Электронный замок на входную дверь с картой. Монтаж электронных замков

При организации защиты компьютерной информации важным является обеспечение целостности системы защиты.

В общем случае угрозы перевода ПО системы защиты в пассивное состояние могут быть классифицированы следующим образом:

  • - угроза загрузки системы без механизмов защиты (загрузки ОС без полностью либо частично системы защиты);
  • - угроза перевода механизмов защиты (или системы защиты в целом) в пассивное состояние в процессе функционирования защищаемого объекта;
  • - если с целью добавочной защиты используется аппаратная компонента (осуществляющая мониторинг активности ПО системы защиты), то появляется дополнительная угроза - угроза удаления оборудования системы защиты (аппаратной компоненты) с целью последующего перевода ПО системы защиты в пассивное состояние одним из перечисленных выше способов.

Как и ранее, данные угрозы могут быть классифицированы как явные и скрытые. Скрытые угрозы могут быть осуществлены с использованием собственных программ злоумышленника, а также с использованием ошибок и закладок в ПО. Обобщенная классификация угроз перевода ПО системы защиты в пассивное состояние представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2.

Рассмотрим данные группы угроз, применительно к ОС семейства Windows. Угроза загрузки системы без механизмов защиты (в предположении, что система защиты запускается как сервис при старте ОС) связана со следующими возможностями:

  • - загрузка системы с альтернативных носителей, например, с дискеты. В этом случае, поскольку загрузка ОС, в качестве сервиса которой должна запускаться система защиты, осуществляется не с жесткого диска, система защиты не загружается;
  • (например, Safe Mode для ОС Windows), либо в ином режиме, например, в DOS. При этом можно блокировать загрузку драйверов (основных механизмов защиты), т.е. загрузить систему с урезанными функциями. Это не страшно для встроенных механизмов ОС - встроенная система защиты не позволит их отключить, но критично для механизмов добавочной защиты, т.к. для ОС драйверы и прикладные средства добавочной защиты являются внешними средствами. Поэтому она не обеспечивает противодействие возможному их отключению. Здесь же отметим, что принципиальным отличием загрузки в безопасном режиме для ОС UNIX и Windows (естественно, рассматриваем технологию NT) будет то, что для ОС UNIX подобную загрузку может осуществить только пользователь root после авторизации, в ОС Windows - любой текущий пользователь после авторизации.

По способу реализации защиты в рассматриваемом случае могут быть выделены два класса методов:

  • - методы, реализующие программную защиту;
  • - методы, реализующие аппаратную защиту.

Все программные механизмы защиты в той или иной мере связаны с использованием или модификацией программного средства управления защитой - BIOS.

BIOS позволяет установить различные режимы загрузки. В частности, позволяет задать загрузку только с системного диска, на котором установлена ОС. При этом в качестве сервиса (или службы) последней запускается система защиты. На изменение заданного способа загрузки ОС средствами BIOS может быть установлен пароль.

С реализацией защиты подобным образом связаны следующие недостатки:

  • - известно применение в ряде программ BIOS инженерных паролей - паролей, ввод которых, вне зависимости от установленного пароля, позволяет получить доступ к настройкам способа загрузки ОС;
  • - с помощью специальных программ в ОС Windows настройки BIOS могут быть сброшены в исходное состояние, в котором по умолчанию задана критичная с точки зрения защиты системы очередность загрузки: в первую очередь загрузка производится с дисковода. Поэтому, если для защиты загрузки используется встроенный механизм аутентификации BIOS, то в системе защиты обязательно должен быть активным механизм обеспечения замкнутости программной среды, не позволяющий пользователю запустить программу сброса BIOS, а также осуществить иные действия по модификации BIOS.

Очевидно, что возможны два пути преодоления недостатков, связанных с использованием встроенных средств аутентификации пользователя BIOS, которые применяются на практике:

  • - расширение BIOS путем использования оригинальной (не встроенной) программы авторизации пользователя при доступе к настройкам BIOS;
  • - модификация программы BIOS путем усечения предоставляемых ею пользователю вариантов загрузки системы.

Первый подход реализуется с использованием широко применяемых сегодня аппаратных компонент (в частности, «Электронных замков»). Эти компоненты выполнены в виде специальных плат, устанавливаемых в свободный слот компьютера. В состав платы входит программно-аппаратное средство расширения функций BIOS.

При этом один из возможных известных способов защиты состоит в том, что при загрузке система BIOS наделяется дополнительной функцией, реализуемой платой - функцией авторизации пользователя (для ввода пароля пользователя здесь часто используются различные аппаратные ключи).

Таким образом, «Электронный замок» - это аппаратная компонента, осуществляющая расширение BIOS, предназначенная для блокирования запрещенных вариантов загрузки ОС и защиты от модификации конфигурации ПЭВМ.

Электронные замки, реализованные в ПАК «Ребус» и Secret Net осуществляют блокирование программным методом внешних носителей информации и клавиатуры до загрузки ОС.

Безопасность дома и защита от проникновения во многом зависят от качества замка, установленного на входной двери. Сегодня существует большой выбор запорных систем как зарубежных, так и отечественных производителей. Конкуренцию механическим составляют программируемые защитные механизмы, изготовленные с применением передовых технологий. Электронный замок на входную дверь устанавливают не только в офисах, но и в частных домах и квартирах. Интересный дизайн этих запоров придает входному блоку нестандартный вид.

Установка прочной металлической двери не защитит помещение от взлома, если не оснастить ее хорошим замком. Механические запоры можно вскрыть за 5-10 минут. Применение различных накладок, закрывающих замочную скважину, не защищает механизм от взлома. Установив электромеханический замок на входную дверь можно уберечь квартиру от несанкционированного проникновения.

Как и любой механизм, электронный запор имеет свои сильные и слабые стороны. Преимуществом таких устройств является:

  1. Отсутствие замочной скважины. Это исключает возможность взлома двери с использованием отмычек. Нет необходимости носить с собой связку ключей, т.к. они отсутствуют.
  2. Возможность применения различных считывателей информации и других блоков идентификации владельца. Такие запоры вскрыть нельзя. Войти в помещение можно, выбив дверь.
  3. Установка запора возможна в любом удобном месте дверного полотна и не привязана к размещению ручки. Снаружи определить эту точку без специальных приборов затруднительно.
  4. Быстрая смена кода, не требующая демонтажа механизма.
  5. Подключение к замку системы видеонаблюдения и сигнализации с передачей данных на смартфон. Возможность постоянного мониторинга состояния квартиры.
  6. Блокировка запора одной командой при поступлении сигнала о попытке вскрытия двери.

Правильная эксплуатация способствует продлению срока службы устройства. В течение этого периода можно изменять количество дополнительных функций.


К недостаткам электронных запоров относится полная зависимость от электричества. При прыжках напряжения в сети выходят из строя микросхемы, что резко снижает защитные функции устройства. Так как управление электронным замком возможно только от электрического сигнала, то необходимо иметь резервный источник питания.

Чтобы быть уверенным в полной защите помещения, нужно приобретать механизмы проверенных марок и производителей. Вариантом наиболее надежной защиты является совместное использование механических и электронных запоров.

Виды электронных замков

Эти устройства предназначены для предотвращения или ограничения входа в помещение. Доступ осуществляется на основе сигналов, получаемых от различных устройств (считывателей магнитных карт, наборной клавиатуры, биометрических датчиков и др). Электронные запоры, имеющие разные исполнительные механизмы, бывают:

  1. Электромеханические — разновидность электрического запора, принцип работы которого основан на механическом воздействии на запирающие ригели.
  2. Электромагнитные. Работа основана на реакции электромагнита и ответной планки, имеющей большую магнитную проницаемость.


По типу применяемых ключей замки бывают

  • с металлическим ключом (ключ-таблетка);
  • умный замок, открывающийся сигналом от смартфона (смартлок);
  • кодовый (шифр вводится с наборной панели);
  • биометрический (сигнал поступает от считывателя биометрических данных).

Установив электрозамок на входную дверь, хозяин получает возможность дистанционного открытия двери. Эти устройства монтируются в универсальную систему умного дома. Управление запорным устройством ведется со смартфона владельца. Программное обеспечение позволяет подключать дополнительные функции.

Различают несколько видов электрических замков:

  1. с электроблокировкой;
  2. моторные;
  3. соленоидные.


В запорах с блокировкой движение механических элементов осуществляется действием силовой пружины. В крайних положениях ригели стопорятся защелкой, которая приводится в действие электромагнитом или микродвигателем.

Моторные замки не имеют фиксации запорных элементов и удерживаются благодаря большому передаточному числу редуктора. Таким механизмом комплектуются бронедвери, которые обеспечивают надежную защиту квартир и других помещений, т.к. запор открывается и закрывается при подаче электрического сигнала.


В соленоидных устройствах перемещение ригелей происходит за счет движения сердечника электромагнита. Такие запоры имеют 2 крайних фиксированных положения и не могут применяться на изделиях, устанавливаемых на путях эвакуации.

Монтаж электромагнитных замков на входных дверях проводят в торговых, офисных, производственных помещениях, а в качестве исполнительных устройств — в электронных системах домофонов. Особенностью таких запоров является не только отсутствие движущихся деталей, но и отказобезопасность. При возникновении аварийной ситуации и отключении электропитания, двери разблокируются, обеспечивая безопасную эвакуацию людей.

Принцип работы

Отличительной особенностью электронных устройств является наличие соленоидных или моторных приводов, обеспечивающих перемещение ригелей. По внешнему виду они похожи на механические врезные и накладные устройства.

Принцип работы электромеханического замка прост и основан на взводе и удержании рабочей пружины специальным роликовым ригелем. Во время закрывания двери он утапливается внутрь корпуса выступами, находящимися на ответной планке. В результате этого взводится пружина, а запорный ригель входит в отверстие, расположенное на косяке двери.

Открыть такой замок можно пластиковой карточкой или сигналом с брелка. С внутренней стороны он отпирается кнопкой, расположенной на корпусе. При использовании электронных устройств в системах контроля и управления движением возможен автоматический учет и сохранение данных о передвижении людей с отображением данных на мониторе. Это осуществляется благодаря специальной программе. В помещениях с ограниченным доступом открываются электронные замки картой, имеющей специальный код.

Так как работа механизмов полностью зависит от наличия электричества, то необходимо иметь резервный источник питания, обеспечивающий полноценное функционирование всей системы.

Наиболее популярными механизмами, применяющимися в офисных зданиях, являются электромагнитные устройства безопасности. Электронные запоры такой конструкции устанавливаются на входных дверях с большой пропускной способностью.


Врезные электронные устройства не имеют кнопки для разблокировки. Они открываются или дистанционно, или поворотным ручным приводом. Кодовые электронные механизмы чаще всего устанавливают на двери подъездов, кабинетов и сейфы. Они изготавливаются различной степени сложности и имеют автономное питание. В таких механизмах могут устанавливаться программируемые контролеры, позволяющие разблокировать запоры двери в установленное время или определять категорию доступа в то или иное помещение.

В системах контроля и безопасности электронные устройства выполняют не только защитные функции, но и проводят мониторинг обстановки.

Установка и настройка

Имея опыт монтажа механического запора, установить электронный замок на входную дверь труда не составит. Могут возникнуть сложности с подсоединением электрической части или программируемого блока. Выполняя монтаж своими руками и не имея опыта, можно вывести оборудование из строя, поэтому такую работу необходимо поручить специалисту.

После установки комплекта запорного устройства на дверь осуществляется настройка и ввод кодов, затем проводится тестирование. Подключение дополнительных устройств и функций можно проводить по мере необходимости.

Дверные электронные замки произведенные одной из самых прогрессивных стран IT технологий -в Южной Корее, являются на сегодняшний день, не только новым продуктом, но и надежным, удобным, функциональным и необходимым предметом нашего быта.
ООО "БАЯР" рада предложить своим покупателям и партнерам полный перечень номенклатуры многочисленного модельного ряда EverNet. В частности у нас всегда в наличии такие электронные замки как LH-2000, LH-700, CH-340, ZENS, GX910 и ряд других моделей. Кроме того, по просьбе наших партнеров и покупателей мы доставляем механизмы EverNet на заказ по дизайну и функционалу понравившемуся нашему или вашему заказчику. Предлагаемые нами по выгодной стоимости Электронные замки на двери "Evernet" обеспечат Вас надежностью и комфортом в использовании. Пусть не сразу, но со временем Вы обязательно почувствуете удобство в применении и радость в ежедневной эксплуатации. Электронные замки "Evernet" несомненно будут украшением Вашей входной двери. Они обладают множеством преимуществ перед обычными механическими дверными замками. Сравнение электронного, кодового замка с простым механическим аналогична сравнению простого кнопочного телефона со смартфоном.
Прогресс не стоит на месте и он не обошел стороной такого важного предмета как дверной замок. Эволюция дверных замковых механизмов начинается с момента создания их первых образцов, а именно с тех пор как людям стало, что скрывать, хранить и утаивать. Не думаем, что электрозамки будут долгое время оставаться вершиной эволюционного развития данного массового продукта. Но на сегодняшний день, электронный замок обеспечивает своих потребителей массой позитивных и практичных функций не теряя при этом основных критериев, таких как безопасность и надежность. В России электронные замки потребители, в основном видят в гостиничных комплексах, в то время как в Корее 80% входных дверей оборудованы именно Электронными замками. Также следует различать замки для гостиниц и для квартир. Первые имеют лишь ограниченный функционал, в то время как входные электронные замки работают как от пароля кода, так и от карты RF, брелока, и даже механического ключа. У них установлены датчики пожарной опасности, защита от подбора пароля и многие другие функции.

Электронные замки — полноценные запирающие устройства, в корпусе которых содержатся все нужные для их работы механические и электронные компоненты. Например, в них может быть установлена встроенная кодовая панель, считыватель карт или сканер отпечатков пальцев, в зависимости от модели. А работать все это будет от набора батареек. То есть электронный замок — законченное решение, которое можно установить и использовать самостоятельно.

С этой точки зрения, дверные электронные замки столь же совершенны, как и обычные. Продажи этих умных устройств постоянно растут, они вытесняют несовершенные электромеханические с рынка. Возможно, в будущем все замки станут электронными.

5 преимуществ электронных замков

Автономность

Поскольку считыватель, кодовая панель и контроллер находятся внутри устройства, электропотребление минимально. Часто питание осуществляется от батареек, одного набора которых хватает на полгода-год. Поэтому при установке такого электронного замка на дверь не нужно тянуть провода.

Управление из мобильного приложения

В таких умных электрозамках связь с внешним миром осуществляется через беспроводный интерфейс Bluetooth, поддерживаемый большинством смартфонов и ноутбуков. Важное преимущество — соединение с интернет не нужно. Это не позволит хакерам взломать электрозамок программным способом. Зона действия Bluetooth связи обычно не превышает 5-20 метров, и может быть уменьшена для безопасности в настройках замка.

Возможность выпуска ключа удаленно

Находясь за тысячи километров от квартиры, вы можете выпустить для гостя или ребенка временный ключ, который будет действовать до определенной даты. В зависимости от модели, он может представлять собой комбинацию цифр, файл, пересылаемый по электронной почте. Информация для электрозамка в этом ключе зашифрована, и может быть расшифрована только этим контроллером.

Открытие любым удобным способом

Производители предлагают линейку устройств,расширяющих возможности их умных электрозамков. Например, для электронных замков DESi можно купить беспроводный терминал со сканером отпечатков пальцев, кодовую панель, брелок для дистанционного открытия.

Модернизация дверей

Для установки традиционного электрозамка вместо механического нужно протянуть провода на дверь, заменить само устройство в двери. На это нужно время и деньги.

При установке электронного замка в виде механизма секретности, вы просто заменяете цилиндр. За 30 секунд автоматизация двери закончена.

Электронные замки: какие бывают и как устанавливаются

Умные электронные замки все чаще устанавливаются в дверь вместо или дополнительно к механическим. Открытие по карточке или коду удобнее, чем носить с собой неудобный металлический ключ. В этой статье мы разберем виды электронных замков и расскажем о их особенностях.

Врезные электронные замки

У такого электрозамка есть врезная часть, которая устанавливается в дверное полотно.

Причем, она не уступает по надежности обычным замкам. Важное отличие — при попытке взломать электрозамок может включаться сирена и подаваться сигнал на сигнализацию. Механический так не умеет.

Умный блок с батарейками располагается с тыльной стороны двери. В нем находится и контроллер.

Врезные электронные замки могут иметь классическую нажимную ручку.


Или инновационную Pull-Push-систему. Такая стоит, например, в Samsung. Чтобы открыть дверь снаружи, нужно потянуть на себя ручку, что особенно удобно для детей и людей с ограниченными возможностями.


А при выходе из дома на ручку надо нажать. Так удобнее, если руки заняты.


На случай выхода электроники из строя есть альтернативная механическая возможность разблокировать механизм. Например, длинный механический ключ, отверстие под который скрывается под декоративной крышкой.

Дополнительные функции:

  • Автозакрытие двери. Электрозамок сам переходит в закрытое состояние через 10 или более секунд после закрытия двери.
  • Ночной режим. Своеобразный аналог ночного ригеля. При включении функции открыть дверь снаружи будет нельзя карточкой или кодом.

Накладные электронные замки

В них нет врезной части. Поэтому они проще в установке. Удобная возможность — открывание замка механическим воротком изнутри помещения. У них нет нажимной ручки снаружи, но зато при установке наружной части с кодовой панелью и считывателем карт достаточно одного маленького сквозного отверстия под провод.


В остальном Функциональность аналогична врезным моделям.

Ручки-накладки

Этот вид замков превращает обычный механический, уже установленный в двери, в электронный. Такие модели есть, например, у ironlogic.

На установку вместо стандартной нажимной ручки уйдет не больше 10 минут. Чтобы открыть дверь, нужно поднести карточку к встроенному считывателю. После этого при нажатии на ручку защелка убирается, можно открыть дверь.

Умные цилиндры

Еще один вид электронного замка, предназначенный для быстрой модернизации механического. Выкручиваем винт, удерживающий обычный механизм секретности, и вставляем вместо него умный. Такие модели есть у DESi и ISEO.


Снаружи такие электрозамки могут открываться с брелка, телефона, предъявлением карты, вводом кода или отпечатком пальца. Считыватели взаимодействуют с цилиндром по беспроводному каналу, провода тянуть не надо.

В корпус может быть встроен электромотор, который выдвигает ригели так же, как механический ключ, вставленный в личинку, или вороток изнутри.

Второй тип электронных цилиндров — обычные механизмы секретности без электромотора, но заблокированные электронным способом. Т.е. пока не предъявлена карта, повернуть ключ в личинке будет невозможно.

В Москве купить электронные дверные замки Ironlogic, Samsung и других марок по цене, рекомендованной производителями, можно в интернет-магазине Техническая лаборатория. При покупке нескольких устройств предоставляется скидка. Товар доставляем в Москву и любой регион России.

2024 logonames.ru. Финансовые советы - Портал полезных знаний.