【门禁控制器】门禁控制器原理图 门禁控制器接线图

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摘要:门禁控制器就是门禁系统的核心,是利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。门禁控制器原理是什么呢?门禁控制器接线怎么接?下面小编为您带来门禁控制器原理图和门禁控制器接线图分析。

【门禁控制器】门禁控制器原理图 门禁控制器接线图

门禁控制器原理

门禁控制器原理图工作在两种模式之下。一种是巡检模式,另一种是识别模式。在巡检模式下,控制器不断向读卡器发送查询代码,并接收读卡器的回复命令。这种模式会一直保持下去,直至读卡器感应到卡片。当读卡器感应到卡片后,读卡器对控制器的巡检命令产生不同的回复,在这个回复命令中,读卡器将读到的感应卡内码数据传送到门禁控制器,使门禁控制器进入到识别模式。

在门禁控制器的识别模式下,门禁控制器分析感应卡内码,同设备内存储的卡片数据进行比对,并实施后续动作。门禁控制器完成接收数据的动作后,会发送命令回复读卡器,使读卡器恢复状态,同时,门禁控制器重新回到巡检模式。

通过上面门禁控制器和读卡器的工作流程,可以看出要实现开门,需要经过以下几个步骤:

(1)感应读卡器读取感应卡信息,获取感应卡内码;

(2)感应读卡器将感应卡信息传递到门禁控制器;

(3)门禁控制器对读取的感应卡数据和系统内部存储信息进行比对;

 (4)门禁控制器根据判断结果,控制电路实现开门。

其中步骤1在读卡器内部完成,步骤3、4在门禁控制器中完成,它们已经固化到设备 当中,无法改变。而第2步是通过连接两个设备的RS485通讯线完成的,这为我们从根本上阻止“后门卡”创造了条件。

我们设计一个称为数据筛选器的设备,该设备串行安装在数据通讯的通道上,对所有刷卡的内码先行经过该设备的比对,对认可的数据,将卡片内码数据发送到门禁控制器进行后续操作;对不被认可的数据,直接将数据丢弃;这就使得那些“后门卡” 的数据根本无法发送到门禁控制器,从而从根本上截断了“后门卡”信息的通路。

数据筛选器如同门禁控制器一样,一般门禁控制器原理图工作在巡检模式下,它不断向感应读卡器发送巡检数据,并且等待获取感应卡内码数据。在这个过程中,感应读卡器已经完全和门禁控制器分离,门禁控制器对它的巡检命令完全由数据筛选器完成。只有当数据筛选器获取到卡信息并通过自身验证之后,才将数据送到门禁控制器。建立起感应读卡器和门禁控制器的联系。数据筛选器进行自身验证的数据源是经可靠途径获取的卡片内码数据。“后门卡”的内码不可能被传递到数据筛选器中,从而阻止了“后门卡”的攻击。

根据以上思路,可使用单片机实现硬件电路设计。单片机的~个串口,同门禁控制器以及读卡器进行通讯,这个串口通过切换电路来保证在一个时间点上只能和两种设备之一进行通讯,所有传送到门禁控制器的命令全部是经过单片机程序确认的合法命令,这样就可实现数据的筛选和隔离。同时,单片机还要通过另一个串口,监听门禁控制器与控制计算机之间的通讯,通过解析通讯内容,来获取合法的感应卡内码数据,并将数据存储在一个大容量E PROM中,作为数据比对的依据。

串口是联系门禁控制器和感应读卡器的通讯端口。在巡检模式下,数据筛选器通过串口,模拟门禁控制器。向感应读卡器发送查询命令;感应读卡器没有被刷卡,发送没有感应卡的回复命令;数据筛选器进行下一轮查询。

当感应读卡器有刷卡后,卡片数据会传送到数据筛选器。数据筛选器进入到识别模式,将卡片数据与本地存储的标准数据进行比对,如果数据不存在。则将数据丢弃,并回复感应读卡器数据已经接收。数据筛选器返回到巡检模式并开始下一轮查询。

如果数据在存储器中被找到,说明这张卡是一张合法卡,则应该将数据发送到门禁控制器。此时,设备首先进行串口的切换,使单片机和门禁控制器进行通讯。将从感应读卡器接收的数据原样发送到门禁控制器。并等待接收门禁控制器的回复;收到回复后。再次将串口切换回同感应读卡器进行通讯,转发门禁控制器的回复命令;完成数据的传送之后,数据筛选器回到巡检状态,进行下一轮查询。

在门禁控制器原理图中,数据筛选器通过实时监听门禁控制器与控制计算机之间的通讯,从中获取合法的感应卡内码数据,并存储在数据筛选器的E PROM中,作为将来进行数据比对的依据。其工作流程如下:数据筛选器监听计算机发送给门禁控制器的所有命令,通过解析,获取所有对卡片进行增、删、改的内部操作命令,根据命令,相应地将E2pROM中存储的感应卡内码数据进行增、删、改,保证数据筛选器内存储的数据与门禁控制器的合法数据保持一致。

在现实中,门禁控制器原理图对安全的要求应该是不同的,只有深刻地了解了门禁控制器原理图,才能保证门禁系统的安全和可靠性,小编希望大家能够将原理举一反三,真正地应用到生活中。

门禁控制器接线

报警输出

当控制器输出报警的时候,这个继电器就产生动作。它的原理和电锁相同。也可以接其他电锁,或其他设备。如广播、开关、灯光等。

其接法和电锁的相同!请参照电锁的接线方法。

断电保护

其作用是在断电后保护数据不丢失,通电以后控制器能继续工作。

1 - 2跳线断线保护 有效;2 - 3跳线断电保护 无效

如果需要清除数据,请跳到 2 - 3,同时断开电源和通讯接口。等1分钟后就能清除数据,重新通电以后控制器的指示灯不再闪烁。

指示灯

本控制器上面有3个灯,其中2个分别电源,1个代表控制器的状态。

闪烁频率1秒钟表示控制器工作中,但没有和电脑通讯。

快速闪烁表示和电脑通讯。

熄灭或长亮表示控制器有故障或被清除数据。

电源

控制器的电源使用 12V 直流电源,一般和电锁共用一个电源,因为电锁在动作时需要较大的电流,必须达到 12V3A 的容量。接入端在控制板的单独一边。

通讯

控制器采用的通讯协议是485,输串行通讯的工业协议。具有良好的安装性能和抗干扰性能。

通讯的接入端子在控制板的角上,有正负区别。

多台连接

控制器可以多台同时连接,但要按总线型连接,单台控制器到总线的距离建议不要大于5米。一端连接到电脑。

终端电阻

在多台控制器按总线型连接的时候,如果通讯质量不好,可以使用终端电阻。方法是在距离电脑最远的控制板上的跳线调到1-2脚,默认的是2-3脚 ,注意不要跳其他控制器的终端电阻。

通讯以后控制器的状态灯将快速闪烁。

读卡器

单门控制器可以接2个Wiegand格式读卡器,也可以接Wiegand格式的其他输入设备。控制板上的输入输出有Reader A和Reader B, 分别接2个读卡器。他们分别代表门的出入。

Reader A 进门读卡器的接入端子;Reader B 出门读卡器的接入端子。

每个读卡器的输入脚有 6 个,分别是:

DC12V 读卡器的电源正极;

GND 读卡器电源的地;

Data0 数据0;

Data1 数据1;

LED 读卡器的灯;

BUZ 读卡器的蜂鸣器;

其中 LED 和 BUZ 可以不接,但它们的作用是可以提示卡的状态,是否是有效卡。

无效卡

读卡器的蜂鸣器响3声,无效时间响2声,有效卡响1声。

控制器也可以使用带有按钮的读卡设备,但不兼容所有的键盘读卡器的键盘输入。如果你不知道是否兼容可以和供应商联系,以修改产品来获得兼容。

读卡器WG接口有4条线 +12V GNG Data0 Data1 ,其中Data0和Data1是必须接的数据线;一般另外还有 2 条线,功能分别是LED和BUZ ,可以用来控制读卡器的声音和灯光。

根据读卡器可以判断出入的方向,Reader A表示进门,Reader B表示出门;该功能可以通过软件设置为全部显示为有效开门。门的进出方向只有在鉴别方式为单卡识别的时候才有效,其他鉴别方式显示为对应方式的开门。

出门按钮

每个门对应一个出门按钮,当按下出门按钮的时候,也就是短接按钮输入的2个端子,控制器可以打开电锁,同时增加一条记录“出门按钮打开”。

门磁

门磁的作用就是检测门开关状态。当门磁输入点短接的时候表示门关闭,断开表示门是开的状态。门磁的信号也在软件上显示,你可以在软件上看到门的开关状态。门磁的接法如图:

当电锁保持在关闭的时候,如果门磁开,就会产生一条报警记录:“门报警”,意味着门被非法打开,将启动报警输出,且保持10秒的输出。

当电锁关闭以后,经过一段时间门磁仍然没有检测到门关,将产生一条报警记录:“开门时间太长”, 同时启动报警输出,且保持10秒的输出。该功能可以通过软件设置是否启用。

报警输入

报警输入是其他设备信号的输入端,以控制报警输出。单门控制器定义报警输入为“火警”。当有报警输入的时候,产生一条报警“火警”,同时开启门,使读卡器的声音和灯光不断鸣叫和闪烁,直到刷一张有效卡才终止,需要在软件上关门才能取消开门状态。

电锁

电锁和报警都属于输出端他们的接线端子在一起,如图:

这是一个继电器控制点,可以控制其它电路的开关,以达到控制器输出的目的。主要是控制电锁,以达到控制门的开关的目的。这个输出点有3个接线端,只使用其中的2个。其中一个是公共端,这样就可以控制2种不同的锁:断电开锁和通电开锁。他们的接线图如下:

断电开锁: 当断开电源时,锁打开。

通电开锁: 有电流时,锁打开。

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