2.2 Контроллеры
Контроллер СКД – это устройство, опрашивающее считыватели и управляющее замком или турникетом. Все контроллеры СКД объединяются в общую сеть, где каждый имеет свой уникальный адрес. Центральное устройство (обычно персональный компьютер), имеет возможность обращаться к каждому контроллеру, используя его адрес и специальную систему команд. В современных системах СКД предусмотрена возможность удаленного контроля, то есть доступа к данным с другого компьютера через сеть. Удаленный компьютер (клиент) может иметь полный доступ к данным сервера СКД, причем информация на нем динамически обновляется по мере того, как происходят те или иные события. Каждое событие доступа, будь то предъявление идентификатора или нажатие кнопки запроса на выход, фиксируется контролером СКД. В случае разрешения допуска, контролер системы приводит в действие исполнительные устройства, такие как электромагнитные замки, турникеты, автоматические шлагбаумы, электроприводы ворот. В противном случае исполнительные устройства блокируются, включается сигнализация и оповещается охрана. В системе предусмотрены различные возможности для предоставления доступа людей в помещения: групповой и индивидуальный доступ, круглосуточный доступ и доступ по расписанию, постоянный доступ и доступ на определенный период.
Контроллер может иметь входы для охранных шлейфов, выход управления сиреной, кнопку запроса на выход и кнопку аварийного выхода. Эти кнопки необходимы для возможности выхода при утере идентификатора и выхода в случае пожара. Функция контроля входа/выхода служит для контроля присутствия сотрудников на рабочих местах. Программное обеспечение контролера СКД позволяет составлять ежедневный отчет, куда можно включать периоды отсутствия сотрудников в течение дня. Таким образом сердце любой системы СКД — контроллер ( устройство, предназначенное для обработки информации от считывателей идентификаторов, принятия решения, и управления исполнительными устройствами), что и продемонстрировано на (рис 2):
Рис. 2.2 Общий вид контроллера
Контроллер предназначен для работы в системе контроля доступа для управления электромагнитным или электромеханическим замком. К контроллерам можно подключить:
считыватель контактных ключей;
считыватель бесконтактных "Proximity" – карт;
датчик положения двери;
светодиод и зуммер;
кнопка открывания замка;
электромагнитный или электромеханический замок;
К особенностям контроллеров данного типа можно отнести:
простота установки и настройки;
ключи могут быть "простые", "мастер" и "блокирующие";
возможность записи списка ключей из контроллера в ключ и обратно;
Контроллеры СКД можно разделить на три класса: автономные , сетевые и комбинированные .
Автономные контроллеры – полностью законченное устройство, предназначенное для обслуживания одной, максимум двух точек прохода. Рассчитаны они на применение в паре с самыми разными типами считывателей. Как мы убедились в прошлый раз, встречаются самые разнообразные их вариации: контроллеры, совмещенные со считывателем, встроенные в замок и т.д. Рассчитаны автономные контроллеры, как правило, на обслуживание небольшого количества пользователей. Автономный контроллер доступа может быть подключен к компьютеру, на котором ведется база ключей и можно оперативно загружать/выгружать список ключей (для этого необходим компьютерный адаптер.
Сетевые контроллеры – контроллеры с возможностью работы в сети и даже под общим управлением компьютера. В этом случае функции принятия решения ложатся уже не на сам контроллер, а на управляющий компьютер. Естественно, компьютер управляет цепью контроллеров с помощью специализированного программного обеспечения. Сетевые контроллеры применяются для создания СКД любой степени сложности. И именно в таких системах администрация предприятия (учреждения) получает огромное количество дополнительных возможностей:
Иметь электронную картотеку данных о сотрудниках, включая их фотографии;
Сформировать временной график - кто, куда и в какое время имеет право ходить;
Получить отчет о наличии или отсутствии сотрудников на работе;
Практически мгновенно узнать, в каком месте находится сотрудник в данный момент;
Автоматически составит табель учета рабочего времени;
Сетевой контроллер может применяться для оборудования одной двухсторонней (вход-выход) точки прохода или двух односторонних (только вход) точек прохода. Контроллер поддерживает все распространенные типы считывателей и может использоваться для управления практически любыми исполнительными устройствами (электромагнитными и электромеханическими замками, турникетами, воротами, шлагбаумами). Контроллер обеспечивает гибкое определение прав доступа пользователей, поддерживается до 8 недельных расписаний доступа, в том числе полный доступ (в любой день в любое время). Номера всех пользовательских ключей, карт, прописанных в контроллер и расписания доступа хранятся во внутренней энергонезависимой памяти контроллеров. Все события также записываются во внутреннюю память контроллера. Максимальное количество ключей и событий в зависимости от модификации контроллера составляет 1000, 2000, 4000 и 8000.
Контроллеры могут функционировать в двух вариантах: автономно и в составе сети под управлением компьютера. В первом варианте для выполнения настройки контроллера в нем предусмотрен специальный режим «автономного программирования», позволяющий добавлять новые ключи, стирать уже прописанные ключи (по одному или все сразу), регулировать время срабатывания управляющих реле.
В сетевом режиме контроллеры объединяются в линию с использованием интерфейса или через преобразователь интерфейса подключаются к последовательному порту управляющего компьютера. В одну линию может быть подключено до 255 контроллеров. Для управления системой используется специализированное программное обеспечение. Необходимо особо отметить, что и в автономном, и в сетевом варианте решение о предоставлении допуска принимает сам контроллер, поэтому работоспособность системы полностью сохраняется при выключении компьютера и при повреждении сети связи.
Комбинированные контроллеры — совмещают в себе функции сетевых и автономных контроллеров. При наличии связи с управляющим компьютером (on line) контроллеры работают как сетевое устройство, при отсутствии связи – как автономные. Таким образом, современные системы контроля доступа являются интенсивно развивающимся направлением в технике обеспечения безопасности и главной задачей дипломного проекта является разработка конструкции системы санкционированного доступа на примере электронного кодового замка.
- "К защите допустить" Заведующий кафедрой рэс профессор _________ н.С. Образцов "___"_________ 2007 года
- Пояснительная записка
- К дипломному проекту на тему:
- "Система санкционированного доступа"
- Беларуский горударственный университет информатики и радиоэлектроники Факультет Компьютерного Проектирования
- Задание
- Календарный план
- Аннотация
- Содержание
- Введение
- 1 Анализ исходных данных
- Разработка технического задания
- Техническое задание
- 2 Аналитический обзор литературных источников по системам санкционированного доступа и её элементами
- 2.1 Общая характеристика систем контроля доступа
- 2.2 Контроллеры
- 2.3 Структура системы контроля доступа
- 2.4 Считыватели магнитных карт
- 2.5 Датчики движения (присутствия человека)
- 2.6 Охранные датчики
- 2.7 Тревожный оповещатель
- 2.8 Система видеонаблюдения
- 2.9 Датчик двери и однодверные системы доступа
- 2.10 Электрический замок
- 2.11 Вспомогательные системы контроля доступа
- 2.11.1 Турникеты и калитки
- 2.11.2 Автоматические ворота и шлагбаумы
- 2.11.3Биометрические системы распознавания
- 3.Описание структурной и электричкой схемы электронного кодового замка
- 4 Выбор и обоснование элементной базы и материалов конструкции
- 4.1 Выбор и обоснование элементной базы
- 4.2 Выбор материалов конструкции
- 4.2 Выбор материалов конструкции
- 5.Выбор и обоснование методов и способов по защите замка от внешних воздействий
- 5.1 Выбор и обоснование способов по защите от коррозий ,влаги, электрических пробоев и нагрузок.
- 5.2 Выбор способов и методов теплозащиты ,герметизации , вибро и экронирования
- 5.2.1 Выбор способов теплозащиты
- 5.2.2 Выбор способов и методов герметизации
- 5.2.3 Выбор способов и методов виброзащиты
- 6 Расчетная часть
- 6.1 Расчет надежности
- 6.2 Расчет массы габаритных характеристик размеров электронного кодового замка
- 6.3 Расчет эргономических и инженерно – психологических характеристик электронного кодового замка
- 7 Разработка структуры системы санкционированного доступа
- 8 Технико-экономическое обоснование дипломного проекта
- 8.1 Обоснование объема продаж и расчетного периода
- 10.2 Определение себестоимости и отпускной цены единицы изделия
- 10.3 Расчет стоимостной оценки затрат
- Величина капитальных вложений в здания при стоимости строительства одного кв. М - 430 000 рублей равна:
- 10.4 Расчет стоимостной оценки результата
- 10.5 Расчет интегрального экономического эффекта производителя новой техники
- 10.6 Определение срока окупаемости и рентабельности проекта
- 10.7 Выводы
- 9 Охрана труда и экологическая безопасность. Разработка эргономических требований к организации рабочих мест и их влияние на работоспособность человека
- 9.1 Эргономических требований к организации рабочих мест и их влияние на работоспособность человека
- 11.2 Характеристика трудовой деятельности работников сборочно-монтажного участка и анализ факторов, формирующих условия труда сборщиков и монтажников аппаратуры
- 11.3 Эргономические рекомендации по оптимизации условий труда сборщиков и монтажников аппаратуры
- 11.4 Расчет средств нормализации условий труда
- Заключение