Innehållsförteckning:

Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified: 3 steg
Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified: 3 steg

Video: Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified: 3 steg

Video: Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified: 3 steg
Video: Der Nuki Opener macht eure Gegensprechanlage Smart! | Lets do it 2024, November
Anonim
Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified
Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified
Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified
Siedle HTA 711-01 Intercom Smartified

IoT sprids överallt och många produkter modifieras för att bli smartare, intercoms är inget undantag.

Vi kommer att lägga till en fjärrdörröppningsfunktion till en välkänd porttelefon via en extern mikrokontroller. t.ex. Använd din smartphone för att öppna dörren från utsidan, låt den öppna en stund, mer allmänt undvika att behöva trycka på knappen på enheten.

Varning: se till att du förstår riskerna med att hantera strömförsörjningar och om det är tillämpligt att du diskuterar detta med din hyresvärd när porttelefonlådan öppnas (bara att lägga till två ledningar, ingen lödning krävs).

Tillbehör:

  1. Siedle HTA 711-01 -
  2. P2N2222A transistor -
  3. 330 Ohm motstånd
  4. Utvecklingsstyrelse med t.ex. ESP32 WROOM -32 -

Steg 1: Val av elektroniska komponenter

Innan vi slår på lödkolven, låt oss ta en titt på valet av elektroniska komponenter för att bättre förstå vad vi gör.

Intercom -specifikationer

Från Siedle HTA 711-01 datablad:

  • Avsnittet "Terminaluppdrag" ger oss de intressanta stiften: "6.1/I Kontakt för dörröppningsknapp".
  • Avsnittet "Specifikationer" ger oss: "Dörröppningsknapp potentialfri, kontaktbelastning 24 V, 1 A".

Intercom spänningsmätning

Öppna porttelefonlådan, ta en multimeter och mät spänningen mellan "6.1" och "I" (på kretsen kan du läsa "Tö" som är den tyska förkortningen av "Türöffner" dvs "dörröppning"), du borde få något tycka om:

öppen kontakt: 18,5V AC

sluten kontakt: 0,0V AC

Experimenterande

Förkortning av "6.1" till "I" med en tråd gör att dörren öppnas.

Eftersom för det mesta kommer vår mikrokontroller att ha en 3.3V -utgång på sin GPIO, behöver vi en specifik elektronisk komponent som fungerar som en strömbrytare för att låta strömmen flöda från "6.1" till "I": en transistor.

Transistorval och montagespecifikationer

Du kan hänvisa till förklaringar om transistorer under https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_tra… eller

En allmänt använd och liten generell lågeffekttransistor för mikroelektronik är 2N2222A. Detta är vad vi kommer att använda.

Från transistorbladet vet vi att (~ 25 ° C):

  • Collector Emitter Breakdown Voltage: BVceo = 40 V (vi har att göra med 18,5V)
  • Samlarström kontinuerlig: Ic = 0,8 A
  • Basemitterns mättnadsspänning *Vbe (lör) = 0,6V

ESP32 WROOM-32 GPIO: er kan mata ut 3,3V @12mA (många forumtrådar argumenterar för 12mA vs 40mA, låt oss gå den säkra vägen när det fungerar).

Rb -beräkning: Vb - Vbe_sat = Rb * Ib

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

För säkerhets skull tar vi ett motstånd större än 225 Ohm. 330 Ohm är ett gemensamt värde från E24 -serien.

Använda olika komponenter

Om du ska använda en annan intercom, mikrokontroller med olika GPIO -egenskaper och/eller en annan transistor, ta en titt på respektive datablad och koppla in siffrorna i ovanstående ekvation. Anpassa Rb -värdet om det behövs.

Steg 2: Schematisk

Schematisk
Schematisk

Ta tag i ditt lödkolv och gör (efter att du har kontrollerat att komponentens egenskaper gäller) enligt schemat.

Obs! De två ledningarna som går till intercom är inte lödda, lätta på skruvarna och lägg dem till de redan befintliga som används för enhetens primära ändamål.

Programmeringsdelen beskrivs inte här och lämnas fri för implementering.

Steg 3: Bortom

Ytterligare resurser om detta ämne:

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

Rekommenderad: