Roger-Logo

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ Roger MCT84M-BK-QB

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Product

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

  • ផលិតផល៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ Roger
  • ម៉ូដែល៖ MCT84M-BK-QB
  • កំណែផលិតផល៖ 1.0
  • កំណែកម្មវិធីបង្កប់៖ 1.0.10.216
  • កំណែឯកសារ៖ Rev.E

ការរចនានិងកម្មវិធី

  • លក្ខណៈ
    ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ Roger MCT84M-BK-QB ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចូលប្រើដោយសុវត្ថិភាព។
  • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
    ប្រព័ន្ធនេះអាចដំណើរការបានដោយប្រើខ្សែ UTP ដែលមានប្រវែងខុសៗគ្នាដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2 ។
  • រថយន្តក្រុង RS485
    ប្រព័ន្ធនេះប្រើប្រាស់ឡានក្រុង RS485 សម្រាប់ទំនាក់ទំនង។
  • សូចនាករ LED
    ស្ថានីយត្រូវបានបំពាក់ដោយសូចនាករ LED ដែលផ្តល់មតិត្រឡប់ដែលមើលឃើញអំពីស្ថានភាព និងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ។ សូមមើលតារាងទី 3 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសូចនាករ LED ។
  • Buzzer
    ប្រព័ន្ធនេះរួមបញ្ចូលទាំងសំឡេងរោទិ៍សម្រាប់ការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បាននៃមុខងារប្រព័ន្ធ។
  • Tamper ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
    ស្ថានីយត្រូវបានបំពាក់ដោយ tamper ឧបករណ៍រាវរកសម្រាប់ការពង្រឹងសុវត្ថិភាព។

ការដំឡើង
សូមមើលសៀវភៅណែនាំការដំឡើងសម្រាប់ការណែនាំលម្អិតអំពីខ្សែភ្លើង។ សូមមើលរូបភាពទី 8 សម្រាប់ការបញ្ចប់view នៃដំណើរការដំឡើង។

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល

  • កាត MIFARE
    ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រកាត MIFARE សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់។ សូមមើលកំណត់ចំណាំកម្មវិធី AN024 សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីការសរសេរកម្មវិធីកាត MIFARE ។
  • ឧបករណ៍ចល័ត (NFC និង BLE)
    ឧបករណ៍ចល័តដែលមានសមត្ថភាព NFC និង BLE អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រព័ន្ធ។
  • បាកូដ
    បាកូដក៏អាចត្រូវបានប្រើជាកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចប្រើកាត RFID ភាគីទីបីជាមួយប្រព័ន្ធបានទេ?
ចម្លើយ៖ ខណៈពេលដែលវាអាចទៅរួចក្នុងការប្រើប្រាស់កាត RFID ពីប្រភពផ្សេងទៀត វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើការសាកល្បង ដើម្បីធានាបាននូវភាពឆបគ្នា និងប្រតិបត្តិការដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងកម្មវិធី Roger ។

ការរចនា និងកម្មវិធី

MCT84M-BK-QB គឺជាស្ថានីយកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលឧទ្ទិសដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ RACS 5 ។ ជាជម្រើស អ្នកអានអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបើកពិធីការទំនាក់ទំនង និងប្រើក្នុងសេណារីយ៉ូផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម)។ អ្នក​ប្រើ​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ដោយ​ការ​ប្រើ​កូដ QR លេខ​សម្គាល់​ទូរសព្ទ BLE/NFC ឬ​កាត​ជិត។ Reader គាំទ្រកូដ QR ដែលត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ដែលត្រូវគ្នាជាមួយស្តង់ដារ Roger ឬកូដដែលមិនបានអ៊ិនគ្រីប។ កូដ QR ដែលបានអ៊ិនគ្រីបអាចត្រូវបានបង្កើតពីកម្មវិធីប្រព័ន្ធ RACS 5 ។ ពួកវាអាចមាននៅក្នុងទម្រង់នៃរូបភាពដែលបានបោះពុម្ព (ស្លាក) ឬបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណទូរសព្ទ BLE/NFC ទាមទារកម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត RMK (Roger) (iOS/Android)។ នៅពេលភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍អានឧបករណ៍បញ្ជា MC16 អាចដំណើរការជាច្រកចូល និង/ឬ ពេលវេលា និងវត្តមាន និងបម្រើជាចំណុចត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃអគារ។ ការរចនាអព្យាក្រឹតនៃឯករភជប់ត្រូវគ្នានឹងរចនាប័ទ្មផ្សេងៗនៃផ្ទៃខាងក្នុងបែបបុរាណ ឬទំនើប។

លក្ខណៈ

  • ស្ថានីយចូលប្រើប្រព័ន្ធ RACS 5
  • អាន MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus cards
  • អាន NFC និង BLE ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណចល័ត
  • អានកូដ QR ដែលបានអ៊ិនគ្រីប
  • អានកូដរបារដែលមិនបានអ៊ិនគ្រីប 1D និង 2D
  • ចំណុចប្រទាក់ RS485 ជាមួយពិធីការ EPSO 3 (ប្រព័ន្ធ RACS 5)
  • ពិធីការបើក RS485 ជាជម្រើសមួយ។
  • ប្រតិបត្តិការក្រៅ
  • CE, RoHS
  • វិមាត្រ៖ ៩៤ x ២៥០ x ៩៤ ម។

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ស្ថានីយត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល voltage នៅក្នុងជួរនៃ 11-15VDC ។ វាអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីឧបករណ៍ពង្រីក MCX2D/MCX4D នៃ MC16-PAC-KIT ពីឧបករណ៍បញ្ជាការចូលប្រើ MC16 (ឧ. TML output) ឬពីអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលខិតខំប្រឹងប្រែង។ អង្កត់ផ្ចិតខ្សែផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរបៀបដែលវ៉ុលtage ធ្លាក់ចុះរវាងទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់ និងឧបករណ៍នឹងទាបជាង 1V ។ អង្កត់ផ្ចិតខ្សែត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលឧបករណ៍ស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីប្រភពផ្គត់ផ្គង់។ ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ​ការ​ប្រើ​ឯកតា​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​ដែល​មាន​ទីតាំង​ជិត​ឧបករណ៍​គួរ​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា។ នៅពេលដែលអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដាច់ដោយឡែកមួយត្រូវបានប្រើ នោះដករបស់វាគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង GND របស់ឧបករណ៍បញ្ជាដោយប្រើខ្សែសញ្ញាដែលមានអង្កត់ផ្ចិតណាមួយ។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើខ្សែ UTP សម្រាប់ការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅឧបករណ៍បញ្ជា។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីប្រវែងខ្សែ UTP អតិបរមាសម្រាប់ចំនួនខ្សែដែលប្រើសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

តារាងទី 2. ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ចំនួនគូខ្សែ UTP សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ប្រវែងអតិបរមានៃខ្សែផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
1 150 ម។
2 300 ម។
3 450 ម។
4 600 ម។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (1)

ឡានក្រុង RS485
វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាការចូលប្រើ MC16 ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយនឹងឡានក្រុង RS485 ដែលអាចរួមបញ្ចូលឧបករណ៍រហូតដល់ 16 នៃប្រព័ន្ធ RACS 5 ដែលនីមួយៗមានអាសយដ្ឋានតែមួយគត់ក្នុងចន្លោះពី 100-115 ។ តូប៉ូឡូញឡានក្រុងអាចត្រូវបានរៀបចំដោយសេរីជាផ្កាយ ដើមឈើ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយនៃពួកវា លើកលែងតែរង្វិលជុំមួយ។ ឧបករណ៍ទប់ទល់ដែលត្រូវគ្នា (ស្ថានីយ) ដែលភ្ជាប់នៅចុងខ្សែបញ្ជូនមិនត្រូវបានទាមទារទេ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ការទំនាក់ទំនងដំណើរការជាមួយប្រភេទខ្សែណាមួយ (ខ្សែទូរស័ព្ទស្តង់ដារ ខ្សែការពារ ឬខ្សែដែលមិនការពារ។ ខ្សែការពារគួរតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះការដំឡើងដែលមានការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចខ្លាំង។ ស្តង់ដារទំនាក់ទំនង RS5 ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ RACS 485 ធានាការទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវក្នុងចម្ងាយរហូតដល់ 5 ម៉ែត្រ ព្រមទាំងធន់នឹងការជ្រៀតជ្រែកខ្ពស់ផងដែរ។

ចំណាំ៖
កុំប្រើលើសពីមួយគូក្នុងខ្សែ UTP សម្រាប់ឡានក្រុងទំនាក់ទំនង RS485។

សូចនាករ LED

ស្ថានីយត្រូវបានបំពាក់ដោយសូចនាករ LED ចំនួនបីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សញ្ញាមុខងារអាំងតេក្រាល ហើយពួកវាអាចត្រូវបានកម្មវិធីបន្ថែមជាមួយនឹងមុខងារដែលមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ (VISO) ។

តារាង 3. សូចនាករ LED

សូចនាករ

ពណ៌

មុខងារអាំងតេក្រាល។

ស្ថានភាព LED ក្រហម/បៃតង ពណ៌លំនាំដើមនៃសូចនាករគឺក្រហម។ ប្រសិនបើស្ថានីយត្រូវបានកំណត់ទៅតំបន់រោទិ៍ នោះ LED បង្ហាញពីការបំពាក់តំបន់ (ក្រហម) ឬការដកអាវុធ (ពណ៌បៃតង)។
LED បើក បៃតង LED បង្ហាញពីការផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើ។
ប្រព័ន្ធ LED ពណ៌ទឹកក្រូច LED បង្ហាញពីការអានកាត និងអាចផ្តល់សញ្ញាអំពីមុខងារប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត រួមទាំងការដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ឧបករណ៍ផងដែរ។

ចំណាំ៖ ការធ្វើសមកាលកម្មនៃសូចនាករ LED បង្ហាញពីការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍បញ្ជា MC16 ។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (2)

Buzzer
ស្ថានីយត្រូវបានបំពាក់ដោយ buzzer ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សញ្ញាមុខងារអាំងតេក្រាល ហើយវាអាចត្រូវបានកម្មវិធីបន្ថែមជាមួយនឹងមុខងារដែលមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ (VISO) ។

Tamper ឧបករណ៍ចាប់
ភ្ជាប់មកជាមួយ tamper (sabotagង) ឧបករណ៍រាវរកអនុញ្ញាតឱ្យរកឃើញការបើកឯករភជប់របស់ឧបករណ៍ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ក៏ដូចជាការផ្ដាច់ឯករភជប់ពីជញ្ជាំង។ ឧបករណ៍ចាប់ត្រូវបានភ្ជាប់ខាងក្នុងទៅនឹងការបញ្ចូលរបស់ស្ថានីយ។ វាមិនតម្រូវឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាប ឬការរៀបចំការដំឡើងបន្ថែមណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាចាំបាច់ក្នុងការម៉ោនបន្ទះខាងមុខតាមរបៀបដែល tamper detector (រូបទី 4) នឹងចុចបន្ទះខាងក្រោយយ៉ាងរឹងមាំ។ ឧបករណ៍រាវរកតម្រូវឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដែលមានការចាត់តាំងមុខងារ [133] Tamper បិទបើកនៅលើកម្រិតនៃ Main Board នៃឧបករណ៍បញ្ជានៅក្នុងមែកធាងរុករកកម្មវិធី VISO ។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (3)

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

អាស្រ័យលើកំណែ វិធីសាស្ត្រកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រោមត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្ថានីយ៖

  • MIFARE Ultralight/Classic proximity cards
  • ឧបករណ៍ចល័ត (NFC និង BLE)
  • លេខកូដ 1D និង 2D

កាត MIFARE
តាមលំនាំដើម ស្ថានីយអានលេខសៀរៀល (CSN) នៃកាត MIFARE ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសរសេរកម្មវិធីកាតជាមួយនឹងលេខរបស់ពួកគេ (PCN) នៅក្នុងផ្នែកដែលបានជ្រើសរើស និងអ៊ិនគ្រីបនៃអង្គចងចាំកាត។ ការប្រើប្រាស់ PCN ការពារការក្លូនកាត ហើយជាលទ្ធផល វាបង្កើនសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំង។ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការសរសេរកម្មវិធីកាត MIFARE ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងកំណត់ចំណាំកម្មវិធី AN024 ដែលមាននៅ www.roger.pl.

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍នេះត្រូវបានធានាសម្រាប់កាត RFID ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ Roger ។ កាតពីប្រភពផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែពួកវាមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការធានារបស់អ្នកផលិតនោះទេ។ មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផល Roger ជាក់លាក់ជាមួយនឹងកាត contactless ភាគីទីបី វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើការសាកល្បងដែលនឹងបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងកម្មវិធី Roger ជាក់លាក់ដែលវាដំណើរការ។

ឧបករណ៍ចល័ត (NFC និង BLE)
ស្ថានីយ MCT84M-BK-QB អនុញ្ញាតឱ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើឧបករណ៍ចល័តដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា NFC (Android) និងប៊្លូធូស (Android, iOS) ។ មុនពេលចាប់ផ្តើមប្រើការកំណត់អត្តសញ្ញាណ BLE/NFC ជាផ្នែកនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាបនៃឧបករណ៍ (សូមមើលចំណុចទី 4) សូមកំណត់លេខកូដសម្ងាត់ BLE/NFC ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសោអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនង BLE/NFC ហើយក្នុងករណីប៊្លូធូស លើសពីនេះទៀត ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ BLE ត្រូវបានបើក។ ដំឡើងកម្មវិធី Roger Mobile Key (RMK) នៅលើឧបករណ៍ចល័ត ហើយកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចគ្នាដូចនៅក្នុងស្ថានីយ។ បង្កើតកូនសោមួយ (កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ) នៅក្នុង RMK ដោយកំណត់ប្រភេទ និងលេខរបស់វា ហើយបន្ទាប់មកបង្កើតកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី VISO (រូបភាពទី 5) ប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតនៅលើស្ថានីយ។ សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសសោ (កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ) នៅក្នុង RMK ដោយដៃនៅលើអេក្រង់នៃឧបករណ៍ចល័ត។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (4)

បាកូដ
ស្ថានីយ MCT84M-BK-QB គាំទ្រកូដ QR ដែលបានអ៊ិនគ្រីប និងលេខកូដមួយវិមាត្រ (1D) និងពីរវិមាត្រ (2D) ដែលមិនបានអ៊ិនគ្រីប។ តាមលំនាំដើម ស្ថានីយគាំទ្រកូដ QR ដែលបានអ៊ិនគ្រីបដែលបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធី Roger Mobile Key ។ ជម្រើសដើម្បីដោះស្រាយកូដច្បាស់លាស់ត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម ហើយអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការកំណត់កម្រិតទាប (RogerVDM)។

មុនពេលប្រើការកំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដ អ្នកត្រូវតែកំណត់សោអ៊ិនគ្រីប NFC/BLE ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសោអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនង NFC/BLE ជាផ្នែកនៃការកំណត់កម្រិតទាបនៃឧបករណ៍ (សូមមើលចំណុចទី 4)។ ដំឡើងកម្មវិធី Roger Mobile Key (RMK) នៅលើឧបករណ៍ចល័ត ហើយកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចគ្នាដូចនៅក្នុងស្ថានីយ។ បង្កើតឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីនៅក្នុង RMK ដោយកំណត់ប្រភេទរបស់វាជា QR និងតម្លៃ (រូបភាពទី 6) បន្ទាប់មកបង្កើតកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចគ្នានៅក្នុង VISO (រូបភាពទី 7) ដោយប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតនៅលើស្ថានីយ។ សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសសោ (កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ) នៅក្នុង RMK ដោយដៃនៅលើអេក្រង់នៃឧបករណ៍ចល័ត។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (5)Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (6)

ការដំឡើង

តារាងទី 3. ខ្សភ្លើង
ឈ្មោះ ពណ៌ខ្សែ ការពិពណ៌នា
12V ក្រហម ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 12VDC
GND ខ្មៅ ដី
A លឿង ចំណុចប្រទាក់ OSDP បន្ទាត់ A
B បៃតង ចំណុចប្រទាក់ OSDP បន្ទាត់ ខ

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (7)

រូបភាពទី 8 ការដំឡើង MCT84M-BK-QB

ចំណាំ៖
ឯករភជប់ MCT84M-BK-QB មានបន្ទះខាងមុខ និងបន្ទះខាងក្រោយ។ ឧបករណ៍ថ្មីនេះត្រូវបានផ្គុំជាមួយនឹងបន្ទះខាងក្រោយស្ដង់ដារ ប៉ុន្តែបន្ទះខាងក្រោយដែលបានពង្រីកបន្ថែមដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែមត្រូវបានរួមបញ្ចូល។ បន្ទះនេះអាចប្រើនៅពេលដែលខ្សែតភ្ជាប់ត្រូវលាក់ ហើយមិនមានប្រអប់សម្រាប់ភ្ជាប់ flush ទេ។

ការណែនាំអំពីការដំឡើង 

  • ស្ថានីយគួរតែត្រូវបានម៉ោននៅលើរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ឈរ (ជញ្ជាំង) ឆ្ងាយពីប្រភពកំដៅនិងសំណើម។
  • បន្ទះខាងមុខគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់តាមរបៀបដែល tamper detector (រូបទី 4) នឹងចុចបន្ទះខាងក្រោយយ៉ាងរឹងមាំ។
  • ការតភ្ជាប់អគ្គិសនីទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធ្វើដោយការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្តាច់។
  • ប្រសិនបើស្ថានីយ និងឧបករណ៍បញ្ជាមិនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពី PSU ដូចគ្នានោះ ស្ថានីយ GND នៃឧបករណ៍ទាំងពីរត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយខ្សែណាមួយ។
  • ឧបករណ៍អាចត្រូវបានសម្អាតដោយប្រើក្រណាត់សើម និងម្សៅសាប៊ូស្រាលដោយគ្មានសមាសធាតុសំណឹក។ ជាពិសេសមិនត្រូវលាងសម្អាតជាមួយនឹងជាតិអាល់កុល សារធាតុរំលាយ ប្រេងសាំង ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ អាស៊ីត សារធាតុកម្ចាត់ច្រែះ។ល។ ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការថែទាំ និងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការធានារបស់អ្នកផលិតនោះទេ។
  • ប្រសិនបើឧបករណ៍ត្រូវបានដំឡើងនៅកន្លែងដែលប៉ះពាល់នឹងធូលីដី (ឧ. ធូលីដែក) ម្ជុល MEM/RST/FDM គួរតែត្រូវបានការពារដោយម៉ាសផ្លាស្ទិច ឧ. ស៊ីលីកូន បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច។
  • ប្រសិនបើអ្នកអានត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប កម្រិតថាមពលវិទ្យុ BLE (ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ ថាមពលផ្សាយ BLE [dBm] និងថាមពលបញ្ជូន BLE [dBm]) គួរតែត្រូវបានកំណត់ទៅ 1(-18dBm) ។

សេណារីយ៉ូប្រតិបត្តិការ

ស្ថានីយនៅពេលភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជាការចូលប្រើ MC16 អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ និងពេលវេលា និងការចូលរួម។ អតីតample នៃដ្យាក្រាមតភ្ជាប់សម្រាប់សេណារីយ៉ូបែបនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 7 ដែលធាតុបញ្ចូល និងលទ្ធផលពីបន្ទះ MC16 ត្រូវបានប្រើ និងក្នុងរូបភាពទី 8 ដែលធាតុបញ្ចូល និងលទ្ធផលពី – ស្ថានីយកំណែ IO ត្រូវបានប្រើ។ ស្ថានីយក៏អាចដំណើរការជាមួយឧបករណ៍បញ្ជា MC16 ដោយប្រើឧបករណ៍ពង្រីក MCX2D/MCX4D ដូចនៅក្នុងករណីនៃស៊េរី M16-PAC-KIT ។ សេណារីយ៉ូផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការជាមួយឧបករណ៍បញ្ជា MC16 ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ចំណាំកម្មវិធី AN002 ។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (8)

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

គោលបំណងនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាបគឺដើម្បីរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ RACS 5 ។ ក្នុងករណីនៃប្រព័ន្ធ RACS 5 v1 អាសយដ្ឋានរបស់ឧបករណ៍ត្រូវតែកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយប្រើកម្មវិធី RogerVDM ឬដោយអាសយដ្ឋានដោយដៃមុនពេលភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជា MC16 ។ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ RACS v2 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាប និងអាសយដ្ឋានអាចត្រូវបានធ្វើជាមួយកម្មវិធី VISO v2 កំឡុងពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធ។ ដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ RACS 5 v2 ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពីកម្មវិធី RogerVDM និងអាសយដ្ឋានដោយដៃគឺស្រេចចិត្ត ហើយកំឡុងពេលដំឡើង វាគ្រាន់តែជាការចាំបាច់ដើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឧបករណ៍បញ្ជាការចូលប្រើ MC16 ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាប (VISO v2)
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ RACS 5 v2 អ្នកអានអាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើគេហទំព័រដោយមិនមានការកំណត់ពីមុន។ យោងតាមកំណត់សម្គាល់កម្មវិធី AN006 អាសយដ្ឋានរបស់វា និងការកំណត់ផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រង VISO v2 ហើយក្នុងអំឡុងពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះ ការចូលទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសេវាកម្មរបស់វា (រូបភាពទី 4) មិនត្រូវបានទាមទារទេ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតទាប (RogerVDM)
ដំណើរការសរសេរកម្មវិធីជាមួយកម្មវិធី RogerVDM៖

  1. ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងចំណុចប្រទាក់ RUD-1 (រូបភាពទី 9) ហើយភ្ជាប់ RUD-1 ទៅកាន់រន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
  2. យក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM (រូបភាព 4) ប្រសិនបើវាត្រូវបានដាក់នៅទីនោះ។
  3. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ (បិទការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងបើក ឬទំនាក់ទំនង RST ខ្លីមួយភ្លែត) ហើយប្រព័ន្ធ LED ពណ៌ទឹកក្រូចនឹងលោត។ បន្ទាប់មកក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទីដាក់ jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ។
  4. ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី RogerVDM ជ្រើសរើសឧបករណ៍ MCT កំណែកម្មវិធីបង្កប់ បណ្តាញទំនាក់ទំនង RS485 និងច្រកសៀរៀលជាមួយចំណុចប្រទាក់ RUD-1 ។
  5. ចុច Connect ហើយកម្មវិធីនឹងបង្កើតការតភ្ជាប់ ហើយនឹងបង្ហាញផ្ទាំង Configuration ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
  6. បញ្ចូលអាសយដ្ឋាន RS485 ដែលមិនបានកាន់កាប់ក្នុងចន្លោះ 100-115 និងការកំណត់ផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការនៃការដំឡើងជាក់លាក់មួយ។
  7. ចុច Send to Device ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឧបករណ៍។
  8. ជាជម្រើសធ្វើការបម្រុងទុកដោយចុច ផ្ញើទៅ File… និងរក្សាទុកការកំណត់ទៅ file នៅលើថាស។
  9. ផ្តាច់ចេញពីចំណុចប្រទាក់ RUD-1 ហើយទុក jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ដើម្បីបើកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍បន្ថែមពីកម្មវិធី VISO v2 ឬដក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកំណត់ពីចម្ងាយបែបនេះ។

ចំណាំ៖ កុំអានកាតណាមួយ ឬចុចគ្រាប់ចុចនៅពេលអ្នកអានត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ RogerVDM ។

Roger-MCT84M-BK-QB-Access-Control-System-Fig- (9)

តារាង 6. បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្រិតទាប
ការកំណត់ទំនាក់ទំនង
ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងនៃឧបករណ៍ជាមួយឧបករណ៍បញ្ជា។
  ជួរ៖ [0]: RS485, [3] របៀបអសមកាល។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ RS485។
អាសយដ្ឋាន RS485 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អាសយដ្ឋានឧបករណ៍នៅលើឡានក្រុង RS485 ។ ជួរ: 100-115 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ១០០។
ការអ៊ិនគ្រីប RS485 ប៉ារ៉ាម៉ែត្របើកការអ៊ិនគ្រីបនៅឡានក្រុង RS485 ។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ទេ។
លេខកូដសម្ងាត់ RS485 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់គន្លឹះសម្រាប់ការអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនងនៅឡានក្រុង RS485 ។ ជួរ៖ ៤-១៦ តួអក្សរ ASCII ។
ប្រភេទរបៀបអសមកាល ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទម្រង់សម្រាប់របៀបអសមកាល។ ជួរ៖ [0]៖ ប្រភេទ AF មិនបានកំណត់, [1]៖ ប្រភេទ AF ដែលបានកំណត់ក្នុងបុព្វបទ, [2] EPSO3។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ប្រភេទ AF មិនបានកំណត់។
អត្រារបៀបអសមកាល [bps] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អត្រាបញ្ជូនសម្រាប់របៀបអសមកាល។ ជួរ៖ [2]: 1200, [4]: ​​2400, [8]: 4800, [16]: 9600, [24]: 14400, [32]: 19200, [48]: 28800, [96]: 57600, [192]: 115200 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [16]: 9600 ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ចល័ត
សោអ៊ិនគ្រីបកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ NFC/BLE ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់គន្លឹះសម្រាប់ការអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនង NFC/BLE ។ ជួរ៖ ៤-១៦ តួអក្សរ ASCII ។
សោអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនង NFC/BLE ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់គន្លឹះសម្រាប់ការអ៊ិនគ្រីបទំនាក់ទំនង NFC/BLE ។ ជួរ៖ ៤-១៦ តួអក្សរ ASCII ។
ថ្នាក់កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ BLE ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទសោដែលអាចទទួលយកបាន (កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់) ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Roger Mobile Key សម្រាប់ទំនាក់ទំនងប៊្លូធូស (BLE) ។ UCE មានន័យថាសុវត្ថិភាពទាបជាង និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណលឿនជាងមុន ខណៈដែល REK មានន័យថាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណយឺតជាង។ វាចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តថ្នាក់នៅក្នុង RMK ដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ស្ថានីយ។ ជួរ៖ [1]: REK, [2]: UCE, [3]: UCE + REK ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [3]៖ UCE + REK។
ថ្នាក់កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ NFC ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទសោដែលអាចទទួលយកបាន (កត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់) ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Roger Mobile Key សម្រាប់ទំនាក់ទំនង NFC ។ UCE មានន័យថាសុវត្ថិភាពទាបជាង និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណលឿនជាងមុន ខណៈដែល REK មានន័យថាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណយឺតជាង។ វាចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តថ្នាក់នៅក្នុង RMK ដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ស្ថានីយ។ ជួរ៖ [1]: REK, [2]: UCE, [3]: UCE + REK ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [3]៖ UCE+REK។
សញ្ញាអុបទិក
អស់ពេលទំនាក់ទំនង RS485 [s] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ការពន្យារពេលបន្ទាប់ពីនោះឧបករណ៍នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់សញ្ញាអំពីការខ្វះខាតទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍បញ្ជានៅលើសូចនាករ LED ។ តម្លៃ 0 បិទការបញ្ជូនសញ្ញា។ ជួរតម្លៃ៖ 0-64 វិនាទី។ តម្លៃលំនាំដើម 20 ។
ប្រព័ន្ធ LED លោតនៅពេលកាតនៅជិតអ្នកអាន ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធ LED (ពណ៌ទឹកក្រូច) លោតនៅពេលកាតនៅជិតឧបករណ៍។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ទេ។
កម្រិតពន្លឺខាងក្រោយ [%] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់កម្រិតពន្លឺខាងក្រោយ។ នៅពេលកំណត់ទៅ 0 អំពូល Backlight ត្រូវបានបិទ។ ជួរ៖ 0-100 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ១០០។
អំពូល Backlight បិទនៅពេលគ្មានសកម្មភាព ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអនុញ្ញាតការបន្ថយពន្លឺខាងក្រោយបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលកាតត្រូវបានអាន ឬចុចគ្រាប់ចុច។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [1]៖ បាទ។
ប្រព័ន្ធ LED flash បន្ទាប់ពីអានកាត ប៉ារ៉ាម៉ែត្របើកពន្លឺខ្លីនៃប្រព័ន្ធ LED (ពណ៌ទឹកក្រូច) នៅពេលកាតត្រូវបានអាន។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [1]៖ បាទ។
សញ្ញាសូរស័ព្ទ
កម្រិតសំឡេង Buzzer [%] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់កម្រិតសំឡេងរបស់ buzzer ។ នៅពេលកំណត់ទៅ 0 buzzer ត្រូវបានបិទ ជួរ: 0-100 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ១០០។
សំឡេងខ្លីបន្ទាប់ពីអានកាត ប៉ារ៉ាម៉ែត្របើកសំឡេងខ្លី (ប៊ីប) ដែលបង្កើតដោយ buzzer នៅពេលកាតត្រូវបានអាន។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [1]៖ បាទ។
ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់
ប្រភេទ AF ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលត្រឡប់ដោយស្ថានីយ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0010]៖ លេខ 40 ប៊ីត។
ពេលវេលាអានកាតវែង [s] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ពេលវេលាអានកាតវែង។ នៅពេលកំណត់ទៅ 0 បន្ទាប់មកការអានវែងត្រូវបានបិទ។ ជួរ៖ ០-៦៤។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ពេលវេលាចុចគ្រាប់ចុចវែង [s] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ពេលវេលាចុចយូរសម្រាប់ប្រភេទគ្រាប់ចុចដូចជា [*], [#], និង [F1] – [F4] ។ នៅពេលកំណត់ទៅ 0 ការចុចវែងត្រូវបានបិទ។ ជួរ៖ ០-៦៤។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ២.
BLE បានធ្វើឱ្យសកម្ម ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអនុញ្ញាតឱ្យបិទការបញ្ជូនប៊្លូធូស។ ជួរ៖ [0]៖ ទេ [1]៖ បាទ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [1]៖ បាទ។
អស់ពេលសម័យ BLE [s] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ពេលវេលាអតិបរមាសម្រាប់បង្កើតការតភ្ជាប់រវាងឧបករណ៍ចល័ត និងស្ថានីយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូស។ នៅពេលដែលអស់ពេលអស់ វគ្គត្រូវបានរំខានដោយស្ថានីយ ដូច្នេះឧបករណ៍ចល័តអាចព្យាយាមបង្កើតការតភ្ជាប់ម្តងទៀត។ នៅពេលកំណត់ទៅ 0 បន្ទាប់មកការអស់ពេលត្រូវបានបិទ។ ជួរ៖ ០-១០។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៥.
ថាមពលផ្សាយ BLE [dBm] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ថាមពលនៃការផ្សាយសញ្ញាវិទ្យុសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប៊្លូធូស។ ជួរ៖ [1]: -18, [2]: -12, [3]: -6, [4]: ​​-3, [5]: -2, [6]: -1, [7]: 0 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [1]: -18 ។
ថាមពលបញ្ជូន BLE [dBm] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ថាមពលនៃសញ្ញាវិទ្យុបញ្ជូនសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប៊្លូធូស។ ជួរ៖ [0]៖ ស្វ័យប្រវត្តិ; [1]: -18, [2]: -12, [3]: -6, [4]: ​​-3, [5]: – 2, [6]: -1, [7]: 0. តម្លៃលំនាំដើម : [0]: ស្វ័យប្រវត្តិ។
ម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដ
របៀបម៉ាស៊ីនស្កេន ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់របៀបម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដ។ ជួរ៖ [0]៖ ដំណើរការដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា [4]៖ ប្រតិបត្តិការបន្ត។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ធ្វើឱ្យសកម្មដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ សម្រាប់​របៀប​ម៉ាស៊ីន​ស្កេន​បន្ត​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្កេន​កូដ QR ជួរ​សីតុណ្ហភាព​ជុំវិញ​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន​សម្រាប់​អ្នក​អាន​ប្តូរ​ទៅ - 25°C ទៅ +40°C។
របៀបបំភ្លឺបន្ថែមពណ៌ស ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់របៀបប្រតិបត្តិការសម្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺបន្ថែមពណ៌ស។ ជួរ៖ [0]៖ ធ្វើឱ្យសកម្មកំឡុងពេលស្កេន [2]៖ បិទជានិច្ច។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [2]៖ បិទជានិច្ច។
របៀប​ពន្លឺ​គោលដៅ​ពណ៌​ក្រហម ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់របៀបប្រតិបត្តិការសម្រាប់ពន្លឺដែលមានគោលបំណងអាន។ ជួរ៖ [0]៖ ភ្លឹបភ្លែតៗអំឡុងពេលស្កេន, [1] តែងតែភ្លឹបភ្លែតៗ, [2]៖ បិទជានិច្ច, [16]៖ ធ្វើឱ្យសកម្មអំឡុងពេលស្កេន, [17]៖ បើកជានិច្ច។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [2]៖ បិទជានិច្ច។
ដល់ពេលប្តូរទៅរបៀបរង់ចាំ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ពេលវេលាដើម្បីប្តូរទៅរបៀបរង់ចាំ។ ជួរ៖ 2-20 [s] ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៦.
ចន្លោះពេលសម្រាប់ការធ្វើម្តងទៀតនៃកូដដូចគ្នា [s] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ចន្លោះពេលរវាងការស្កេនបន្តបន្ទាប់គ្នានៅលើបាកូដដូចគ្នា។ ជួរ: 0,1-4 [s] ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ២.
បាកូដធម្មតា។
ទម្រង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទម្រង់នៃបាកូដធម្មតា។ ជួរ៖ [0]៖ គ្មាន, [1]: HEX, [2]: ASCII, [3]: BIN។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ គ្មាន។
ទីតាំងបៃដំបូង (FBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃទីមួយសម្រាប់បាកូដធម្មតា។ ជួរ៖ 0-255 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ចំនួន​បៃ​អតិបរមា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ចំនួនបៃអតិបរមាសម្រាប់បាកូដធម្មតា។ ជួរ៖ ១-១៦។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៨.
មតិយោបល់
DEV ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អត្ថបទ ឬមតិយោបល់ណាមួយដែលត្រូវនឹងឧបករណ៍/វត្ថុ។ វាត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី VISO ។
KBD១០០០ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អត្ថបទ ឬមតិយោបល់ណាមួយដែលត្រូវនឹងឧបករណ៍/វត្ថុ។ វាត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី VISO ។
ស៊ីឌី ១០០០ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អត្ថបទ ឬមតិយោបល់ណាមួយដែលត្រូវនឹងឧបករណ៍/វត្ថុ។ ក្រោយមកវាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី VISO ឬកម្មវិធី Roger Mobile Key ។
IN1 (Tampអេ) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់អត្ថបទ ឬមតិយោបល់ណាមួយដែលត្រូវនឹងឧបករណ៍/វត្ថុ។ វាត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធី VISO ។
ការកំណត់លេខកាតសៀរៀល (CSN)
ប្រវែងលេខស៊េរី (CSNL) [B] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ចំនួនបៃពីលេខកាតសៀរៀល (CSN) ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតលេខកាតត្រឡប់មកវិញ (RCN) ។ RCN គឺជាលេខកាតពិតប្រាកដដែលអានដោយអ្នកអាន ហើយវាត្រូវបានបង្កើតជាផលបូកនៃលេខកាតសៀរៀល (CSN) និងលេខកាតដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PCN)។
ការកំណត់លេខកាតដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PCN) សម្រាប់ Mifare Classic
ប្រភេទវិស័យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទវិស័យដែលមានលេខកម្មវិធី (PCN) ។ ប្រសិនបើជម្រើស [0]៖ មិនត្រូវបានជ្រើសរើសទេ នោះលេខកាតដែលត្រឡប់ (RCN) នឹងរួមបញ្ចូលតែ CSN ហើយ PCN នឹងត្រូវបោះបង់ចោល។ ជួរ៖ [0]: គ្មាន, [1]: SSN, [2]: MAD។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ គ្មាន។
ទម្រង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទម្រង់ PCN ។ ជួរ៖ [0]៖ BIN, [1]៖ ASCII HEX។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ BIN ។
ទីតាំងបៃដំបូង (FBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃទីមួយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ទីតាំងបៃចុងក្រោយ (LBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃចុងក្រោយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៧.
លេខសម្គាល់វិស័យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខផ្នែកដែល PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ ០-៣៩។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ១.
លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ដែលបង្ហាញពីវិស័យដែលលេខ PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ 0-9999 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ 5156 ។
លេខសម្គាល់ប្លុក ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខប្លុកដែល PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ 0-2 សម្រាប់វិស័យ 0-31 និង 0-14 សម្រាប់វិស័យ 32-39។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ប្រភេទគន្លឹះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទគន្លឹះដែលប្រើដើម្បីចូលប្រើវិស័យជាមួយ PCN ។ ជួរ: [0]: A, [1]: B, [2]: Roger ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ក.
សោ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់កូនសោ 6 បៃ (12 ខ្ទង់ HEX) សម្រាប់ចូលទៅកាន់វិស័យដែល PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។
ការកំណត់លេខកាតដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PCN) សម្រាប់ Mifare Plus
ប្រភេទវិស័យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទវិស័យដែលមានលេខកម្មវិធី (PCN) ។ ប្រសិនបើជម្រើស [0]៖ មិនត្រូវបានជ្រើសរើសទេ នោះលេខកាតដែលត្រឡប់ (RCN) នឹងរួមបញ្ចូលតែ CSN ហើយ PCN នឹងត្រូវបោះបង់ចោល។ ជួរ៖ [0]: គ្មាន, [1]: SSN, [2]: MAD។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ គ្មាន។
ទម្រង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទម្រង់ PCN ។ ជួរ៖ [0]៖ BIN, [1]៖ ASCII HEX។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ BIN ។
ទីតាំងបៃដំបូង (FBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃទីមួយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ទីតាំងបៃចុងក្រោយ (LBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃចុងក្រោយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៧.
លេខសម្គាល់វិស័យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខផ្នែកដែល PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ ០-៣៩។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ១.
លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ដែលបង្ហាញពីវិស័យដែលលេខ PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ 0-9999 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ 5156 ។
លេខសម្គាល់ប្លុក ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខប្លុកដែល PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ 0-2 សម្រាប់វិស័យ 0-31 និង 0-14 សម្រាប់វិស័យ 32-39។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ប្រភេទគន្លឹះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទគន្លឹះដែលប្រើដើម្បីចូលប្រើវិស័យជាមួយ PCN ។ ជួរ៖ [0]: A, [1]: B. តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ក។
សោ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់សោចូលប្រើសម្រាប់ Desfire file ជាមួយ PCN ។ 3-KTDES key គឺ 16 bytes (32 HEX digits) ហើយ TDES និង AES keys គឺ 16 bytes (32 HEX digits)។
ការកំណត់លេខកាតដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PCN) សម្រាប់ Mifare Desfire
ប្រភេទវិស័យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទវិស័យដែលមានលេខកម្មវិធី (PCN) ។ ប្រសិនបើជម្រើស [0]៖ មិនត្រូវបានជ្រើសរើសទេ នោះលេខកាតដែលផ្ញើមកវិញ (RCN) នឹងរួមបញ្ចូលតែ CSN ហើយ PCN នឹងត្រូវបានលុបចោល។ ជួរ៖ [0]៖ គ្មាន, [1]៖ Desfire file. តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ គ្មាន។
ទម្រង់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទម្រង់ PCN ។ ជួរ៖ [0]៖ BIN, [1]៖ ASCII HEX។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ BIN ។
ទីតាំងបៃដំបូង (FBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃទីមួយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ទីតាំងបៃចុងក្រោយ (LBP) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ទីតាំងនៃបៃចុងក្រោយសម្រាប់ PCN នៅក្នុងប្លុកទិន្នន័យនៅលើកាត។ ជួរ៖ ០-១៥។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ៧.
លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខសម្គាល់កម្មវិធី (AID) ដែលបង្ហាញពីវិស័យដែលលេខ PCN ត្រូវបានរក្សាទុក។ ជួរ៖ 0-9999 ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ F51560។
File លេខសម្គាល់ (FID) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ file អត្តសញ្ញាណនៅក្នុង AID ។ ជួរ៖ 0-32 សម្រាប់ Desfire EV1 និង 0-16 សម្រាប់ Desfire EV0។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
កម្រិតការពារទំនាក់ទំនង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់វិធីសាស្ត្រអ៊ិនគ្រីបសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាងកាតនិងអ្នកអាន។ ជួរ៖ [0]៖ ធម្មតា, [1]៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យដោយ MAC, [2]៖ ការអ៊ិនគ្រីបពេញលេញ។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ ធម្មតា។
លេខគន្លឹះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លេខសោកម្មវិធីដែលប្រើសម្រាប់ file អាន។ ជួរ៖ ០-១៣។ តម្លៃលំនាំដើម៖ ០.
ប្រភេទគន្លឹះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ប្រភេទសោអ៊ិនគ្រីបសម្រាប់ Desfire file. ជួរ៖ [0]: TDES ដើម, [1]: ស្តង់ដារ TDES, [2]: 3-KTDES, [3]: AES128។ តម្លៃលំនាំដើម៖ [0]៖ TDES ដើម។
សោ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់សោចូលប្រើសម្រាប់ Desfire file ជាមួយ PCN ។ 3-KTDES key គឺ 24 bytes (48 HEX digits) ហើយ TDES និង AES keys គឺ 16 bytes (32 HEX digits)។

អាសយដ្ឋានដោយដៃ
នីតិវិធីអាសយដ្ឋានដោយដៃអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាសយដ្ឋាន RS485 ថ្មីជាមួយនឹងការកំណត់ផ្សេងទៀតទាំងអស់មិនផ្លាស់ប្តូរ។

នីតិវិធីដោះស្រាយដោយដៃ៖

  1. ដកការតភ្ជាប់ទាំងអស់ចេញពីខ្សែ A និង B ។
  2. យក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM (រូបភាព 4) ប្រសិនបើវាត្រូវបានដាក់នៅទីនោះ។
  3. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ (បិទការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងបើក ឬទំនាក់ទំនង RST ខ្លីមួយភ្លែត) ហើយប្រព័ន្ធ LED ពណ៌ទឹកក្រូចនឹងលោត។ បន្ទាប់មកក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទីដាក់ jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ។
  4. បញ្ចូល 3 ខ្ទង់នៃអាសយដ្ឋាន RS485 ក្នុងចន្លោះ 100-115 ជាមួយនឹងកាត MIFARE ណាមួយ។
  5. ទុក jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ដើម្បីបើកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍បន្ថែមពីកម្មវិធី VISO v2 ឬយក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកំណត់ពីចម្ងាយបែបនេះ។
  6. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ។

អ្នកអានដោយគ្មានក្តារចុចអាចត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការអានកាតច្រើនដែលលេខ N នៃការអានត្រាប់តាមលេខនៃអាសយដ្ឋាន។ ការអានស៊េរីចំនួនបីជាមួយនឹងកាតជិត MIFARE ណាមួយគឺចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អាសយដ្ឋាន។ បន្ទាប់ពីស៊េរីនីមួយៗរង់ចាំសំឡេងប៊ីបពីរហើយបន្តលេខបន្ទាប់។ លេខសូន្យត្រូវបានត្រាប់តាមជាមួយនឹងការអានចំនួន 10 ។

Exampលេ៖
ការសរសេរកម្មវិធី ID=101 ជាមួយនឹងការអានកាត៖

  1. អានកាត 1 ដងហើយរង់ចាំពីរប៊ីប។
  2. អានកាត 10 ដងហើយរង់ចាំពីរប៊ីប។
  3. អានកាត 1 ដងហើយរង់ចាំពីរប៊ីប។
  4. រង់ចាំរហូតដល់អ្នកអានចាប់ផ្តើមឡើងវិញជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានថ្មី។

កំណត់អង្គចងចាំឡើងវិញ
នីតិវិធីកំណត់អង្គចងចាំឡើងវិញកំណត់ឡើងវិញនូវការកំណត់ទាំងអស់ទៅជាលំនាំដើមរបស់រោងចក្រ រួមទាំងអាសយដ្ឋាន ID=100។

នីតិវិធីកំណត់អង្គចងចាំឡើងវិញ៖

  1. ដកការតភ្ជាប់ទាំងអស់ចេញពីខ្សែ A និង B ។
  2. យក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM (រូបភាព 4) ប្រសិនបើវាត្រូវបានដាក់នៅទីនោះ។
  3. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ (បិទការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងបើក ឬទំនាក់ទំនង RST ខ្លីមួយភ្លែត) ហើយប្រព័ន្ធ LED ពណ៌ទឹកក្រូចនឹងលោត។ បន្ទាប់មកក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទីដាក់ jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ។
  4. អានកាត MIFARE ណាមួយ 11 ដង។
  5. រង់ចាំរហូតដល់ឧបករណ៍បញ្ជាក់ការកំណត់ឡើងវិញជាមួយនឹងសញ្ញាសូរស័ព្ទវែង។
  6. ទុក jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM ដើម្បីបើកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍បន្ថែមពីកម្មវិធី VISO ហើយផ្តាច់ឧបករណ៍ចេញពីចំណុចប្រទាក់ RUD-1 ។
  7. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ (VISO)
គោលបំណងនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់គឺដើម្បីកំណត់មុខងារឡូជីខលនៃស្ថានីយដែលទាក់ទងជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាការចូលប្រើ MC16 ហើយវាអាស្រ័យលើសេណារីយ៉ូនៃប្រតិបត្តិការដែលបានអនុវត្ត។ អតីតample នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងចំណាំកម្មវិធី AN006 ដែលមាននៅ www.roger.pl.

អាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់

កម្មវិធីបង្កប់របស់ឧបករណ៍អាចត្រូវបានប្តូរទៅកំណែថ្មី ឬចាស់ជាងនេះ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្រូវឱ្យមានការតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងចំណុចប្រទាក់ RUD-1 ហើយចាប់ផ្តើមកម្មវិធី RogerVDM ។ កម្មវិធីបង្កប់ចុងក្រោយបំផុត។ file អាចរកបាននៅ www.roger.pl.

ចំណាំ៖
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបម្រុងទុកជាមួយកម្មវិធី RogerVDM មុនពេលអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់ ពីព្រោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងស្ដារការកំណត់លំនាំដើមរបស់រោងចក្រឡើងវិញ។

នីតិវិធីអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់៖ 

  1. ភ្ជាប់អ្នកអានទៅចំណុចប្រទាក់ RUD-1 (រូបភាព 10) ហើយភ្ជាប់ RUD-1 ទៅកាន់រន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
  2. ដាក់ ​​jumper នៅលើទំនាក់ទំនង MEM (រូបភាព 5) ។
  3. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ (បិទនិងបើកការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល) ។
  4. ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី RogerVDM ហើយនៅក្នុងម៉ឺនុយកំពូលជ្រើសរើស ឧបករណ៍ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់។
  5. នៅក្នុងបង្អួចដែលបើក សូមជ្រើសរើសប្រភេទឧបករណ៍ ច្រកសៀរៀលដែលមានចំណុចប្រទាក់ RUD-1 និងផ្លូវទៅកាន់កម្មវិធីបង្កប់មេ file (*.frg) ហើយ​ក្នុង​ករណី​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ក្ដារចុច​ក៏​ដើរ​ទៅ​កាន់​កម្មវិធីបង្កប់​បន្ថែម​ដែរ។ file (*.cyacd) ។
  6. ចុច អាប់ដេត ដើម្បីចាប់ផ្តើមផ្ទុកឡើងកម្មវិធីបង្កប់ជាមួយនឹងរបារវឌ្ឍនភាពនៅខាងក្រោម។
  7. នៅពេលដែលការអាប់ដេតត្រូវបានបញ្ចប់ សូមផ្តាច់ចេញពីចំណុចប្រទាក់ RUD-1 ហើយយក jumper ចេញពីទំនាក់ទំនង MEM ។ លើសពីនេះទៀត វាត្រូវបានណែនាំឱ្យចាប់ផ្តើមនីតិវិធីកំណត់អង្គចងចាំឡើងវិញ។

ភាពជាក់លាក់

តារាង 7. ការបញ្ជាក់
វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់tage Nominal 12VDC, min./max. ជួរ 10-15VDC
ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន (មធ្យម) ~ 80 mA (បន្ថែម 120 mA ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដត្រូវបានកំណត់ឱ្យអានជាបន្តបន្ទាប់) ។
Tampការការពារ ការបើកឯករភជប់បានរាយការណ៍ទៅឧបករណ៍បញ្ជាចូលប្រើ
វិធីសាស្រ្តកំណត់អត្តសញ្ញាណ 13.56MHz MIFARE Ultralight, Classic, Plus, និង DESFire (EV1, EV2, EV3) កាតជិត

ឧបករណ៍ចល័ត (Android) ជាមួយ NFC

ឧបករណ៍ចល័ត (Android, iOS) ជាមួយ BLE (Bluetooth Low Energy) v4.1

បាកូដ (1D)៖ UPC A, UPC E, EAN 8, Interleaved 2 of 5, EAN 13, GS1-128,

  លេខកូដ 128

បាកូដ (2D): QR, PDF417, ម៉ាទ្រីសទិន្នន័យ

ជួរអាន រហូតដល់ 7 សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់កាត MIFARE និង NFC

រហូតដល់ 10 ម៉ែត្រសម្រាប់ BLE - អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌជុំវិញ និងឧបករណ៍ចល័តពិសេស។ ថាមពលវិទ្យុរបស់ស្ថានីយអាចត្រូវបានបង្កើនក្នុងការកំណត់កម្រិតទាប។

2-20 សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិតនៃម៉ាស៊ីនស្កេន QR (សម្រាប់របៀបប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនស្កេន [0]៖ ការអានដែលបង្កឡើងដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា) – អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌជុំវិញ និងប្រភេទកូដដែលបានអនុវត្ត។

4-25 សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្កេនលេខកូដ QR សម្រាប់លេខកូដ 10x10 ម។

ចំណាំ៖ នៅពេលដែលទំហំកូដកើនឡើង ចម្ងាយអានអប្បបរមា និងអតិបរមាកើនឡើង

ចម្ងាយ ប្រវែងខ្សែអតិបរមា 1200m សម្រាប់ឡានក្រុង RS485 រវាងឧបករណ៍បញ្ជា និងឧបករណ៍អាន
លេខកូដ IP IP65
ថ្នាក់បរិស្ថាន (យោងទៅតាម EN 50133-1) ថ្នាក់ទី IV, លក្ខខណ្ឌទូទៅនៅខាងក្រៅ, សីតុណ្ហភាព: -25 ° C ទៅ +60 ° C, សំណើមដែលទាក់ទង: 10 ទៅ 95% (គ្មាន condensation)

សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C- +60°C (សម្រាប់របៀបស្កែន [0]: ការអានដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា), សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -25°C- +40°C (សម្រាប់របៀបស្កែន [4]: ​​ការអានបន្ត)

វិមាត្រ H x W x D 130 x 45 x 22 ម។
ទម្ងន់ ~ ២៣០ ក្រាម។
វិញ្ញាបនបត្រ CE, RoHS

បញ្ជាទិញព័ត៌មាន

តារាងទី 8. ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាទិញ
MCT84M-BK-QB ច្រកចូល
RUD-1 ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង USB-RS485 ចល័តឧទ្ទិសដល់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការចូលប្រើ ROGER

ប្រវត្តិផលិតផល

តារាង 9. ប្រវត្តិផលិតផល
កំណែ កាលបរិច្ឆេទ ការពិពណ៌នា
MCT84M-BK-QB v1.0 ៥/៥ កំណែពាណិជ្ជកម្មដំបូងនៃផលិតផល

និមិត្តសញ្ញានេះដាក់លើផលិតផល ឬការវេចខ្ចប់បង្ហាញថាផលិតផលមិនគួរបោះចោលជាមួយកាកសំណល់ផ្សេងទៀតទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសុខភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនឧបករណ៍ទៅកាន់ចំណុចប្រមូលដែលបានកំណត់សម្រាប់កាកសំណល់អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកែច្នៃឡើងវិញ សូមទាក់ទងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនចោលកាកសំណល់ ឬចំណុចទិញ។ ការប្រមូល និងកែច្នៃដោយឡែកពីគ្នានៃសំណល់ប្រភេទនេះ រួមចំណែកដល់ការការពារធនធានធម្មជាតិ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាព និងបរិស្ថាន។ ទំងន់នៃឧបករណ៍ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារ។

ទំនាក់ទំនង៖

  • Roger sp. z oo sp.k. ៨២-៤០០ Sztum Gościszewo ៥៩
  • ទូរស័ព្ទ៖ +48 55 272 0132
  • ទូរសារ៖ +48 55 272 0133
  • បច្ចេកទេស។ គាំទ្រ៖ +48 55 267 0126
  • អ៊ីមែល៖ support@roger.pl
  • Web: www.roger.pl.

ឯកសារ/ធនធាន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ Roger MCT84M-BK-QB [pdf] សៀវភៅណែនាំ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលដំណើរការ MCT84M-BK-QB, MCT84M-BK-QB, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលដំណើរការ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ Roger MCT84M-BK-QB [pdf] ការណែនាំអំពីការដំឡើង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលដំណើរការ MCT84M-BK-QB, MCT84M-BK-QB, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលដំណើរការ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធ

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *