中级
30 分钟

使用SK14DG13和MK64FN1M0VDC12重新定义控制和安全,打造多功能钥匙锁解决方案

最大化安全:三位密封钥匙锁如何重新定义保护

Keylock Click with Clicker 2 for Kinetis

已发布 6月 24, 2024

点击板

Keylock Click

开发板

Clicker 2 for Kinetis

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

MK64FN1M0VDC12

探索一种提供三种不同安全级别的钥匙锁系统背后的突破性技术。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

Keylock Click基于NKK Switches的SK14DG13,这是一种经过处理密封的钥匙锁机制,可以设置为三个不同的位置。这个Click设计为在3.3V或5V电源供应下运行。它通过mikroBUS™线上的PWM、INT和AN引脚与目标微控制器通信。这个Click 

board™附带两把钥匙和一个保护盖。接触机构提供了无与伦比的逻辑电平可靠性和更顺畅、积极的锁定动作。通过其弹簧操作的钢珠,锁定机构为准确的开关设置提供清晰、积极的动作。这个Click board™可以通过VCC SEL跳线选择3.3V或5V逻辑

电压电平。这样,既支持3.3V又支持5V的MCU可以正确使用通信线路。此外,这个Click board™配备了一个包含易于使用的功能和示例代码的库,可作为进一步开发的参考。

Keylock Click top side image
Keylock Click bottom side image

功能概述

开发板

Clicker 2 for Kinetis 是一款紧凑型入门开发板,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位 ARM Cortex-M4F 微控制器,NXP 半导体公司的 MK64FN1M0VDC12,两个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,一个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,一个 JTAG 程序员连接器以及两个 26 针头用于与外部电子设备的接口。其紧凑的设计和清晰、易识别的丝网标记让您能够迅速构建具有独特功能和特性

的小工具。Clicker 2 for Kinetis 开发套件的每个部分 都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了可以选择 Clicker 2 for Kinetis 的编程方式,使用 USB HID mikroBootloader 或外部 mikroProg 连接器进行 Kinetis 编程外,Clicker 2 板还包括一个干净且调节过的开发套件电源供应模块。它提供了两种供电方式;通过 USB Micro-B 电缆,其中板载电压调节器为板上每个组件提供适当的电压水平,或使用锂聚合物 电池通过板载电池连接器供电。所有 mikroBUS™ 本

身支持的通信方法都在这块板上,包括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、重置按钮和几个用户可配置的按钮及 LED 指示灯。Clicker 2 for Kinetis 是 Mikroe 生态系统的一个组成部分,允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。

Clicker 2 for Kinetis dimensions image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

NXP

引脚数

121

RAM (字节)

262144

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

Keylock Position 1
PB2
AN
NC
NC
RST
NC
NC
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
Keylock Position 2
PA10
PWM
Keylock Position 3
PB13
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

Keylock Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Clicker 2 for PIC32MZ front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Clicker 2 for Kinetis作为您的开发板开始。

Clicker 2 for PIC32MZ front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Flip&Click PIC32MZ MCU step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Debug Image Necto Step hardware assembly

软件支持

库描述

这个库包含了Keylock Click驱动的API。

关键函数:

  • keylock_check_pin - 检查引脚状态。

  • keylock_get_position - 获取钥匙位置

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * \file 
 * \brief Keylock Click example
 * 
 * # Description
 * This application monitors key position in its lock mechanism.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * Initialization driver enables GPIO and also writes log.
 * 
 * ## Application Task  
 * Detects the position in which the key currently is.
 * Results are being sent to the Terminal, where you can track changes.
 * 
 * \author MikroE Team
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "keylock.h"

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static keylock_t keylock;
static log_t logger;

// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    keylock_cfg_t cfg;

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, "---- Application Init ----" );

    //  Click initialization.

    keylock_cfg_setup( &cfg );
    KEYLOCK_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    keylock_init( &keylock, &cfg );
    Delay_ms ( 100 );
    log_printf( &logger, "--------------- \r\n" );
    log_printf( &logger, " Keylock Click \r\n" );
    log_printf( &logger, "--------------- \r\n" );
}

void application_task ( void )
{
    uint8_t new_state;
    uint8_t old_state = 0;

    new_state = keylock_get_position( &keylock );

    if ( old_state != new_state )
    {
        if ( new_state == KEYLOCK_KEY_POS_1 )
        {
            log_printf( &logger, " Position ONE \r\n" );
        }
        else if ( new_state == KEYLOCK_KEY_POS_2 )
        {
            log_printf( &logger, " Position TWO \r\n" );
        }
        else if ( new_state == KEYLOCK_KEY_POS_3 )
        {
            log_printf( &logger, " Position THREE \r\n" );
        }
        else
        {
            log_printf( &logger, " ERROR!!! \r\n" );
        }
        
    old_state = new_state;
    log_printf( &logger, "---------------- \r\n" );
    }

    Delay_ms ( 500 );
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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