Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками - Андрей Петрович Кашкаров на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

3.4.2. Сервисные возможности

Сервисные возможности:

• конфигурирование контроллера и обновление встроенного программного обеспечения с помощью программы «Конфигуратор Приват» с подключением локально через USB-интерфейс или удаленно по каналу TCP/IP GPRS;

• дистанционное управление контроллером с помощью голосового меню, SMS-команд, программы «Конфигуратор Приват», мобильного приложения Private Mobile;

• автоматический контроль баланса финансовых средств на SIM-картах контроллера, оповещение о снижении баланса ниже установленного порога.

Особенности электропитания:

• широкий диапазон напряжения основного электропитания;

• аккумуляторная батарея емкостью 7 А/ч, автоматический заряд, защита от переполюсовки и глубокого разряда;

• автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный (АКБ) и обратно без выдачи ложных сигналов на выходы управления и по каналам оповещения.

Основные технические характеристики

Количество сетей связи стандарта

Количество ключей Touch Memory

и/или кодов………………………………….. 8

Количество выходов управления………. 4

Напряжение в ШС…………………………… 4 В; 24 В

Электропитание основное………………… 85—264 В

Электропитание резервное от АКБ……. 12 В, 7 А ч

Максимальный ток нагрузки……………. 700 мА

Диапазон рабочих температур…………… от —40 до +55 °C

Габаритные размеры………………………… 260 х 180 х 85 мм

Материал корпуса……………………………. ABS-пластик

Комплект поставки:

• контроллер «Мираж^$М-А8-03»;

• электронный ключ DS1990A (2 шт.);

• GSM-антенна «Mirage-AMG»;

• кабель USB 2.0 A – B (1,8 м);

• резистор CF-0.25 (5,6 кОм) (8 шт.);

• программное обеспечение и документация на компакт-диске;

• паспорт изделия и краткое руководство по эксплуатации;

• инструкция «Быстрый старт».

3.5. Проводная охранная система «Контакт GSM-5-RT1»

Устройство «Контакт GSM-5-RT1» предназначено для приема сигналов от охранных панелей любых иностранных и отечественных производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения охранного предприятия.

Внимание, важно!

Основной уникальный принцип, реализованный в «Контакт GSM-5-RT1», – это преобразование аналоговых сигналов, поступающих от объектовых охранных панелей, в цифровое представление непосредственно на объекте, а затем передача по различным каналам связи на пульт уже цифрового сигнала.

Многие устройства пытаются передавать через сеть GSM аналоговый сигнал, что является непростительной ошибкой для любого оборудования, так как аналоговый протокол Ademco ContactID не приспособлен для передачи через сотовую сеть. Выход очевиден: преобразовать аналоговый сигнал в цифровой непосредственно на объекте и передать на пульт через сеть GSM или LAN непосредственно «цифру», именно данную задачу и решает «Контакт GSM-5-RT1».

Технические характеристики РИТМ «Контакт GSM-5-RT1»

Передача информации через GPRS…… есть

(2 SIM карты)

Передача информации

через цифровой канал GSM…………… есть

(2 SIM карты)

Передача информации

через голосовой канал GSM…………… есть

(2 SIM карты)

Передача информации через локальную сеть LAN и Internet

Передача информации через городскую телефонную сеть

Основной протокол

передачи информации…………………… Ademco ContactID

Удаленное программирование

10-14 В

Питание……………………..

Контроль наличия 220 В

3.6. Кодовая панель «Мираж-КД-03»

Кроме непосредственно контроллеров-модулей в системах охраны заслуживают внимание кодовые панели, предназначенные для ввода (с клавиатуры) кодов, по которым система идентифицирует владельца охраняемого помещения (доверенное лицо), распознает их и санкционирует команду на снятие/постановку системы в режим «охрана». Далее рассмотрим одну из таких панелей.

Кодовая панель «Мираж-КД-03» подключается к объектовому оборудованию «Мираж» для ввода кодов постановки объекта на охрану и снятия с охраны. Выполнена в пластиковом корпусе в двух цветовых вариантах – сером и черном. Отличается современным строгим дизайном, компактностью и удобной сенсорной клавиатурой с подсветкой и звуковым подтверждением нажатия. На панели расположены индикаторы состояния шлейфов сигнализации, питания и режима охраны.

Основные технические характеристики

Питание………………………………………….. 12 В

Интерфейс подключения Touch Memory

Максимальный ток потребления………. 50 мА

Диапазон рабочих температур…………… от 0 до +55 °C

Габаритные размеры………………………… 112 х 67 х 16 мм

Материал корпуса……………………………. ABS-пластик

Глава 4

Выявленные способы нейтрализации современных электронных охранных систем

В этой главе поговорим о том, каким способом можно защитить охранную систему от несанкционированного вмешательства. Инженерные решения могут быть выработаны именно исходя из знания проблемы, ведь это уже первый шаг к ее решению. По сути, в этой главе автор предлагает «Инструкции по борьбе со злоумышленниками».

4.1. Проблемы современных охранных сигнализаций: краткий обзор

С позиции антисоциальных элементов проникновение в охраняемые помещения тем более выгодно, чем больший финансовый вес имеют охраняемые ценности. С учетом необходимости блокирования установленных систем охраны проще всего проникать в частное жилье граждан, ибо на промышленных объектах установлены более дорогие и многофункциональные системы охраны. Преодолеть их защиту сложнее из-за необходимости затрат на оборудование, но возможно.

Более того, сегодня все охранные системы помещений работают по одному принципу и состоят, как правило, из центрального модуля охраны с дисплеем и клавиатурой и подключаемых к нему датчиков различного назначения. Почти везде (безотносительно частного или промышленного сектора) устанавливают в качестве элементов системы – датчики движения на основе пироэлектрических детекторов (PIR).

Первые датчики движения стали широко доступны чуть более 10 лет назад. С тех пор они, разумеется, эволюционировали, но принцип их действия остался тем же – реакция на изменение температурного фона в контролируемой зоне. Они весьма просты, удобны, но обладают рядом недостатков, которые научились использовать в своих целях злоумышленники. В ряде случае не помогает даже аппаратная регулировка чувствительности пироэлектрического детектора.

Если рассматривать простой бытовой пример, то перемещение человека в помещении (в зоне контроля датчиков на основе пироэлектрического детектора) где включен газ (газовая горелка, кухонная плита) не вызывает у такого датчика никакой реакции. В этой связи участились случаи, когда страховые компании стали испытывать повышенную нагрузку в части страховых выплат, и как реакцию, стали практиковать новые «защищающие» пункты в договорах о страховании имущества, предполагающие дополнительные и не всегда оправданные требования к установке и обслуживанию систем безопасности. Это актуально особенно тогда, когда имущество учитывается в крупном размере. Все это породило цепную реакцию исследований и желания – с одной стороны найти дополнительные варианты защиты имущества посредством усовершенствования систем современной электроники, а с другой стороны, выяснить на что же способен и чего лишен сам пироэлектрический детектор.

Но проблема страховых компаний в том, что они пользуются услугами консультантов, выводы которых, в основном сделаны с опорой на теоретические размышления, а не на практику. Поэтому не всегда могут постфактум объяснить предметно – как произошел тот или иной случай. Потому многим компаниям, занятым в сфере исследований проблематики охранных систем, консультирования, аналитики, расследования страховых случаев нужны не просто теоретические выкладки (можно/нельзя блокировать), но, главное, практические выводы и рекомендации, основанные на обоснованных теорией экспериментах.

Для многих небольших компаний, занятых в означенной сфере, обращение в профильные институты и хлопотно и накладно. А кроме того, при такой практике обращений неизбежны потери времени. Бюрократический механизм работы и оформления выводов исследований неоправданно неповоротлив.

Кроме того, почти всегда при таких взаимоотношениях отсутствует возможность оперативно уточнить возникшие по заключению вопросы. В этой связи, конечно, удобнее работать с небольшими профессиональными консультационными организациями.

4.1.1. Европа и мы

Во многих странах Европы и Америки (также и Объединенного Королевства), где я побывал и изучил особенности ситуации, инженерами по связи и безопасности могут называться люди, образование которых находится на уровне электрика ПТУ во времена СССР. Здесь я не хотел бы никого обидеть; это оценочное суждение, позволительное в данном контексте автору, в соответствии с конкретным опытом и анализом увиденного за рубежом в период с 2010 года и по настоящее время. Англичане даже на уровне простого электрика в России, себя называют не иначе, как «инженер-электрик». И высоко квалифицированный специалист с опытом работы ценится не менее нашего кандидата наук.

С 2003 года в России, видимо для соответствия, унификации требований и конкурентной способности в сравнении с Европой, принята Болонская система образования, теперь и у нас уровень бакалавра – лишь начальная ступень высшего образования. Впрочем, особенности систем образования не входят в задачи предметного рассмотрения данной книги. В Европе более всего имеют значение не регалии, («формальная остепененность»), а практически ориентированные знания, и настоящий консультант в области электронной техники даже здесь большая редкость. В период моих частых командировок я замечал, что у штатных специалистов работа ограничивается «блоками»: сменой платы на телевизоре, компьютере или вкручивания осветительной лампочки… по инструкции – по часовой стрелке.

С другой стороны самую высокую признательность здесь имеет не тот, кто «признан в научном сообществе» по формальным признакам соседства по работе и (или) количестве печатных публикаций, а, главным образом, по своим практически-ориентированным знаниям, опыту, который можно трансформировать в новые открытия, адаптировать к реальной, а не вымышленной ситуации. Выводы, которые понятны «здесь и сейчас», соответствуют функционалу и проблематике современного (а не прошлогоднего) оборудования, знания, которые можно практически интерпретировать.

Самое высокое звание в Европе, к примеру, не доктор искусствоведения в области литературы, а эксперт. И настоящих экспертов мало, а инженеров по связи – много. Более того, именно из Европы пошла «мода» на заслушивание Нобелевских лауреатов, с предоставлением им слова. Если человек не знает – о чем он говорит (даже при наличии нескольких «научных степеней»), экспертам это сразу станет ясно. На этот счет хорошо подходит и высказывание: «О чем бы человек ни говорил, он всегда говорит о себе».

Итак, с точки зрения эксперта разберем несколько случаев блокировки элементов охранной системы – датчиков движения, подключаемых к центральному блоку управления по проводам – пироэлектрических детекторов (PIR).

4.2. Особенности защиты шлейфа по проводной схеме

Начнем с того, что представим себе особенности оборудования на примере центральных блоков управления и обработки сигналов и периферийных датчиков (PIR), разумеется и других датчиков, которые система позволяет подключать для комплексной охраны (датчики разбития стекла, ИК-датчики, акустические датчики и др.). Модули охраны (центральный блок) выпускались и выпускаются разных моделей.


Рис. 4.1. Внешний вид центрального модуля фирмы Honeywell производства Канада

На рис. 4.1 представлен внешний вид центрального модуля фирмы HONEYWELL производства Канада.

Подключение к модулю производится по стандартной схеме – в соответствии с рекомендациями производителя. Исходя из задач охранной системы иногда к шлейфу охраны подключают только один, иногда несколько пироэлектрических детекторов. В устройстве центрального блока (рис. 4.1) с ЖКИ задействована LCD клавиатура KP-1002.

На рис. 4.2 представлен внешний вид центрального модуля DHS производства Канада. Это аналогичный (относительно DHS) по функционалу блок.

Кроме систем охраны, взаимодействующих с периферийными датчиками посредством проводных соединений (шлейфов), существуют беспроводные системы охраны, где пироэлектрические (PIR) датчики передают сигнал на частоте 2,4 ГГц, к примеру, DSC Wireless Pet Immune PIR Motion Sensor, представленный на рис. 4.3.

Устройства для беспроводной охранной сигнализации встречаются разные. Перечислять или приводить в пример все не представляется возможным, их расширенные возможности говорят за себя сами – один модуль может контролировать 99 и более зон ответственности (читай – помещений), передача сигнала беспроводным методом может быть не только на частотах 2,4 ГГц (это вообще – для бытовых назначений), но и на частоте 33 МГц (модуль WS9901 производства Великобритании).

Блокировать такие системы еще проще посредством включения в соседнем помещении электронного «генератора шума», работающего в том же диапазоне частот. Один из примеров такой «заглушки», всесторонне испытанной в лаборатории автора, представлен на рис. 1.2 – в первой главе книги. С таким устройством можно сделать временно бесполезными не только устройства, взаимодействующие на частоте 2,4 ГГц, но 900/1800 МГц (сотовая связь стандарта GSM), приглушить в конкретном месте и без того слабые сигналы спутников GPS.


Рис. 4.2. Внешний вид центрального модуля DHS производства Канада

Избежать этого можно комплексным подходом, установив несколько разных охранных датчиков, в том числе таких, которые контролируют ИК луч-барьер (нарушение луча приводит к срабатыванию датчика). Так злоумышленнику будет труднее заблокировать всю систему охраны, когда в ее составе будет несколько датчиков с разными функциональными особенностями.



Поделиться книгой:

На главную
Назад