένα μυστικό κλειδί στην κάρτα RFID. Πριν γράψει, διαβάζει την κάρτα: αν το σωστό μυστικό κλειδί είναι ήδη γραμμένο πάνω της, διαγράφει τα απαραίτητα μπλοκ μνήμης γράφοντας μηδενικά. Συμφωνώ, είναι περίεργο να παρέχουμε σε έναν αποφραγμένο και μια λειτουργία ανάγνωσης και μια λειτουργία εγγραφής για κάρτες RFID. Σχετικά με το γιατί συμβαίνει αυτό - εν κατακλείδι.


Όταν συνδέουμε διακόπτες εναλλαγής, κουμπιά, διακόπτες, εμφανίζεται "αναπήδηση επαφής" - ένα φαινόμενο στο οποίο, αντί για μια καθαρή και σταθερή εναλλαγή, παίρνουμε τυχαίο πολλαπλό μη ελεγχόμενο κλείσιμο και άνοιγμα επαφών. Με άλλα λόγια, οι επαφές αρχίζουν να ταλαντώνονται (δηλαδή «κουδουνίζουν») κατά την επαφή, δημιουργώντας πολλές λειτουργίες αντί για μία. Αντίστοιχα, ο μικροελεγκτής θα «πιάσει» όλα αυτά τα πατήματα, επειδή η αναπήδηση δεν διακρίνεται από ένα πραγματικό πάτημα κουμπιού.



Χρησιμοποίησα την ενσωματωμένη αντίσταση έλξης 20 kΩ του Arduino για να καταστείλει τη φλυαρία. Εκτελεί ένα pull-up σε μια λογική μονάδα. Δεδομένου ότι ο διακόπτης εναλλαγής έχει και τις δύο θέσεις - ON, το τράβηγμα προς τα πάνω σε μια λογική μονάδα είναι αυτό που χρειάζεστε. Χρησιμοποιείται ως εξής:


pinMode(pin_number, INPUT); // Συνδέστε την ακίδα στην είσοδο pinMode (αριθμός_pin, INPUT_PULLUP); // Τραβήξτε την είσοδο στην τροφοδοσία

συμπέρασμα

Έτσι, πήρα δύο συσκευές, η μία από αυτές λαμβάνει σήματα μέσω bluetooth και ενεργοποιεί τις υποδοχές, και επίσης ξεκλειδώνει τα Windows στον συνδεδεμένο υπολογιστή και η άλλη στέλνει αυτά τα σήματα μετά από επιτυχή επικύρωση από την ετικέτα RFID. Ωστόσο, όπως είπα, ήταν περίεργο να κάνεις και γραφή και ανάγνωση σε μια συσκευή, χωρίς καμία προστασία. Το έκανα μόνο επειδή ήθελα να προχωρήσω πέρα ​​από την ανάγνωση του αναγνωριστικού μιας κάρτας RFID και τη σύγκριση με μια τιμή με έντυπη κωδικοποίηση και να προσπαθήσω να παίξω με τη μνήμη της, για την οποία προορίζεται. Έτσι, τώρα ξέρω πώς να γράφω οποιαδήποτε πληροφορία σε μια κάρτα RFID, πώς να τη διαβάζω, πώς να κάνω μια κάρτα μόνο για ανάγνωση κ.λπ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα για οικιακή χρήση. Και έτσι αποδεικνύεται, χρησιμοποιώ τη συσκευή μου στο σπίτι, η έξυπνη πρίζα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, τα ηχεία και ένας φορτιστής τηλεφώνου συνδέονται σε αυτήν. Το ξεκλείδωμα βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου. Δεν θα πω ότι πρόκειται για μια συσκευή που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς, αλλά έχει ιδέες για πραγματικές πρακτικές εφαρμογές. Ένα από αυτά είναι αρκετά εφικτό και θα εφαρμοστεί.


Προβλέπεται η κατασκευή συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο χώρο εργασίας του μαθητή στην τάξη με υπολογιστές. Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι το πανεπιστήμιό μας χρησιμοποιεί την κάρτα MIFARE 1K RFID ως φοιτητική ταυτότητα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μικρό κοινό για 6 υπολογιστές, με άλλα λόγια για 6 χώρους εργασίας.


Αρχικά, «κλωνοποιούμε» μια έξυπνη πρίζα - φτιάχνουμε άλλες 5 τέτοιες συσκευές ώστε, εκτός από τη χρήση υπολογιστή, ένας μαθητής να μπορεί να συνδέσει το laptop/κολλητήρι/τηλέφωνό του στην πρίζα. Εδώ είναι χρήσιμη η δυναμική σύνδεση της συσκευής Bluetooth Master με τη συσκευή Slave, για την οποία μίλησα όταν μίλησα για τη μονάδα bluetooth. Δεν θα χρειάζεται πλέον να τροποποιήσετε την έξυπνη πρίζα με κανέναν τρόπο. Το μόνο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσετε μια λύση ώστε να μην μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τον μικροελεγκτή Arduino που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.


Τώρα αξίζει να μιλήσουμε για τις αλλαγές στον αποφραγμένο. Του στερούμε τη λειτουργία εγγραφής, αφήνοντας τη δυνατότητα μόνο ανάγνωσης καρτών RFID. Αν χρησιμοποιούσαμε οικιακές κάρτες RFID, τότε θα χρειαζόταν να φτιάξουμε και μια συσκευή για την εγγραφή καρτών RFID. Δεδομένου ότι σχεδιάζεται η χρήση έτοιμων καρτών μαθητών με έτοιμες γραπτές πληροφορίες, αυτή η συσκευή δεν απαιτείται στο πλαίσιο του μελλοντικού έργου, αλλά εάν χρησιμοποιείτε τις δικές σας, "προσαρμοσμένες" κάρτες, η δημιουργία της θα ήταν πολύ απλή, δεδομένου το έργο που έγινε σε αυτό το έργο. Επίσης, ο αποφραγμένος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μονάδα Ethernet ή WiFi για να μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον διακομιστή διαχείρισης. Τι και γιατί, ρωτάτε; Για να γίνει το σύστημα πιο ευέλικτο και βολικό, πριν έρθει να εργαστεί στην τάξη, ο μαθητής πρέπει να "κρατήσει" μια θέση χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Ο deblocker, κατά τον έλεγχο της κάρτας RFID του μαθητή, θα επικοινωνήσει με αυτόν τον διακομιστή για να ελέγξει την κράτηση (και κάτι άλλο, αν θέλετε). Απομένει να σκεφτούμε πώς να εφαρμόσουμε έναν διπλό έλεγχο της παρουσίας ενός μαθητή (αριστερά και δεν επισυνάψατε κάρτα) και έναν βολικό τρόπο ενημέρωσης για το τέλος του χρόνου "εργασίας".

Έξυπνη υποδοχή στο Arduino, τι θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο. Ένα άρθρο σχετικά με το έργο Arduino μιας έξυπνης υποδοχής που ελέγχεται από smartphone μέσω Bluetooth. Η διαχείριση υλοποιείται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία RemoteXY. Δύο πρίζες, ξεχωριστά ελεγχόμενες από ένα smartphone, βρίσκονται στην ίδια πλατφόρμα με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά. Το εύρος της έξυπνης πρίζας είναι αρκετά μεγάλο. Θα μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε εξ αποστάσεως ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης, αυτό το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τη δημιουργία πιο πολύπλοκων συσκευών ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Arduino UNO ή συμβατή πλακέτα.
  • Μονάδα ρελέ 2 καναλιών που τροφοδοτείται από 5V.
  • Μινιατούρα τροφοδοσίας AC-DC 12V, 0,15A.
  • Μονάδα Bluetooth HC-05.
  • Πρίζα 220V 2 τεμ. (εξωτερική εγκατάσταση)
  • Βύσμα 220V με καλώδιο.
  • Τοποθεσία συμβολαίου.

Τοποθετήσαμε όλα τα εξαρτήματα σε μια πλατφόρμα από μοριοσανίδα με μέγεθος 155x135 mm. Όλα τα εξαρτήματα στερεώνονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας βίδες και προ-ανοιγμένες τρύπες στην πλατφόρμα. Μπορείτε να δείτε την τοποθέτηση των εξαρτημάτων στο σχήμα. Η πλακέτα Arduino είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση στην υποδοχή USB για προγραμματισμό.

Το σχήμα δείχνει το διάγραμμα σύνδεσης των εξαρτημάτων. Η μονάδα Bluetooth είναι συνδεδεμένη με τις ακίδες 2 και 3 του Arduino. Για τον έλεγχο του ρελέ χρησιμοποιούνται οι ακίδες 4 και 5. Ολόκληρο το κύκλωμα τροφοδοτείται από ένα δίκτυο 220 V μέσω τροφοδοσίας - ένας μικροσκοπικός μετατροπέας AC-DC για 12 V. Αυτή η τάση εφαρμόζεται στο Arduino μέσω του ακροδέκτη Vin.

Όλες οι συνδέσεις υψηλής τάσης γίνονται με σύρμα αλουμινίου με διάμετρο αγωγού 1,2 mm. Ένα μαξιλαράκι επαφής χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση καλωδίων υψηλής τάσης. Να είστε πολύ προσεκτικοί και προσεκτικοί όταν τοποθετείτε καλώδια υψηλής τάσης!

Λογισμικό

Στη δημιουργία διεπαφής. Τοποθετήστε δύο μεγάλους διακόπτες στη διεπαφή. Στις ιδιότητες των διακοπτών για έναν από αυτούς, επιλέξτε την ιδιότητα "Bind to pin" pin 4, για τον άλλο pin 5. Αυτό θα λάβει αυτόματα τον κωδικό για τον έλεγχο των pins από αυτούς τους διακόπτες. Στις ρυθμίσεις του έργου, επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης της μονάδας Bluetooth μέσω SoftwareSerial.

Δημιουργήστε τον πηγαίο κώδικα του έργου και μεταφορτώστε τον στο Arduino. Ο πηγαίος κώδικας φαίνεται παρακάτω.


// RemoteXY περιλαμβάνει βιβλιοθήκη //
// χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ANDROID έκδοση 3.1.1 ή νεότερη //
/////////////////////////////////////////////

/* καθορίστε τη λειτουργία σύνδεσης και συμπεριλάβετε τη βιβλιοθήκη RemoteXY */
#define REMOTEXY_MODE__SOFTWARESERIAL
#περιλαμβάνω
#περιλαμβάνω

/* ρυθμίσεις σύνδεσης */
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600

/* διαμόρφωση διεπαφής */
ανυπόγραφο χαρακτήρα RemoteXY_CONF =
{ 2,0,30,0,2,5,2,0,6,2
,88,29,1,79,78,0,79,70,70,0
,2,0,6,33,88,29,6,79,78,0
,79,70,70,0 };

Η δομή /* ορίζει όλες τις μεταβλητές της διεπαφής ελέγχου σας */
κατασκευή (

/* μεταβλητή εισόδου */
ανυπόγραφος διακόπτης χαρακτήρων_1; /* =1 εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και =0 εάν είναι απενεργοποιημένος */
ανυπόγραφος διακόπτης χαρακτήρων_2; /* =1 εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και =0 εάν είναι απενεργοποιημένος */

/* άλλες μεταβλητές */
ανυπόγραφο char connect_flag; /* =1 εάν είναι συνδεδεμένο, αλλιώς =0 */

/////////////////////////////////////////////
// END RemoteXY περιλαμβάνει //
/////////////////////////////////////////////

#define PIN_SWITCH_1 4
#define PIN_SWITCH_2 5

Κενή ρύθμιση()
{
RemoteXY_Init();

PinMode(PIN_SWITCH_1, OUTPUT);
pinMode(PIN_SWITCH_2, OUTPUT);

// TODO που ρυθμίζετε τον κωδικό σας

Void loop()
{
RemoteXY_Handler();

DigitalWrite(PIN_SWITCH_1, (RemoteXY.switch_1==0); LOW:HIGH);
digitalWrite(PIN_SWITCH_2, (RemoteXY.switch_2==0); LOW:HIGH);

// TODO you loop κώδικα
// χρησιμοποιήστε μια δομή RemoteXY για να μεταβιβάσετε δεδομένα

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Ένα χρονόμετρο που ρυθμίζεται με χρήση smartphone ή tablet Android.
Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός του χρονοδιακόπτη γίνεται μέσω Bluetooth, χρησιμοποιώντας τη μονάδα που είναι εγκατεστημένη στο χρονοδιακόπτη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε 100 συμβάντα ανά ώρα και ημερομηνία.
Ένα ρελέ είναι εγκατεστημένο στο χρονόμετρο για τον έλεγχο του εξωτερικού φορτίου.
Τροφοδοσία ρεύματος 220 βολτ.

Οδηγός σύνδεσης και εφαρμογής
1.1 Σύνδεση με το χρονόμετρο.
Κάντε κλικ . Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο και στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην αναζήτηση υλικού. Θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση για συσκευές Bluetooth και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν ως λίστα σε δύο παράθυρα διαλόγου. Στην κορυφαία λίστα των συζευγμένων συσκευών. Στο κάτω μέρος, όλες οι διαθέσιμες μη συζευγμένες συσκευές Bluetooth.
Επιλέξτε μια συσκευή.
Το smartphone θα συνδεθεί αυτόματα στη συζευγμένη συσκευή.
Οι μη συζευγμένες συσκευές θα ζητήσουν κωδικό πρόσβασης σύνδεσης. (ορισμένα smartphone σας ειδοποιούν σχετικά με ένα μήνυμα σε μια γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης). Κάντε κλικ σε αυτό το μήνυμα ή σύρετέ το προς τα κάτω. Για την πρώτη σύνδεση με το χρονόμετρο, πληκτρολογήστε - 1999 (εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης). Μετά τη σύνδεση και το συγχρονισμό των δεδομένων, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που υποδεικνύει την επιτυχή προετοιμασία. Φροντίστε να περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία πριν προχωρήσετε σε άλλα βήματα.

1.2 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σύνδεσης Bluetooth.
1. Πατήστε και στη συνέχεια [αλλαγή κωδικού πρόσβασης].
2.Εισαγάγετε έναν νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
3. Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
4. Κάντε κλικ στο [Αλλαγή] Το μήνυμα "Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε με επιτυχία, επανεκκινήστε τη συσκευή σας για να τεθεί σε ισχύ!"
5. Για επανεκκίνηση στο χρονόμετρο, πατήστε το κουμπί RST.

1.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
Το κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης του smartphone μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το χρονόμετρο.

1.4 Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
Το χρονόμετρο σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε 100 συμβάντα που μπορούν να εκτελεστούν: μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
1 Στη λίστα στην κύρια οθόνη, μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λίστα των διαμορφωμένων συμβάντων.
2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε συμβάντος, κάντε κλικ σε αυτό και θα μεταφερθείτε στον πίνακα ρυθμίσεων.
3. Ρυθμίστε την ώρα του συμβάντος.
4. Ρυθμίστε την ενέργεια σε ON. / OFF
5. Ορίστε την ημέρα της εβδομάδας ή την ημερομηνία του συμβάντος. Προσοχή! Από αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε ένα πράγμα: την ημέρα της εβδομάδας ή την ημερομηνία.
ένα. Ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας: κάντε κλικ στη γραμμή της εβδομάδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της επιθυμητής ημέρας στη διεπαφή που ανοίγει.
σι. Ρύθμιση ημερομηνίας: Κάντε κλικ στο πεδίο ημερομηνίας, εισαγάγετε τη διεπαφή ρύθμισης ημερομηνίας, ορίστε την ημερομηνία.
ντο. Διαγραφή ημερομηνίας: Πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο ημερομηνίας, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να διαγράψετε τη ρύθμιση ημερομηνίας. Κάντε κλικ .
6. Κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από τη διεπαφή εγκατάστασης.

Επιπλέον πληροφορίες:
Το κουμπί "OK" για την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό, όλες οι ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ.
Μπορείτε να διαγράψετε ένα συμβάν πατώντας παρατεταμένα πάνω του. Όταν κυκλοφορήσει, θα εμφανιστεί μια προτροπή για διαγραφή. Κάντε κλικ .

Έχω δοκιμάσει (και σπάσει) πολλές πρίζες ελεγχόμενες από το δίκτυο πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των WeMo της Belkin και HS100 της TP-Link. Και τα δύο ελέγχονταν μέσω Wi-Fi. Τώρα είναι η σειρά μιας συσκευής από τη σειρά Avi-on της GE (που κατασκευάζεται με άδεια από την Jasco). Σε αντίθεση με τις άλλες που έχω παραθέσει, αυτή η υποδοχή βασίζεται σε Bluetooth και έχει κάποιες ιδιορρυθμίες.

Κάθε συσκευή της οικογένειας Avi-on δεν διαθέτει μόνο έναν δέκτη, αλλά και έναν πομπό δικτύου, ο οποίος θεωρητικά σας επιτρέπει να ελέγχετε οποιοδήποτε αντικείμενο στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας μια συσκευή Android ή iOS. (Με την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορούν να «βλέπουν» ο ένας τον άλλον). Το θέμα της σημερινής μελέτης θα είναι η έξυπνη πρίζα BT4101, η οποία είναι επίσης αρκετά ευέλικτη στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να το προγραμματίσετε για 7 ημέρες, να το ρυθμίσετε να ενεργοποιείται το σούρουπο και να απενεργοποιείται το ξημέρωμα (με αυτόματη εποχιακή ρύθμιση), να προγραμματίσετε μια αντίστροφη μέτρηση και να το ενεργοποιήσετε και να το απενεργοποιήσετε τυχαία για να δημιουργήσετε μια καθηλωτική εμπειρία ενώ λείπετε.

Θα ξεκινήσω, ως συνήθως, με μια φωτογραφία της συσκευασίας.

Μέσα θα βρείτε ένα φυλλάδιο και ένα εγχειρίδιο χρήσης.

Και αυτό είναι ένα κοντινό πλάνο των σημάνσεων στο πίσω μέρος.

Αυτά τα λαστιχένια βύσματα που έχουν τοποθετηθεί χωρίς κόλλα δείχνουν ξεκάθαρα την παρουσία βιδών από κάτω.

Voila, δεν κάνω λάθος!

Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιες υποδοχές βιδών.

Αλλά, όπως πάντα, το σετ iFixit 64-bit μου έκανε τη δουλειά.

Όταν αφαιρεθούν οι βίδες, το επάνω κάλυμμα αφαιρείται αμέσως, ανοίγοντας την πρόσβαση στα εσωτερικά.

Το πρώτο που τράβηξε την προσοχή μου ήταν το ρελέ HF115FD από την Xiamen Hongfa Electroacoustic.

Ο πείρος γείωσης συνδέεται με το αντίστοιχο σύρμα με μια βίδα, κάτι που φάνηκε λίγο περίεργο μιας και τα άλλα δύο ήταν μόλις κολλημένα. (Αναρωτιέμαι αν αυτό γίνεται για λόγους ευελιξίας στην προσαρμογή της παραγωγής σε διάφορα διεθνή πρότυπα πρίζας;)

Η υποδοχή εξόδου, αντίθετα, τοποθετείται ελεύθερα απευθείας στο περίβλημα.

Αφού αφαιρέσουμε τρεις ακόμη βίδες Philips, θα έχουμε ένα συγκρότημα δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος.

Η κύρια πλακέτα κυκλώματος ελέγχει τον εξοπλισμό μεταγωγής AC. εδώ είναι πώς φαίνεται από πίσω.

Και αυτή η φωτογραφία σάς επιτρέπει να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένα σημάδια στην επάνω πλευρά της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

Η σύνδεσή του με τη δεύτερη πλακέτα, η οποία φιλοξενεί το Bluetooth και άλλα ψηφιακά κυκλώματα, φαίνεται λίγο αναξιόπιστη.

Αυτή είναι μια πλήρης άποψη της μπροστινής πλευράς του δεύτερου PCB. (Η πίσω πλευρά είναι κυρίως κενή εκτός από μερικές συγκολλήσεις).

Και αυτό το κοντινό πλάνο δείχνει το ραδιοτσιπ 1010 single-chip Bluetooth της CSR (τώρα Qualcomm) με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και μνήμη.

Έβαλα ξανά τα εξαρτήματα BT4101... και παραδόξως, όλα λειτουργούσαν ακόμα. Χρησιμοποίησα αυτήν την πρίζα για να ελέγξω τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σε ποιον να το εμπιστευτείς στο σπίτι.

Πρόσφατα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για το «Διαδίκτυο των πραγμάτων», για χάρη του αναπτύσσονται δίκτυα κινητής επικοινωνίας πέμπτης γενιάς, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα πέντε χρόνια πριν από τη μαζική εισαγωγή του « έξυπνοι ελεγκτές» σε οικιακές συσκευές. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι υπάρχουσες οικιακές συσκευές είναι απίθανο να έχουν χρόνο να γίνουν τόσο σωματικά παρωχημένες που όλοι θα τρέξουν να τις αλλάξουν σε μια νέα.

Επομένως, προς το παρόν, ο μόνος διαθέσιμος τρόπος για την υλοποίηση ενός «έξυπνου σπιτιού» σε ένα μόνο διαμέρισμα είναι η χρήση προσαρμογέων με ενσωματωμένα τηλεχειριστήρια ή, πιο απλά, «έξυπνες πρίζες».

Πως δουλεύει

Όλες οι έξυπνες πρίζες είναι τοποθετημένες πολύ απλά: στο εσωτερικό υπάρχει ένα ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που κλείνει και ανοίγει τις επαφές, συνδέοντας και αποσυνδέοντας το φορτίο, καθώς και ένας ελεγκτής που, στην πραγματικότητα, ελέγχει αυτό το ρελέ. Με την πρώτη ματιά, αφού όλα είναι τόσο πρωτόγονα, τότε δεν υπάρχει διαφορά - πάρτε την πρώτη διαθέσιμη πρίζα και χρησιμοποιήστε την.

Αλλά αυτό είναι μόνο με την πρώτη ματιά: οι δυνατότητες του ελεγκτή και ο σχεδιασμός της πρίζας (καθώς και η μέγιστη ισχύς του υποστηριζόμενου φορτίου) είναι η ουσία! Είναι αυτό το αλάτι που καθορίζει ποια σενάρια είναι δυνατά όταν χρησιμοποιείτε πρίζες και ποια όχι.

Γιατί χρειάζεται

Μπορεί να υπάρχουν πολλές επιλογές για τη χρήση έξυπνων πριζών: μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό είναι να μην ξεχάσετε να σβήσετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές φεύγοντας από το σπίτι. Με μια έξυπνη πρίζα, είστε πάντα σίγουροι ότι δεν έχετε αφήσει το σίδερο αναμμένο.

Το δεύτερο είναι η έγκαιρη ένταξη ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών. Για παράδειγμα, το χειμώνα, φυσικά, μπορείτε να έχετε συνεχώς ανοιχτό το ψυγείο, αλλά στη συνέχεια θα χάσετε ρεύμα - θα συμφωνήσετε ότι είναι πολύ πιο βολικό να το ενεργοποιήσετε απευθείας από το smartphone σας μια ώρα πριν επιστρέψετε. ότι θα είναι ζεστό κατά την άφιξη. Ή, για παράδειγμα, ενεργοποιήστε τον λέβητα στη χώρα με τον ίδιο τρόπο εκ των προτέρων. Προαιρετικά, προγραμματίστε έναν «ξυπνητήρι» από ένα αναμμένο φωτιστικό δαπέδου και ένα κέντρο μουσικής με υψηλή ένταση.

Το τρίτο είναι μια απομίμηση της παρουσίας των ιδιοκτητών στο σπίτι. Πήγατε διακοπές στη θάλασσα και στο σπίτι κάθε βράδυ τα φώτα ανάβουν και η μουσική παίζει - οι κλέφτες, πιθανότατα, δεν θα στραφούν σε εσάς, αλλά σε γείτονες που έχουν ηρεμία και ησυχία. Τέλος, με τη βοήθεια ενός έξυπνου βύσματος, μπορείτε να επανεκκινήσετε παγωμένες συσκευές - για παράδειγμα, έναν δρομολογητή, ένα NAS ή κάποιο είδος κάμερας ασφαλείας.

Πριν από μερικά χρόνια, τέτοιες συσκευές ήταν μια περιέργεια, αλλά τώρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη γκάμα "έξυπνων υποδοχών" στην αγορά, επομένως υπάρχουν πολλά για να διαλέξετε. Ας το καταλάβουμε.

Υποδοχές SenseIT GSM

Η SenseIT ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που εισήλθε στη ρωσική αγορά έξυπνων πριζών πριν από 5 χρόνια και κατάφερε μάλιστα να εφαρμόσει ένα πιλοτικό έργο με τη MegaFon σε διάφορες περιοχές, το οποίο πρόσφερε ένα ειδικό πρόγραμμα χρέωσης για πρίζες. Όχι χωρίς λόγο: τελικά, η κάρτα SIM εγκαταστάθηκε απευθείας στο περίβλημα της πρίζας! Όταν έχετε μόνο μία έξυπνη υποδοχή, αυτή μπορεί να είναι μια καλή λύση, αλλά όταν υπάρχουν πολλές, πρέπει να έχετε έναν ολόκληρο ζωολογικό κήπο αριθμών και να τους απομνημονεύσετε όλους, καθώς και να απομνημονεύσετε τη σύνταξη των εντολών SMS για να τους διαχειριστείτε. Γενικά, η λύση ήταν για όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν MS-DOS. Στην τελευταία γενιά υποδοχών SenseIT, όλα έχουν γίνει πιο βολικά. Υπάρχουν τώρα δύο επιλογές: SenseIT GS2 M (κύρια πρίζα ελέγχου με κεντρικό ελεγκτή) και GS2 S - ελεγχόμενη πρίζα χωρίς ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή.

Κατά συνέπεια, έως και δέκα GS2 S μπορούν να συνδεθούν στο GS2 M και η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα αποκλειστικό πρωτόκολλο στη ζώνη LPD χωρίς άδεια (433 MHz) - χρησιμοποιείται επίσης, για παράδειγμα, από οικιακά ραδιόφωνα. Οι πρίζες μπορούν να λειτουργούν με χρονοδιακόπτη και χρονοδιάγραμμα, ενώ είναι επίσης εξοπλισμένες με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, ώστε να μπορούν να ελέγχονται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου. Είναι αλήθεια ότι είναι χρήσιμο μόνο εάν συνδέσετε θερμάστρα ή ανεμιστήρα. τον υπόλοιπο χρόνο, η παρουσία ενός αισθητήρα απλώς αυξάνει το κόστος του σχεδιασμού.

Οι πρίζες ελέγχονται μέσω μιας διεπαφής ιστού ή μιας εφαρμογής για iOS και Android. Υποστηρίζονται προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις push για διάφορα συμβάντα, όπως διακοπές ρεύματος, αλλαγές θερμοκρασίας κ.λπ. Οι εντολές μπορούν να σταλούν σε πρόσθετες υποδοχές είτε μεμονωμένα είτε όλες ταυτόχρονα. Υποστηρίζεται ρεύμα έως 16 A, δηλαδή φορτίο με ισχύ έως 3,5 kW.

Τα μειονεκτήματα των υποδοχών SenseIT περιλαμβάνουν, πρώτον, τον όγκο τους: καθεμία έχει το μέγεθος ενός καλού προσαρμογέα δικτύου μετασχηματιστών - δεν θα είναι όλοι έτοιμοι να κρεμάσουν τέτοια "τούβλα", αν και βελτιωμένο σχήμα, στο σπίτι, χαλώντας το εσωτερικό. Δεύτερον, η τιμή: η κύρια πρίζα κοστίζει 5.990 ρούβλια και κάθε επιπλέον κοστίζει 3.690 ρούβλια: δεν είναι ακριβό, αλλά πολύ ακριβό!

Τρίτον, το σύστημα δεν κλιμακώνεται με κανέναν τρόπο, αλλά παραμένει ένα "πράγμα από μόνο του" - εκτός από πρίζες, δεν υπάρχουν άλλες "έξυπνες συσκευές" συμβατές με αυτό και λειτουργεί μόνο μέσω του δικού του διακομιστή - εάν ο προμηθευτής σταματήσει ξαφνικά υποστηρίζοντάς τα, τότε τα καταστήματα θα σταματήσουν να λειτουργούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο μέσω Διαδικτύου. Εάν βρίσκεστε στο σπίτι και το Διαδίκτυο δεν λειτουργεί, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το φορτίο μόνο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στις πρίζες.

Επιπλέον, οι λύσεις που βασίζονται στη σειρά LPD είναι οι λιγότερο ανθεκτικές στον θόρυβο, επομένως οι ιδιοκτήτες τους συχνά παραπονούνται για αυθόρμητη απώλεια επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή και των ελεγχόμενων συσκευών.

Έξυπνη υποδοχή Xiaomi Mi

Ο Κινέζος κατασκευαστής διαφόρων gadgets έχει γίνει διάσημος για το γεγονός ότι είναι πολύ φθηνά, αλλά μπορούν να κάνουν το ίδιο με τα ακριβά μοντέλα. Επιπλέον, το Mi Smart Socket είναι επίσης αντάπτορας, αφού μπορείτε να συνδέσετε διαφορετικούς τύπους βυσμάτων σε αυτό και ταυτόχρονα διαθέτει υποδοχή USB, που σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε και ως φορτιστή και ως έξυπνο ελεγκτή ισχύος για συσκευές χαμηλής τάσης.

Είναι αλήθεια, αυτό είναι κακή τύχη: παρά το γεγονός ότι η πρίζα πωλείται επίσης στη Ρωσία, αρχικά ήταν προσανατολισμένη μόνο στην εγχώρια αγορά της Ουράνιας Αυτοκρατορίας, επομένως το βύσμα είναι κινέζικο και μπορείτε να το τοποθετήσετε στις πρίζες ευρώ μόνο μέσω έναν προσαρμογέα, η αγορά του οποίου θα πρέπει επίσης να φροντίσει. Η αναγκαιότητά του αναιρεί ένα τέτοιο πλεονέκτημα της πρίζας όπως η συμπαγή και αόρατο.

Η πρίζα υποστηρίζει ρεύμα έως 10 A, δηλαδή συσκευές με ισχύ έως 10 kW και επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μέσω Wi-Fi. Δηλαδή, όπως κάθε άλλη συσκευή στο δίκτυο, η έξυπνη υποδοχή Xiaomi λαμβάνει τη δική της διεύθυνση IP και στη συνέχεια «εγγράφεται» στην εφαρμογή smartphone, μέσω της οποίας γίνεται ο έλεγχος. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στα κινέζικα, αλλά έχει μεταφραστεί στα ρωσικά από λάτρεις και το αρχείο APK Android μπορεί να ληφθεί στο διαδίκτυο.

Για να εργαστείτε με την εφαρμογή, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Mi (και αν έχετε ήδη, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης γυμναστικής Mi Band, τότε έχετε ήδη λογαριασμό).

Κατά την αρχική ρύθμιση, πρέπει να καθορίσετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης από το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, μετά το οποίο η υποδοχή θα συνδεθεί στο Διαδίκτυο και θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τη δική της υπηρεσία cloud. Τίποτα δεν θα λειτουργήσει χωρίς αυτό και, για παράδειγμα, εάν ο δρομολογητής σας παγώσει, δεν θα μπορείτε να τον επανεκκινήσετε εξ αποστάσεως. Για τον ίδιο λόγο, η λύση Xiaomi δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξοχική κατοικία, όπου είναι απίθανο να έχετε σταθερά και σταθερά λειτουργικό Wi-Fi.

Ωστόσο, για κάτι τέτοιο, μπορείτε να κρατήσετε έναν φορητό δρομολογητή 3G στη χώρα και να ρυθμίσετε πρίζες μέσω αυτού, αλλά αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος και σε τέτοιες συσκευές αρέσει να "κολλάνε" με αξιοζήλευτη κανονικότητα.

Στην εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε χωριστά την ίδια την πρίζα και ξεχωριστά - την έξοδο USB. Υποστηρίζει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου σύμφωνα με το πρόγραμμα (ορίζεται συγκεκριμένη ώρα και ημέρες της εβδομάδας), ωστόσο, υπάρχει μια μικρή έκπληξη: οι πρίζες ζουν στην κινεζική ζώνη ώρας, επομένως, χρησιμοποιώντας τις στη Ρωσία, πρέπει θυμηθείτε να ρυθμίσετε την ώρα με βάρδια 5 ωρών.

Επιπλέον, υποστηρίζεται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των πριζών όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Δηλαδή, εάν φύγατε (αυτό καθορίζεται από την εξαφάνιση του smartphone από το οικιακό δίκτυο Wi-Fi), οι ηλεκτρικές συσκευές θα απενεργοποιηθούν από μόνες τους, δεν χρειάζεται να ελέγξετε τίποτα μόνοι σας. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία πρέπει επίσης να ρυθμιστεί με σύνεση, διαφορετικά όλα θα σβήσουν την πιο ακατάλληλη στιγμή, όταν, για παράδειγμα, η μπαταρία του smartphone σας έχει τελειώσει.

Ευτυχώς, κάθε πρίζα έχει ένα κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φορτίο. Επίσης, οι υποδοχές μπορούν να ενεργοποιηθούν με ανίχνευση κίνησης από τη βιντεοκάμερα Xiaomi Ants.

Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε smartphone σχετικά με τη διακοπή της παροχής ρεύματος στην πρίζα. Επιπλέον, το έξυπνο βύσμα Xiaomi δεν θυμάται την τελευταία του κατάσταση, οπότε μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, θα παραμείνει ούτως ή άλλως απενεργοποιημένο και δεν θα το ξέρετε αν δεν κοιτάξετε στην εφαρμογή. Έτσι, εάν έχετε συχνά υπερτάσεις ρεύματος, συνηθίστε να παρακολουθείτε την κατάσταση των έξυπνων πριζών.

Γενικά, η Xiaomi δημιουργεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα (δεν έχει μόνο πρίζες, αλλά και λάμπες, συσκευές καθαρισμού αέρα, κλιματιστικά ακόμα και τηλεοράσεις) έξυπνων συσκευών, ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας Wi-Fi προστίθεται στα μειονεκτήματα ενός κλειστού συστήματος που λειτουργεί αυστηρά μέσω του δικού του διακομιστή.

Η ζώνη των 2,4 GHz είναι ήδη πολύ συμφορημένη στις πόλεις (δηλαδή, οι συσκευές Xiaomi λειτουργούν στα 2,4 GHz), επομένως η σταθερότητα και η αξιοπιστία της σύνδεσης μεταξύ του δρομολογητή και των συσκευών θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη. Και οι περισσότεροι οικιακόι δρομολογητές δεν έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν ταυτόχρονα δεκάδες συσκευές και, όταν υπερφορτώνονται, αρχίζουν να υπερθερμαίνονται, να επιβραδύνουν και να παγώνουν, ώστε να μπορείτε να αγοράσετε μερικές πρίζες, αλλά δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα πλήρες «έξυπνο σπίτι » με βάση αυτά.

Και, πάλι, η εστίαση στην κινεζική αγορά - όλες αυτές οι προόδους προσαρμογέων και χρονοδιακόπτη είναι απλά άβολες. Αλλά η τιμή των 21 δολαρίων στην Κίνα - 1.700 ρούβλια με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία (η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη στιγμή της γραφής) - δεν είναι τόσο ακριβή.

Redmond SkyPlug 100S

Η εταιρεία Redmond άρχισε να μπαίνει στην αγορά των «έξυπνων» συσκευών όχι από πρίζες, αλλά από πολυκουζίνες, βραστήρες, συσκευές κλιματισμού κ.λπ. Οι έξυπνες μικρές οικιακές συσκευές κυκλοφορούν στη Ρωσία από το 2014 και οι πρίζες κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2015. Όλες οι έξυπνες συσκευές Redmond περιλαμβάνονται στο οικοσύστημα Redmond Smart Home, έχουν κοινές αρχές ελέγχου και ελέγχονται χρησιμοποιώντας μία μόνο εφαρμογή Ready for Sky (υποστηρίζεται από Android 4.3+ και iOS 8.0+).

Η πρίζα Redmond SkyPlug έχει πολύ συμπαγές μέγεθος - όχι μεγαλύτερο από έναν προσαρμογέα-προσαρμογέα από το ένα βύσμα στο άλλο, επομένως είναι σχεδόν αόρατο όταν εισάγεται μεταξύ του βύσματος της συσκευής και της πρίζας στον τοίχο. Το ρελέ υποστηρίζει ρεύμα έως 10 A, αντίστοιχα, φορτίο έως 2,2 kW. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να συνδέσετε με ασφάλεια ακόμη και ισχυρούς θερμαντήρες.

Η τεχνολογία Bluetooth LE χρησιμοποιείται για έλεγχο, δηλαδή μια συσκευή ελέγχου με τη μορφή smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Ready for Sky απευθείας «ζευγοποιεί» με όλες τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού και στη συνέχεια σας επιτρέπει να τις ελέγχετε σε λειτουργία εντελώς εκτός σύνδεσης , χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Αυτό παρέχει επίσης πρόσθετη ασφάλεια - εξάλλου, τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και χωρίς εξουσιοδότηση, κανένας άλλος δεν θα μπορεί να ελέγξει τις συσκευές σας.

Όλες οι παράμετροι (προγραμματισμένη ενεργοποίηση κ.λπ.) αποθηκεύονται απευθείας στη μνήμη του ελεγκτή μέσα στην πρίζα, οπότε ακόμα κι αν δεν υπάρχει σύνδεση με το smartphone ελέγχου, το σύστημα θα παραμείνει λειτουργικό και ανεξάρτητο. Παρεμπιπτόντως, όπως η Xiaomi, έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί αυτόματα το φορτίο όταν φεύγετε από το διαμέρισμα και να ενεργοποιεί αυτόματα τις πρίζες κατά την επιστροφή σας - η λειτουργία ονομάζεται "Είμαι στο σπίτι".

Μπορείτε επίσης να φράξετε εντελώς την πρίζα, έτσι ώστε τα παιδιά που έχουν μείνει στο σπίτι να μην μπορούν να ανάψουν μόνα τους τη μία ή την άλλη ηλεκτρική συσκευή. Η εμβέλεια του Bluetooth, που δηλώνεται από τον κατασκευαστή, είναι 15 μέτρα. Κρίνοντας από τις κριτικές του εξοπλισμού Redmond Smart Home, συχνά το «εύρος» του BT υπερβαίνει ακόμη και αυτή την απόσταση. Η χαμηλή ισχύς ακτινοβολίας του BT έχει επίσης μια θετική πλευρά: οι συσκευές Bluetooth LE είναι πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις συσκευές με Wi-Fi και η διαφορά στη συνολική εκπεμπόμενη ισχύ ακτινοβολίας είναι πολλαπλή.

Φυσικά, δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ ακτινοβολίας και ασθένειας. Αλλά τελικά, κανείς δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα το αποδείξει αυτό με το παράδειγμα;

Για τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Διαδικτύου, σε οποιαδήποτε απόσταση, χρησιμοποιείται μια ενδιαφέρουσα λύση - μια πύλη που βασίζεται σε smartphone. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας παλιά συσκευή ή να αγοράσετε ένα ήδη διαμορφωμένο smartphone πύλης που κυκλοφορεί από τη Redmond μαζί με το MTS (παρεμπιπτόντως, όταν αγοράζετε τρεις συσκευές R4S, το δίνουν δωρεάν).

Το Redmond Gateway διαθέτει αμέσως μια κάρτα SIM με ειδικό τιμολόγιο MTS Telematics, σύμφωνα με το οποίο τα έξοδά σας για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού δεν θα υπερβαίνουν τα 10 ρούβλια το μήνα. Η πύλη είναι μια πύλη: όλες οι πρίζες και ο υπόλοιπος έξυπνος εξοπλισμός Redmond συνδέονται σε αυτήν μέσω Bluetooth και, κατά συνέπεια, είναι ήδη συνδεδεμένος μέσω Διαδικτύου στο smartphone σας.

Παρεμπιπτόντως, για αξιοπιστία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο Wi-Fi όσο και κυψελοειδείς επικοινωνίες: εάν ένα από αυτά τα κανάλια σταματήσει να λειτουργεί, το δεύτερο θα παραμείνει. Ταυτόχρονα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το smartphone ή το tablet-gateway για τον προορισμό του - όλες οι εφαρμογές παραμένουν διαθέσιμες. Και πάλι, το smartphone έχει μπαταρία, οπότε οι διακοπές ρεύματος δεν το φοβάστε.

Η πρίζα Redmond SkyPlug κοστίζει ξεχωριστά 1.999 ρούβλια, το smartphone R4S Gateway θα κοστίζει 3.495. Αλλά, για παράδειγμα, ένα σετ τριών υποδοχών και ένα smartphone θα κοστίζει μόνο 4.999 ρούβλια. Επιπλέον, το Redmond διαθέτει επίσης προεκτάσεις μπλουζάκι και «έξυπνες βάσεις» για ηλεκτρικούς λαμπτήρες που λειτουργούν με την ίδια αρχή (μέσω Bluetooth ή μέσω Διαδικτύου μέσω πύλης).

Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως και άλλα προϊόντα της σειράς Redmond Smart Home, η υποδοχή SkyPlug λαμβάνει τακτικά νέο υλικολογισμικό - πράγμα που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μάθει νέα σενάρια χρήσης.

ESP8266

Στο geek περιβάλλον, η φθηνή μονάδα Wi-Fi ESP8266 είναι δημοφιλής, με βάση την οποία μπορείτε να φτιάξετε ανεξάρτητα "έξυπνους ελεγκτές" για να ελέγξετε αυτήν ή εκείνη την τεχνική. Μετά την εγκατάσταση προσαρμοσμένου υλικολογισμικού, μπορείτε να συνδέσετε διάφορους αισθητήρες σε αυτό: θερμοκρασία, πίεση, φως, υγρασία - και, κατά συνέπεια, να το προγραμματίσετε να ελέγχει ένα ρελέ ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σύμφωνα με ορισμένες συνθήκες.

Η απόχρωση, ως συνήθως, είναι ότι όλα αυτά απαιτούν κάποιες γνώσεις προγραμματισμού και την ικανότητα να κρατάτε ένα κολλητήρι.

Ωστόσο, υπάρχουν έτοιμες συσκευές μαζικής παραγωγής που βασίζονται σε αυτήν την ενότητα. Για παράδειγμα, το Sonoff Wi-Fi Wireless Switch είναι μια μικρή, συμπαγής και φθηνή μονάδα (6 $ εκτός αποστολής) που μπορεί να ενσωματωθεί στην ηλεκτρική καλωδίωση (αν, πάλι, μπορείτε να βρείτε μια θέση για αυτό) και έτσι να κάνετε τις υπάρχουσες πρίζες «έξυπνες». ” .

Είναι αλήθεια ότι λειτουργεί μόνο μέσω της υπηρεσίας cloud eWeLink και χρησιμοποιεί Wi-Fi (το οποίο, όπως διαπιστώσαμε, δεν είναι καλό), αλλά το πρώτο πρόβλημα μπορεί τουλάχιστον να λυθεί με επαναπρογραμματισμό. Γενικά, η λύση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά, φυσικά, όχι τεράστια: κάποιος θα ήθελε να πειράξει την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να "την αγοράσουν, να την ενεργοποιήσουν, λειτουργεί".

Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των λύσεων DIY: τελικά, υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εργοστασιακά συναρμολογημένες συσκευές που έχουν περάσει κάθε είδους δοκιμές και πιστοποιήσεις παρά στα σπιτικά προϊόντα.

Αποτελέσματα

Υπάρχουν κι άλλες λύσεις στην αγορά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρόμοιες με αυτές που μιλήσαμε. Κατά συνέπεια, έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι συσκευές που βασίζονται στο LPD433 είναι οι πιο εύκολες στη ρύθμιση, αλλά είναι οι λιγότερο αξιόπιστες και έχουν προβλήματα επεκτασιμότητας.

Υπάρχουν πολλές υποδοχές Wi-Fi και δεν περιορίζεστε στο οικοσύστημα ενός κατασκευαστή (εκτός αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε πολλές εφαρμογές στο smartphone σας), αλλά η σταθερότητα της εργασίας αφήνει πολλά περιθώρια και τις τιμές είναι αρκετά ψηλά.

Οι λύσεις Bluetooth με δρομολογητή είναι οι πιο ευέλικτες και εύχρηστες, αλλά μόνο μία εταιρεία τις παράγει στη Ρωσία. Οι λύσεις "Do-It-Yourself" είναι ευέλικτες και πολύ φθηνές, αλλά χρειάζονται χρόνο και δεξιότητες για να ξεκινήσετε. Η επιλογή είναι δική σου!

5,00 από 5, βαθμολογία: 1 )

δικτυακός τόπος Σε ποιον να το εμπιστευτείς στο σπίτι. Πρόσφατα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για το «Διαδίκτυο των πραγμάτων», για χάρη του αναπτύσσονται δίκτυα κινητής επικοινωνίας πέμπτης γενιάς, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα πέντε χρόνια πριν από τη μαζική εισαγωγή του « έξυπνοι ελεγκτές» σε οικιακές συσκευές. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι υπάρχουσες οικιακές συσκευές είναι απίθανο να έχουν χρόνο να γίνουν τόσο σωματικά παρωχημένες που ...