สารบัญ:

Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified: 3 ขั้นตอน
Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified: 3 ขั้นตอน

วีดีโอ: Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified: 3 ขั้นตอน

วีดีโอ: Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified: 3 ขั้นตอน
วีดีโอ: Ring Intercom im Test - So könnt ihr eure Gegensprechanlage nachträglich smart machen! 2024, กรกฎาคม
Anonim
Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified
Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified
Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified
Siedle HTA 711-01 อินเตอร์คอม Smartified

IoT กำลังแพร่กระจายไปทุกหนทุกแห่งและมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อให้ฉลาดขึ้น อินเตอร์คอมก็ไม่มีข้อยกเว้น

เราจะเพิ่มฟังก์ชันการเปิดประตูระยะไกลให้กับอินเตอร์คอมที่รู้จักกันดีผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ภายนอก เช่น. ใช้สมาร์ทโฟนของคุณเปิดประตูจากภายนอก ปล่อยให้เปิดสักพัก โดยทั่วไป หลีกเลี่ยงการกดปุ่มบนอุปกรณ์

ข้อแม้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงในการจัดการกับแหล่งจ่ายไฟ และหากเป็นไปได้ คุณต้องปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าของบ้านเนื่องจากจะเปิดเคสอินเตอร์คอม (เพิ่มเพียงสองสายเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องบัดกรี)

เสบียง:

  1. Siedle HTA 711-01 -
  2. P2N2222A ทรานซิสเตอร์ -
  3. ตัวต้านทาน 330 โอห์ม
  4. คณะกรรมการพัฒนาด้วยเช่น ESP32 WROOM-32 -

ขั้นตอนที่ 1: การเลือกส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเปิดหัวแร้ง ให้เราดูที่การเลือกส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

ข้อกำหนดอินเตอร์คอม

จากแผ่นข้อมูล Siedle HTA 711-01:

  • ส่วน "การกำหนดเทอร์มินัล" ให้หมุดที่น่าสนใจแก่เรา: "6.1/I ติดต่อสำหรับปุ่มปลดล็อคประตู"
  • ส่วน "ข้อมูลจำเพาะ" แสดงให้เราเห็นว่า "ปุ่มปลดล็อคประตูไม่มีศักยภาพ โหลดหน้าสัมผัส 24 V, 1 A"

การวัดแรงดันอินเตอร์คอม

เปิดเคสอินเตอร์คอมใช้มัลติมิเตอร์และวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง "6.1" และ "I" (บนวงจรคุณสามารถอ่าน "Tö" ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาเยอรมันของ "Türöffner" เช่น "การปลดล็อกประตู") คุณควรจะได้อะไร ชอบ:

เปิดหน้าสัมผัส: 18.5V AC

ปิดการติดต่อ: 0.0V AC

การทดลอง

การย่อ "6.1" เป็น "I" ด้วยลวดจะทำให้ประตูเปิดได้

ส่วนใหญ่ไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราจะมีเอาต์พุต 3.3V บน GPIO เราจำเป็นต้องมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อให้กระแสไหลจาก "6.1" ถึง "I": ทรานซิสเตอร์

การเลือกทรานซิสเตอร์และข้อกำหนดการตัดต่อ

คุณสามารถดูคำอธิบายเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์ได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_tra… หรือ

2N2222A ทรานซิสเตอร์พลังงานต่ำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีวัตถุประสงค์ทั่วไปขนาดเล็กสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือสิ่งที่เราจะใช้

จากแผ่นข้อมูลทรานซิสเตอร์ เรารู้ว่า (~ 25 ° C):

  • Collector Emitter แรงดันพังทลาย: BVceo = 40 V (เรากำลังติดต่อกับ 18.5V)
  • ตัวสะสมกระแสต่อเนื่อง: Ic = 0.8 A
  • แรงดันอิ่มตัวของอิมิตเตอร์ฐาน *Vbe (เสาร์) = 0.6V

ESP32 WROOM-32 GPIO สามารถส่งออก 3.3V @ 12mA (กระทู้ในฟอรัมจำนวนมากกำลังโต้เถียงกัน 12mA กับ 40mA ให้เราดำเนินการอย่างปลอดภัยในขณะที่ทำงาน)

การคำนวณ Rb: Vb - Vbe_sat = Rb * Ib

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

เพื่อความปลอดภัย เราจะใช้ตัวต้านทานที่มากกว่า 225 โอห์ม 330 Ohm เป็นค่าทั่วไปจากซีรีส์ E24

การใช้ส่วนประกอบต่างๆ

หากคุณต้องการใช้อินเตอร์คอมอื่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติ GPIO ต่างกันและ/หรือทรานซิสเตอร์อื่น ให้ดูที่เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและใส่ตัวเลขลงในสมการข้างต้น ปรับค่า Rb หากจำเป็น

ขั้นตอนที่ 2: แผนผัง

แผนผัง
แผนผัง

หยิบหัวแร้งของคุณแล้วทำ (หลังจากที่คุณตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนประกอบแล้ว) ตามแผนผัง

หมายเหตุ: สายไฟสองเส้นที่ไปยังอินเตอร์คอมไม่ได้รับการบัดกรี คลายสกรูและเพิ่มเข้าไปในสายที่มีอยู่แล้วซึ่งใช้สำหรับวัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์

ส่วนการเขียนโปรแกรมไม่ได้อธิบายไว้ที่นี่และปล่อยให้ใช้งานได้ฟรี

ขั้นตอนที่ 3: เหนือกว่า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้:

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

แนะนำ: