Считыватель домофонных ключей своими руками. Дубликатор домофонных ключей: что это и как его сделать? Стоимость изготовления дубликатов

Всем доброго времени суток!
Хочу предоставить Вашему вниманию дубликатор (копировальщик) ключей от домофона.
Копировальщик умеет считывать/записывать на брелок или карту.
Давно хотел опробовать недорогое устройство для копирования ключей от домофона. И вот этот момент настал, итак приступим.

Заказ пришел за 3 недели.

Ключи от домофона. Небольшой ликбез.

Ключи бывают:

  • Контактными. Официальное название Touch memory (сокр. TM) или iButton
(т. е. их надо прикладывать к считывателю)
К ним относятся:

Dallas.

В большинстве случаев под TM подразумевается ключ семейства Dallas (например, DS1990A). С этими ключами работает множество устройств: Vizit, Eltis, Z-5R, С2000-2 и др.

Cyfral.

Эти домофоны работают только с ключами DC2000А и Цифрал-КП1.

Metakom.

Под эти домофоны разработаны ключи К1233КТ2. Эти ключи годятся и для многих других контроллеров.

Резистивные.

Есть экзотические домофоны, работающие с резистивными ключами. Вместо кода с них считывается сопротивление. Без сомнения, это контактные ключи, но я бы не назвал их Touch memory.
  • Бесконтактные. Официальное название RFID.
(их надо просто подносить к считывателю на расстояние 2-3 см).

Выпускаются в форме карт, брелоков, браслетов и пр. Бытовое название «карточки» и «капельки» (брелоки). Ключи действующие до 10-15 см называются Proximity (ближнего действия), а действующие до 1 м - Vicinity (дальнобойные). В домофонах используются исключительно ключи Proximity, и этот термин стал чуть ли не синонимом «бесконтактного ключа».

В мире Proximity тоже нет единства форматов:

EM-Marin

самый популярный на сегодня формат.

HID

аксакал среди бесконтактных ключей.

MIFARE

перспективный формат. Именно к нему относятся бесконтактные смарт-карты.

Данное устройство предназначено ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для копирования бесконтактных ключей с частотой 125KHz.
Никакие другие ключи скопировать не получится.

Содержимое посылки:






Комплект поставки:

- RFID 125KHz EM4100 ID Card Copier;
- перезаписываемы брелки 6шт;
- перезаписываемые карточки 6шт.;
- инструкция (англо-китайская).
Батарейки ААА в комплект не входят.

Внешний вид прибора:






Внутренности прибора:










Прибор во включенном положении:


(горит красный огонек, значит прибор включен)

Внутренности ключа:


Инструкция:




  • Процесс копирования:
1. Вставляем две батарейки ААА.
2. Включаем тумблер, расположенный с правой стороны (загорается красный индикатор с надписью POWER и издается два коротких звуковых сигнала).
3. Подносим карточку или брелок к левой боковине, на уровне надписи POWER.
4. Нажимаем кнопку «READ». В ответ дубликатор пискнет 2 раза и загорается зеленый светодиод с надписью «PASS»
5. Убираем карточку или брелок с которого считали метку.
6. Подносим к копировальщику перезаписываемую карточку или брелок. Нажимаем кнопку «WRITE». На время загорится желтый светодиод с надписью BUSY и опять и раздастся двойной писк. Всё новом брелоком или карточкой можно пользоваться.

Видео процесса считывания и записи:

Итог.

Всё прекрасно работает. Если надо сделать несколько копий ключей RFID 125KHz, смело можете покупать, тем более что в комплекте 6 брелоков и 6 карт, а средняя цена за одну копию 100 рублей, выгода очевидна. Если брелоки или карточки закончатся на просторах интернета можно купить в пределах 20р.
Перед покупкой данного устройства рекомендую узнать частоту и тип вашего ключа, иначе Вы выбросите деньги на ветер.

Если обзор вам понравился, или помог в выборе устройства ставим лайки, это лучшая Ваша награда моего труда.
Всем спасибо за внимание!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +88 Добавить в избранное Обзор понравился +44 +83

Добрый день! Как-то надоело платить по 150 рублей за копию ключа от домофона и решил собрать простой, бюджетный дубликатор iButton на Arduino. Цены на подобные готовые устройства «кусаются», хотя и функционал у них шире, копируют практически всё, включая беспроводные ключи. Мне достаточно простого копирования ключа iButton а-ля «кнопка». Интересно? Прошу под «cut»!

Итак, приступим! Для начала «техзадание», что должно уметь это устройство :
1) Читать содержимое ключа, интересно же что там зашито.
2) Копировать ключи, как это ни странно звучит:)
3) Прошивать «универсальный» ключ. Под словом «универсальный» будем понимать какой-либо свой ключ, который будет записываться по-умолчанию.

UPD. Очень важно! Если первый байт, family code, будет 00 , например 00 :12:34:56:AB:CD:EF:AA , то после прошивки ключ «умрёт», читаться он уже этим программатором, а возможно и другими, не будет. Выявлено опытным путём, спасибо товарищу 16 :AB:CD:EF:E0 с естественно неверной контрольной суммой E0 . Так как контрольная сумма неверная, то домофон игнорирует эту последовательность при считывании. Этот домофон загубил все перезаписываемые ключи, пока я разбирался в чём дело и почему «сами по себе» меняются данные в ключах. В итоге дубликат к этому домофону сделать не удалось, пришлось идти в обслуживающую организацию и заказывать ключик за 100 рублей. :)


В итоге получаем полезную в хозяйстве штуку за смешные деньги, «болванки» для записи продают , хотя у нас в оффлайне можно найти по 30 рублей за штуку, у копировальщиков на рынке по 100 - 150 рублей:).
UPD. О том какие типы ключей можно записать этим дубликатором читаем . Спасибо за помощь товарищу "у.
UPD. Если ключ не пишется следуем товарища . Планирую купить +197 Добавить в избранное Обзор понравился +95 +184

Элементы интерфейса программы KeyCopy Pro, непосредственно используемые при работе с ключами, находятся в закладке Работа с ключами . Дубликатор должен быть подключен USB кабелем к компьютеру, а также быть подключенным в программе.

Считывание ключей

Дубликатор должен находится в программном режиме работы. Переведите дубликатор в режим считывания ключей, нажав кнопки Чтение или Сброс .

Приложите ключ к считывателю дубликатора. После считывания дубликатор издаст звуковой сигнал и в поле Код ключа отобразится информация, содержащая код ключа и его формат.

Бесконтактные прокси карты и брелки нужно прикладывать к середине задней стенки корпуса дубликатора.

В разных ситуациях при считывании ключей также может произойти:

  • Переход программы в режим записи при включенной функции Запись после считывания в настройках программы;
  • Добавление считанного ключа в базу программы при включенной функции Добавлять считанный ключ в базу в настройках программы;
  • В поле Код ключа появится надпись Ошибка CRC при считывания ключа Dallas с неправильной контрольной суммой (например пустой заготовки с кодом FF);
  • В поле Код ключа появится информация о наличии дополнительной памяти при считывании ключей Dallas DS1992L, DS1993L, DS1996L;

Запись ключей

Если выбрана опция При считывании ключа переходить на запись , дубликатор перейдет в режим записи автоматически, если нет, то нажмите кнопку Запись . В поле справочной информации отобразится подсказка о ключах-заготовках, подходящих для копирования текущего ключа, а на дисплее дубликатора отобразится код и тип ключа.

При необходимости включите финализацию, пароль RFID или выберите тип заготовки. Поддерживаемые заготовки для соответствующих типов оригинальных ключей приведены в таблице:

Оригинальный ключ Поддерживаемые заготовки Примечание
Dallas DS1990
Dallas DS1992L, DS1993L, DS1996L - Работа с памятью ключа
Cyfral КС-07, КС-07Ц, КС-7ТМ, ТМ-01, RW057
ТМ-01A, RW15*
КС-3ТМ (аналоги: ТМ2004, RW2004), КС-4ТМ (аналоги: RW1990, RW1990.1, ТМ08, TM08v2, TM08Vi, TM08Vi2), RW1990.2, ТМ-01, TM08viF* Запись с перекодировкой
Metakom КС-07, КС-07Ц, КС-7ТМ, ТМ-01
ТМ-01A, RW15* С настройкой электрических параметров
КС-3ТМ (аналоги: ТМ2004, RW2004), КС-4ТМ (аналоги: RW1990, RW1990.1, ТМ08, TM08v2, TM08Vi, TM08Vi2), RW1990.2, ТМ-01, TM08viF* Запись с перекодировкой
EM-Marine Т5557 (аналоги: T5567, Т5577), EM4305* (аналоги: EM4205) Возможна запись с паролем
i57, i57v2*
OTP* Одноразовая заготовка
HID 44, 26, 34, 37 Возможна запись с паролем
Indala Т5557 (аналоги: T5567, Т5577) Возможна запись с паролем

* для KeyCopy 4v2

После этого, приложите ключ-заготовку к считывателю. При успешной записи дубликатор издаст звуковой сигнал и в поле справочной информации отобразится тип используемой заготовки и количество записанных ключей.

При записи ключей Cyfral и Metakom необходимо выбрать тип заготовки при помощи кнопки «Выбор заготовки» или кнопок «Вверх» и «Вниз» на дубликаторе.

При несоблюдении режимов заготовки могут выходить из строя.

Создание нескольких копий с одного ключа-оригинала

Для изготовления нескольких копий нужно произвести копирование одного ключа, а после, не выходя из режима записи, поочередно прикладывать к считывателю другие ключи-заготовки. После записи каждой заготовки дубликатор издаст звуковой сигнал и в поле справочной информации отобразится тип используемой заготовки и количество записанных ключей.

Создание копий с нескольких ключей-оригиналов

Для изготовления копий с нескольких ключей-оригиналов, перед копированием следующего ключа-оригинала переведите дубликатор в режим считывания ключей, нажав кнопку Сброс (или Чтение ) или кнопку Назад на дубликаторе.

Функции финализации и пароля RFID

Функция финализации предназначена для блокирования возможности перезаписи заготовки. В ряде случаев финализация ключа позволяет проходить фильтры, устанавливаемые в домофонах.

Функция записи с паролем позволяет многократно перезаписывать ключ на данном приборе, в то время как другие приборы будут воспринимать его как финализированный. Пароль каждого прибора уникален. При необходимости, пароль можно изменить в настройках прибора: «Настройки» - «Защищенный раздел» - «Пароль RFID» или в закладке «Установки» программы.

Для включения функции финализации (форматы Dallas, EM-Marine, HID, Indala) или пароля (формат EM-Marine, HID, Indala), при записи ключей нажмите кнопку Функции записи или кнопки Вверх или Вниз на дубликаторе. После считывания ключа функции финализации и пароля отключены.

Для снятия пароля с заготовки T5 произведите запись любого кода на заготовку без пароля.

Перезапись заготовок

В некоторых случаях возможно произвести повторную запись на заготовки с уже записанным кодом:

  • Перезаписать код на оригинальный ключ или заготовку OTP невозможно;
  • Заготовки КС-3ТМ, TM08viF, Т5557, EM4305, i57v2 можно перезаписать, если они не были финализированы;
  • Заготовки КС-4ТМ, RW1990.2, КС-07, КС-07Ц, RW057, RW15, TM-01A, TM-01C можно перезаписать всегда;
  • Заготовку КС-7ТМ можно перезаписать всегда, однако при перезаписи ее необходимо держать приложенной к контактору 15...20 секунд, до появления сигнала успешной записи;
  • Заготовка ТМ-01 при записи в режиме Cyfral и Metakom всегда финализируется. Заготовки TM-01C и TM-01A можно перезаписать или вернуть в исходное состояние при помощи функции «Стирание» в основном меню дубликатора;
  • Заготовки Т5557 и EM4305 с установленным паролем можно перезаписать только при совпадении пароля прибора c паролем, установленным на заготовку.

Настройка электрических параметров заготовок

Заготовки RW15 и TM-01A обладают возможностью изменять свои электрические параметры в режимах Cyfral и Metakom: уровень потребляемого заготовкой тока и скорость выдачи кода. Изменение данных параметров позволяет придать заготовке характеристики, максимально соответствующие конкретному оригинальному ключу. Настройка электрических характеристик делается при необходимости обхода домофонных фильтров, индивидуальна в каждом конкретном случае.

Электрические параметры заготовок RW15 и TM-01A устанавливаются одновременно с записью кода ключа. Значения параметров можно изменить в меню дубликатора «Настройки» - «Опции TM-01», «Опции RW15» или в закладке «Установки» - «Опции заготовок».

Настройки заготовки RW15 включают: «Нагрузка» (включение нагрузочного резистора увеличивает уровень тока) и «Скорость» (скорость выдачи кода ключа, 4 значения).

Настройки заготовки TM-01A включают: «Нагрузка» (настройка уровня тока, 3 значения) и «Период кода» (длительность периода кода, 7 значений).

Каждый ключ для домофона имеет свой номер - именно этот номер и служит идентификатором ключа. Именно по номеру ключа домофон решает - свой или чужой. Поэтому алгоритм копирования такой: сначала нужно узнать номер разрешённого ключа, а затем присвоить этот номер другому ключу - клону. Для домофона нет разницы, был приложен оригинальный ключ или его копия. Сверив номер со своей базой данных разрешённых номеров, он откроет дверь.

Ключи для домофона, которые мы будем подключать к Arduino (их иногда называют iButton или Touch Memory ), считываются и записываются по однопроводному интерфейсу 1-wire . Поэтому схема подключения очень проста. Нам нужны лишь пара проводов и подтягивающий резистор номиналом 2,2 кОм. Схема соединений показана на рисунке.

Собранная схема может выглядеть примерно так:


2 Считывание идентификатора ключа iButton с помощью Arduino

Для работы с интерфейсом 1-wire существуют готовые библиотеки для Ардуино. Можно воспользоваться, например, этой . Скачиваем архив и распаковываем в папку /libraries/ , расположенную в каталоге Arduino IDE. Теперь мы можем очень просто работать с данным протоколом.

Загрузим в Ардуино стандартным способом этот скетч:

Скетч чтения ключа iButton с помощью Arduino (разворачивается) #include OneWire iButton(10); // создаём объект 1-wire на 10 выводе void setup (void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { delay(1000); // задержка 1 сек byte addr; // массив для хранения данных ключа if (!iButton.search(addr)) { // если ключ не приложен Serial.println("No key connected..."); // сообщаем об этом return; // и прерываем программу } Serial.print("Key: "); for(int i=0; i }

Данный скетч показывает номер ключа для домофона, который подключён к схеме. Это то, что нам и нужно сейчас: мы должны узнать номер ключа, копию которого хотим сделать. Подключим Ардуино к компьютеру. Запустим монитор последовательного порта: Инструменты Монитор последовательного порта (или сочетание клавиш Ctrl+Shift+M).

Теперь подключим ключ к схеме. Монитор порта покажет номер ключа. Запомним этот номер.


А вот какой обмен происходит на однопроводной линии при чтении идентификатора ключа (подробнее - далее):

На рисунке, конечно, не видны все детали реализации. Поэтому в конце статьи я прикладываю временную диаграмму в формате *.logicdata , снятую с помощью логического анализатора и программы Saleae Logic Analyzer и открываемую ей же. Программа бесплатная и скачивается с официального сайта Saleae . Чтобы открыть файл *.logicdata нужно запустить программу, нажать сочетание Ctrl+O или в меню Options (расположено вверху справа) выбрать пункт Open capture / setup .

3 Запись идентификатора ключа Dallas с помощью Arduino

Теперь напишем скетч для записи данных в память ключа iButton.

Скетч записи ключа iButton с помощью Arduino (разворачивается) #include // подключаем библиотеку const int pin = 10; // объявляем номер пина OneWire iButton(pin); // объявляем объект OneWire на 10-ом пине // номер ключа, который мы хотим записать в iButton: byte key_to_write = { 0x01, 0xF6, 0x75, 0xD7, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x9A }; void setup(void) { Serial.begin(9600); pinMode(pin, OUTPUT); } void loop(void) { delay(1000); // задержка на 1 сек iButton.reset(); // сброс устройства 1-wire delay(50); iButton.write(0x33); // отправляем команду "чтение" byte data; // массив для хранения данных ключа iButton.read_bytes(data, 8); // считываем данные приложенного ключа, 8х8=64 бита if (OneWire::crc8(data, 7) != data) { // проверяем контрольную сумму приложенного ключа Serial.println("CRC error!"); // если CRC не верна, сообщаем об этом return; // и прерываем программу } if (data & data & data & data & data & data & data & data == 0xFF) { return; // если ключ не приложен к считывателю, прерываем программу и ждём, пока будет приложен } Serial.print("Start programming..."); // начало процесса записи данных в ключ for (int i = 0; i } // Инициализация записи данных в ключ-таблетку iButton: void send_programming_impulse() { digitalWrite(pin, HIGH); delay(60); digitalWrite(pin, LOW); delay(5); digitalWrite(pin, HIGH); delay(50); }

Не забудьте задать номер своего оригинального ключа в массиве key_to_write , который мы узнали ранее.

Загрузим этот скетч в Arduino. Откроем монитор последовательного порта (Ctrl+Shift+M). Подключим к схеме ключ, который будет клоном оригинального ключа. О результате программирования монитор последовательного порта выведет соответствующее сообщение.

Если данный скетч не сработал, попробуйте заменить код после Serial.print("Start programming...") и до конца функции loop() на следующий:

Дополнительный скетч записи ключа iButton с помощью Arduino (разворачивается) delay (200); iButton.skip(); iButton.reset(); iButton.write(0x33); // чтение текущего номера ключа Serial.print("ID before write:"); for (byte i=0; i<8; i++){ Serial.print(" "); Serial.print(iButton.read(), HEX); } Serial.print("\n"); iButton.skip(); iButton.reset(); iButton.write(0xD1); // команда разрешения записи digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT); delayMicroseconds(60); pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(10); // выведем ключ, который собираемся записать: Serial.print("Writing iButton ID: "); for (byte i=0; i<8; i++) { Serial.print(key_to_write[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print("\n"); iButton.skip(); iButton.reset(); iButton.write(0xD5); // команда записи for (byte i=0; i<8; i++) { writeByte(key_to_write[i]); Serial.print("*"); } Serial.print("\n"); iButton.reset(); iButton.write(0xD1); // команда выхода из режима записи digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT); delayMicroseconds(10); pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(10); Serial.println("Success!"); delay(10000);

Здесь функция writeByte() будет следующей:

int writeByte(byte data) { int data_bit; for(data_bit=0; data_bit<8; data_bit++) { if (data & 1) { digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT); delayMicroseconds(60); pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(10); } else { digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT); pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH); delay(10); } data = data >> 1; } return 0; }

Временную диаграмму работы скетча записи идентификатора ключа показывать бессмысленно, т.к. она длинная и не поместится на рисунке. Однако файл *.logicdata для программы логического анализатора прикладываю в конце статьи.

Ключи для домофона бывают разных типов. Данный код подойдёт не для всех ключей, а только для RW1990 или RW1990.2. Программирование ключей других типов может привести к выходу ключей из строя!

При желании можно переписать программу для ключа другого типа. Для этого воспользуйтесь техническим описанием Вашего типа ключа (datasheet) и изменить скетч в соответствии с описанием. Скачать datasheet для ключей iButton можно в приложении к статье.

Кстати, некоторые современные домофоны читают не только идентификатор ключа, но и другую информацию, записанную на оригинальном ключе. Поэтому сделать клон, скопировав только номер, не получится. Нужно полностью копировать данные ключа.

4 Описание однопроводного интерфейса 1-Wire

Давайте чуть глубже познакомимся с интерфейсом One-wire. По организации он похож на интерфейс I2C: в нём также должно присутствовать ведущее устройство (master), которое инициирует обмен, а также одно или несколько ведомых устройств (slave). Все устройства подключены к одной общей шине. Устройства iButton - всегда ведомые. В качестве мастера чаще всего выступает микроконтроллер или ПК. Скорость передачи данных составляет 16,3 кбит/сек. Шина в состоянии ожидания находится в логической "1" (HIGH). В данном протоколе предусмотрены всего 5 типов сигналов:

  • импульс сброса (master)
  • импульс присутствия (slave)
  • запись бита "0" (master)
  • запись бита "1" (master)
  • чтение бита (master)
За исключением импульса присутствия все остальные генерирует мастер. Обмен всегда происходит по схеме: 1) Инициализация 2) Команды работы с ПЗУ 3) Команды работы с ППЗУ 4) Передача данных.

1) Инициализация

Инициализация заключается в том, что ведущий выставляет условие сброса RESET (на время от 480 мкс или более опускает линию в "0", а затем отпускает её, и за счёт подтягивающего резистора линия поднимается в состояние "1"), а ведомый не позднее чем через 60 мкс после этого должен подтвердить присутствие, также опустив линию в "0" на 60…240 мкс и затем освободив её:


2) Команды работы с ПЗУ

Если после импульса инициализации не пришёл сигнал подтверждения, мастер повторяет опрос шины. Если сигнал подтверждения пришёл, то мастер понимает, что на шине есть устройство, которое готово к обмену, и посылает ему одну из четырёх 8-битных команд работы с ПЗУ:

(*) Кстати, семейств устройств iButton существует довольно много, некоторые из них перечислены в таблице ниже.

Коды семейств устройств типа iButton (разворачивается)
Код семейства Устройства iButton Описание
0x01 DS1990A, DS1990R, DS2401, DS2411 Уникальный серийный номер-ключ
0x02 DS1991 Мультиключ, 1152-битная защищённая EEPROM
0x04 DS1994, DS2404 4 кб NV RAM + часы, таймер и будильник
0x05 DS2405 Одиночный адресуемый ключ
0x06 DS1993 4 кб NV RAM
0x08 DS1992 1 кб NV RAM
0x09 DS1982, DS2502 1 кб PROM
0x0A DS1995 16 кб NV RAM
0x0B DS1985, DS2505 16 кб EEPROM
0x0C DS1996 64 кб NV RAM
0x0F DS1986, DS2506 64 кб EEPROM
0x10 DS1920, DS1820, DS18S20, DS18B20 Датчик температуры
0x12 DS2406, DS2407 1 кб EEPROM + двухканальный адресуемый ключ
0x14 DS1971, DS2430A 256 бит EEPROM и 64 бита PROM
0x1A DS1963L 4 кб NV RAM + счётчик циклов записи
0x1C DS28E04-100 4 кб EEPROM + двухканальный адресуемый ключ
0x1D DS2423 4 кб NV RAM + внешний счётчик
0x1F DS2409 Двухканальный адресуемый ключ с возможностью коммутации на возвратную шину
0x20 DS2450 Четырёхканальный АЦП
0x21 DS1921G, DS1921H, DS1921Z Термохронный датчик с функцией сбора данных
0x23 DS1973, DS2433 4 кб EEPROM
0x24 DS1904, DS2415 Часы реального времени
0x26 DS2438 Датчик температуры, АЦП
0x27 DS2417 Часы реального времени с прерыванием
0x29 DS2408 Двунаправленный 8-разрядный порт ввода/вывода
0x2C DS2890 Одноканальный цифровой потенциометр
0x2D DS1972, DS2431 1 кб EEPROM
0x30 DS2760 Датчик температуры, датчик тока, АЦП
0x37 DS1977 32 кб защищённой паролем EEPROM
0x3A DS2413 Двухканальный адресуемый коммутатор
0x41 DS1922L, DS1922T, DS1923, DS2422 Термохронные и гигрохронные датчики высокого разрешения с функцией сбора данных
0x42 DS28EA00 Цифровой термометр с программируемым разрешением, возможностью работать в режиме подключения к последовательному каналу и программируемыми портами ввода/вывода
0x43 DS28EC20 20 кб EEPROM

Данные передаются последовательно, бит за битом. Передачу каждого бита инициирует ведущее устройство. При записи ведущий опускает линию к нулю и удерживает её. Если время удерживания линии равно 1…15 мкс, значит записывается бит "1". Если время удерживания от 60 мкс и выше - записывается бит "0".

Чтение битов также инициируется мастером. В начале чтения каждого бита мастер устанавливает низкий уровень на шине. Если ведомое устройство хочет передать "0", оно удерживает шину в состоянии LOW на время от 60 до 120 мкс, а если хочет передать "1", то на время примерно 15 мкс. После этого ведомый отпускает линию, и за счёт подтягивающего резистора она возвращается в состояние HIGH.

Вот так, например, выглядит временная диаграмма команды поиска Search ROM (0xF0). Красным цветом на диаграмме отмечены команды записи битов. Обратите внимание на порядок следования битов при передаче по 1-Wire: старший бит справа, младший - слева.


3) Команды работы с ППЗУ

Прежде чем рассматривать команды для работы с ППЗУ iButton, необходимо пару слов сказать о структуре памяти ключа. Память разделена на 4 равных участка: три из них предназначены для хранения трёх уникальных ключей, а четвёртый - для временного хранения данных. Этот временный буфер служит своеобразным черновиком, где данные готовятся для записи ключей.


Для работы с ППЗУ существуют 6 команд:

Название Команда Назначение
Записать во временный буфер (Write Scratchpad) 0x96 Используется для записи данных во временный буфер (scratchpad).
Прочитать из временного буфера (Read Scratchpad) 0x69 Используется для чтения данных из временного буфера.
Копировать из временного буфера (Copy Scratchpad) 0x3C Используется для передачи данных, подготовленных во временном буфере, в выбранный ключ.
Записать пароль ключа (Write Password) 0x5A Используется для записи пароля и уникального идентификатора выбранного ключа (одного из трёх).
Записать ключ (Write SubKey) 0x99 Используется для непосредственной записи данных в выбранный ключ (минуя временный буфер).
Прочитать ключ (Read SubKey) 0x66 Используется для чтения данных выбранного ключа.

4) Передача данных

Продолжение следует...

5 Возможные ошибки при компиляции скетча

1) Если при компиляции скетча возникнет ошибка WConstants.h: No such file or directory #include "WConstants.h", то, как вариант, следует в файле OneWire.cpp заменить первый блок после комментариев на следующий:

#include #include extern "C" { #include #include }

2) Если при компиляции появляется ошибка class OneWire has no member named read_bytes, то найдите и попробуйте использовать другую библиотеку для работы с интерфейсом OneWire.

Всем известно, что любой механизм со временем портится, и его приходится менять, особенно это относится к элементам, подверженным частой физической нагрузке.

Электроника в этом смысле более надежна, и если она хорошо защищена по электрической части, то может прослужить довольно долго.

Потеря ключей от механического замка часто сопряжена с заменой последнего. Теряя электронный чип, достаточно сделать его копию при помощи .

Как устроен и работает дубликатор

Какие модели и виды дубликаторов ключей бывают

Все имеющиеся в природе дубликаторы домофонных ключей можно отнести к трем разным типам:

  1. Программаторы для перепрошивки бесконтактных ключей tmd;
  2. Дубликаторы для создания копий контактных домофонных ключей;
  3. Универсальный тип дубликаторов, которые могут перепрошивать любые виды домофонных чипов.

Каждый из этих типов устройств имеют свои модификации.

Дубликаторы-бесконтактники

В их числе имеется три модификации аппаратов.

К первой модификации относятся программаторы, делающие стандарт радиочастотной идентификации EM-Marin, HID и Indala (дубликаторы tmd), ко второй – поддерживающие стандарт Mifare, третья модификация дубликаторов работает с ключами стандарта ТЕХ-КОМ или ТКРФ.

Устройства контактного типа

Аппараты представлены двумя видами. Первый вид рассчитан на работу с ключами контактного типа dallas, второй вид программаторов дублирует ключи типа либо .

Даллассовский чип имеет шестнадцатиричный код, а цифраловский прошивается кодом протокольного типа, который отличается большим объемом.

Универсальные устройства программирования ключей

Универсальные дубликаторы домофонных ключей, помимо того, что могут создать копию любого цифрового чипа, обладают рядом дополнительных функций:

  • Способность к обновлению;
  • Наличие базы памяти;
  • Генерация кодов.

Рассматривая первую функцию, нужно сказать, что при выходе новых модификаций ключей с оригинальной кодировкой базу устройства программирования можно прошить под эти чипы, и оно сможет делать их копии.

Вторая функция делает возможным выполнять клоны ключей без наличия оригинала. То есть после первой перепрошивки код чипа просто записывается в базу устройства и воспроизводится по необходимости.

Третья функция позволяет прошивать ключи оригинальными кодами, например, для сотрудников компании у каждого из которых должен быть свой личный код доступа к замку. Тогда можно отследить количество посещений того или иного объекта конкретным человеком.

Что потребуется, чтобы изготовить дубликатор домофонных ключей своими руками

При изготовлении копировщика ключей собственными руками за основу можно взять модуль «ардуино».

Элементная база, которая понадобится для изготовления устройства:

  1. Микроконтроллер типа «Arduino Nano» - это основные «мозги» аппарата, где происходит обработка информации и запись данных;
  2. Плата RFID RC522, выполняющая роль считывающего коды модуля и перенаправления информации в микроконтроллер;
  3. Зуммер пьезоэлектрического типа;
  4. Два LED элемента для монитора;
  5. Два резистора по 330 Ом;
  6. Блок клавиатуры типа 4Х4;
  7. Адаптер для жидкокристаллического дисплея типа I2C (LCM1602), выполняющий роль преобразователя ЖК –дисплея в формат совместимый с «ардуино»;
  8. Жидкокристаллический экран типа LCD16X2BL.

Жидкокристаллический экран при помощи шестнадцати контактов соединяется с контактной группой адаптера. На обоих модулях контакты имеют нумерацию.

Далее на адаптер дисплея от модуля rf ID RC522 подводят питающие провода: красного цвета – к контакту VCC (+) и черного – к контакту GND (общий). Управляющие провода припаивают к контактам SDA и SCL. LED элементы устанавливают в паре с ограничивающими ток резисторами.

Принцип прошивки ключей

Домофонные чипы, которые имеют форму таблеток и поверхность которых нужно прикладывать к контакту домофона, не содержат внутри магнитных элементов.

Схемотехника устройства построена на применении энергонезависимой памяти (другими словами - ПЗУ).

В такую память производится запись последовательности символов цифрового уникального кода.

Принцип перезаписи таких ключей заключается в том, что дубликатор tmd считывает код и воссоздает его на платформе чистого чипа.

RFID-система построена на передачи кода не при помощи контакта, а определенной радиочастоты.

В схеме ключа заложен колебательный контур. В случае его возбуждения данные из памяти передадутся на считывающее устройство через пространство.

Таким возбуждающим сигналом будет сигнал, поступающий из антенны домофона или дубликатора. В остальном принцип, как копировать код в память, дальнейшее его воспроизведение ничем не отличаются от принципа работы контактного устройства.

Единственное отличие состоит в том, что программаторы могут записывать в память и воспроизводить лишь определенный тип цифрового сигнала. Исключение составляют универсальные приборы, которые могут быть прошиты на работу с любым типом цифровых данных.

Заключение

Изготовление чипов для домофона своими руками может стать не только решением проблемы потери личных ключей, но и возможностью построить на этом свой бизнес.

Для начала можно сделать простой копировщик домофонных ключей для самых ходовых «болванок».

Самое важное, что такой заработок не требует больших стартовых вложений, а услуги всегда будут востребованы, особенно в крупных городах.

Видео: Дубликатор домофонных ключей своими руками