Система керування GSM – сигналізацією за допомогою Wi-Fi модуля IoT
Вантажиться...
Файли
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Анотація
У роботі запропоновано реалізацію системи керування охоронною GSM - сигналізацією з можливістю віддаленого постановлення на охорону через IoT-платформи. Розглянуто апаратну архітектуру на базі мікроконтролера та описано алгоритм роботи програмного забезпечення.
This work proposes the implementation of a control system for a GSM security alarm with the capability of remote arming via IoT platforms. The microcontroller-based hardware architecture is reviewed, and software’soperating algorithm is described.
This work proposes the implementation of a control system for a GSM security alarm with the capability of remote arming via IoT platforms. The microcontroller-based hardware architecture is reviewed, and software’soperating algorithm is described.
Опис
Ключові слова
Розумний будинок , LGT8F328P , IoT , GSM-сигналізація , Wi-Fi модуль , Smart home , LGT8F328P , IoT , GSM alarm , Wi-Fi moduleВСТУПНа сучасному ринку охоронних систем представлено різноманітні GSM-сигналізації , які набулиширокого побутового застосування Однак більшість таких рішень не підтримують інтеграцію з IoTплатформами та не передбачають можливості автоматизації в рамках систем «Розумного будинку»
Тип документа
Мова
ISSN
Бібліографічний опис
Слизькоухий М. С., Белзецький Р. С. Система керування GSM – сигналізацією за допомогою Wi-Fi модуля IoT // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/27193.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (5)
- живлення. Для узгодження низьковольтної логічної частини з зовнішніми сигнальними лініями у схемі керування використано оптронну (гальванічну) розв’язку на базі оптопари PC817. Зовнішній вигляд прототипу запропонованого пристрою представлено на рисунку 2. Рис. 1. Схема розробленого модуля в середовищі Fritzing Рис. 2. Зовнішній вигляд прототипу Програмна частина модуля реалізує алгоритм представлений на рисунку 3, що забезпечує автономність та коректне збереження стану системи. Робота програми складається з двох основних етапів: початкової ініціалізації void setup() та нескінченного циклу моніторингу loop(). Початок Початкова ініціалізація Стан змінено Зчитування стану з пам'яті НІ If (Стан системи ==True): Зміна стану з додатку ТАК Постановка на охорону Зняття з охорони If (Стан системи ==False): НІ Стан системи=1 ТАК Стан системи=0 Зчитування стану з пам'яті Кінець Рис. 3. Алгоритм роботи програми Лістинг програмного коду, що є прямою реалізацією даного алгоритму, наведено нижче. #include <EEPROM.h> uint8_t arm_system = 3; uint8_t disarm_system = 4; uint8_t IoT_GND = 9; uint8_t IoT_Sign = 8; uint8_t MomentBlink = 2; uint8_t optron = 7; bool current_system_state; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(arm_system, OUTPUT); pinMode(disarm_system, OUTPUT); pinMode(IoT_GND, OUTPUT); pinMode(optron, OUTPUT); digitalWrite(IoT_GND, LOW); pinMode(MomentBlink, OUTPUT); pinMode(IoT_Sign, INPUT_PULLUP); current_system_state = EEPROM.read(0); updateLeds(); } void loop() { bool signal_from_pin = digitalRead(IoT_Sign); if (signal_from_pin != current_system_state) { digitalWrite(MomentBlink, HIGH); current_system_state = signal_from_pin; EEPROM.write(0, current_system_state); updateLeds(); delay(200); digitalWrite(MomentBlink, LOW); } delay(200); } void updateLeds() { if (current_system_state == true) { digitalWrite(arm_system, HIGH); digitalWrite(disarm_system, LOW); } else { digitalWrite(disarm_system, HIGH); digitalWrite(arm_system, LOW); } } Завершальним етапом стало тестування прототипу з використанням мобільного додатку Smart Life. Перевірка підтвердила успішну інтеграцію модуля в IoT-платформу та його коректну реакцію на команди. На рисунку 4 показано інтерфейс мобільного додатку, що включає як відображення пристрою на головному екрані (ліворуч), так і екран його безпосереднього керування (праворуч). Рис. 4. Інтерфейс мобільного додатку для моніторингу та керування GSM- сигналізацією Висновок Розроблено прототип системи керування, що поєднує функціональність охоронної сигналізації з можливостями сучасних IoT-технологій. Модуль демонструє свою практичну цінність та може слугувати основою для створення більш досконалих та надійних пристроїв у сфері домашньої автоматизації та безпеки. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.Syari M. A. Integration of the Internet of Things in Smart Home Information Systems to Improve Security and Convenience [Електронний ресурс] / M. A. Syari, R. F. Dzaky, R. Saragih // Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications. – 2025. – Vol. 4, № 3. – С. 1772-1777.
- Torres-Hernandez C. M. Smart Homes: A Meta-Study on Sense of Security and Home Automation [Електронний ресурс] / C. M. Torres-Hernandez, M. Garduo-Aparicio, J. Rodriguez-Resendiz // Technologies. - 2025. – Vol. 13, № 8. – Art. 320.
- Tuya WiFi Smart Switch Module User Manual [Електронний ресурс] // Manuals+. – Режим доступу: https://manuals.plus/ae/1005006692606237
- Gai R. LGT8F328P. Revision 2.1 [Електронний ресурс] / Ricky Gai. – Nexuz Innovation, 2021. – 15 с. – Режим доступу: https://makerhero.com/img/files/download/LGT8F328P-Datasheet.pdf
- Matts-Electronics. MINI-360 MP2307 Buck Converter [Електронний ресурс] / MattsElectronics.com. – 6с. – Режим доступу: https://www.matts-electronics.com/wp-content/uploads/2018/ 06/MINI-360.pdf.