RU2777885C2 - Mechanism for protection of digital lock from unauthorized use - Google Patents

Mechanism for protection of digital lock from unauthorized use Download PDF

Info

Publication number
RU2777885C2
RU2777885C2 RU2020119684A RU2020119684A RU2777885C2 RU 2777885 C2 RU2777885 C2 RU 2777885C2 RU 2020119684 A RU2020119684 A RU 2020119684A RU 2020119684 A RU2020119684 A RU 2020119684A RU 2777885 C2 RU2777885 C2 RU 2777885C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnet
lock
digital lock
ptms
mtc
Prior art date
Application number
RU2020119684A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2020119684A (en
RU2020119684A3 (en
Inventor
Мика ПУКАРИ
Original Assignee
Айлок Ой
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US15/958,604 external-priority patent/US10253528B1/en
Application filed by Айлок Ой filed Critical Айлок Ой
Publication of RU2020119684A publication Critical patent/RU2020119684A/en
Publication of RU2020119684A3 publication Critical patent/RU2020119684A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2777885C2 publication Critical patent/RU2777885C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: locking mechanisms.
SUBSTANCE: invention relates to door digital locks, and more specifically to a mechanism for the protection of a digital lock from unauthorized use. Digital lock (1003) is proposed, containing at least two magnets. One magnet (2730) is made of a semisolid magnetic alloy (hereinafter – SSMA), and the other magnet (2720) is made of a magnetic solid alloy (hereinafter – MSA). MSA magnet (2720) is made with the possibility of movement for locking digital lock (1003, 1004) in case of malicious impact on the lock and blocking intruder’s actions. At the same time, magnets (2720, 2730) act as locking pin (2700), and mechanical and/or electromagnetic energy of the specified impact is used for the movement of MSA magnet (2720) in order to lock digital lock (1003) from the intruder. A method for control of a digital lock is also proposed.
EFFECT: low electrical energy consumption, absence of the need for constant electrical energy supply, increase reliability due to the absence of both electrical contacts and bearing and a motor, small dimensions, ease of putting into operation.
19 cl, 55 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеThe field of technology to which the invention belongs

Изобретение в целом относится к дверным цифровым замкам, а более конкретно, к механизму для защиты цифрового замка от несанкционированного использования.The invention generally relates to digital door locks, and more particularly to a mechanism for protecting a digital lock from unauthorized use.

Уровень техникиState of the art

Электромеханические замки пришли на смену традиционным механическим замкам. Электромеханические замки представляют собой запирающие устройства, приводимые в действие силами магнитного поля или электрическим током. Электромеханические замки иногда являются автономными устройствам с блоком электронного управления, смонтированным непосредственно на замке. Кроме того, в электромеханических замках используются магниты, электромагниты или моторы для приведения замка в действие либо путем подачи питания, либо путем обесточивания. Электромеханические замки выполняют так, чтобы они переключались между запертым состоянием и открытым состоянием. В общем, при запертом состоянии электромеханического замка имеет место постоянная подача электропитания в электромагнит, чтобы удерживать электромеханический замок в запертом состоянии. Кроме того, в силу использования моторов, для электромеханических замков характерно высокое потребление электроэнергии.Electromechanical locks have replaced traditional mechanical locks. Electromechanical locks are locking devices actuated by magnetic field forces or electric current. Electromechanical locks are sometimes stand-alone devices with an electronic control unit mounted directly on the lock. In addition, electromechanical locks use magnets, electromagnets, or motors to actuate the lock, either by energizing or de-energizing. Electromechanical locks are configured to switch between a locked state and an open state. In general, in the locked state of the electromechanical lock, there is a constant supply of power to the electromagnet to keep the electromechanical lock in the locked state. In addition, due to the use of motors, electromechanical locks are characterized by high power consumption.

Однако, электромеханическим замкам присуща опасность неисправности электрических контактов в моторе, и опасность загрязнения подшипников передаточного механизма и мотора. Электромеханические замки менее надежны, поскольку защита таких замков от взлома часто может быть легко нарушена путем их перевода в открываемое состояние. Кроме того, электромеханические замки крупнее по размеру и их не очень просто вводить в эксплуатацию. Электромеханические замки отличаются высокой стоимостью изготовления и сборки. Электромеханические замки потребляют больше электроэнергии, поскольку они потребляют энергию, когда находятся в запертом состоянии.However, electromechanical locks have the inherent risk of failure of the electrical contacts in the motor, and the risk of contamination of the gear and motor bearings. Electromechanical locks are less reliable, since the protection of such locks against burglary can often be easily violated by switching them to an openable state. In addition, electromechanical locks are larger in size and not very easy to put into operation. Electromechanical locks are characterized by high manufacturing and assembly costs. Electromechanical locks consume more electricity because they consume power when they are locked.

Энергопотребление замка может представлять собой проблему, например, для технологий, которые нацелены на предотвращение несанкционированного прохода или взлома замка. Попытка несанкционированного прохода может иметь место в любое время, и поэтому в существующих устройствах используют решения, в которых блокировку замка при попытке несанкционированного прохода осуществляют путем блокирования замка за счет энергии, предварительно запасенной в замке. Этого обычно достигают посредством сжатой пружины, например, в сейфах, отвечающих существующему уровню техники.The power consumption of a lock can be a problem, for example, for technologies that aim to prevent unauthorized entry or lock picking. An attempt of unauthorized passage can take place at any time, and therefore, in existing devices, solutions are used in which the blocking of the lock in case of an attempted unauthorized passage is carried out by blocking the lock due to the energy previously stored in the lock. This is usually achieved by means of a compressed spring, for example in prior art safes.

Электромеханический замок, в котором используются силы магнитного поля, раскрыт в патентном документе ЕР 3118977 А1. Данный документ цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.An electromechanical lock that uses the forces of a magnetic field is disclosed in EP 3118977 A1. This document is cited in the present description as a reference material.

Электромеханический замок с пониженным потреблением электроэнергии раскрыт в патентном документе US 20170226784 А1. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.An electromechanical lock with reduced power consumption is disclosed in US 20170226784 A1. This document is also cited in the present description as a reference material.

Микроструйные исполнительные механизмы с импульсным управлением и ультранизким потреблением энергии раскрыты в работе Sensors and Actuators (Датчики и приводы) А 263(2017) 8-22. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.Microfluidic actuators with pulse control and ultra-low power consumption are disclosed in Sensors and Actuators (Sensors and Actuators) A 263(2017) 8-22. This document is also cited in the present description as a reference material.

В патентной заявке CN 203171335 U раскрыт экономичный электромагнитный замок для внутренних помещений, содержащий магнитный источник, оснащенный магнитным железным сердечником и катушкой, которая намотана вокруг железного сердечника из полутвердого магнитного сплава, при этом подвижный железный сердечник и сердечник из полутвердого магнитного сплава соединены друг с другом. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.Patent application CN 203171335 U discloses an economical indoor electromagnetic lock comprising a magnetic source equipped with a magnetic iron core and a coil which is wound around a semi-hard magnetic alloy iron core, wherein the movable iron core and the semi-hard magnetic alloy core are connected to each other. . This document is also cited in the present description as a reference material.

В патентном документе ЕР 0316811 В1 раскрыт сторожевой датчик-указатель системы защиты от взлома. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.Patent document EP 0316811 B1 discloses a watchdog indicator of a burglary protection system. This document is also cited in the present description as a reference material.

В патентном документе US 5854589 А раскрыты способ и устройство для формирования и обнаружения акустических сигналов. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.US 5,854,589 A discloses a method and apparatus for generating and detecting acoustic signals. This document is also cited in the present description as a reference material.

В патентном документе US 6154590 А раскрыты перестраиваемое по длине волны устройство и система, содержащие изогнутые оптические решетки. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.US Pat. No. 6,154,590 A discloses a wavelength tunable device and system comprising curved optical gratings. This document is also cited in the present description as a reference material.

В патентном документе US 6987027 В2 раскрыт миниатюрный электровакуумный прибор и способ изготовления такого прибора. Данный документ также цитируется в настоящем описании в качестве ссылочного материала.US Pat. No. 6,987,027 B2 discloses a miniature electrovacuum device and a method for manufacturing such a device. This document is also cited in the present description as a reference material.

Однако, недостатки замков известного уровня техники заключаются в том, что такие замки содержат много лишних деталей и потребляют много энергии в запертом состоянии.However, the disadvantages of the locks of the prior art are that such locks contain a lot of extra parts and consume a lot of energy in the locked state.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Задача настоящего изобретения заключается в устранении и смягчении вышеупомянутых недостатков присущих рассмотренным выше устройствам известного уровня техники.The objective of the present invention is to eliminate and mitigate the above disadvantages inherent in the above devices of the prior art.

Задача настоящего изобретения заключается в уменьшении энергопотребления замка, когда последний находится в запертом состоянии.The object of the present invention is to reduce the power consumption of the lock when the latter is in the locked state.

Задача настоящего изобретения состоит в управлении работой цифрового замка при помощи магнитов. Цифровой замок содержит по меньшей мере два магнита. Магниты отвечают за запирание и/или открывание цифрового замка. Цифровой замок представляет собой устройство с автономным питанием, независимым от электрической сети, получающее энергию от любого из следующих источников: устройства ближней беспроводной связи (NFC, англ. Near-Field Communication), солнечной панели, источника питания и/или аккумуляторной батареи или от мускульной силы пользователя.The object of the present invention is to control the operation of a digital lock using magnets. The digital lock contains at least two magnets. The magnets are responsible for locking and/or opening the digital lock. The digital lock is a self-powered device, independent of the electrical network, receiving energy from any of the following sources: Near-Field Communication (NFC) device, solar panel, power source and / or battery or muscle user power.

Согласно настоящему изобретению в одном его аспекте, цифровой замок содержит магнит из магнитотвердого сплава (МТС), который работает в качестве блокирующего штифта, и выполнен с возможностью перемещения для запирания цифрового замка. Энергия злонамеренного воздействия на замок может быть сформирована одним из следующих способов: наложением внешнего магнитного поля, нанесением внешнего удара или приложением импульса и/или слишком быстрым вращением первой оси в целях несанкционированного открывания цифрового замка. Кроме того, энергия злонамеренного воздействия используется для перемещения магнита МТС в паз, и тем самым блокирования цифрового замка от злоумышленника.In accordance with the present invention, in one aspect, the digital lock comprises a hard magnetic alloy (HMT) magnet that functions as a locking pin and is movable to lock the digital lock. The lock tampering energy can be generated in one of the following ways: by applying an external magnetic field, by applying an external shock or impulse, and/or by rotating the first axis too fast to open the digital lock without authorization. In addition, the energy of the malicious impact is used to move the MTS magnet into the groove, and thereby block the digital lock from the attacker.

Согласно настоящему изобретению в другом его аспекте, цифровой замок содержит датчик Холла, выполненный с возможностью осуществления любого из следующих действий: обнаружения сцепленности или несцепленности магнита МТС с магнитом ПТМС, для формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля, перемещения блокирующего штифта в запертое состояние.According to the present invention in another aspect, the digital lock comprises a Hall sensor configured to perform any of the following actions: detecting the engagement or disengagement of the MTC magnet with the PTMS magnet, to generate an alert signal or record a control log, to move the locking pin to the locked state.

Согласно настоящему изобретению в другом его аспекте, цифровой замок содержит первую ось, вторую ось и интерфейс пользователя, прикрепленный к наружной поверхности корпуса замка, и соединенный с первой осью. Магнит ПТМС и магнит МТС находятся внутри первой оси. Цифровой замок также содержит датчик положения, выполненный с возможностью установки паза второй оси в рабочее положение, чтобы магнит МТС мог войти в указанный паз.According to the present invention in another aspect, the digital lock includes a first axis, a second axis and a user interface attached to the outer surface of the lock body and connected to the first axis. The PTMS magnet and the MTS magnet are inside the first axis. The digital lock also contains a position sensor configured to set the slot of the second axis to the operating position so that the MTC magnet can enter the specified slot.

Согласно настоящему изобретению в другом его аспекте, цифровой замок содержит по меньшей мере один блокирующий штифт, который выполнен с возможностью выдвижения в паз корпуса замка. Блокирующие штифты могут выступать в корпус замка с различных угловых направлений.According to the present invention in another aspect, the digital lock comprises at least one locking pin which is operable to slide into a slot in the lock body. The locking pins can protrude into the lock body from various angle directions.

Цифровой замок, содержащий по меньшей мере два магнита, отличается тем, что один магнит представляет собой магнит из полутвердого магнитного сплава (ПТМС), а другой магнит - магнит из магнитотвердого сплава (МТС), причем магнит МТС выполнен с возможностью перемещения с целью запирания цифрового замка в случае злонамеренных действий, и блокирования действий злоумышленника, при этом магниты работают в качестве блокирующих штифтов, а механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия используется для перемещения магнита МТС и блокирования цифрового замка от злоумышленника.A digital lock comprising at least two magnets is characterized in that one magnet is a semi-hard magnetic alloy (PTMS) magnet and the other magnet is a hard magnetic alloy (HMT) magnet, wherein the MTS magnet is movable to lock the digital lock in case of malicious actions, and blocking the actions of an intruder, while the magnets work as locking pins, and the mechanical and / or electromagnetic energy of the specified action is used to move the MTC magnet and block the digital lock from the intruder.

К изобретению относится программный продукт, выполненный с возможностью управления работой цифрового замка, который содержит по меньшей мере два магнита,The invention relates to a software product capable of controlling the operation of a digital lock, which contains at least two magnets,

- один магнит ПТМС;- one PTMS magnet;

- другой магнит МТС, выполненный с возможностью перемещения с целью запирания цифрового замка в случае злонамеренных действий; и- another magnet MTS, made with the possibility of movement in order to lock the digital lock in case of malicious acts; and

- обрабатывающий модуль, выполненный с возможностью управления цифровым замком, причем обрабатывающий модуль содержит:- a processing module configured to control a digital lock, the processing module comprising:

модуль ввода, выполненный с возможностью приема сигнала от интерфейса пользователя;an input module configured to receive a signal from the user interface;

модуль аутентификации, выполненный с возможностью подтверждения подлинности информации, полученной интерфейсом пользователя;an authentication module, configured to authenticate the information received by the user interface;

базу данных для хранения данных идентификации одного или более пользователей; иa database for storing identification data of one or more users; and

модуль вывода, выполненный с возможностью блокирования злоумышленника в случае злонамеренного воздействия на замок посредством магнитов, которые работают в качестве блокирующих штифтов, при этом механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия используется для перемещения магнита МТС и блокирования цифрового замка от злоумышленника.an output module configured to block an intruder in the event of a malicious impact on the lock by means of magnets that act as locking pins, while the mechanical and / or electromagnetic energy of the specified impact is used to move the MTC magnet and block the digital lock from an intruder.

Способ управления цифровым замком, содержит этапы, на которых:The digital lock control method comprises the steps of:

- предусматривают по меньшей мере два магнита, отличающиеся тем, что одним магнитом является магнит ПТМС, а другим магнитом - магнит МТС, при этом магнит МТС выполняют с возможностью перемещения с целью запирания цифрового замка в случае злонамеренных действий, и блокирования действий злоумышленника, при этом магниты работают в качестве блокирующих штифтов, а механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия используется для перемещения магнита МТС и блокирования цифрового замка от злоумышленника.- at least two magnets are provided, characterized in that one magnet is a PTMS magnet, and the other magnet is an MTS magnet, while the MTS magnet is movable in order to lock the digital lock in case of malicious actions, and block the actions of an intruder, while the magnets work as blocking pins, and the mechanical and/or electromagnetic energy of the specified action is used to move the MTS magnet and block the digital lock from an intruder.

Изобретение имеет ощутимые преимущества. Результатом изобретения является цифровой замок, который более дешев в изготовлении по сравнению с существующими электромеханическими замками. Соответствующий изобретению цифровой замок исключает использование дорогостоящих моторов и механических передач. Кроме того, цифровой замок меньше по размеру и его легче встраивать в различные системы запирания. Цифровой замок сконструирован так, чтобы преобразовывать энергию взлома в энергию для приведения в действие блокирующих штифтов, и, следовательно, потребляет меньше энергии по сравнению с существующими механическими и электромеханическими замками, даже когда цифровой замок находится в запертом состоянии. Процесс изготовления цифрового замка малозатратный, поскольку число компонентов, составляющих цифровой замок, также уменьшено. Стоимость сборки цифрового замка также требует небольших затрат. Цифровой замок надежен, поскольку способен работать в различных диапазонах температур, и обладает коррозионной стойкостью. Поскольку цифровой замок способен возвращаться в запертое состояние, то цифровой замок, соответствующий настоящему изобретению, представляется безопасным.The invention has tangible advantages. The result of the invention is a digital lock that is cheaper to manufacture compared to existing electromechanical locks. The digital lock according to the invention eliminates the use of expensive motors and mechanical gears. In addition, the digital lock is smaller and easier to integrate into various locking systems. The digital lock is designed to convert burglary energy into power to actuate the locking pins, and therefore consumes less power than existing mechanical and electromechanical locks, even when the digital lock is in the locked state. The manufacturing process of the digital lock is low cost because the number of components that make up the digital lock is also reduced. The cost of assembling a digital lock is also low cost. The digital lock is reliable, because it is able to work in various temperature ranges, and has corrosion resistance. Since the digital lock is able to return to the locked state, the digital lock according to the present invention appears to be secure.

Рассматриваемый в настоящем описании цифровой замок является технически совершенным и обладает следующими преимуществами: он безопасен, легко внедряем, имеет малый размер, рентабелен, надежен и отличается малым энергопотреблением.The digital lock discussed in the present description is technically advanced and has the following advantages: it is safe, easy to implement, small in size, cost-effective, reliable and has low power consumption.

Наилучшим образом характеризовать изобретение можно, как безмоторный цифровой замок с малым энергопотреблением предпочтительно для внутренних помещений или висячий замок. Цифровой замок работает, используя энергию поля, действующего при взломе замка. В случае злонамеренных действий магнит МТС и магнит ПТМС работают в качестве блокирующих штифтов, а механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия помогает движению магнитов МТС, чтобы заблокировать цифровой замок от злоумышленника. Блокирующие штифты будут приведены в действие в ситуациях, когда накладывают внешнее магнитное поле, или когда снаружи наносят удар по цифровому замку или прикладывают импульс и/или слишком быстро вращают первую ось. В случае любого одного из указанных злонамеренных действий, блокирующий штифт выталкивается или выдвигается в паз, выполненный в корпусе замка, и тем самым цифровой замок запирается, не давая возможности злоумышленнику открыть замок. Поскольку цифровой замок использует энергию поля, действующего при взломе, изобретение предлагает маломощное техническое решение, при котором цифровому замку не требуется никакого дополнительного источника энергии. Кроме того, блокирующие штифты можно использовать в дверных замках интернета вещей (loT, Internet of Things), в loT-замках мобильных устройств, висячих замках и во всех местах с низким потреблением энергии. Изобретение делает доступной установку цифрового замка с блокирующими штифтами во всех ситуациях, когда пользователь располагает малой энергией для питания или вообще не располагает энергией для питания.The invention can best be described as a low power, motorless digital lock, preferably for interior use, or a padlock. The digital lock works by using the energy of the field that acts when the lock is broken. In case of malicious actions, the MTS magnet and the PTMS magnet work as blocking pins, and the mechanical and/or electromagnetic energy of said action helps the movement of the MTS magnets to block the digital lock from an intruder. The locking pins will be actuated in situations where an external magnetic field is applied, or when a digital lock is struck from the outside, or a pulse is applied and/or the first axis is rotated too fast. In the event of any one of said malicious acts, the locking pin is pushed or extended into a slot made in the lock body, and thereby the digital lock is locked, preventing an attacker from opening the lock. Since the digital lock uses the energy of the burglary field, the invention provides a low-power technical solution in which the digital lock does not require any additional power source. In addition, locking pins can be used in IoT (Internet of Things) door locks, mobile device loT locks, padlocks, and all low-energy places. The invention makes it possible to install a digital lock with locking pins in all situations where the user has little or no power to power.

Краткое описание чертежейBrief description of the drawings

Фиг. 1 изображает вариант 10 осуществления двухосевого цифрового замка, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 1 shows an embodiment 10 of a two-axis digital lock in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 2 изображает вариант 20 осуществления двухосевого цифрового замка, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 2 shows an embodiment 20 of a two-axis digital lock in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 3 изображает вариант 30 осуществления двухосевого цифрового замка в запертом состоянии, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 3 shows an embodiment 30 of a two-axis digital lock in a locked state, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 4 изображает вариант 40 осуществления двухосевого цифрового замка в открываемом состоянии, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 4 shows an embodiment 40 of a 2-axis digital lock in an open state, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 5А изображает вариант 50 осуществления двухосевого цифрового замка, содержащего блокирующие штифты, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 5A depicts an embodiment 50 of a two-axis digital lock comprising locking pins, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 5В изображает вариант 50 осуществления двухосевого цифрового замка, содержащего блокирующие штифты и множество пазов в корпусе замка, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 5B depicts an embodiment 50 of a two-axis digital lock comprising locking pins and a plurality of slots in a lock body, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 6А, 6В и 6С демонстрируют вариант 60 осуществления двухосевого цифрового замка, изображая процесс совмещения магнита МТС с пазом, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 6A, 6B and 6C show an embodiment 60 of a dual axis digital lock, depicting the process of aligning an MTC magnet with a slot in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 7 в виде графиков представляет вариант 70, изображающий намагничивание и магнитные материалы, из которых состоит двухосевой цифровой замок, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 7 is a graphical representation of an embodiment 70 depicting the magnetization and magnetic materials that make up a two-axis digital lock in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 8А, 8В и 8С представляют вариант 80, изображающий различные способы работы с двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 8A, 8B, and 8C represent an embodiment 80 showing various ways of working with a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 9 в виде блок-схемы алгоритма изображает вариант 90 осуществления способа для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 9 is a flowchart showing an embodiment 90 of a method for controlling a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 10 в виде блок-схемы алгоритма изображает вариант 91 осуществления способа для намагничивания двухосевого цифрового замка, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 10 is a flowchart showing an embodiment 91 of a method for magnetizing a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 11 изображает вариант 92 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 11 shows an embodiment 92 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 12 изображает вариант 93 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 12 shows an embodiment 93 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 13 изображает вариант 94 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 13 depicts an embodiment 94 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which, in accordance with the present invention, an original locking pin can be applied or formed.

Фиг. 14 изображает вариант 95 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 14 shows an embodiment 95 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 15 изображает вариант 96 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 15 depicts an embodiment 96 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which, in accordance with the present invention, an original locking pin can be applied or formed.

Фиг. 16 изображает вариант 97 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 16 shows an embodiment 97 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 17 изображает вариант 98 осуществления программного продукта, предназначенного для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 17 depicts an embodiment 98 of a software product designed to control a two-axis digital lock, in which, in accordance with the present invention, an original locking pin can be applied or formed.

Фиг. 18 изображает вариант 99 осуществления двухосевого цифрового замка, содержащего блокирующие штифты, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 18 shows an embodiment 99 of a two-axis digital lock comprising locking pins, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 19 изображает вариант 101 осуществления двухосевого цифрового замка, демонстрируя намагничивание и энергопотребление в запертом состоянии и открываемом состоянии, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 19 shows an embodiment 101 of a two-axis digital lock, showing the magnetization and power consumption in the locked state and the open state, in which the original locking pin can be applied or formed according to the present invention.

Фиг. 20 изображает вариант 102 осуществления способа для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 20 shows an embodiment 102 of a method for controlling a two-axis digital lock, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 21 изображает вариант 103 осуществления программного продукта для управления двухосевым цифровым замком, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 21 shows an embodiment 103 of a two-axis digital lock control software product in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 22A-F представляют вариант 104 осуществления изобретения, изображая потребление энергии двухосевым цифровым замком при различных вариантах реализации, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 22A-F represent an embodiment 104 of the invention, depicting the power consumption of a two-axis digital lock in various implementations where an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 23А представляет вариант 105 осуществления цифрового замка с одной осью вращения, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 23A shows an embodiment 105 of a digital lock with one axis of rotation, in which, in accordance with the present invention, an original locking pin can be applied or formed.

Фиг. 23В представляет вариант 106 осуществления цифрового замка с одной осью вращения, в запертом состоянии, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 23B shows an embodiment 106 of a digital lock with one axis of rotation, in a locked state, in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 23С представляет вариант 107 осуществления цифрового замка с одной осью вращения, в открываемом состоянии, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 23C shows an embodiment 107 of a digital lock with one axis of rotation, in an open state, in which, in accordance with the present invention, an original locking pin can be applied or formed.

Фиг. 23D, 23Е, 23F изображают вариант 108 осуществления цифрового замка с одной осью вращения, демонстрируя запертое состояние, открываемое состояние и открытое состояние, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 23D, 23E, 23F depict an embodiment 108 of a single rotation digital lock showing a locked state, an open state, and an open state when an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 24А изображает вариант 109 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 24A shows an embodiment 109 of a single linear axis digital lock in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 24В изображает вариант 116 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в запертом состоянии, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 24B shows an embodiment 116 of a single linear axis digital lock, in a locked state, where an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 24С изображает вариант 111 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в открываемом состоянии, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 24C shows an embodiment 111 of a single linear axis digital lock, in an open state, where an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 24D изображает вариант 112 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в открытом состоянии, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 24D shows an embodiment 112 of a single linear axis digital lock, in the open state, where an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 25А изображает вариант 113 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в открываемом состоянии, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт; показана также рабочая программа и интерфейс пользователя.Fig. 25A shows an embodiment 113 of a single linear axis digital lock, in an open state, where an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention; the operating program and user interface are also shown.

Фиг. 25В изображает вариант 114 осуществления цифрового замка с одной осью линейного перемещения, в открытом состоянии, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт; показана также рабочая программа и интерфейс пользователя.Fig. 25B shows an embodiment 114 of a single linear axis digital lock, in the open state, when an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention; the operating program and user interface are also shown.

Фиг. 26А и 26В демонстрируют вариант 115 осуществления магнита МТС цифрового замка с одной осью, показывая запертое состояние и открываемое состояние, когда в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифтFig. 26A and 26B show an embodiment 115 of a single axis digital lock MTC magnet, showing a locked state and an open state when an original locking pin can be applied or formed according to the present invention.

Фиг. 27 в виде блок-схемы изображает вариант 117 осуществления цифрового замка, в котором в соответствии с настоящим изобретением может быть применен или сформирован оригинальный блокирующий штифт.Fig. 27 shows in block diagram form an embodiment 117 of a digital lock in which an original locking pin can be applied or formed in accordance with the present invention.

Фиг. 28 в виде блок-схемы демонстрирует соответствующий настоящему изобретению вариант 118 осуществления цифрового замка, изображая активацию оригинального блокирующего штифта, когда цифровой замок подвергают воздействию механической энергии взлома.Fig. 28 shows in block diagram form an embodiment 118 of a digital lock according to the present invention, depicting the activation of the original locking pin when the digital lock is subjected to mechanical picking energy.

Фиг. 29 в виде блок-схемы демонстрирует соответствующий настоящему изобретению вариант 119 осуществления цифрового замка, изображая активацию оригинального блокирующего штифта, когда цифровой замок подвергают воздействию магнитной энергии взлома.Fig. 29 shows in block diagram form an embodiment 119 of a digital lock according to the present invention, depicting the activation of the original locking pin when the digital lock is subjected to magnetic picking energy.

Фиг. 30 в виде блок-схемы демонстрирует соответствующий настоящему изобретению вариант 121 осуществления переустановки цифрового замка в исходное состояние, изображая оригинальный блокирующий штифт.Fig. 30 shows in block diagram form an embodiment 121 of resetting a digital lock according to the present invention, showing the original locking pin.

Фиг. 31 в виде блок-схемы демонстрирует соответствующий настоящему изобретению вариант 122 осуществления непереустанавливаемого цифрового замка, изображая оригинальные блокирующие штифты.Fig. 31 shows in block diagram form an embodiment 122 of a non-resettable digital lock according to the present invention, showing the original locking pins.

Фиг. 32А, 32В в виде блок-схемы демонстрируют соответствующий настоящему изобретению вариант 123 осуществления непереустанавливаемого цифрового замка, изображая оригинальный блокирующий штифт.Fig. 32A, 32B show in block diagram form an embodiment 123 of a non-resettable digital lock according to the present invention, showing the original locking pin.

Фиг. 33 в виде блок-схемы алгоритма и в соответствии с настоящим изобретением изображает способ управления цифровым замком, в котором используется оригинальный блокирующий штифт.Fig. 33 is a flowchart and in accordance with the present invention shows a digital lock control method using an original locking pin.

Фиг. 34 в виде блок-схемы и в соответствии с настоящим изобретением демонстрирует вариант 125 осуществления программного продукта, предназначенного для управления цифровым замком; при этом показан оригинальный блокирующий штифт.Fig. 34 in block diagram form and in accordance with the present invention shows an embodiment 125 of a software product for controlling a digital lock; the original locking pin is shown.

Некоторые из вариантов осуществления цифрового замка описаны в зависимых пунктах формулы изобретения.Some of the embodiments of the digital lock are described in the dependent claims.

Осуществление изобретенияImplementation of the invention

В настоящем изобретении предложен цифровой замок, система и способ, так также программный продукт для запирания и открывания дверей.The present invention provides a digital lock, system and method, as well as a software product for locking and opening doors.

Цифровой замок содержит по меньшей мере два магнита. Один магнит выполнен из полутвердого магнитного сплава (в дальнейшем «магнит ПТМС»), а другой магнит из магнитотвердого сплава (в дальнейшем «магнит МТС»). Магнит МТС предназначен для запирания и открывания цифрового замка. Магнит ПТМС и магнит МТС расположены рядом друг с другом. Изменение полярности намагниченности магнита ПТМС используется для того, чтобы отталкивать или притягивать магнит МТС в целях открывания или запирания цифрового замка. Цифровой замок содержит по меньшей мере один запорный штифт, который может выступать в вырез в корпусе замка. Запорные штифты могут выступать в корпус замка под любыми различными углами. Запорные штифты должны быть приведены в действие, если цифровой замок умышленно вскрывают при помощи внешнего магнитного поля, удара снаружи или импульса.The digital lock contains at least two magnets. One magnet is made of a semi-hard magnetic alloy (hereinafter "PTMS magnet"), and the other magnet is made of a hard magnetic alloy (hereinafter "MTS magnet"). The MTS magnet is designed for locking and opening a digital lock. The PTMS magnet and the MTS magnet are located next to each other. Reversing the magnetization polarity of the PTMS magnet is used to repel or attract the MTS magnet in order to open or close the digital lock. The digital lock includes at least one locking pin that can protrude into a cutout in the lock body. Locking pins can protrude into the lock body at any different angles. The locking pins must be activated if the digital lock is deliberately opened by an external magnetic field, external shock or impulse.

На фиг. 1 в виде блок-схемы изображен вариант 10 осуществления цифрового замка 100. Цифровой замок 100 может представлять устройство с низким потреблением энергии, выполненное с возможностью запирания и открывания двери, для которого не требуются электрические компоненты, такие как моторы. Кроме того, цифровой замок 100 обеспечивает пользователю удобство запирания и открывания двери без ключа. В цифровом замке 100 могут быть использованы вспомогательные технологии, такие как доступ по отпечаткам пальцев, вход по карте, или кнопочная панель для запирания и открывания двери.In FIG. 1 is a block diagram of an embodiment 10 of a digital lock 100. The digital lock 100 may be a low power device capable of locking and unlocking a door that does not require electrical components such as motors. In addition, the digital lock 100 provides the user with the convenience of locking and unlocking the door without a key. The digital lock 100 may use assistive technologies such as fingerprint access, card entry, or a keypad to lock and unlock the door.

В изображенном варианте осуществления цифровой замок 100 содержит корпус 110, первую ось 120, выполненную с возможностью вращения, вторую ось 130, выполненную с возможностью вращения, и интерфейс 140 пользователя. Первая ось 120 и вторая ось 130 расположены в пределах корпуса 110. Согласно примеру, первая ось 120 и вторая ось 130 может представлять собой валик, выполненный с возможностью его вращения. Кроме того, интерфейс 140 пользователя соединен с первой осью 120 цифрового замка 100. Согласно одному варианту осуществления, интерфейс 140 пользователя прикреплен к наружной поверхности 150 корпуса 110. Согласно примеру, интерфейс 140 пользователя может представлять собой дверную ручку, дверную круглую рукоять или цифровой ключ. В изображенном варианте интерфейсом 140 пользователя может являться предмет, который используют для запирания или открывания цифрового замка 100. Интерфейс 140 пользователя может содержать устройство 210 идентификации.In the depicted embodiment, the digital lock 100 includes a body 110, a first rotatable shaft 120, a second rotatable shaft 130, and a user interface 140. The first axis 120 and the second axis 130 are located within the housing 110. According to an example, the first axis 120 and the second axis 130 may be a roller, made with the possibility of rotation. In addition, the user interface 140 is connected to the first shaft 120 of the digital lock 100. According to one embodiment, the user interface 140 is attached to the outer surface 150 of the housing 110. According to an example, the user interface 140 may be a doorknob, a doorknob, or a digital key. In the depicted embodiment, the user interface 140 may be an item that is used to lock or open the digital lock 100. The user interface 140 may include an identification device 210.

Любые отличительные признаки варианта 10 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 10 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 2 в виде блок-схемы изображен вариант 20 осуществления цифрового замка 100, соответствующего настоящему изобретению. Цифровой замок 100 дополнительно содержит электронный модуль 200, соединенный с устройством 210 идентификации через шину 220 данных. Шина 220 данных выполнена с возможностью обмена данными между устройством 210 идентификации и электронным модулем 200 замка.In FIG. 2 shows in block diagram form an embodiment 20 of a digital lock 100 according to the present invention. The digital lock 100 further comprises an electronic module 200 connected to the identification device 210 via the data bus 220 . The data bus 220 is configured to exchange data between the identification device 210 and the lock electronic module 200 .

Устройство 210 идентификации выполнено с возможностью распознавания пользователя по любому из следующего: бирке ключа, отпечатку пальца, магнитной полосе и/или сигналу устройства ближней бесконтактной связи NFC (NFC, англ. Near-Field Communication). Устройство 210 идентификации выполнено с возможностью распознавания пользователя и предоставления пользователю доступа для запирания или открывания цифрового замка 100 после подтверждения подлинности (аутентификации) пользователя по любому из вышеупомянутых способов аутентификации. Способ аутентификации пользователя по отпечатку пальца выполняется путем опознавания следов, которые оставляют гребешки кожи пользователя.The identification device 210 is configured to recognize the user by any of the following: a key tag, a fingerprint, a magnetic strip, and/or an NFC (Near-Field Communication) device signal. The identification device 210 is configured to recognize the user and provide the user with access to lock or open the digital lock 100 after the user has been authenticated (authenticated) by any of the above-mentioned authentication methods. The fingerprint user authentication method is performed by recognizing traces left by the user's skin combs.

Когда отпечаток пальца пользователя с превышением порога совпадает с отпечатком, хранящимся в базе данных электронного модуля 200 замка, электронный модуль 200 через шину 220 данных подтверждает подлинность пользователя. Такое подтверждение подлинности пользователя приводит к запиранию или открыванию цифрового замка 100. К примеру, порог может быть определен, как 80% совпадение отпечатка пальца.When the over-threshold fingerprint of the user matches the fingerprint stored in the database of the lock electronics module 200, the electronics module 200 authenticates the user via the data bus 220 . This authentication of the user results in the locking or unlocking of the digital lock 100. For example, the threshold can be defined as 80% fingerprint match.

Способ аутентификации пользователя по магнитной полосе выполняется путем распознавания удостоверяющей информации, записанной на магнитной полосе. Когда удостоверяющая информация, записанная на магнитном материале и относящаяся к пользователю, практически совпадает с удостоверяющей информацией, хранящейся в базе данных электронного модуля 200 замка, электронный модуль 200 через шину 220 данных устанавливает подлинность пользователя, что приводит к запиранию или открыванию цифрового замка 100. К примеру, способ аутентификации пользователя по бирке ключа для запирания и открывания цифрового замка 100 аналогичен способу аутентификации по магнитной полоске. Способ аутентификации пользователя по бирке ключа выполняется путем распознавания удостоверяющей информации, хранящейся в бирке ключа. Когда удостоверяющая информация, хранящаяся в бирке ключа, принадлежащего пользователю, практически совпадает с удостоверяющей информацией, хранящейся в базе данных электронного модуля 200 замка, электронный модуль 200 через шину 220 данных устанавливает подлинность пользователя, что приводит к запиранию или открыванию цифрового замка 100.The magnetic stripe user authentication method is performed by recognizing authentication information recorded on the magnetic stripe. When the authentication information recorded on the magnetic material related to the user substantially matches the authentication information stored in the database of the electronic lock module 200, the electronic module 200 authenticates the user via the data bus 220, which causes the digital lock 100 to be locked or opened. for example, the key tag user authentication method for locking and opening the digital lock 100 is similar to the magnetic stripe authentication method. The key tag user authentication method is performed by recognizing credential information stored in the key tag. When the credential information stored in the key tag owned by the user substantially matches the credential information stored in the database of the electronic lock module 200, the electronic module 200 authenticates the user via the data bus 220, which causes the digital lock 100 to be locked or opened.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, ключ, бирка, бирка ключа или устройство NFC могут быть защищены от копирования посредством усовершенствованного стандарта шифрования УСШ (AES, англ. Advanced Encryption Standard) или подобного ему способа шифрования. Данный стандарт шифрования приводится в настоящем описании в качестве ссылочного материала.According to some embodiments of the invention, the key, tag, key tag, or NFC device may be copy-protected using the Advanced Encryption Standard (AES) or a similar encryption method. This encryption standard is given in the present description as a reference material.

Цифровой замок 100 содержит модуль 230 источника питания для электропитания цифрового замка посредством любого из следующих источников энергии: устройства NFC, солнечной панели, источника питания или аккумуляторной батареи. Согласно некоторым вариантам осуществления, цифровой замок может также получать энергию от введения ключа пользователем, или пользователь может иным образом совершать работу в системе, чтобы питать энергией цифровой замок. Кроме того, цифровой замок 100 содержит датчик 240 положения, предназначенный для позиционирования паза (не показан) второй оси 130. Датчик положения является необязательным элементом, поскольку некоторые конструкции могут быть реализованы без такого датчика. Датчик 240 положения соединен с электронным модулем 200 замка для установки паза второй оси 130 на нужное место, чтобы подвижный магнит вошел в паз. В изображенном варианте осуществления, когда паз второй оси 130 не совмещен с подвижным магнитом, цифровой замок 100 находится в запертом состоянии (как показано на фиг. 3). Электронный модуль 200 замка использует модуль 230 источника питания для питания намагничивающей катушки 250, которая намагничивает неподвижный магнит 260 (который также называется магнитом ПТМС, как показано на фиг. 3). Точнее, электронный модуль 200 замка электрически связан с намагничивающей катушкой 250 для намагничивания неподвижного магнита 260.The digital lock 100 includes a power supply module 230 for powering the digital lock through any of the following power sources: an NFC device, a solar panel, a power source, or a battery. In some embodiments, the digital lock may also be powered by the user entering a key, or the user may otherwise perform work on the system to power the digital lock. In addition, the digital lock 100 includes a position sensor 240 for positioning a slot (not shown) of the second axis 130. The position sensor is optional as some designs may be implemented without such a sensor. A position sensor 240 is connected to the lock electronics 200 to position the slot of the second shaft 130 in the correct position so that the movable magnet enters the slot. In the depicted embodiment, when the slot of the second axis 130 is not aligned with the moving magnet, the digital lock 100 is in the locked state (as shown in FIG. 3). The lock electronics module 200 uses a power supply module 230 to power a magnetizing coil 250 that magnetizes a fixed magnet 260 (also referred to as a PTMS magnet, as shown in FIG. 3). More specifically, the lock electronic module 200 is electrically coupled to the magnetizing coil 250 to magnetize the fixed magnet 260.

Любые отличительные признаки варианта 20 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 20 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 3 в виде блок-схемы изображен вариант 30 осуществления цифрового замка 100, соответствующего настоящему изобретению, в запертом состоянии 300. Цифровой замок 100 содержит магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС, выполненные с возможностью открывания или запирания цифрового замка 100. Магнит 310 ПТМС расположен по соседству с магнитом 320 МТС. Кроме того, магнит 310 ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки 250. В изображенном варианте осуществления магнит 310 ПТМС изготовлен из сплава Алнико, а магнит 320 МТС изготовлен из SmCo. В частности, магнит 310 ПТМС изготовлен из сплава железа, в который кроме железа (Fe) входит алюминий (AI), никель (Ni) и кобальт (Со). К примеру, магнит 310 ПТМС может быть изготовлен из меди и титана. Магнит 320 МТС представляет собой постоянный магнит, изготовленный из соединения самария (Sm) и кобальта (Со).In FIG. 3 is a block diagram of an embodiment 30 of a digital lock 100 according to the present invention in a locked state 300. The digital lock 100 includes a PTMS magnet 310 and an MTC magnet 320 configured to open or lock the digital lock 100. The PTMS magnet 310 is located along next to the magnet 320 MTS. In addition, the PTMS magnet 310 is located within the magnetization coil 250. In the illustrated embodiment, the PTMS magnet 310 is made from Alnico alloy and the MTC magnet 320 is made from SmCo. Specifically, the PTMS magnet 310 is made of an iron alloy that includes aluminum (AI), nickel (Ni), and cobalt (Co) in addition to iron (Fe). For example, the PTMS magnet 310 may be made from copper and titanium. The 320 MTC magnet is a permanent magnet made from a compound of samarium (Sm) and cobalt (Co).

Согласно некоторым вариантам осуществления, магнит 320 МТС может быть реализован внутри титановой оболочки. Например, магнит МТС из SmCo может быть помещен внутрь кожуха из титана. Указанный кожух или оболочка благоприятным образом увеличивает твердость и прочность магнита 320 МТС, чтобы уменьшить эффекты износа, возникающего со временем. Кожух или оболочку также предпочтительно выполнять из легкого материала, чтобы ограничить суммарный вес магнита 320 МТС. Согласно изобретению, для изготовления кожуха или оболочки могут быть использованы и другие материала, не только титан.In some embodiments, the MTC magnet 320 may be implemented within a titanium shell. For example, an SmCo MTC magnet can be placed inside a titanium case. Said casing or sheath advantageously increases the hardness and strength of the 320 MTC magnet to reduce the effects of wear that occurs over time. The casing or shell is also preferably made of lightweight material in order to limit the total weight of the magnet to 320 MTC. According to the invention, materials other than titanium can be used to make the sheath or sheath.

К примеру, магнит 320 МТС может представлять собой элемент, изготовленный из материала, который можно намагнитить, и который сможет создавать свое собственное постоянное магнитное поле в отличие от магнита 310 ПТМС, который нуждается в намагничивании (поляризации).For example, the MTC magnet 320 may be an element made from a material that can be magnetized and be able to generate its own permanent magnetic field, in contrast to the PTMS magnet 310, which needs to be magnetized (polarized).

Магнит 310 ПТМС поляризуют, чтобы отталкивать или притягивать магнит 320 МТС с целью открывания или запирания цифрового замка 100 в ответ на изменение полярности магнита 310 ПТМС посредством намагничивающей катушки 250. В частности, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300, магнит 310 ПМТС поляризован так, что его северный полюс (N) обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 310 ПМТС и магнит 320 МТС притягиваются друг к другу. В результате такой конфигурации магнит 320 МТС не входит в паз 330 второй оси 130 цифрового замка 100. Следует понимать, что в некоторых вариантах осуществления, полярности магнита 310 ПМТС и магнита 320 МТС могут быть такими, что южный полюс (S) магнита 310 ПМТС обращен к северному полюсу (N) магнита 320 МТС, что вынуждает магнит 310 ПМТС и магнит 320 МТС притягиваться друг другу.The PTMS magnet 310 is polarized to repel or attract the MTC magnet 320 to open or close the digital lock 100 in response to a reversal of the polarity of the PTMS magnet 310 by the magnetizing coil 250. In particular, when the digital lock 100 is in the locked state 300, the PTMS magnet 310 is polarized. so that its north pole (N) faces the south pole (S) of magnet 320 MTS. In accordance with the laws of magnetism, the PMTS magnet 310 and the MTS magnet 320 are attracted to each other. As a result of this configuration, the MTC magnet 320 does not fit into the slot 330 of the second axis 130 of the digital lock 100. It should be understood that in some embodiments, the polarities of the PMTC magnet 310 and the MTC magnet 320 may be such that the south pole (S) of the PMTC magnet 310 faces to the north pole (N) of the MTC magnet 320, which causes the PMTC magnet 310 and the MTC magnet 320 to be attracted to each other.

К примеру, говорят, что цифровой замок 100 работает между запертым состоянием 300 и открываемым состоянием (как показано на фиг. 4). Кроме того, когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть запертое состояние 300, цифровой замок 100 настраивают на возврат к запертому состоянию 300. К примеру, состояние покоя цифрового замка 100 можно определить, как состояние наименьшей энергии, к которому стремится вернуться система. Кроме того, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300, первая ось 120 и вторая ось 130 не соединены друг с другом. Когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300, магнит 320 МТС втянут внутрь первой оси 120. При таком состоянии вторая ось 130 не вращается, и не соединена с первой осью 120, а интерфейс 140 пользователя может совершать вращение. Однако, поскольку магнит 320 МТС не выступает и не заходит в паз 330 второй оси 130, пользователь не может открыть цифровой замок 100, так как вращение не передается, чтобы вращать обе оси, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300.For example, the digital lock 100 is said to operate between the locked state 300 and the open state (as shown in FIG. 4). In addition, when the rest state of the digital lock 100 is to be the locked state 300, the digital lock 100 is configured to return to the locked state 300. For example, the rest state of the digital lock 100 can be defined as the lowest energy state that the system seeks to return to. In addition, when the digital lock 100 is in the locked state 300, the first axle 120 and the second axle 130 are not connected to each other. When the digital lock 100 is in the locked state 300, the MTC magnet 320 is retracted inside the first axis 120. In this state, the second axis 130 does not rotate and is not connected to the first axis 120, and the user interface 140 can rotate. However, since the MTC magnet 320 does not protrude and enter the slot 330 of the second axle 130, the user cannot open the digital lock 100 because rotation is not transmitted to rotate both axles when the digital lock 100 is in the locked state 300.

Любые отличительные признаки варианта 30 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 30 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 4 в виде блок-схемы изображен вариант 40 осуществления цифрового замка 100, соответствующего настоящему изобретению, в открываемом состоянии 400. Как было рассмотрено выше согласно фиг. 3, цифровой замок 100 содержит магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС, выполненные с возможностью открывания или запирания цифрового замка 100. Магнит 310 ПТМС расположен рядом с магнитом 320 МТС. Кроме того, магнит 310 ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки 250. Магнит 310 ПТМС приобретает нужные свойства, чтобы отталкивать или притягивать магнит 320 МТС, когда происходит смена полярности магнита 310 ПТМС посредством намагничивающей катушки 250. В частности, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400 (чтобы можно было открыть цифровой замок 100), магнит 310 ПТМС поляризован так, что его южный полюс (S) обращен к южному плюсу (S) магнита 320 МТС. В силу магнитного взаимодействия магнит 320 МТС отталкивается от магнита 310 ПТМС. В результате этого магнит 320 МТС входит в паз 330 второй оси 130 цифрового замка 100. Следует понимать, что в некоторых вариантах осуществления, полярности магнита 310 ПТМС и магнита 320 МТС могут быть такими, что северный полюс (N) магнита 310 ПТМС обращен к северному полюсу (N) магнита 320 МТС, что вынуждает магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС отталкиваться друг от друга.In FIG. 4 shows in block diagram form an embodiment 40 of a digital lock 100 according to the present invention in an open state 400. As discussed above with reference to FIG. 3, the digital lock 100 includes a PTMS magnet 310 and a MTC magnet 320 configured to open or lock the digital lock 100. The PTMS magnet 310 is positioned adjacent to the MTC magnet 320. In addition, the PTMS magnet 310 is disposed within the magnetization coil 250. The PTMS magnet 310 acquires the proper properties to repel or attract the MTC magnet 320 when the polarity of the PTMS magnet 310 is reversed by the magnetization coil 250. In particular, when the digital lock 100 is in the open state 400 (to enable the digital lock 100 to be opened), the PTMS magnet 310 is polarized so that its south pole (S) faces the south plus (S) of the MTC magnet 320. Due to the magnetic interaction, the MTS magnet 320 is repelled by the PTMS magnet 310. As a result, the MTC magnet 320 engages in the slot 330 of the second axis 130 of the digital lock 100. It should be understood that in some embodiments, the polarities of the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 may be such that the north pole (N) of the PTMS magnet 310 faces north. pole (N) of the MTC magnet 320, which causes the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 to repel each other.

Когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть открываемое состояние 400, цифровой замок 100 настраивают на возврат к открываемому состоянию 400. Это полезно, например, если замок расположен на двери аварийного выхода, которую необходимо открывать.When the rest state of the digital lock 100 is to be the open state 400, the digital lock 100 is configured to return to the open state 400. This is useful, for example, if the lock is located on an emergency exit door that needs to be opened.

Далее, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, первая ось 120 и вторая ось 130 соединены друг с другом. Когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, магнит 320 МТС выдвинут в паз 330 второй оси 130. В таком состоянии, когда магнит 320 МТС выступает и заходит в паз 330 второй оси 130, пользователь может открыть цифровой замок 100, поскольку последний находится в открываемом состоянии 400.Further, when the digital lock 100 is in the open state 400, the first axle 120 and the second axle 130 are connected to each other. When the digital lock 100 is in the opening state 400, the MTC magnet 320 is extended into the slot 330 of the second axle 130. In such a state, when the MTC magnet 320 protrudes and enters the slot 330 of the second axle 130, the user can open the digital lock 100, since the latter is in open state 400.

В соответствии с настоящим изобретением, магнит 320 МТС и магнит 310 ПТМС расположены внутри первой оси 120 цифрового замка 100. Внутри оси 120 магнит 310 ПТМС расположен ниже магнита 320 МТС. Изменение полярности магнита 310 ПТМС посредством намагничивающей катушки 250 приводит к отталкиванию магнита 320 МТС и его заходу в паз 330 второй оси 130. Благодаря такому перемещению цифровой замок 100 переходит в открываемое состояние 400, которое позволяет открывать цифровой замок 100. Следует понимать, что в некоторых альтернативных вариантах осуществления магнит 310 ПТМС может быть расположен сверху магнита 320 МТС. Однако, изменение полярности магнита 310 ПТМС посредством намагничивающей катушки 250 может вынуждать магнит 310 ПТМС перемещаться и заходить в паз 330 второй оси 130. Благодаря такому заходу магнита 310 ПТМС в паз 330 второй оси 130, цифровой замок 100 может переходить в открываемое состояние 400, и пользователь получает возможность открывать цифровой замок 100.In accordance with the present invention, the MTC magnet 320 and the PTMS magnet 310 are located within the first axis 120 of the digital lock 100. Within the axis 120, the PTMS magnet 310 is located below the MTC magnet 320. Reversing the polarity of the PTMS magnet 310 by means of the magnetizing coil 250 causes the MTC magnet 320 to be repelled and placed in the slot 330 of the second shaft 130. Due to this movement, the digital lock 100 enters the open state 400, which allows the digital lock 100 to be opened. It should be understood that in some alternative embodiments, the implementation of the magnet 310 PTMS can be located on top of the magnet 320 MTS. However, reversing the polarity of the PTMS magnet 310 by the magnetizing coil 250 may cause the PTMS magnet 310 to move and enter the slot 330 of the second axis 130. Due to this entry of the PTMS magnet 310 into the slot 330 of the second axis 130, the digital lock 100 can enter the open state 400, and the user is able to open the digital lock 100.

Любые отличительные признаки варианта 40 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 40 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 5А в виде блок-схемы изображен вариант 50 осуществления цифрового замка 100, содержащего блокирующие штифты 500, и соответствующего настоящему изобретению. Цифровой замок 100 содержит по меньшей мере один блокирующий штифт 500, выполненный с возможностью входить в паз 510 корпуса 110 замка по любой из следующих причин: когда накладывают внешнее магнитное поле, когда наносят внешний удар или прикладывают импульс, и/или, когда первую ось 120 вращают слишком быстро, чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 100. К примеру, блокирующими штифтами 500 могут служить штифты, предпочтительно выполненные из магнитного материала, например железа (Fe), такой конструкции, чтобы препятствовать несанкционированному открыванию цифрового замка 100. Точнее, блокирующие штифты 500 приводятся в действие, чтобы препятствовать вращению первой оси 120, и тем самым препятствовать несанкционированному открыванию цифрового замка 100. Согласно варианту осуществления изобретения, в запертом состоянии 300, если паз 330 второй оси 130 совмещен с магнитом 320 МТС, то по причине внешнего воздействия, например, магнитного поля или внешнего импульса, магнит 320 МТС может войти в паз 330 второй оси 130, что приведет к соединению первой оси 120 и второй оси 130 друг с другом. Далее, блокирующие штифты 500 обычно входят в паз, а по завершении ударного воздействия внешней силы на замок возвращаются обратно в первую ось 120 за счет магнитной силы, которую развивает магнит 511 МТС или механической силы, такой как сила пружины. То есть магнитная сила или сила пружины как вводит блокирующие штифты в паз, когда требуется блокирование, так и выводит из паза, когда блокирование больше не требуется.In FIG. 5A is a block diagram of an embodiment 50 of a digital lock 100 including locking pins 500 in accordance with the present invention. Numeric lock 100 includes at least one locking pin 500 configured to fit into slot 510 of lock body 110 for any of the following reasons: when an external magnetic field is applied, when an external shock or impulse is applied, and/or when the first axis 120 rotate too fast to prevent unauthorized opening of digital lock 100. For example, locking pins 500 may be pins, preferably made of a magnetic material such as iron (Fe), designed to prevent unauthorized opening of digital lock 100. More specifically, locking pins 500 are actuated to prevent rotation of the first axis 120, and thereby prevent unauthorized opening of the digital lock 100. According to an embodiment of the invention, in the locked state 300, if the slot 330 of the second axis 130 is aligned with the MTC magnet 320, then due to external influence, for example , magnetic field or external pulse ca, the MTC magnet 320 can enter the slot 330 of the second axle 130, which will cause the first axle 120 and the second axle 130 to be connected to each other. Further, the locking pins 500 typically enter the slot, and upon completion of the impact of the external force on the lock, return back to the first axis 120 due to the magnetic force exerted by the MTC magnet 511 or a mechanical force such as a spring force. That is, the magnetic or spring force both brings the locking pins into the slot when locking is required and out of the slot when locking is no longer required.

Точнее, сила, создаваемая магнитом 511 МТС, или механическая сила может быть больше магнитной силы, создаваемой внешним источником магнитного поля и/или больше внешнего импульса, что вынудит блокирующие штифты 500 вернуться в первую ось 120. Кроме того, инерция и магнитная сила магнита 511 МТС, а также блокирующие штифты 500 выполнены так, что блокирующие штифты 500 приводятся в действие до перемещения магнита 320 МТС. Когда блокирующие штифты 500 из-за воздействия внешнего магнитного поля и/или внешнего импульса перемещаются в паз корпуса 110 замка, это создает препятствие несанкционированному открыванию цифрового замка 100.More specifically, the force generated by the MTC magnet 511 or mechanical force may be greater than the magnetic force generated by an external magnetic field source and/or greater than the external impulse, which will force the locking pins 500 to return to the first axis 120. In addition, the inertia and magnetic force of the magnet 511 The MTC as well as the locking pins 500 are configured such that the locking pins 500 are actuated prior to movement of the MTC magnet 320. When the locking pins 500 move into the slot of the lock body 110 due to the action of an external magnetic field and/or an external pulse, this prevents unauthorized opening of the digital lock 100.

Любые отличительные признаки варианта 50 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 50 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 5В схематически изображает вариант 51 осуществления цифрового замка 100, содержащий блокирующие штифты 500 и множество пазов 520 в корпусе 110 замка, и соответствующий настоящему изобретению. Как было описано ранее, чтобы воспрепятствовать несанкционированному открыванию цифрового замка 100, замок содержит по меньшей мере один блокирующий штифт 500, который выполнен с возможностью выдвижения в паз 510 корпуса 110 замка по любой из следующих причин: когда накладывают внешнее магнитное поле, когда наносят внешний удар или прикладывают импульс, и/или, когда первую ось 120 вращают слишком быстро. Во время несанкционированного открывания цифрового замка 100 блокирующий(-ие) штифт (-ы) 500 могут выступать в корпус 110 замка под различными углами. Кроме того, корпус 110 замка содержит множество пазов 520, расположенных в различных положениях на корпусе 110. Блокирующий штифт 500 может воспрепятствовать несанкционированному открыванию цифрового замка 100, когда указанный штифт совмещен с пазом 510, как показано на левой схеме фиг. 5 В. Множество пазов 520 выполнены так, что при попытке несанкционированного открывания цифрового замка 100 блокирующим штифтам 500 обеспечена возможность входа в множество пазов 520 на всех углах / во всех положениях. И напротив, блокирующий штифт 500 может не помешать несанкционированному открыванию цифрового замка 100, когда указанный штифт не совмещен с вырезом 520, как показано на правой схеме фиг. 5В.Fig. 5B schematically depicts an embodiment 51 of a digital lock 100 comprising locking pins 500 and a plurality of slots 520 in a lock body 110, and in accordance with the present invention. As previously described, in order to prevent unauthorized opening of the digital lock 100, the lock includes at least one locking pin 500 that is configured to retract into the slot 510 of the lock body 110 for any of the following reasons: when an external magnetic field is applied, when an external shock is applied or an impulse is applied, and/or when the first axle 120 is rotated too fast. During unauthorized opening of the digital lock 100, the lock(s) pin(s) 500 may protrude into the lock body 110 at various angles. In addition, the lock body 110 includes a plurality of slots 520 located at various positions on the body 110. The locking pin 500 can prevent unauthorized opening of the digital lock 100 when said pin is aligned with the slot 510, as shown in the left diagram of FIG. 5B. The plurality of slots 520 are configured such that, in the event of an unauthorized opening of the digital lock 100, the locking pins 500 are able to enter the plurality of slots 520 at all angles/positions. Conversely, the locking pin 500 may not prevent unauthorized opening of the digital lock 100 when said pin is not aligned with the notch 520, as shown in the right diagram of FIG. 5V.

Любые отличительные признаки варианта 51 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 51 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 6А, 6В и 6С схематически изображают вариант 60 осуществления цифрового замка 100, соответствующий настоящему изобретению, демонстрируя процесс совмещения магнита 320 МТС с пазом 330. При работе замка магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС находятся внутри первой оси 120. Когда первая ось 120 не повернута, и датчик 240 положения не находится в положении срабатывания, паз 330 второй оси 130 не совмещен с магнитом 320 МТС так, чтобы данный магнит мог войти в указанный паз, что показано на фиг. 6А. При таком состоянии первая ось 120 и вторая ось 130 не соединены друг с другом. А на фиг. 6В и 6С, когда первую ось 120 повернули, датчик 240 положения занял положение срабатывания, и паз 330 второй оси 130 совместился с магнитом 320 МТС. Магнит 320 МТС готовят для вхождения в паз 330 второй оси 130 путем изменения полярности магнита 310 ПТМС. Благодаря такому изменению полярности магнита 310 ПТМС, и принудительному введению магнита 320 МТС в паз 330, говорят, что цифровой замок 100 перешел в открываемое состояние 400, которое позволяет открыть замок 100. При таком состоянии первая ось 120 и вторая ось 130 соединены друг с другом.Fig. 6A, 6B and 6C schematically depict an embodiment 60 of a digital lock 100 according to the present invention, showing the process of aligning the MTC magnet 320 with the slot 330. When the lock is in operation, the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 are inside the first axis 120. When the first axis 120 is not rotated , and the encoder 240 is not in the actuating position, the slot 330 of the second axis 130 is not aligned with the MTC magnet 320 so that the magnet can fit into said slot, as shown in FIG. 6A. In this state, the first axle 120 and the second axle 130 are not connected to each other. And in Fig. 6B and 6C, when the first axle 120 is rotated, the position sensor 240 is in the actuated position and the slot 330 of the second axle 130 is aligned with the MTC magnet 320. The MTC magnet 320 is prepared to fit into the slot 330 of the second axle 130 by reversing the polarity of the PTMS magnet 310. Due to this reversal of the polarity of the PTMS magnet 310, and forcing the MTC magnet 320 into the slot 330, the digital lock 100 is said to have entered the open state 400, which allows the lock 100 to be opened. In this state, the first axle 120 and the second axle 130 are connected to each other. .

Кроме того, совмещение магнита 320 МТС с пазом 330 может быть выполнено за счет механического устройства в задачах, в которых интерфейс 140 пользователя и вторая ось 130 после открывания замка возвращаются в одно и то же самое положение. Одним примером этого является замок, приводимый в действие рычагом. В таких устройствах датчик 240 положения может не требоваться.In addition, the alignment of the MTC magnet 320 with the slot 330 can be performed by a mechanical device in applications in which the user interface 140 and the second axis 130 return to the same position after the lock is opened. One example of this is a lever operated lock. In such arrangements, position sensor 240 may not be required.

Любые отличительные признаки варианта 60 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 60 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 7 в виде графиков представляет вариант 70 осуществления, изображая намагничивание и магнитные материалы, которые входят в состав цифрового замка 100 в соответствии с настоящим изобретением. Как говорилось ранее, цифровой замок 100 содержит магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС, выполненные с возможностью запирания и открывания цифрового замка 100. Магнит 310 ПТМС изготовлен из сплава Алнико, а магнит 320 МТС изготовлен из SmCo. В частности, магнит 310 ПТМС изготовлен из сплава железа, в который кроме железа (Fe) входит алюминий (Al), никель (Ni) и кобальт (Со). К примеру, магнит 310 ПТМС может также быть изготовлен из меди и титана. Магнит 320 МТС представляет собой постоянный магнит, изготовленный из сплава самария (Sm) и кобальта (Со). Магнит 320 МТС может представлять собой элемент, изготовленный из материала, который намагничен и создает свое собственное постоянное магнитное поле, в отличие от магнита 310 ПТМС, который необходимо намагничивать.Fig. 7 is a graphical representation of an embodiment 70 showing the magnetization and magnetic materials that are included in the digital lock 100 in accordance with the present invention. As previously discussed, the digital lock 100 includes a PTMS magnet 310 and a MTC magnet 320 configured to lock and unlock the digital lock 100. The PTMS magnet 310 is made from Alnico and the MTC magnet 320 is made from SmCo. In particular, the PTMS magnet 310 is made of an iron alloy, which includes aluminum (Al), nickel (Ni), and cobalt (Co) in addition to iron (Fe). For example, the PTMS magnet 310 may also be made from copper and titanium. The 320 MTC magnet is a permanent magnet made from an alloy of samarium (Sm) and cobalt (Co). The MTC magnet 320 may be an element made from a material that is magnetized and creates its own permanent magnetic field, as opposed to the PTMS magnet 310, which must be magnetized.

Любые отличительные признаки варианта 70 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 70 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 8А, 8В и 8С в виде блок-схем изображают вариант 80 осуществления изобретения, демонстрируя различные способы работы цифрового замка 100 в соответствии с настоящим изобретением. Согласно фиг. 8А, цифровой замок 100 приводится в действие рычагом 810, который связан со считывателем 820 устройства идентификации (ID-считывателем). ID-считыватель 820 выполнен с возможностью распознавания пользователя по любому из следующего: радиочастотной метке (RFID, англ. Radio Frequency Identification), сигналу устройства ближней бесконтактной связи NFC, магнитной полосе, отпечатку пальца и т.п. ID-считыватель 820 способен опознавать пользователя и давать пользователю возможность доступа к запиранию и открыванию цифрового замка 100 после аутентификации пользователя путем подтверждения подлинности пользователя любым из вышеупомянутых способов аутентификации. Способ аутентификации пользователя по отпечатку пальца осуществляют путем подтверждения подлинности отпечатка, который оставляют гребешки кожи пользователя. Когда отпечаток пальца пользователя с превышением порога совпадает с отпечатком, который хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 830 приводится в действие рычагом 810, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. К примеру, порог может быть определен как 80% совпадение отпечатка пальца. Способ аутентификации пользователя по магнитной полосе осуществляют путем подтверждения подлинности по информации, записанной в магнитной полосе. Когда информация опознавания, записанная в магнитном материале, принадлежащем пользователю, практически совпадает с информацией опознавания, которая хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 830 приводится в действие рычагом 810, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. Согласно одному варианту осуществления, если замок получает энергию от пользователя, то электропитание вырабатывается за счет движения рычага.Fig. 8A, 8B, and 8C are block diagrams of an embodiment 80 of the invention, showing various ways of operating a digital lock 100 in accordance with the present invention. According to FIG. 8A, the digital lock 100 is operated by a lever 810 that is connected to an identification device (ID) reader 820. The ID reader 820 is configured to recognize a user by any of the following: a radio frequency tag (RFID, Radio Frequency Identification), an NFC signal, a magnetic stripe, a fingerprint, and the like. The ID reader 820 is capable of authenticating the user and allowing the user to access locking and opening the digital lock 100 after the user is authenticated by authenticating the user with any of the aforementioned authentication methods. The method of user authentication by fingerprint is carried out by verifying the authenticity of the fingerprint left by the combs of the user's skin. When the user's over-threshold fingerprint matches the fingerprint that is stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 830 is actuated by the lever 810, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. For example, the threshold may be defined as 80% fingerprint matching. The magnetic stripe user authentication method is carried out by authenticating the information recorded in the magnetic stripe. When the authentication information recorded in the magnetic material owned by the user substantially matches the authentication information stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 830 is actuated by the lever 810, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. In one embodiment, implementation, if the lock receives energy from the user, then the power is generated by the movement of the lever.

К примеру, способ аутентификации пользователя по RFID-метке для запирания или открывания цифрового замка 100 подобен способу идентификации по магнитной полосе. Способ аутентификации пользователя по RFID-метке осуществляют путем подтверждения подлинности по информации, записанной в RFID-метке. Когда информация опознавания, записанная в RFID-метке, принадлежащей пользователю, практически совпадает с информацией опознавания, которая хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 830 приводится в действие рычагом 810, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. Далее, способ аутентификации пользователя по сигналу устройства ближней бесконтактной связи NFC осуществляют путем проверки подлинности данных пользователя. Когда данные пользователя совпадают с порогом данных пользователя, который хранится в базе данных электронного блока 200 замка, защелка 830 приводится в действие рычагом 810, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. К примеру, данными пользователя может служить цифровой маркер, идентификатор (ID) пользователя или любая иная информация, относящаяся к пользователю. Рычаг 810 совершает угловое перемещение, как показано на фиг. 8А.For example, the RFID tag user authentication method for locking or opening the digital lock 100 is similar to the magnetic stripe identification method. The method for authenticating a user by an RFID tag is carried out by authenticating the information stored in the RFID tag. When the authentication information recorded in the RFID tag owned by the user substantially matches the authentication information stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 830 is actuated by the lever 810, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. Next, the method for authenticating a user based on a signal from an NFC proximity communication device is carried out by authenticating user data. When the user data matches the user data threshold stored in the database of the lock electronics 200, the latch 830 is actuated by the lever 810, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. For example, the user data may be a digital token, an identifier ( ID) of the user or any other information related to the user. The lever 810 makes an angular movement as shown in FIG. 8A.

Согласно фиг. 8В, цифровой замок 100 приводится в действие рукоятью 840, которая содержит считыватель идентификатора пользователя (не показан). Считыватель идентификатора пользователя выполнен с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: RFID-метке, сигналу устройства NFC, магнитной полосе, отпечатку пальца и т.п. Считыватель идентификатора способен опознавать пользователя и предоставлять пользователю доступ для запирания или открывания цифрового замка 100 после аутентификации пользователя путем подтверждения подлинности пользователя любым из вышеупомянутых способов аутентификации. Способ аутентификации пользователя по отпечатку пальца осуществляют путем подтверждения подлинности отпечатка, который оставляют гребешки кожи пользователя. Когда отпечаток пальца пользователя с превышением порога совпадает с отпечатком, который хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 850 приводится в действие рукоятью 840, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. К примеру, порог может быть определен как 80% совпадение отпечатка пальца. Способ аутентификации пользователя по магнитной полосе осуществляют путем подтверждения подлинности по информации, записанной в магнитной полосе. Когда информация опознавания, записанная в магнитном материале, принадлежащем пользователю, практически совпадает с информацией опознавания, которая хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 850 приводится в действие рукоятью 840, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. В некоторых вариантах осуществления замок реализуют в виде навесного замка, который запирают и открывают посредством цифрового замка 100.According to FIG. 8B, the digital lock 100 is operated by a handle 840 which includes a user ID reader (not shown). The user ID reader is configured to identify the user by any of the following: RFID tag, NFC device signal, magnetic stripe, fingerprint, and the like. The ID reader is capable of authenticating the user and granting the user access to lock or open the digital lock 100 after the user is authenticated by authenticating the user with any of the aforementioned authentication methods. The method of user authentication by fingerprint is carried out by verifying the authenticity of the fingerprint left by the combs of the user's skin. When the user's over-threshold fingerprint matches the fingerprint that is stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 850 is actuated by the handle 840, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. For example, the threshold may be defined as 80% fingerprint matching. The magnetic stripe user authentication method is carried out by authenticating the information recorded in the magnetic stripe. When the authentication information recorded in the magnetic material owned by the user substantially matches the authentication information stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 850 is actuated by the handle 840, thereby allowing the user to lock or unlock the digital lock 100. In some embodiments, implementation, the lock is implemented in the form of a padlock, which is locked and opened by means of a digital lock 100.

К примеру, способ аутентификации пользователя по RFID-метке для запирания или открывания цифрового замка 100 подобен способу идентификации по магнитной полосе. Способ аутентификации пользователя по RFID-метке осуществляют путем подтверждения подлинности по информации, записанной в RFID-метке. Когда информация опознавания, записанная в RFID-метке, принадлежащей пользователю, практически совпадает с информацией опознавания, которая хранится в базе данных электронного блока 200 замка, защелка 850 приводится в действие рукоятью 840, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. Далее, способ аутентификации пользователя по сигналу устройства NFC осуществляют путем проверки подлинности данных пользователя. Когда данные пользователя совпадают с порогом данных пользователя, который хранится в базе данных электронного блока 200 замка, защелка 850 приводится в действие рукоятью 840, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. К примеру, данными пользователя может служить цифровой маркер, ID пользователя или любая иная информация, относящаяся к пользователю. Рукоять 840 совершает круговое перемещение, как показано на фиг. 8В. Если замок получает энергию питания от пользователя, то электропитание вырабатывается за счет вращения рукояти 840 пользователем.For example, the RFID tag user authentication method for locking or opening the digital lock 100 is similar to the magnetic stripe identification method. The method for authenticating a user by an RFID tag is carried out by authenticating the information stored in the RFID tag. When the authentication information recorded in the RFID tag owned by the user substantially matches the authentication information stored in the database of the lock electronics 200, the latch 850 is actuated by the handle 840, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. Next, a method for authenticating a user based on an NFC device signal is performed by authenticating user data. When the user data matches the user data threshold stored in the database of the lock electronics 200, the latch 850 is actuated by the handle 840, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. For example, the user data may be a digital token, a user ID or any other information related to the user. The handle 840 moves in a circle as shown in FIG. 8B. If the lock receives power from the user, the power is generated by rotating the handle 840 by the user.

Согласно фиг. 8С, цифровой замок 100 приводится в действие электронным цифровым ключом 860. Способ аутентификации пользователя по электронному цифровому ключу осуществляют путем подтверждения подлинности по информации, принадлежащей электронному цифровому ключу 860. Когда информация электронного цифрового ключа 860, вставленного пользователем, совпадает с информацией идентификации электронного цифрового ключа 860, которая хранится в базе данных электронного модуля 200 замка, защелка 870 приводится в действие посредством электронного цифрового ключа 860, тем самым разрешая пользователю запирать или открывать цифровой замок 100. Цифровой замок 100 и цифровой ключ 860 могут подчиняться стандарту AES, как говорилось выше. Цифровой замок 100 и цифровой ключ 860 работают посредством электромагнитного контакта или бесконтактно через эфир.According to FIG. 8C, the digital lock 100 is operated by the electronic digital key 860. The method for authenticating the user by the electronic digital key is performed by authenticating the information belonging to the electronic digital key 860. When the information of the electronic digital key 860 inserted by the user matches the identification information of the electronic digital key 860. 860, which is stored in the database of the electronic lock module 200, the latch 870 is actuated by the electronic digital key 860, thereby allowing the user to lock or open the digital lock 100. The digital lock 100 and the digital key 860 may comply with the AES standard, as discussed above. Digital lock 100 and digital key 860 operate via electromagnetic contact or non-contact via air.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, энергию, вырабатываемую пользователем, чтобы перемещать цифровой ключ 860 в цифровом замке, собирают, чтобы питать цифровой замок 100 или цифровой ключ 860.According to some embodiments of the invention, the energy generated by the user to move the digital key 860 in the digital lock is collected to power the digital lock 100 or the digital key 860.

Любые отличительные признаки варианта 80 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 80 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 9 в виде блок-схемы изображает вариант 90 осуществления способа для управления цифровым замком 100, соответствующим настоящему изобретению. Данный способ может быть реализован в системе подобной или идентичной, например, вариантам 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 изображенным на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, как рассмотрено в других разделах описания.Fig. 9 shows in block diagram form an embodiment 90 of a method for operating a digital lock 100 according to the present invention. This method can be implemented in a system similar or identical to, for example, options 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 shown in FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, as discussed elsewhere in the description.

На этапе 900 в цифровом замке 100 предусматривают по меньшей мере два магнита. Один магнит - это магнит 310 ПТМС, а другой магнит - это магнит 320 МТС. Магнит 320 МТС выполняют с возможностью открывания или запирания цифрового замка 100. Как было описано согласно фиг. 1, цифровой замок 100 содержит первую ось 120, вторую ось 130 и интерфейс 140 пользователя, прикрепленный к наружной поверхности 150 корпуса 110 замка. Интерфейс 140 пользователя соединен с первой осью 120. Магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС расположены внутри первой оси 120.At 900, at least two magnets are provided in the digital lock 100. One magnet is a 310 PTMS magnet and the other magnet is a 320 MTS magnet. The MTC magnet 320 is configured to open or close the digital lock 100. As described with reference to FIG. 1, the digital lock 100 includes a first axle 120, a second axle 130, and a user interface 140 attached to the outer surface 150 of the lock body 110. User interface 140 is coupled to first axis 120. PTMS magnet 310 and MTC magnet 320 are located within first axis 120.

На этапе 910 магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС конструктивно располагают рядом друг с другом. В изображенном варианте осуществления, как показано на фиг. 3, 4 и 5, магнит 320 МТС расположен выше магнита 310 ПТМС.In step 910, the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 are structurally positioned adjacent to each other. In the depicted embodiment, as shown in FIG. 3, 4 and 5, the MTS magnet 320 is positioned above the PTMS magnet 310.

На этапе 920 магнит 310 ПТМС конструктивно располагают внутри намагничивающей катушки 250. Когда требуется, намагничивающая катушка 250 вызывает изменение полярности магнита 310 ПТМС.In step 920, the PTMS magnet 310 is structurally positioned within the magnetizing coil 250. When required, the magnetizing coil 250 causes the PTMS magnet 310 to reverse polarity.

На этапе 930 посредством намагничивающей катушки 250 производят смену полярности магнита 310 ПТМС, чтобы притягивать или отталкивать магнит 320 МТС с целью открывания или запирания цифрового замка 100.In step 930, the magnetizing coil 250 reverses the polarity of the PTMS magnet 310 to attract or repel the MTC magnet 320 to open or close the digital lock 100.

На этапе 940 обеспечивают положение магниту 320 МТС внутри первой оси при запертом состоянии замка. При таком состоянии первая ось 120 и вторая ось 130 не соединены друг с другом. Таким образом, вторая ось 130 не вращается за счет движения первой оси 120. Кроме того, благодаря соединению между первой осью 120 и интерфейсом 140 пользователя, когда первая ось 120 вращается, интерфейс 140 пользователя также вращается в направлении аналогичном направлению вращения первой оси 120. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть запертое состояние 300, цифровой замок 100 настраивают на возврат в запертое состояние.In step 940, the MTC magnet 320 is positioned within the first axis in the locked state of the lock. In this state, the first axle 120 and the second axle 130 are not connected to each other. Thus, the second axis 130 does not rotate due to the movement of the first axis 120. In addition, due to the connection between the first axis 120 and the user interface 140, when the first axis 120 rotates, the user interface 140 also rotates in the same direction as the rotation direction of the first axis 120. When the rest state of the digital lock 100 should be the locked state 300, the digital lock 100 is configured to return to the locked state.

На этапе 950 магнит 320 МТС выдвигают в паз 330 второй оси 130 при открываемом состоянии 400 замка. Датчик 240 положения предусматривают для выставления паза 330 второй оси 130 в положение, чтобы магнит 320 МТС мог войти в паз 330. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть открываемое состояние 400, цифровой замок выполняют так, чтобы он возвращался в открываемое состояние 400. Кроме того, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, первая ось 120 и вторая ось 130 соединены друг с другом. При таком состоянии, когда магнит 320 МТС выдвинут в паз 330 второй оси 130, пользователь может открыть цифровой замок 100, поскольку замок находится в открываемом состоянии 400.In step 950, the MTC magnet 320 is pulled into the slot 330 of the second axle 130 in the opening state 400 of the lock. A position sensor 240 is provided to position the slot 330 of the second axis 130 into position so that the MTC magnet 320 can enter the slot 330. When the rest state of the digital lock 100 is to be the open state 400, the digital lock is configured to return to the open state 400. In addition When the digital lock 100 is in the open state 400, the first axle 120 and the second axle 130 are connected to each other. In such a state, when the MTC magnet 320 is pushed into the slot 330 of the second axis 130, the user can open the digital lock 100 since the lock is in the open state 400.

Выдвижение магнита 320 МТС обычно со временем приводит к износу компонентов. Чтобы увеличить долговечность системы, согласно некоторым вариантам осуществления, магнит 320 МТС может быть помещен внутрь титановой оболочки. Например, магнит МТС из SmCo может быть помещен внутрь титанового кожуха. Данный кожух или оболочка предпочтительно увеличивает механическую твердость и прочность магнита 320 МТС, чтобы уменьшить эффекты износа магнита со временем. Такой кожух или оболочку в предпочтительном варианте также выполняют из легкого материала, чтобы ограничить суммарный вес магнита 320 МТС. Для изготовления кожуха или оболочки, согласно изобретению, могут быть использованы и другие материалы, не только титан.The extension of the magnet 320 MTS usually leads to wear of the components over time. To increase the durability of the system, in some embodiments, the MTC magnet 320 may be placed within a titanium shell. For example, an SmCo MTC magnet can be placed inside a titanium case. This casing or sheath preferably increases the mechanical hardness and strength of the 320 MTC magnet to reduce the effects of magnet wear over time. Such a housing or shell is preferably also made of lightweight material to limit the total weight of the magnet to 320 MTC. Materials other than titanium can be used to make the sheath or sheath according to the invention.

На этапе 960 блокирующий штифт 500 выдвигается в паз 510 корпуса 110 замка по любой из следующих причин: когда накладывают внешнее магнитное поле, когда наносят внешний удар или прикладывают импульс, и/или когда первую ось 120 вращают слишком быстро, чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 100.At step 960, the locking pin 500 retracts into the slot 510 of the lock body 110 for any of the following reasons: when an external magnetic field is applied, when an external shock or impulse is applied, and/or when the first axle 120 is rotated too fast to prevent unauthorized opening of the digital lock 100.

Кроме того, цифровой замок 100 выполнен с возможностью автономного питания посредством любого из следующих способов: от устройства NFC, от солнечной панели, за счет мускульной силы пользователя, от источника питания и/или аккумуляторной батареи. Как было описано согласно фиг. 2, цифровой замок 100 содержит электронный модуль 200, соединенный с устройством 210 идентификации через шину 220 данных. Шина 220 данных выполнена с возможностью передачи данных между устройством 210 идентификации и электронным модулем 200 замка. Устройство 210 идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: бирке ключа, отпечатку пальца, магнитной полосе и/или сигналу устройства NFC, в качестве которого может выступать смартфон.In addition, the digital lock 100 is capable of being self-powered by any of the following methods: from an NFC device, from a solar panel, from a user's muscle power, from a power source and/or a battery. As has been described with reference to FIG. 2, the digital lock 100 includes an electronic module 200 connected to the identification device 210 via the data bus 220. The data bus 220 is configured to transfer data between the identification device 210 and the lock electronics 200 . The identification device 210 is configured to authenticate the user by any of the following: a key tag, a fingerprint, a magnetic strip, and/or an NFC device signal, which may be a smartphone.

Любые отличительные признаки варианта 90 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 90 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 10 в виде блок-схемы изображен вариант 91 осуществления способа для намагничивания в цифровом замке, соответствующем настоящему изобретению. Способ может быть реализован в системе идентичной или подобной вариантам 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80, изображенным на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, как рассмотрено в других разделах описания.In FIG. 10 shows in block diagram form an embodiment 91 of a method for magnetizing in a digital lock according to the present invention. The method may be implemented on a system identical or similar to options 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80 depicted in FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, as discussed elsewhere in the description.

На этапе 1000 на цифровой замок 100 подают питание. В частности, на цифровой замок подают питание от любого из следующих источников: устройства NFC, солнечной панели, источника питания и/или аккумуляторной батареи, как было рассмотрено в предыдущих вариантах осуществления.At step 1000, digital lock 100 is powered. In particular, the digital lock is powered from any of the following sources: an NFC device, a solar panel, a power source, and/or a battery, as discussed in previous embodiments.

Устройство 210 идентификации выполняют с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: по бирке ключа, по отпечатку пальца, по магнитной полосе, и/или по сигналу NFC смартфона.The identification device 210 is configured to authenticate the user by any of the following: key tag, fingerprint, magnetic stripe, and/or smartphone NFC signal.

На этапе 1010 устройство 210 идентификации проверяет права доступа для данных идентификации (ID), относящихся к пользователю.In step 1010, the token 210 checks the access rights for the identification data (ID) related to the user.

На этапе 1020, если права доступа пользователя подтверждены, то тогда на этапе 1030 выполняют проверку превышения запасом энергии (англ. power storage) порогового уровня для запертого состояния 300. С другой стороны, если права доступа для данных идентификации, относящихся к пользователю, не подтверждены, то на этапе 1040 выполняют намагничивание для обеспечения запертого состояния 300.At step 1020, if the access rights of the user are confirmed, then at step 1030, a check is made that the power storage exceeds the threshold level for the locked state 300. On the other hand, if the access rights for the identification data related to the user are not confirmed , then at step 1040, magnetization is performed to provide a locked state 300.

На этапе 1030, по окончании проверки превышения запасом энергии порогового уровня для запертого состояния 300, если запас энергии для запертого состояния превышает пороговый уровень, то затем на этапе 1060 производят проверку положения паза 330 второй оси 130. Если запас энергии для запертого состояния 300 меньше порогового уровня, то тогда на этапе 1040 выполняют намагничивание для обеспечения запертого состояния 300. По окончании намагничивания для обеспечения запертого состояния 300 на этапе 1040, на этапе 1050 процесс намагничивания цифрового замка 100 завершается.At step 1030, upon completion of checking that the energy margin for the locked state 300 exceeds the threshold level, if the energy margin for the locked state exceeds the threshold level, then, at step 1060, the position of the slot 330 of the second axis 130 is checked. If the energy margin for the locked state 300 is less than the threshold level, then at step 1040 perform magnetization to ensure the locked state 300. After the completion of the magnetization to provide the locked state 300 at step 1040, at step 1050, the magnetization process of the digital lock 100 is completed.

На этапе 1060 по окончании проверки положения паза 330 второй оси 130, если паз 330 второй оси 130 находится в нужном положении, то на этапе 1070 выполняют намагничивание для обеспечения открываемого состояния 400. Если паз 330 второй оси 130 не находится в нужном положении, то снова на этапе 1030 выполняют проверку превышения запасом энергии порогового уровня для запертого состояния 300.At step 1060, after checking the position of the slot 330 of the second axis 130, if the slot 330 of the second axle 130 is in the desired position, then at step 1070, magnetization is performed to ensure the opening state 400. If the slot 330 of the second axis 130 is not in the desired position, then again at step 1030, a check is made that the energy reserve exceeds the threshold level for the latched state 300.

Любые отличительные признаки варианта 91 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 91 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 11 в виде скриншота (мгновенной копии экрана) изображен вариант 92 осуществления программного продукта 1100, выполненного с возможностью управления цифровым замком 100 в соответствии с настоящим изобретением. Программный продукт 1100 управляет цифровым замком 100, содержащим по меньшей мере два магнита. Один магнит это магнит 310 ПТМС а другой магнит это магнит 320 МТС, выполненный с возможностью открывания или запирания цифрового замка 100. Программный продукт 1100 содержит экранный интерфейс 1110 для отображения состояния цифрового замка 100 Точнее, запертое состояние 300 и открываемое состояние 400 отображаются на экранном интерфейсе 1110. Кроме того, программный продукт содержит сканер 1120 отпечатка пальца, считыватель 1130 сигнала NFC, считыватель 1140 магнитной полосы и/или кнопочную панель 1150. Для краткости реализация проверки и аутентификация пользователя с использованием сканера 1120 отпечатка пальца, считывателя 1130 сигнала NFC, считывателя 1140 магнитной полосы и/или кнопочной панели 1150 будет описана со ссылками на вышеупомянутые фигуры. Например, хотя изображена кнопочная панель 1150, следует понимать, что кнопочная панель 1150 может быть заменена сенсорной панелью в экранном интерфейсе 1110 программного продукта 1100. Согласно другому примеру, хотя изображен считыватель 1120 отпечатка пальца, считыватель 1120 может быть заменен на иридосканер в программном продукте 1100.In FIG. 11 is a screenshot (snapshot) of an embodiment 92 of a software product 1100 configured to control a digital lock 100 in accordance with the present invention. The software product 1100 controls a digital lock 100 containing at least two magnets. One magnet is a PTMS magnet 310 and the other magnet is an MTC magnet 320 configured to open or lock the digital lock 100. The software product 1100 includes a screen interface 1110 for displaying the status of the digital lock 100 More specifically, the locked state 300 and the openable state 400 are displayed on the screen interface. 1110. In addition, the software product includes a fingerprint scanner 1120, an NFC signal reader 1130, a magnetic stripe reader 1140, and/or a keypad 1150. magnetic stripe and/or keypad 1150 will be described with reference to the above figures. For example, while the keypad 1150 is depicted, it should be understood that the keypad 1150 may be replaced by a touchpad in the on-screen interface 1110 of the software product 1100. According to another example, while the fingerprint reader 1120 is depicted, the reader 1120 may be replaced by an iridos scanner in the software product 1100. .

Любые отличительные признаки варианта 92 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 92 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 12 в виде скриншота изображает вариант 93 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. Данный программный продукт может соответствовать стандарту AES. Рассматриваемый в настоящем изобретении программный продукт 1100 охватывает программные инструкции, обрабатывающую аппаратную часть, необходимые операционные системы, драйверы устройств, электронные схемы, первую ось 120, вторую ось 130, магнит 310 ПТМС, магнит 320 МТС и/или блокирующий штифт 500 для работы цифрового замка 100. Программный продукт 1100 будет подробно рассмотрен ниже.Fig. 12 is a screenshot of an embodiment 93 of a software product 1100 according to the present invention. This software product may comply with the AES standard. The software product 1100 contemplated by the present invention includes software instructions, processing hardware, necessary operating systems, device drivers, electronic circuitry, first axis 120, second axis 130, PTMS magnet 310, MTC magnet 320, and/or locking pin 500 for digital lock operation. 100. Software product 1100 will be discussed in detail below.

Программный продукт 1100 содержит обрабатывающий модуль 1200. Обрабатывающий модуль 1200 включает в себя модуль 1210 ввода, выполненный с возможностью приема входного сигнала, характеризующего данные идентификации, относящиеся к пользователю. Способ ввода данных идентификации пользователя может быть реализован посредством любого из следующих устройств: кнопочной панели 1150, сканера 1200 отпечатка пальца, считывателя 1140 магнитной полосы и/или считывателя 1130 сигнала NFC. Обрабатывающий модуль 1200 дополнительно содержит модуль аутентификации 1220, связанный с модулем 1210 ввода. Модуль 1220 аутентификации выполнен с возможностью определения подлинности входного сигнала, получаемого интерфейсом 140 пользователя, при этом модуль 1220 отвечает за предоставление доступа пользователю для запирания или открывания цифрового замка 100. Также модуль 1220 аутентификации связан с базой 1230 данных программного продукта 1100. База 1230 данных выполнена с возможностью хранения данных идентификации одного или более пользователей. Модуль 1220 аутентификации устанавливает подлинность данных идентификации, вводимых пользователем, сравнивая их с данными идентификации, которые уже хранятся в базе данных программного продукта 1100. Подтвержденные данные идентификации из модуля 1220 аутентификации передаются в модуль 1240 вывода программного продукта 1100. Модуль 1240 вывода связан с цифровым замком 100. Модуль вывода 1240 выполнен с возможностью управления источником питания для питания намагничивающей катушки 250 в целях изменения полярности магнита 310 ПТМС в ответ на успешное опознавание пользователя, и управления магнитом 320 МТС для открывания или запирания цифрового замка 100. Таким образом, данные идентификации, передаваемые модулем 1220 аутентификации в модуль 1240 вывода, обуславливают разрешение пользователю запирать или открывать цифровой замок 100.The software product 1100 includes a processing module 1200. The processing module 1200 includes an input module 1210 configured to receive an input indicative of identification data relating to a user. The method for entering user identification data may be implemented by any of the following devices: a keypad 1150, a fingerprint scanner 1200, a magnetic stripe reader 1140, and/or an NFC signal reader 1130. The processing module 1200 further comprises an authentication module 1220 associated with the input module 1210. The authentication module 1220 is configured to determine the authenticity of the input signal received by the user interface 140, while the module 1220 is responsible for granting access to the user to lock or open the digital lock 100. Also, the authentication module 1220 is associated with the database 1230 of the software product 1100. The database 1230 is made with the ability to store identification data of one or more users. The authentication module 1220 authenticates the identification data entered by the user by comparing it with the identification data already stored in the database of the software product 1100. The verified identification data from the authentication module 1220 is transmitted to the output module 1240 of the software product 1100. The output module 1240 is associated with a digital lock 100. The output module 1240 is configured to control the power supply to power the magnetizing coil 250 to reverse the polarity of the PTMS magnet 310 in response to successful user authentication, and control the MTC magnet 320 to open or lock the digital lock 100. Thus, the identification data transmitted the authentication module 1220 to the output module 1240 cause the user to be allowed to lock or open the digital lock 100.

Как говорилось выше, программный продукт 1100 осуществляет управление цифровым замком 100, содержащим магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС. Магнит 310 ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки 250, при этом магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС расположены рядом друг с другом, и внутри первой оси 120. Цифровой замок 100 представляет собой автономное устройство, получающее электроэнергию посредством одного из следующих способов: от поля NFC, солнечной панели, источника питания и/или аккумуляторной батареи. Кроме того, цифровой замок 100 содержит первую ось 120, вторую ось 130 и интерфейс 140 пользователя. Интерфейс 140 пользователя прикреплен к наружной поверхности 150 корпуса 110 замка. Интерфейс 140 пользователя дополнительно соединен с первой осью 120. Цифровой замок 100 содержит электронный модуль 200, который соединен с устройством 210 идентификации через шину 220 обмена данными. Устройство 210 идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, бирке, бирке ключа отпечатку пальца, магнитной полосе, сигналу устройства NFC.As discussed above, the software product 1100 manages a digital lock 100 containing a PTMS magnet 310 and an MTC magnet 320. The PTMS magnet 310 is located within the magnetizing coil 250, with the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 located next to each other, and inside the first axis 120. The digital lock 100 is a self-contained device that receives electricity through one of the following methods: from the NFC field, solar panel, power supply and/or battery. In addition, the digital lock 100 includes a first axle 120, a second axle 130, and a user interface 140. The user interface 140 is attached to the outer surface 150 of the lock body 110 . The user interface 140 is further connected to the first axis 120. The digital lock 100 includes an electronic module 200, which is connected to the identification device 210 via the communication bus 220. The identification device 210 is configured to authenticate the user by any of the following: an electronic key, a tag, a fingerprint key tag, a magnetic stripe, an NFC device signal.

Любые отличительные признаки варианта 93 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 93 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 13 в виде скриншота изображает вариант 94 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В представленном варианте 94 осуществления программного продукта показан процесс ввода данных идентификации, относящихся к пользователю. Скриншот отображает дату и время. В представленном варианте скриншот отображает опции для ввода идентификатора и пароля пользователя. Хотя на фиг. 13 для пользователя отображены опции для ввода идентификатора и пароля, следует понимать, что для пользователя может отображаться ввод данных идентификации по любому из следующего: идентификатору пользователя и паролю, сигналу сканера 1120 отпечатка пальца, сигналу считывателя 1130 NFC, электронному ключу, сигналу считывателя 1140 магнитной полосы и/или сигналу кнопочной панели 1150.Fig. 13 is a screenshot of an embodiment 94 of a software product 1100 according to the present invention. In the illustrated embodiment 94 of the software product, a process for entering identification data relating to a user is shown. The screenshot displays the date and time. In the presented version, the screenshot displays options for entering the user ID and password. Although in FIG. 13 displays options for the user to enter an ID and password, it should be understood that the user may be shown to enter identification data for any of the following: user ID and password, fingerprint scanner signal 1120, NFC reader signal 1130, electronic key, magnetic reader signal 1140 strip and/or keypad signal 1150.

Любые отличительные признаки варианта 94 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 94 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 14 в виде скриншота изображает вариант 95 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В представленном варианте 95 осуществления программного продукта показан процесс проверки подлинности данных идентификации, относящихся к пользователю. Процесс проверки подлинности после ввода пользователем своего идентификатора и пароля отображается для пользователя так, как показывает скриншот. Данные идентификации, вводимые пользователем, принимаются модулем 1220 аутентификации, который сравнивает введенные данные идентификации с данными пользователя, хранящимися в базе 1230 данных. В ходе данного процесса цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 является запертое состояние 300, замок 100 настроен на возврат в запертое состояние 300. В запертом состоянии 300 предусмотрено нахождение магнита 320 МТС внутри первой оси 120, при этом вторая ось не поворачивается, а интерфейс 140 пользователя совершает вращение.Fig. 14 is a screenshot of an embodiment 95 of a software product 1100 according to the present invention. In the illustrated embodiment 95 of the software product, a process for authenticating identification data relating to a user is shown. The authentication process after the user enters their ID and password is displayed to the user as shown in the screenshot. The identification data entered by the user is received by the authentication module 1220, which compares the entered identification data with the user data stored in the database 1230. During this process, the digital lock 100 is in the locked state 300. When the rest state of the digital lock 100 is the locked state 300, the lock 100 is configured to return to the locked state 300. In the locked state 300, the MTC magnet 320 is provided within the first axis 120, while the second axis does not rotate, but the user interface 140 rotates.

Любые отличительные признаки варианта 95 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 95 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 15 в виде скриншота изображает вариант 96 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В представленном варианте 96 осуществления программного продукта изображен скриншот, подтверждающий подлинность пользователя. Подлинность пользователя для открывания цифрового замка 100 подтверждается, когда введенные пользователем идентификатор и пароль совпадают с идентификатором и паролем, хранящимися в базе 1230 данных. Информация подтверждения затем передается в модуль 1240 вывода, который посылает в цифровой замок 100 сигнал перейти в открываемое состояние 400. Дополнительно пользователю выдается уведомление о подтверждении подлинности. Указанное уведомление может быть сделано в любой из следующих форм: в звуковой форме, в форме видео, в форме мультимедиа и/или в текстовой форме. Согласно примеру, текстовое уведомление может быть передано на телефон. Программный продукт 1100 выполнен с возможностью смены полярности магнита 310 ПТМС, чтобы отталкивать или притягивать магнит 320 МТС для открывания цифрового замка 100. Точнее, датчик 240 положения предусмотрен для установки паза 330 второй оси 130 в положение, чтобы магнит 320 МТС мог войти в паз 330. В открываемом состоянии 400 магнит 320 МТС выступает в паз 330 второй оси 130. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 является открываемое состояние 400, цифровой замок 100 настраивают на возврат в открываемое состояние 400.Fig. 15 is a screenshot of an embodiment 96 of a software product 1100 according to the present invention. In the present embodiment 96 of the software product, a screenshot is shown that confirms the authenticity of the user. The identity of the user to open the digital lock 100 is confirmed when the ID and password entered by the user match the ID and password stored in the database 1230. The confirmation information is then passed to the output module 1240, which sends a signal to the digital lock 100 to move to the open state 400. Additionally, a confirmation notification is issued to the user. Said notification may be made in any of the following forms: audio, video, multimedia, and/or text. According to an example, a text notification may be sent to a telephone. The software product 1100 is configured to reverse the polarity of the PTMS magnet 310 to repel or attract the MTC magnet 320 to open the digital lock 100. More specifically, a position sensor 240 is provided to set the slot 330 of the second axis 130 into position so that the MTC magnet 320 can enter the slot 330 In the open state 400, the MTC magnet 320 protrudes into the slot 330 of the second axis 130. When the rest state of the digital lock 100 is the open state 400, the digital lock 100 is configured to return to the open state 400.

Согласно некоторым вариантам осуществления, в базе 1230 данных или иной запоминающей среде сохраняют временные отметки актов открывания замка и актов запирания замка.According to some embodiments, the database 1230 or other storage medium stores timestamps of lock opening events and lock locking events.

Любые отличительные признаки варианта 96 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 96 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 16 в виде скриншота изображает вариант 97 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В представленном варианте 97 осуществления программного продукта изображен скриншот, изображающий ситуацию несанкционированного вскрытия цифрового замка 100. В частности, к несанкционированным манипуляциям с цифровым замком относятся любые из следующих: помещение во внешнее магнитное поле, нанесение внешнего удара или импульса, или слишком быстрое вращение первой оси 120. Когда с цифровым замком 100 производят несанкционированные манипуляции, приходит в действие блокирующий штифт 500 (или штифты 500). Блокирующий штифт 500 выполнен с возможностью выдвижения и захода во множество пазов 520 корпуса 110 замка. Если обнаруживается, что пользователь пытается неумело манипулировать замком 100, то в базу 1230 данных будет записан идентификатор пользователя и временная метка.Fig. 16 is a screenshot of an embodiment 97 of a software product 1100 according to the present invention. In the illustrated embodiment 97 of the software product, a screenshot depicting the tampering situation of the digital lock 100 is shown. 120. When the digital lock 100 is tampered with, the locking pin 500 (or pins 500) is activated. The locking pin 500 is configured to extend and fit into a plurality of slots 520 of the lock body 110. If it is detected that the user is trying to ineptly manipulate the lock 100, then the user ID and timestamp will be written to the database 1230.

Любые отличительные признаки варианта 97 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 97 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 17 в виде блок-схемы изображает вариант 98 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В изображенном варианте 98 цифровой замок 100 поддерживает связь с сетью 1700, облачным сервером 1710 и терминалом 1720 пользователя. Цифровой замок 100 и терминал 1720 пользователя сообщаются с облачным сервером 1710 через сеть 1700. Сеть 1700, используемая для связи в настоящем изобретении представляет собой беспроводной или проводной интернет или телефонную сеть, которой в типичном случае является сеть сотовой связи, такая как универсальная система мобильной связи (UMTS, англ. Universal Mobile Telecommunications System), глобальная сотовая система цифровой радиосвязи (GSM, англ. Global System for Mobile Telecommunication), система пакетной передачи данных (GPRS, англ. General Packet Radio Service), система множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, англ. Code Division Multiple Access), сеть 3G, сеть 4G, сеть Wi-Fi и/или сеть широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA, англ. Wideband Code Division Multiple Access).Fig. 17 shows in block diagram form an embodiment 98 of a software product 1100 according to the present invention. In the depicted embodiment 98, the digital lock 100 communicates with the network 1700, the cloud server 1710, and the user's terminal 1720. The digital lock 100 and the user terminal 1720 communicate with the cloud server 1710 via the network 1700. The network 1700 used for communication in the present invention is a wireless or wired internet or telephone network, which is typically a cellular network such as Universal Mobile Communications System. (UMTS, English Universal Mobile Telecommunications System), global cellular digital radio communication system (GSM, English Global System for Mobile Telecommunication), packet data transmission system (GPRS, English General Packet Radio Service), code division multiple access system (CDMA, eng. Code Division Multiple Access), 3G network, 4G network, Wi-Fi network and / or network of broadband code division multiple access (WCDMA, eng. Wideband Code Division Multiple Access).

Терминал 1720 пользователя поддерживает связь с сетью 1700 и облачным сервером 1710. Терминал 1720 пользователя может быть выполнен в виде оконечного компьютера мобильной связи, в типичном случае в виде смартфона и/или планшета, который используется для приема данных идентификации, относящихся к пользователю. Терминалом 1720 пользователя в типичном случае является мобильный смартфон, например, смартфон с операционной системой iOS, Android или Windows Phone. Однако, также возможно, что терминалом 1720 пользователя является мобильная станция, телефон или компьютер, например, компьютер PC, компьютер Apple Macintosh, персональный цифровой ассистент (PDA, англ. Personal Digital Assistant) или UMTS, GSM, протокол для приложений беспроводной связи (WAP, англ. Wireless Application Protocol), мобильная станция Teldesic, Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA, GPS, мобильная станция глобальной системы определения координат (GPS, англ. Global Positioning System), 3G, 4G, Bluetooth, мобильная станция беспроводной локальной сети (WLAN, англ. Wireless Local Area Network), Wi-Fi и/или WCDMA. Иногда, в некоторых вариантах осуществления терминалом 1720 пользователя является устройство, которое содержит операционную систему, к примеру, любую из следующих: Microsoft Windows, Windows NT, Wndows СЕ, Windows Pocket PC, Windows Mobile, GEOS, Palm OS, Meego, MAC OS, iOS, Linux, BlackBerry OS, Google Android и/или Symbian, и/или любую другую операционную систему для компьютера или смартфона.The user terminal 1720 is in communication with the network 1700 and the cloud server 1710. The user terminal 1720 may be a mobile terminal computer, typically a smartphone and/or tablet, that is used to receive identification data related to the user. The user terminal 1720 is typically a mobile smartphone, such as an iOS, Android, or Windows Phone operating system smartphone. However, it is also possible that the user terminal 1720 is a mobile station, a telephone, or a computer such as a PC, Apple Macintosh, Personal Digital Assistant (PDA) or UMTS, GSM, Wireless Application Protocol (WAP). , Wireless Application Protocol), mobile station Teldesic, Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA, GPS, mobile station of the global positioning system (GPS, English Global Positioning System), 3G, 4G, Bluetooth, mobile station wireless local area network ( WLAN, Wireless Local Area Network), Wi-Fi and/or WCDMA. Sometimes, in some embodiments, the user terminal 1720 is a device that contains an operating system, for example, any of the following: Microsoft Windows, Windows NT, Windows CE, Windows Pocket PC, Windows Mobile, GEOS, Palm OS, Meego, MAC OS, iOS, Linux, BlackBerry OS, Google Android and/or Symbian, and/or any other operating system for a computer or smartphone.

Терминал 1720 пользователя оснащен приложением (не показано), чтобы дать возможность пользователю вводить данные идентификации, относящиеся к пользователю, для подтверждения их подлинности облачным сервером 1710, чтобы разрешить запирание и/или открывание цифрового замка 100. В предпочтительном случае пользователь загружает указанное приложение из сети Интернет или из различных магазинов Арр Store, которые доступны в Google, Apple, Facebook и/или Microsoft. Например, согласно некоторым вариантам осуществления, пользователь iPhone с приложением Facebook на телефоне загрузит приложение, которое совместимо с требованиями разработчиков, а также Apple и Facebook. Аналогично, для других различных мобильных телефонов может быть создано специализированное приложение.The user terminal 1720 is equipped with an application (not shown) to allow the user to enter identification data related to the user to be authenticated by the cloud server 1710 to allow locking and/or opening of the digital lock 100. In the preferred case, the user downloads said application from the network Internet or from various App Stores available from Google, Apple, Facebook and/or Microsoft. For example, in some embodiments, an iPhone user with the Facebook app on the phone will download an app that is compatible with the requirements of the developers as well as Apple and Facebook. Similarly, a custom application can be created for various other mobile phones.

К примеру, облачный сервер 1710 может заключать в себе множество серверов. Согласно одному примеру реализации, облачный сервер 1710 может являться сервером баз данных любого типа, файловым сервером, веб-сервером, сервером приложений и т.п., выполненным с возможностью хранения данных идентификации, относящихся к пользователю. Согласно другому примеру реализации, облачный сервер 1710 может содержать множество баз данных для хранения файлов данных. Базами данных могут быть, например, база данных языка структурированных запросов (база данных SQL-типа), база данных- NoSQL типа, такая как SQL Server Microsoft®, серверы Oracle®, база данных MySQL®, и т.п. Облачный сервер 1710 может быть развернут в среде, управляемой провайдером сервиса облачного хранения, при этом базы данных могут быть выполнены, как облачные базы данных, реализованные в облачной среде. Облачный сервер 1710, который может включать в себя устройство ввода/вывода, обычно содержит монитор (дисплей), клавиатуру, мышь и/или сенсорный экран. Однако, в типичном случае одновременно в пользовании находятся более одного компьютерного сервера, поэтому в состав некоторых компьютеров может входить только сам компьютер, без дисплея и клавиатуры. Компьютеры такого типа обычно объединяют в серверные фермы, которые используют для реализации облачной сети, которую использует облачный сервер 1710, соответствующий настоящему изобретению. Облачный сервер 1710 может быть приобретен как отдельное техническое решение у известных поставщиков, таких как Microsoft и Amazon, а также HP (Hewlett-Packard). Облачный сервер 1710 обычно работает с операционной системой Unix, Microsoft, iOS, Linux или любой иной известной операционной системой, и в типичном случае содержит микропроцессор, память и средства хранения данных, такие как быстрый твердотельный накопитель SSD или жесткие диски. Чтобы улучшить быстроту реагирования облачной архитектуры, данные предпочтительно хранить целиком или частично на SSD-накопителях, т.е. в быстрой памяти. Данный компонент либо выбирают/конфигурируют у существующего облачного провайдера, такого как Microsoft или Amazon, либо существующий облачный провайдер, такой как Microsoft или Amazon, настраивают на хранение всех данных у оператора облачного хранения на SSD-накопителях, такого как Pure Storage, EMC, Nimble storage и т.п.For example, cloud server 1710 may include multiple servers. According to one implementation example, cloud server 1710 may be any type of database server, file server, web server, application server, or the like, configured to store identification data relating to a user. According to another implementation example, the cloud server 1710 may contain multiple databases for storing data files. The databases may be, for example, a structured query language database (SQL-type database), a NoSQL-type database such as Microsoft® SQL Server, Oracle® servers, a MySQL® database, and the like. The cloud server 1710 may be deployed in an environment managed by a cloud storage service provider, wherein the databases may be implemented as cloud databases implemented in a cloud environment. Cloud server 1710, which may include an input/output device, typically includes a monitor (display), keyboard, mouse, and/or touch screen. However, in a typical case, more than one computer server is in use at the same time, so some computers may include only the computer itself, without a display and keyboard. Computers of this type are usually combined into server farms, which are used to implement the cloud network, which uses the cloud server 1710 corresponding to the present invention. Cloud Server 1710 can be purchased as a standalone solution from well-known vendors such as Microsoft and Amazon, as well as HP (Hewlett-Packard). The cloud server 1710 typically runs Unix, Microsoft, iOS, Linux, or any other known operating system, and typically contains a microprocessor, memory, and storage media such as a fast SSD or hard drives. To improve the responsiveness of the cloud architecture, it is preferable to store all or part of the data on SSD drives, i.e. in fast memory. This component is either selected/configured from an existing cloud provider such as Microsoft or Amazon, or an existing cloud provider such as Microsoft or Amazon configured to store all data from an SSD cloud storage operator such as Pure Storage, EMC, Nimble storage, etc.

В процессе работы пользователь вводит свои данные идентификации в терминал 1720. К примеру, данные идентификации могут представлять собой отпечаток пальца, пароль и/или личные подробные сведения, связанные с пользователем. Ввод данных идентификации пользователя, может осуществляться через одно из следующих устройств: кнопочную панель 1150, сканер 1120 отпечатка пальца, и/или считыватель 1130 сигнала NFC. Данные идентификации, вводимые пользователем, передаются в облачный сервер 1710 через сеть 1700. Облачный сервер 1710 подтверждает подлинность введенных данных идентификации путем их сравнения с данными идентификации, хранящимися в базе данных облачного сервера 1710. Уведомление, связанное с проверкой подлинности данных, передается через сеть 1700 и отображается в приложении на терминале 1720 пользователя. К примеру, уведомление может представлять собой сигнал, указывающий на успешную или неуспешную проверку подлинности. Согласно некоторым вариантам осуществления, уведомление может быть одного из следующих видов: звуковое сообщение, видео сообщение, мультимедийное сообщение или текстовое сообщение. Если имеет место несовпадение данных идентификации, то цифровой замок 100 не открывается посредством приложения. Если данные идентификации, введенные пользователем, совпадают с данными идентификации, хранящимися в базе данных облачного сервера 1710, то цифровой замок 100 открывается посредством приложения, установленного в терминале 1720 пользователя. Согласно некоторым вариантам, для питания цифрового замка используется энергия из терминала 1720 пользователя.During operation, the user enters their identification data into the terminal 1720. For example, the identification data may be a fingerprint, password, and/or personal details associated with the user. Input of user identification data may be through one of the following devices: keypad 1150, fingerprint scanner 1120, and/or NFC signal reader 1130. The identity data entered by the user is transmitted to the cloud server 1710 through the network 1700. The cloud server 1710 authenticates the entered identity data by comparing it with the identity data stored in the database of the cloud server 1710. A notification associated with data authentication is transmitted through the network 1700 and is displayed in the application on the user's terminal 1720. For example, the notification may be a signal indicating successful or unsuccessful authentication. According to some embodiments, the notification may be one of the following types: an audio message, a video message, a multimedia message, or a text message. If there is a mismatch in the identification data, then the digital lock 100 is not opened by the application. If the identification data entered by the user matches the identification data stored in the database of the cloud server 1710, then the digital lock 100 is opened by the application installed in the user's terminal 1720. In some embodiments, power from the user terminal 1720 is used to power the digital lock.

Любые отличительные признаки варианта 98 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 98 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 18 в виде блок-схемы изображает вариант 99 осуществления цифрового замка 100, содержащего блокирующие штифты 500, и соответствующего настоящему изобретению. Магнитные материалы делятся на две основные группы, а именно - магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Способ различения магнитомягких материалов и магнитотвердых материалов основан на величине коэрцитивной силы. К примеру, магнитную индукцию материала можно уменьшить до нуля, если приложить обратное магнитное поле определенной напряженности, при этом такую напряженность называют коэрцитивной силой. Кроме того, коэрцитивная сила представляет собой магнитную характеристику, которая сильно зависит от структуры, и которую можно изменять, подвергая магнитный материал различной тепловой и механической обработке. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы можно использовать, чтобы проводить различие между ферромагнетиками на основе коэрцитивной силы. В международном стандарте IEC 404-1 предложена величина 1 кА/м в качестве граничного значения коэрцитивной силы магнитотвердых и магнитомягких материалов. Согласно одному примеру, магнитомягкими материалами считаются материалы, обладающие коэрцитивной силой менее 1 кА/м. Согласно другому примеру, магнитотвердыми материалами считаются материалы, обладающие коэрцитивной силой более 1 кА/м. Кроме того, между магнитомягкими и магнитотвердыми материалами имеется группа магнитных материалов, которые называют полутвердыми магнитными материалами, причем коэрцитивная сила полутвердых магнитных материалов составляет 1-100 кА/м. В типичном случае у магнита 310 ПТМС коэрцитивная сила будет лежать в указанном интервале, а коэрцитивная сила магнита 320 МТС будет выше 100 кА/м.Fig. 18 shows in block diagram form an embodiment 99 of a digital lock 100 including locking pins 500 in accordance with the present invention. Magnetic materials are divided into two main groups, namely, soft magnetic and hard magnetic materials. The way to distinguish between soft magnetic materials and hard magnetic materials is based on the magnitude of the coercive force. For example, the magnetic induction of a material can be reduced to zero by applying a reverse magnetic field of a certain strength, and this strength is called a coercive force. In addition, the coercive force is a magnetic characteristic that is strongly dependent on the structure and can be changed by subjecting the magnetic material to various heat and mechanical treatments. Hard and soft magnetic materials can be used to distinguish between ferromagnets based on coercive force. The international standard IEC 404-1 proposes a value of 1 kA/m as the limiting value of the coercive force of hard and soft magnetic materials. According to one example, materials having a coercive force of less than 1 kA/m are considered soft magnetic materials. According to another example, materials having a coercive force greater than 1 kA/m are considered to be hard magnetic materials. In addition, between soft magnetic and hard magnetic materials, there is a group of magnetic materials, which are called semi-hard magnetic materials, and the coercive force of semi-hard magnetic materials is 1-100 kA/m. Typically, the PTMS magnet 310 will have a coercive force in the indicated range, and the coercive force of the MTC magnet 320 will be greater than 100 kA/m.

Все магнитные материалы характеризуются различными формами петли гистерезиса. Наиболее важными величинами являются следующие: остаточная индукция (Вг), коэрцитивная сила (Нс) и максимальное произведение (ВН)max (энергетическое произведение), которое определяет область наибольшего применения магнита. Максимальное произведение (ВН)max это мера максимальной величины полезной работы, которую постоянный магнит способен совершить вне своего тела. Предпочтительными для настоящего изобретения являются магниты небольшие по размеру и массе, и обладающие высоким значением максимального произведения (ВН)max.All magnetic materials are characterized by various forms of hysteresis loop. The most important quantities are the following: residual induction (B g ), coercive force (N c ) and the maximum product (VN) max (energy product), which determines the area of \u200b\u200bthe greatest application of the magnet. The maximum product (VN) max is a measure of the maximum amount of useful work that a permanent magnet can do outside its body. Preferred for the present invention are magnets small in size and weight, and having a high value of the maximum product (BH) max .

Как говорилось выше, цифровой замок содержит по меньшей мере один блокирующий штифт 500, выполненный с возможностью выдвижения и захода в паз 510 корпуса 110 замка в случае любого из следующих обстоятельств: когда накладывают внешнее магнитное поле, когда наносят внешний удар или прикладывают импульс, и/или, когда первую ось 120 вращают слишком быстро, чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 100. Цифровой замок 100 содержит магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС, предназначенные для открывания и запирания цифрового замка 100. Магнит 310 ПТМС расположен рядом с магнитом 320 МТС, и помещен внутрь намагничивающей катушки 250.As discussed above, the digital lock includes at least one locking pin 500 configured to extend and retract into the slot 510 of the lock body 110 in the event of any of the following circumstances: when an external magnetic field is applied, when an external shock or impulse is applied, and/ or when the first axle 120 is rotated too fast to prevent unauthorized opening of the digital lock 100. The digital lock 100 includes a PTMS magnet 310 and a MTC magnet 320 for opening and locking the digital lock 100. The PTMS magnet 310 is positioned adjacent to the MTC magnet 320, and placed inside the magnetizing coil 250.

Кроме того, для смены полярности магнита 310 ПТМС, обладающего коэрцитивной силой 58 кА/м, требуется грубо в десять раз меньшая энергия, чем для магнита 320 МТС, коэрцитивная сила которого составляет 695 кА/м. См фиг. 7, где представлена коэрцитивная сила различных материалов. Намагниченность магнита 310 ПТМС не обладает достаточным уровнем, чтобы изменить остаточную намагниченность магнита 320 МТС. Источником, который обуславливает влияние на намагниченность магнита 310 ПТМС, может быть первичное поле, создаваемое намагничивающей катушкой 250. К примеру, когда цифровой замок 100 переводят в открываемое состояние 400, длительность пика энергии намагничивания составляет менее 1 мс. Для успешного намагничивания магнита 310 ПТМС требуется, чтобы магнит 320 МТС мог свободно переместиться в паз 330 при открываемом состоянии 400 замка 100. В противном случае магнитное поле магнита 320 МТС может повлиять на магнитное поле магнита 310 ПТМС, и цифровой замок 100 может не открыться. Свободное перемещение магнита 320 МТС обеспечивается датчиком 240 положения или механическим устройством. Кроме того, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, поле магнита 320 МТС, которое направлено встречно полю магнита 310 ПТМС, пытается вернуть поле магнита 310 ПТМС обратно к запертому состоянию, однако, зазор между магнитами уменьшает напряженность поля и коэрцитивная сила магнита 310 ПТМС способна сопротивляться действию поля магнита 320 МТС. Точнее магнит 320 МТС всегда стремится вернуть цифровой замок 100 обратно к безопасному, запертому состоянию 300. Согласно другому примеру, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300, или в открываемом состоянии 400, длительность пика энергии намагничивания составляет менее 1 мс. Успешное намагничивание магнита 310 ПТМС может происходить в любое время. Магнит 320 МТС может или не может свободно перемещаться назад. Магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС цифрового замка 100 лежат на одной прямой, при этом цифровой замок 100 находится в состоянии покоя. Очень высокая коэрцитивная сила магнита 320 МТС удерживает магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС вместе, обеспечивая тем самым запертое состояние 300 цифрового замка.In addition, reversing the polarity of the PTMS magnet 310, which has a coercive force of 58 kA/m, requires approximately ten times less energy than the MTS magnet 320, which has a coercive force of 695 kA/m. See fig. 7, which shows the coercive force of various materials. The magnetization of the PTMS magnet 310 does not have a sufficient level to change the remanence of the MTS magnet 320. The source that influences the magnetization of the PTMS magnet 310 may be the primary field generated by the magnetizing coil 250. For example, when the digital lock 100 is placed in the open state 400, the duration of the magnetization energy peak is less than 1 ms. Successful magnetization of the PTMS magnet 310 requires that the MTC magnet 320 can move freely into the slot 330 when the lock 100 is in the open state 400. Otherwise, the magnetic field of the MTC magnet 320 may affect the magnetic field of the PTMS magnet 310 and the digital lock 100 may not open. The free movement of the MTS magnet 320 is provided by a position sensor 240 or a mechanical device. In addition, when the digital lock 100 is in the open state 400, the field of the MTC magnet 320, which is directed opposite to the field of the PTMS magnet 310, tries to return the field of the PTMS magnet 310 back to the locked state, however, the gap between the magnets reduces the field strength and the coercive force of the magnet 310 PTMS is able to resist the action of a 320 MTS magnet field. More precisely, the MTC magnet 320 always tends to return the digital lock 100 back to a secure, locked state 300. According to another example, when the digital lock 100 is in the locked state 300, or in the unlocked state 400, the magnetization energy peak duration is less than 1 ms. Successful magnetization of the PTMS magnet 310 can occur at any time. The MTC magnet 320 may or may not be free to move back. The PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 of the digital lock 100 lie in a straight line with the digital lock 100 at rest. The very high coercive force of the MTC magnet 320 holds the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 together, thereby providing the locked state 300 of the digital lock.

Согласно некоторому варианту осуществления, источником, обуславливающим влияние на намагниченность магнита 310 ПТМС, может являться вторичное поле. Магнит 320 МТС обладает высоким энергетическим произведением, которое обеспечивает постоянное магнитное поле, направленное в сторону магнита 310 ПТМС, и тем самым стремится удержать или перевести магнит 310 ПТМС в запертое состояние 300.In an embodiment, the source that influences the magnetization of the PTMS magnet 310 may be a secondary field. The MTC magnet 320 has a high energy product that provides a constant magnetic field towards the PTMS magnet 310 and thereby tends to hold or place the PTMS magnet 310 in the locked state 300.

Любые отличительные признаки варианта 99 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 99 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 19 в виде блок-схемы демонстрирует вариант 101 осуществления цифрового замка 100, изображая намагничивание и энергопотребление в запертом состоянии 300 и в открываемом состоянии 400 в соответствии с настоящим изобретением. Поскольку цифровой замок 100, соответствующий настоящему изобретению, обходит требование подвода питания по проводам, потребление энергии и мощность, потребляемая автономными микросистемами, использующими цифровой замок 100, очень ограниченны. Потребление энергии цифровым замком 100 сильно зависит от объема магнита 310 ПТМС. А именно, чем меньше размер магнита 310 ПТМС, тем меньше мощность, потребляемая цифровым замком 100. Напряженность намагничивающего поля зависит от характеристик намагничивающей катушки 250, таких как число витков, диаметр провода и сопротивление, а также электрический ток (I) через катушку. Сравнительно высокое значение электрического тока обеспечивается за счет достаточного напряжения (U). Основной фактор, определяющий низкое потребление энергии цифровым замком 100 это очень короткое время (t) энергопотребления. Энергия, которую потребляет цифровой замок 100, это функция напряжения (U), электрического тока (I) и времени (t) потребления энергии. Память механического состояния цифрового замка 100 обеспечивается остаточной индукцией магнита 310 ПТМС и магнита 320 МТС, а также коэрцитивной силой магнита 310 ПТМС и магнита 320 МТС, и тем самым обеспечивает нулевое потребление энергии цифровым замком 100. К примеру, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300, потребление энергии цифровым замком 100 равно нулю. При переводе цифрового замка 100 в открываемое состояние 400 создается импульс намагничивания длительностью менее 0,1 мс. Согласно другому примеру, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, потребление энергии цифровым замком 100 равно нулю. При переводе цифрового замка 100 в запертое состояние 300 создается импульс намагничивания длительностью менее 0,1 мс. Суммарное потребление энергии запирающим механизмом цифрового замка 100 может составлять 10 мВ*А на цикл открывания цифрового замка 100. Продолжительность существования открываемого состояния 400 на фиг. 19 дана для примера, и является неограниченной. Продолжительность как запертого, так и открываемого состояния зависит от эксплуатации цифрового замка 100.Fig. 19 shows in block diagram form an embodiment 101 of a digital lock 100 showing magnetization and power consumption in a locked state 300 and an open state 400 in accordance with the present invention. Since the digital lock 100 according to the present invention bypasses the requirement of a wired power supply, the power consumption and power consumption of off-grid micro systems using the digital lock 100 is very limited. The power consumption of the digital lock 100 is highly dependent on the volume of the PTMS magnet 310. Namely, the smaller the size of the PTMS magnet 310, the smaller the power consumed by the digital lock 100. The strength of the magnetizing field depends on the characteristics of the magnetizing coil 250, such as the number of turns, wire diameter and resistance, and the electric current (I) through the coil. A relatively high value of the electric current is provided by sufficient voltage (U). The main factor that determines the low power consumption of the digital lock 100 is the very short time (t) of power consumption. The energy consumed by the digital lock 100 is a function of voltage (U), electric current (I) and time (t) of energy consumption. The mechanical state memory of the digital lock 100 is provided by the residual induction of the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320, as well as the coercive force of the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320, and thereby ensures that the digital lock 100 consumes zero power. For example, when the digital lock 100 is locked state 300, the power consumption of the digital lock 100 is zero. When the digital lock 100 is placed in the open state 400, a magnetization pulse is generated with a duration of less than 0.1 ms. According to another example, when the digital lock 100 is in the open state 400, the power consumption of the digital lock 100 is zero. When the digital lock 100 is placed in the locked state 300, a magnetizing pulse is generated with a duration of less than 0.1 ms. The total power consumption of the locking mechanism of the digital lock 100 may be 10 mVA per opening cycle of the digital lock 100. The duration of the open state 400 in FIG. 19 is given as an example, and is unlimited. The duration of both the locked and unlocked states depends on the operation of the digital lock 100.

Любые отличительные признаки варианта 101 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 101 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 20 в виде блок-схемы демонстрирует вариант 102 осуществления способа для работы с цифровым замком 100, соответствующего настоящему изобретению. Способ может быть реализован в системе идентичной или аналогичной вариантам 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80, представленным на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, например, какие рассматривались в других разделах описания.Fig. 20 shows in block diagram form an embodiment 102 of a method for operating a digital lock 100 according to the present invention. The method may be implemented on a system identical or similar to options 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80 shown in FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, for example, as discussed in other sections of the description.

На этапе 2000 в цифровом замке 100 предусматривают по меньшей мере два магнита. Один магнит - это магнит 310 ПТМС, а другой магнит - это магнит 320 МТС. Магнит 320 МТС выполняют с возможностью открывания или запирания цифрового замка 100. Согласно примеру, магнит 320 МТС предусматривают с коэрцитивной силой более 500 кА/м. Согласно другому примеру, магнит 310 ПТМС предусматривают с коэрцитивной силой 50-100 кА/м. Цифровой замок работает хорошо, когда коэрцитивная сила магнита МТС в 10 раз выше коэрцитивной силы магнита ПТМС. Однако, в некоторых вариантах достаточно, чтобы коэрцитивная сила магнита 320 МТС была в 5 раз выше коэрцитивной силы магнита 310 ПТМС. Магнит 310 ПТМС выполнен из сплава Алнико, а магнит 320 МТС выполнен из SmCo. В частности, магнит 310 ПТМС выполняют из сплавов железа, в которые помимо железа (Fe) входит алюминий (Al), никель (Ni) и кобальт (Со). К примеру, магнит 310 ПТМС может также быть выполнен из меди и титана. Магнит 320 МТС представляет собой постоянный магнит, изготовленный из соединения самария (SM) и кобальта (Со). К примеру, магнит 320 МТС может представлять собой элемент, изготовленный из материала, который можно намагнитить, и который может создавать свое собственное постоянное магнитное поле в отличие от магнита 310 ПТМС, который нуждается в намагничивании.At step 2000, at least two magnets are provided in the digital lock 100. One magnet is a 310 PTMS magnet and the other magnet is a 320 MTS magnet. The MTC magnet 320 is configured to open or lock the digital lock 100. According to an example, the MTC magnet 320 is provided with a coercive force of more than 500 kA/m. According to another example, the PTMS magnet 310 is provided with a coercive force of 50-100 kA/m. The digital lock works well when the coercive force of the MTS magnet is 10 times higher than the coercive force of the PTMS magnet. However, in some embodiments, it is sufficient that the coercive force of the magnet 320 MTC was 5 times higher than the coercive force of the magnet 310 PTMS. The 310 PTMS magnet is made from Alnico and the 320 MTS magnet is made from SmCo. In particular, the PTMS magnet 310 is made of iron alloys, which include aluminum (Al), nickel (Ni) and cobalt (Co) in addition to iron (Fe). For example, the PTMS magnet 310 may also be made of copper and titanium. The 320 MTC magnet is a permanent magnet made from a compound of samarium (SM) and cobalt (Co). For example, the MTC magnet 320 may be an element made from a material that can be magnetized and that can create its own permanent magnetic field, unlike the PTMS magnet 310, which needs to be magnetized.

На этапе 2010 магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС конструктивно располагают рядом друг с другом.In step 2010, the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 are structurally placed next to each other.

На этапе 2020 магнит 310 ПТМС конструктивно располагают внутри намагничивающей катушки 250. Источником, который обуславливает намагничивание магнита 310 ПТМС, может служить первичное поле, создаваемое намагничивающей катушкой 250. Согласно примеру, когда цифровой замок 100 настраивают на переход в открываемое состояние 400, то пик энергии намагничивания имеет длительность менее 1 мс. Успешное намагничивание магнита 310 ПТМС требует, чтобы магнит 320 МТС при открываемом состоянии 400 замка мог свободно переместиться в паз 330. В противном случае магнитное поле магнита 320 МТС может повлиять на магнитное поле магнита 310 ПТМС, и цифровой замок 100 может не открыться. Свободное движение магнита 320 МТС обеспечивается датчиком 240 положения или механическим устройством. Кроме того, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, поле магнита 320 МТС, которое действует встречно полю магнита 310 ПТМС, стремится вернуть поле магнита 310 ПТМС обратно к запертому состоянию 300, но зазор между магнитами уменьшает напряженность поля и коэрцитивная сила магнита 310 МТС может противостоять полю магнита 320 МТС. Точнее, магнит 320 МТС всегда стремится перевести цифровой замок 100 обратно в надежное, запертое состояние 300.In step 2020, the PTMS magnet 310 is structurally positioned within the magnetization coil 250. The source that causes the magnetization of the PTMS magnet 310 to be magnetized can be the primary field generated by the magnetization coil 250. According to an example, when the digital lock 100 is set to transition to the open state 400, then the peak energy magnetization has a duration of less than 1 ms. Successful magnetization of the PTMS magnet 310 requires that the MTC magnet 320, when the lock state 400 opens, can move freely into the slot 330. Otherwise, the magnetic field of the MTC magnet 320 may affect the magnetic field of the PTMS magnet 310, and the digital lock 100 may not open. The free movement of the MTC magnet 320 is provided by the position sensor 240 or a mechanical device. In addition, when the digital lock 100 is in the unlocked state 400, the field of the MTC magnet 320, which acts against the field of the PTMS magnet 310, tends to return the field of the PTMS magnet 310 back to the locked state 300, but the gap between the magnets reduces the field strength and the coercive force of the magnet 310 MTS can resist 320 MTS magnet field. More specifically, the MTC magnet 320 always tends to move the digital lock 100 back to the secure, locked state 300.

Согласно другому примеру, когда цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300 или в открываемом состоянии, пик энергии намагничивания имеет длительность менее 1 мс. Успешное намагничивание магнита 310 ПТМС может происходить в любое время. Магнит 320 МТС может или не может свободно перемещаться обратно. Цифровой замок 100 находится в состоянии покоя, при этом магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС расположены на одной линии. Очень большая коэрцитивная сила магнита 320 МТС удерживает магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС вместе, обеспечивая тем самым, что цифровой замок 100 находится в запертом состоянии 300. В некоторых вариантах осуществления, источником, который обуславливает намагничивание магнита 310 ПТМС, может служить вторичное поле. Магнит 320 МТС обладает высоким энергетическим произведением, которое обеспечивает постоянное магнитное поле, направленное в сторону магнита 310 ПТМС, и тем самым стремится удержать магнит 310 ПТМС в запертом состоянии 300 или перевести магнит 310 ПТМС в запертое состояние 300.According to another example, when the digital lock 100 is in the locked state 300 or in the open state, the magnetization energy peak has a duration of less than 1 ms. Successful magnetization of the PTMS magnet 310 can occur at any time. The MTC magnet 320 may or may not be free to move back. The digital lock 100 is at rest with the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 aligned. The very large coercive force of the MTC magnet 320 holds the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 together, thereby ensuring that the digital lock 100 is in the locked state 300. In some embodiments, the source that causes the PTMS magnet 310 to magnetize can be a secondary field. The MTC magnet 320 has a high energy product that provides a constant magnetic field directed towards the PTMS magnet 310 and thereby tends to keep the PTMS magnet 310 in the locked state 300 or to bring the PTMS magnet 310 into the locked state 300.

На этапе 2030 производят смену полярности магнита 310 ПТМС для отталкивания или притяжения магнита 320 МТС с целью открывания или запирания цифрового замка 100.At step 2030, the polarity of the PTMS magnet 310 is reversed to repel or attract the MTC magnet 320 to open or close the digital lock 100.

На этапе 2040 обеспечивают положение магниту 320 МТС внутри первой оси при запертом состоянии 300 замка. При таком состоянии первая ось 120 и вторая ось 130 не соединены друг с другом. Таким образом, вторая ось 130 не вращается за счет движения первой оси 120. Кроме того, благодаря соединению между первой осью 120 и интерфейсом 140 пользователя, когда первая ось 120 вращается, интерфейс 140 пользователя также совершает вращение в направлении аналогичном направлению вращения первой оси 120. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть запертое состояние 300, цифровой замок 100 настраивают на возврат в запертое состояние 300.At step 2040 provide the position of the magnet 320 MTC inside the first axis in the locked state 300 of the lock. In this state, the first axle 120 and the second axle 130 are not connected to each other. Thus, the second axis 130 does not rotate due to the movement of the first axis 120. In addition, due to the connection between the first axis 120 and the user interface 140, when the first axis 120 rotates, the user interface 140 also rotates in the same direction as the rotation direction of the first axis 120. When the rest state of the digital lock 100 is to be the locked state 300, the digital lock 100 is set to return to the locked state 300.

На этапе 2050 магнит 320 МТС выдвигают в паз 330 второй оси 130 при открываемом состоянии 400 замка. Датчик 240 положения предусматривают для выставления паза 330 второй оси 130 в положение, чтобы магнит 320 МТС мог войти в паз 330. Когда состоянием покоя цифрового замка 100 должно быть открываемое состояние 400, цифровой замок выполняют так, чтобы он возвращался в открываемое состояние 400. Кроме того, когда цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400, магнит 320 МТС выдвинут и введен в паз 330 второй оси 130. При таком состоянии, когда магнит 320 МТС введен в паз 330 второй оси 130, пользователь может открыть цифровой замок 100, поскольку замок находится в открываемом состоянии 400. Паз 330 обеспечивает легкое открывание цифрового замка 100, поскольку магнит 320 МТС введен в паз 330. Паз 330 также препятствует несанкционированному открыванию цифрового замка 100, когда первую ось 120 вращают слишком быстро.In step 2050, the MTC magnet 320 is pulled out into the slot 330 of the second axle 130 in the opening state 400 of the lock. A position sensor 240 is provided to position the slot 330 of the second axis 130 into position so that the MTC magnet 320 can enter the slot 330. When the rest state of the digital lock 100 is to be the open state 400, the digital lock is configured to return to the open state 400. In addition When the digital lock 100 is in the opening state 400, the MTC magnet 320 is extended and inserted into the slot 330 of the second axle 130. In this state, when the MTC magnet 320 is inserted into the slot 330 of the second axle 130, the user can open the digital lock 100 because the lock is in the open state 400. The slot 330 allows the digital lock 100 to be easily opened because the MTC magnet 320 is inserted into the slot 330. The slot 330 also prevents the digital lock 100 from being opened unintentionally when the first axle 120 is rotated too quickly.

На этапе 2060, чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 100, блокирующий штифт 500 выдвигают в паз 510 корпуса 110 замка по любой из следующих причин: когда накладывают внешнее магнитное поле и/или, когда наносят внешний удар или прикладывают импульс.At step 2060, to prevent unauthorized opening of the digital lock 100, the locking pin 500 is pushed into the slot 510 of the lock body 110 for any of the following reasons: when an external magnetic field is applied and/or when an external shock or impulse is applied.

Любые отличительные признаки варианта 102 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 102 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Фиг. 21 в виде блок-схемы изображает вариант 103 осуществления программного продукта 1100, соответствующего настоящему изобретению. В представленном варианте 103 изображена блок-схема работы пользователя с цифровым замком 100. Магнит 320 МТС выполнен с возможностью открывания и запирания цифрового замка 100. К примеру, используется магнит 320 МТС с коэрцитивной силой более 500 кА/м. Магнит 320 МТС представляет собой постоянный магнит на основе соединения самария (Sm) с кобальтом (Со). Например, магнит 320 МТС может представлять собой элемент, выполненный из материала, который может быть намагничен, и который способен создавать свое собственное постоянное магнитное поле в отличие от магнита 310 ПТМС, который нуждается в намагничивании. Параметры, которые отвечают за открывание цифрового замка 100, записаны и сохранены в облачном сервере 1710. После нажатия пользователя на иконку 2100, которая приводит в действие цифровой замок, компьютер посылает магниту 320 МТС цифрового замка 100 инструкцию войти в паз 330. Таким образом создается сцепление для открывания цифрового замка 100. В таком случае цифровой замок 100 находится в открываемом состоянии 400.Fig. 21 shows in block diagram form an embodiment 103 of a software product 1100 according to the present invention. In the present embodiment 103, a flowchart of a user's operation with a digital lock 100 is shown. Magnet 320 MTS is a permanent magnet based on a compound of samarium (Sm) with cobalt (Co). For example, the MTC magnet 320 may be an element made of a material that can be magnetized and that is capable of generating its own permanent magnetic field, as opposed to the PTMS magnet 310, which needs to be magnetized. The parameters that are responsible for opening the digital lock 100 are recorded and stored in the cloud server 1710. After the user clicks on the icon 2100 that activates the digital lock, the computer instructs the MTC magnet 320 of the digital lock 100 to enter the slot 330. This creates a clutch to open the digital lock 100. In such a case, the digital lock 100 is in the open state 400.

Любые отличительные признаки варианта 103 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 103 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, магнит 320 МТС и/или магнит 310 ПТМС могут быть изготовлены из материала SENSORVAC (FeNiAITi) и/или VACOZET (CoFeNiAITi).In some embodiments, the MTS magnet 320 and/or the PTMS magnet 310 may be made of SENSORVAC (FeNiAITi) and/or VACOZET (CoFeNiAITi) material.

Согласно настоящему изобретению, исходным состоянием цифрового замка может быть либо открываемое состояние, либо запертое состояние. Исходное состояние может быть задано путем изменения расстояния между магнитом 320 МТС и магнитом 310 ПТМС внутри замка. Замок может постоянно находиться в открываемом состоянии, или может быть настроен на автоматический возврат в запертое состояние без потребления электроэнергии, что создавало бы экономию энергии.According to the present invention, the initial state of the digital lock may be either an open state or a locked state. The initial state can be set by changing the distance between the MTC magnet 320 and the PTMS magnet 310 inside the lock. The lock can be permanently unlocked, or it can be configured to automatically return to the locked state without consuming power, which would save energy.

Фиг. 22 демонстрирует различные варианты энергетического бюджета, соответствующего изобретению цифрового замка при различных конфигурациях в варианте осуществления 104. Различные конфигурации замка показаны серией фигур 22A-F, где сила тяжести в каждой индивидуальной фигуре действует в направлении сверху-вниз, т.е. в направлении сверху-вниз относительно страницы.Fig. 22 shows various energy budgets of an inventive digital lock in various configurations in embodiment 104. top to bottom of the page.

Фиг. 22А, 22В, 22С демонстрируют энергию открывающего импульса, т.е. энергетический бюджет, используемый, когда замок переводят из запертого состояния в открытое состояние.Fig. 22A, 22B, 22C show the opening pulse energy, i. the energy budget used when the lock is moved from the locked state to the unlocked state.

На фиг. 22А показана конфигурация для угла 0° относительно направления силы тяжести. Данная конфигурация требует максимальной энергии, поскольку производится подъем магнита 320 МТС и удержание в верхнем положении. Потенциальная энергия магнита МТС в поднятом состоянии увеличивает энергию импульса, которая требуется для открывания цифрового замка.In FIG. 22A shows the configuration for an angle of 0° with respect to the direction of gravity. This configuration requires maximum energy as the magnet 320 MTC is raised and held in the upper position. The potential energy of the MTS magnet in the raised state increases the pulse energy required to open the digital lock.

На фиг. 22 В показана конфигурация для угла 90° относительно направления силы тяжести, что также эквивалентно углу 270°. Трение между магнитом 320 МТС и стенками паза 330 увеличивает расход энергии необходимый для открывания цифрового замка при такой конфигурации.In FIG. 22B shows the configuration for an angle of 90° with respect to the direction of gravity, which is also equivalent to an angle of 270°. The friction between the MTC magnet 320 and the walls of the slot 330 increases the energy required to open the digital lock in this configuration.

На фиг. 22С показана конфигурация для угла 180° относительно направления силы тяжести. Это случай минимальной энергии. Потенциальная энергия магнита 320 МТС уменьшает энергию импульса, которая требуется для открывания цифрового замка, поскольку магнит 320 МТС падает в паз 330.In FIG. 22C shows the configuration for an angle of 180° with respect to the direction of gravity. This is the minimum energy case. The potential energy of the MTC magnet 320 reduces the pulse energy required to open the digital lock as the MTC magnet 320 falls into the slot 330.

Если замок настраивают так, чтобы его состоянием покоя или исходным состоянием было запертое состояние, то энергетический бюджет должен превосходить требования конфигурации, приведенной на фиг. 22А, для цифрового замка, который должен быть открываемым при всех конфигурациях фиг. 22А-С. В прототипе для получения открывающего импульса использовались три конденсатора емкостью по 47 мкФ.If the lock is configured so that its rest or initial state is the locked state, then the energy budget must exceed the requirements of the configuration shown in FIG. 22A for a digital lock to be openable in all configurations of FIG. 22A-C. In the prototype, three 47 uF capacitors were used to obtain the opening pulse.

Фиг. 22D, 22Е и 22F демонстрируют энергию запирающего импульса, т.е. энергетический бюджет, когда замок переводят из открытого состояния в запертое состояние.Fig. 22D, 22E, and 22F show the turn-off pulse energy, i.e. the energy budget when the lock is moved from the open state to the locked state.

На фиг. 22D показана конфигурация для угла 0° относительно направления силы тяжести. Данная конфигурация требует минимальной энергии, поскольку магнит 320 МТС выпадает из паза в обратном направлении. Потенциальная энергия магнита 320 МТС уменьшает энергию импульса, которая требуется для запирания цифрового замка.In FIG. 22D shows the configuration for an angle of 0° with respect to the direction of gravity. This configuration requires minimal energy because the MTC magnet 320 falls out of the slot in the opposite direction. The potential energy of the magnet 320 MTS reduces the energy of the impulse, which is required to lock the digital lock.

На фиг. 22 Е показана конфигурация для угла 90° относительно направления силы тяжести, что также эквивалентно углу 270°. Трение между магнитом 320 МТС и стенками паза 330 увеличивает расход энергии необходимый для запирания цифрового замка при такой конфигурации.In FIG. 22E shows the configuration for an angle of 90° with respect to the direction of gravity, which is also equivalent to an angle of 270°. The friction between the MTC magnet 320 and the walls of the slot 330 increases the energy required to lock the digital lock in this configuration.

На фиг. 22F показана конфигурация для угла 180° относительно направления силы тяжести. Это случай максимальной энергии. Потенциальная энергия магнита 320 МТС увеличивает энергию импульса, поскольку требуется производить подъем магнита 320 МТС из паза 330. Это задает требование к энергетическому бюджету, которое охватывает все конфигурации. В прототипе использовался конденсатор емкостью 47 мкФ для перехода в запертое состояние во всех положениях.In FIG. 22F shows the configuration for an angle of 180° with respect to the direction of gravity. This is the maximum energy case. The potential energy of the MTC magnet 320 increases the energy of the pulse as it is required to lift the MTC magnet 320 from slot 330. This sets an energy budget requirement that covers all configurations. The prototype used a 47uF capacitor to turn off in all positions.

Таким образом, в некоторых вариантах осуществления изобретения энергия запирающего импульса может составлять 1/3 энергии открывающего импульса. В предпочтительном варианте осуществления изобретения дистанция перемещения между магнитом 310 ПТМС и магнитом 320 МТС оптимизирована так, что магнит 320 МТС почти изменяет полярность магнита 310 ПТМС. Тогда для магнита ПТМС требуется лишь слабый импульс намагничивания, и происходит смена полюсов, например, чтобы запереть замок, как показано на фиг. 22С.Thus, in some embodiments of the invention, the energy of the closing pulse may be 1/3 of the energy of the opening pulse. In a preferred embodiment of the invention, the travel distance between the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 is optimized such that the MTC magnet 320 nearly reverses the polarity of the PTMS magnet 310. The PTMS magnet then only needs a small magnetizing pulse and a pole reversal occurs, for example to lock a lock as shown in FIG. 22C.

Согласно одному варианту осуществления, дистанция между магнитом 320 МТС и магнитом 310 ПТМС задана такой величины, что требуется импульс намагничивания при обоих направлениях перемещения.According to one embodiment, the distance between the MTC magnet 320 and the PTMS magnet 310 is set such that a magnetization pulse is required in both directions of movement.

Согласно альтернативному варианту, магнит 320 МТС возвращается из паза 330 в исходное, запертое состояние, которое в этом случае было бы состоянием покоя системы замка.Alternatively, the MTC magnet 320 returns from the slot 330 to its original, locked state, which in this case would be the rest state of the lock system.

Значение также имеет и окружающий материал, и он должен быть оптимизирован для определенной дистанции перемещения, которая является расчетной для магнита 320 МТС.The surrounding material also matters and must be optimized for the specific travel distance that is calculated for a 320 MTC magnet.

Вариантом осуществления, который требует минимальной величины энергии магнитного импульса, является вариант, показанный на фиг. 22D, где магнит 320 МТС просто выпадает из паза 330.An embodiment that requires a minimum amount of magnetic pulse energy is the embodiment shown in FIG. 22D where MTC magnet 320 simply falls out of slot 330.

Экспериментально установлено, что цифровой замок потребляет на 30% меньше энергии магнитного импульса, когда магнит 320 МТС перемещается для запирания цифрового замка, чем когда указанный магнит перемещается для открывания замка, и задвигается в паз 330.It has been experimentally found that the digital lock consumes 30% less magnetic pulse energy when the MTC magnet 320 is moved to lock the digital lock than when said magnet is moved to open the lock and slides into the slot 330.

Любые отличительные признаки варианта 104 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 104 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 23А в виде блок-схемы изображен вариант 105 осуществления цифрового замка 1001, соответствующего настоящему изобретению. Цифровой замок 1001 содержит корпус 110, только одну ось 2300, которая выполнена с возможностью вращения, и интерфейс 140 пользователя. Ось 2300 расположена в корпусе 110 замка. К примеру, ось 2300 может представлять собой вал, выполненный с возможностью вращения. Кроме того, интерфейс 140 пользователя соединен с осью 2300 цифрового замка 1001. Согласно одному варианту осуществления, интерфейс 140 пользователя прикреплен к наружной поверхности 150 корпуса 110 замка. К примеру, интерфейсом 140 пользователя может служить дверная ручка, рукоять или цифровая клавиатура. В изображенном варианте осуществления запирание и открывание цифрового замка 1001 вызывается вращением интерфейса 140 пользователя. К примеру, если пользователь хочет запереть или открыть цифровой замок 1001, то пользователь может привести в действие интерфейс 140 (например, рукоять), вращая последнюю. Точнее, интерфейс 140 пользователь может поворачивать в разные стороны, чтобы запирать или открывать цифровой замок 1001.In FIG. 23A is a block diagram of an embodiment 105 of a digital lock 1001 according to the present invention. The digital lock 1001 includes a body 110, only one shaft 2300 which is rotatable, and a user interface 140. The axis 2300 is located in the body 110 of the lock. For example, axle 2300 may be a rotatable shaft. In addition, the user interface 140 is connected to the axle 2300 of the digital lock 1001. According to one embodiment, the user interface 140 is attached to the outer surface 150 of the lock body 110. For example, user interface 140 may be a doorknob, handle, or numeric keypad. In the depicted embodiment, the locking and opening of the digital lock 1001 is caused by rotation of the user interface 140. For example, if the user wants to lock or unlock the digital lock 1001, then the user can actuate the interface 140 (eg, handle) by rotating the latter. More precisely, the interface 140 can be rotated by the user in different directions to lock or unlock the digital lock 1001.

Цифровой замок 1001 с одной вращающейся осью может быть запитан от фотовольтаического элемента 2310 солнечной батареи для запирания и открывания двери, не требуя при этом электрических компонентов, таких как моторы. Фотовольтаический солнечный элемент 2310 может представлять собой электрическое устройство, которое преобразует энергию солнечного света в электричество за счет фотовольтаического эффекта, чтобы питать энергией цифровой замок 1001. Фотовольтаический солнечный элемент 2310 может также представлять собой полупроводниковое устройство, изготовленное из пластин полупроводникового материала - кремния (Si) высокой очистки, легированного особыми примесями, которые создают избыток либо электронов, либо дырок в структуре кристаллической решетки. К примеру, фотовольтаический элемент 2310 может быть расположен на наружной поверхности 150 корпуса 110 замка, чтобы воспринимать солнечный свет и питать энергией цифровой замок 1001. Согласно другому примеру, фотовольтаический элемент 2310 может быть расположен на внутренней поверхности корпуса 110 замка, чтобы питать энергией цифровой замок 1001. Согласно еще одному примеру, фотовольтаический элемент 2310 может быть расположен на любой части корпуса 110 замка, подходящей для приема солнечного света, чтобы питать энергией цифровой замок 1001. Кроме того, фотовольтаический элемент 2310 может быть расположен на наружной поверхности интерфейса 140 пользователя. При такой реализации размещения фотовольтаического солнечного элемента 2310 на интерфейсе 140 пользователя, указанный элемент 2310 может быть использован для приема солнечного света и питания цифрового замка 1001 с одной вращающейся осью для запирания или открывания двери.The digital lock 1001 with one rotating axis can be powered by a photovoltaic solar cell 2310 to lock and open the door without requiring electrical components such as motors. The photovoltaic solar cell 2310 may be an electrical device that converts sunlight energy into electricity through the photovoltaic effect to power the digital lock 1001. The photovoltaic solar cell 2310 may also be a semiconductor device made from wafers of silicon (Si) semiconductor material. highly purified, doped with special impurities that create an excess of either electrons or holes in the structure of the crystal lattice. For example, a photovoltaic cell 2310 may be positioned on the outer surface 150 of the lock body 110 to sense sunlight and power the digital lock 1001. According to another example, a photovoltaic cell 2310 may be positioned on the inner surface of the lock body 110 to power the digital lock. 1001. According to another example, the photovoltaic cell 2310 may be located on any part of the lock body 110 suitable for receiving sunlight to power the digital lock 1001. In addition, the photovoltaic cell 2310 may be located on the outer surface of the user interface 140. With this implementation of placing the photovoltaic solar cell 2310 on the user interface 140, said cell 2310 can be used to receive sunlight and power a digital lock 1001 with one rotating axis to lock or open a door.

Согласно примеру, на интерфейсе 140 пользователя может быть размещена 3-D камера 2330 для получения изображения пользователя. Согласно другому примеру, 3-D камера 2330 может быть расположена в любом удобном месте на двери для получения изображения пользователя. В вышеупомянутом примере 3-D камера 2330 может быть соединена с интерфейсом 140 пользователя. Указанная 3-D камера 2330 может представлять собой формирователь изображения, который позволяет воспринимать в изображениях глубину, чтобы воспроизводить три измерения, как бинокулярное зрение человека. К примеру, в 3-D камере 2330 могут использоваться два или более объективов для регистрации с множества точек обзора. Согласно другому примеру, в 3-D камере 2330 может использоваться один объектив, положение которого смещается.According to an example, a 3-D camera 2330 may be placed on the user interface 140 to acquire an image of the user. According to another example, the 3-D camera 2330 may be placed at any convenient location on a door to capture an image of the user. In the above example, a 3-D camera 2330 may be connected to the user interface 140. Said 3-D camera 2330 may be an imager that allows depth perception in images to reproduce three dimensions, like human binocular vision. For example, the 2330 3-D camera may use two or more lenses to register from multiple viewpoints. According to another example, the 3-D camera 2330 may use a single lens whose position is shifted.

3-D камера 2330 может использоваться для получения изображения пользователя, и передачи полученного изображения в устройство 210 идентификации. Поскольку устройство 210 идентификации является частью интерфейса 140 пользователя, а 3-D камера 2330 расположена на указанном интерфейсе, устройство 210 идентификации может осуществлять распознавание пользователя и предоставлять последнему доступ для запирания или открывания цифрового замка 1001. Доступ пользователю для запирания и открывания двери разрешается после аутентификации пользователя путем сравнения полученного изображения с изображением, записанным в базе данных электронного модуля 200 замка. Согласно примеру, полученным изображением может быть одно из следующих: лицо пользователя, ладонь, локоть, глаза, или любая другая характерная часть тела пользователя. К примеру, в качестве 3-D камеры 2330 может служить любая из следующих камер: Fujifilm FinePix Real 3D W3, Sony Alpha SLT-A55, Panasonic Lumix DMC-TZ20, Olympus TG-810 и/или Panasonic Lumix DMC-FX77. Также, согласно настоящему изобретению, предпочтительно, чтобы 3-D камера была реализована на основе новой светочувствительной 3-D матрицы Belice-850 или Infineon семейства REAL3™, выполненной по время-пролетной (ToF, англ. Time of Flight) технологии. Данная технология и разновидность матрицы была бы предпочтительной для реализации встроенных систем с небольшим занимаемым объемом, например, для очень компактных и портативных запирающих устройств с функцией аутентификации.The 3-D camera 2330 may be used to acquire an image of the user, and transmit the acquired image to the identification device 210. Since the identification device 210 is part of the user interface 140, and the 3-D camera 2330 is located on the specified interface, the identification device 210 can recognize the user and provide the latter with access to lock or open the digital lock 1001. Access to the user to lock and open the door is allowed after authentication user by comparing the obtained image with the image recorded in the database of the lock electronic module 200 . According to an example, the resulting image may be one of the user's face, palm, elbow, eyes, or any other characteristic part of the user's body. For example, the 3-D camera 2330 can be any of the following cameras: Fujifilm FinePix Real 3D W3, Sony Alpha SLT-A55, Panasonic Lumix DMC-TZ20, Olympus TG-810, and/or Panasonic Lumix DMC-FX77. Also, according to the present invention, it is preferable that the 3-D camera be implemented on the basis of a new light-sensitive 3-D matrix Belice-850 or Infineon of the REAL3 ™ family, made using the time-of-flight (ToF, Time of Flight) technology. This technology and type of matrix would be preferred for small footprint embedded systems such as very compact and portable authentication locking devices.

Любые отличительные признаки варианта 105 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 105 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 23 В в виде блок-схемы изображен вариант 106 осуществления цифрового замка 1001, соответствующего настоящему изобретению, в запертом состоянии 300. Как говорилось ранее, цифровой замок 1001 содержит магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС, предназначенный для открывания и запирания цифрового замка 1001. Магнит 310 ПТМС помещен внутрь корпуса 110 замка и находится внутри намагничивающей катушки 250, при этом магнит 320 МТС представляет собой постоянный магнит. Магнит 320 МТС может представлять собой элемент, выполненный из материала, который может быть намагничен, и который может создавать свое собственное постоянное магнитное поле в отличие от магнита 310 ПТМС, который нуждается в подмагничивании.In FIG. 23B is a block diagram of an embodiment 106 of a digital lock 1001 according to the present invention in a locked state 300. As previously discussed, the digital lock 1001 includes a PTMS magnet 310 and an MTC magnet 320 for opening and closing the digital lock 1001. The magnet The PTMS 310 is housed within the lock body 110 and within the magnetizing coil 250, with the MTC magnet 320 being a permanent magnet. The MTC magnet 320 may be an element made of a material that can be magnetized and that can create its own permanent magnetic field, unlike the PTMS magnet 310, which needs to be biased.

Магнит 310 ПТМС выполнен с возможностью отталкивания или притяжения магнита 320 МТС для открывания или запирания цифрового замка 1001 в ответ на изменение полярности магнита 310 ПТМС посредством намагничивающей катушки 250. В частности, когда цифровой замок 1001 находится в запертом состоянии 300, магниту 310 ПТМС задана такая полярность, что северный полюс (N) магнита 310 ПТМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС притягиваются друг к другу. В результате такой конфигурации магнит 320 МТС частично входит в паз 2340 оси 2300, и в паз 2320 корпуса 110 замка. Следует понимать, что в некоторых вариантах осуществления полярность магнита 310 ПТМС и магнита 320 МТС может быть такой, что южный полюс (S) магнита 310 обращен к северному полюсу (N) магнита 320 МТС, что вызывает взаимное притяжение магнитов 310 ПТМС и 320 МТС друг другу.The PTMS magnet 310 is configured to repel or attract the MTC magnet 320 to open or close the digital lock 1001 in response to a reversal of the polarity of the PTMS magnet 310 by the magnetizing coil 250. In particular, when the digital lock 1001 is in the locked state 300, the PTMS magnet 310 is set to a polarity such that the north pole (N) of the PTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTS magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the PTMS magnet 310 and the MTS magnet 320 are attracted to each other. As a result of this configuration, the MTC magnet 320 partially enters the slot 2340 of the shaft 2300, and the slot 2320 of the lock body 110. It should be understood that in some embodiments, the polarity of the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 may be such that the south pole (S) of the magnet 310 faces the north pole (N) of the MTC magnet 320, which causes the PTMS magnets 310 and MTC magnets 320 to mutually attract each other. friend.

Цифровой замок 100, оснащенный двумя осями, выполнен с возможностью работы между запертым состоянием 300 и открываемым состоянием 400 (как показано на фиг. 3 и 4). Когда цифровой замок 1001, оснащенный одной осью, находится в запертом состоянии 300, магниту 320 МТС задано такое положение, при котором он частично находится внутри оси 2300, и частично внутри корпуса 110 замка, внутри пазов 2320, 2340. При таком состоянии магнит 320 МТС блокирует вращение оси 2300. Кроме того, когда пользователь пытается открыть замок 1001 путем вращения интерфейса 140 при закрытом состоянии 300, через ось 2300 к магниту 320 МТС может быть приложена сила. Сила передается на магнит 320 МТС, благодаря соединению между осью 2300 и магнитом 320 МТС. Поскольку магнит 320 МТС изготовлен из сплава самария (Sm) и кобальта (Со), магнит 320 обладает прочностью и может противостоять силе, которая передается через ось 2300. Иногда используют титановую гильзу в качестве оболочки для магнита 320 МТС, чтобы создать для магнита 320 механически прочную наружную поверхность. В оси 2300 может быть предусмотрен ограничительный механизм, чтобы препятствовать передаче на магнит 320 МТС любых сил от интерфейса 140 пользователя. К примеру, ограничительным механизмом может служить любой механизм/компонент, предусмотренный для ограничения передачи силы на магнит 320 МТС через ось 2300.The digital lock 100 equipped with two axes is configured to operate between a locked state 300 and an open state 400 (as shown in FIGS. 3 and 4). When the digital lock 1001 equipped with one axis is in the locked state 300, the MTC magnet 320 is set to be partly inside the axis 2300 and partly inside the lock body 110, inside the slots 2320, 2340. In this state, the MTC magnet 320 blocks the rotation of the axis 2300. In addition, when the user attempts to open the lock 1001 by rotating the interface 140 in the closed state 300, a force may be applied through the axis 2300 to the MTC magnet 320. The force is transmitted to the magnet 320 MTC, thanks to the connection between the axis 2300 and the magnet 320 MTC. Since the 320 MTS magnet is made from an alloy of samarium (Sm) and cobalt (Co), the 320 magnet is strong and can withstand the force that is transmitted through the axis 2300. Sometimes a titanium sleeve is used as a shell for the 320 MTS magnet to create a mechanical durable outer surface. A restrictive mechanism may be provided in axis 2300 to prevent any forces from being transmitted to MTC magnet 320 from user interface 140. For example, the limiting mechanism can be any mechanism/component provided to limit the transmission of force to the MTC magnet 320 through the axle 2300.

Цифровой замок 1001 также содержит по меньшей мере один блокирующий штифт 500, выполненный с возможностью выдвижения в паз 510 корпуса 110 замка в случае совершения любого их следующих действий: наложения внешнего магнитного поля, нанесения снаружи удара или приложения импульса и/или слишком быстрого вращения первой оси 120, в целях предотвращения несанкционированного открывания цифрового замка 100. К примеру, блокирующими штифтами 500 могут быть штифты, предпочтительно выполненные из магнитного материала, например, железа (Fe), и предназначенные для предотвращения несанкционированного открывания цифрового замка 100. Точнее, блокирующие штифты 500 приводятся в действие, чтобы воспрепятствовать вращению первой оси 120, и тем самым не дать открыть цифровой замок 100 без разрешения.The digital lock 1001 also includes at least one locking pin 500 configured to retract into the slot 510 of the lock body 110 in the event of any of the following: application of an external magnetic field, application of an external shock or application of an impulse and/or too rapid rotation of the first axis 120 to prevent unauthorized opening of the digital lock 100. For example, the locking pins 500 may be pins preferably made of a magnetic material such as iron (Fe) to prevent unauthorized opening of the digital lock 100. More precisely, the locking pins 500 are driven into action to prevent rotation of the first axle 120, thereby preventing the digital lock 100 from being opened without permission.

Любые отличительные признаки варианта 106 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 106 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 23С в виде блок-схемы изображен вариант 107 осуществления цифрового замка 1001, оснащенного одной осью вращения, и соответствующего настоящему изобретению, в открываемом состоянии 400. Когда цифровой замок 1001 находится в открываемом состоянии 400, магниту 310 ПТМС придана такая полярность, при которой южный полюс (S) магнита 310 ПТМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 320 МТС отталкивается от магнита 310 ПТМС. В результате этого магнит 320 МТС входит в паз 2340 оси 2300. При таком состоянии магнит 320 МТС погружен в паз 2340 оси 2300, и пользователь может открыть замок 1001, оснащенный одной осью вращения. Когда пользователь вращает интерфейс 140, ось 2300 также вращается. Вращение оси 2300 возможно благодаря соединению оси 2300 с интерфейсом 140 пользователя. К примеру, для приведения оси 2300 в ее исходное положение, когда пользователь вращает интерфейс 140, может быть использована возвратная пружина. Согласно одному варианту осуществления изобретения, возвратная пружина может представлять собой торсионную пружину, расположенную в зазоре между осью 2300 и корпусом 110 цифрового замка 1001.In FIG. 23C shows in block diagram form an embodiment 107 of a digital lock 1001 equipped with a single axis of rotation and according to the present invention, in the open state 400. When the digital lock 1001 is in the open state 400, the PTMS magnet 310 is given a polarity such that the south pole (S) of the PTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTS magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the MTS magnet 320 is repelled by the PTMS magnet 310. As a result, the MTC magnet 320 enters the slot 2340 of the axle 2300. In this state, the MTC magnet 320 is immersed in the slot 2340 of the axle 2300, and the user can open the lock 1001 equipped with one rotation axis. When the user rotates the interface 140, the axis 2300 also rotates. The rotation of the axis 2300 is possible due to the connection of the axis 2300 with the user interface 140. For example, a return spring may be used to bring the axis 2300 to its home position when the user rotates the interface 140. According to one embodiment of the invention, the return spring may be a torsion spring located in the gap between the shaft 2300 and the body 110 of the digital lock 1001.

Замок с одной осью обычно проще замков, оснащенных несколькими осями.A lock with one axle is usually simpler than locks equipped with several axles.

Любые отличительные признаки варианта 107 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 107 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 108, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 23D, 23Е и 23F в виде блок-схем представлен вариант 108 осуществления соответствующего изобретению цифрового замка 1001, оснащенного одной осью вращения, показанного в запертом состоянии 300, открываемом состоянии 400 и открытом состоянии 2400. Когда цифровой замок 1001 находится в запертом состоянии 300, магниту 310 ПТМС придана такая полярность, при которой северный полюс (N) магнита 310 ПТМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 320 МТС и магнит 310 ПТМС притягиваются друг к другу. В результате магнит 320 МТС частично расположен в пазу 2340 оси 2300 и частично в пазу 2320 корпуса 110 замка. А в случае фиг. 23Е, когда цифровой замок 1001 находится в открываемом состоянии 400, магнит 320 МТС входит в паз 2340 оси 2300. При таком состоянии, когда магнит 320 МТС погружен в паз 2340 оси 2300, пользователь может открыть цифровой замок 1001. Согласно фиг. 23F, в открытом состоянии 2400, когда пользователь поворачивает интерфейс 140 против часовой стрелки, магнит 320 МТС оказывается повернутым в определенное угловое положение. К примеру, указанное определенное угловое положение магнита 320 МТС составляет приблизительно 120°.In FIG. 23D, 23E, and 23F are block diagrams of an embodiment 108 of an inventive digital lock 1001 equipped with a single axis of rotation, shown in a locked state 300, an open state 400, and an open state 2400. When the digital lock 1001 is in the locked state 300, the magnet The PTMS 310 is given a polarity such that the north pole (N) of the PTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTC magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the MTS magnet 320 and the PTMS magnet 310 are attracted to each other. As a result, the MTC magnet 320 is partially located in the slot 2340 of the shaft 2300 and partially in the slot 2320 of the lock housing 110. And in the case of Fig. 23E, when the digital lock 1001 is in the unlocked state 400, the MTC magnet 320 enters the slot 2340 of the axle 2300. In this state, when the MTC magnet 320 is immersed in the slot 2340 of the axle 2300, the user can open the digital lock 1001. Referring to FIG. 23F, in the open state 2400, when the user rotates the interface 140 counterclockwise, the MTC magnet 320 is rotated to a certain angular position. For example, the indicated specific angular position of the MTC magnet 320 is approximately 120°.

Любые отличительные признаки варианта 108 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 108 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 109, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 24А в виде блок-схемы представлен вариант 109 осуществления соответствующего изобретению цифрового замка 1002 с одной осью и поступательным перемещением указанной оси. Данный цифровой замок 1002 содержит корпус 110 замка, ось 2300, выполненную с возможностью поступательного перемещения, и интерфейс 140 пользователя. В изображенном варианте осуществления запирание открывание цифрового замка 1002 обусловлено линейным перемещением интерфейса 140 пользователя. К примеру, если пользователь хочет запереть или открыть цифровой замок 1002, пользователь может задать линейное перемещение интерфейсу 140, например, привести в действие рычаг или нажимную кнопку. Точнее, можно совершить линейное перемещение назад и вперед интерфейса 140 пользователя, чтобы запереть или открыть цифровой замок 1002.In FIG. 24A shows in block diagram form an embodiment 109 of a digital lock 1002 according to the invention with one axis and translation of said axis. This digital lock 1002 includes a lock body 110, a translational shaft 2300, and a user interface 140. In the depicted embodiment, the locking-opening of the digital lock 1002 is due to the linear movement of the user interface 140. For example, if the user wants to lock or unlock the numeric lock 1002, the user can set the interface 140 to move linearly, such as actuating a lever or a push button. More specifically, the user interface 140 can be linearly moved back and forth to lock or unlock the digital lock 1002.

Цифровой замок 1002 может быть запитан от фотовольтаического солнечного элемента 2310 для запирания или открывания двери, при этом не требуются электрические компоненты, такие как моторы. К примеру, фотовольтаический солнечный элемент 2310 может быть размещен на наружной поверхности 150, внутренней поверхности и/или на любой части корпуса 110 замка для приема света и питания цифрового замка 1002. Кроме того, фотовольтаический солнечный элемент 2310 может быть размещен на наружной поверхности интерфейса 140 пользователя. При такой реализации фотовольтаического солнечного элемента 2310 на интерфейсе 140 пользователя, указанный солнечный элемент может быть использован для приема света и питания корпуса 110 замка с целью запирания и/или открывания двери.The digital lock 1002 can be powered by the photovoltaic solar cell 2310 to lock or open the door without requiring electrical components such as motors. For example, the photovoltaic solar cell 2310 may be placed on the outer surface 150, the inner surface, and/or any part of the lock body 110 to receive light and power the digital lock 1002. In addition, the photovoltaic solar cell 2310 may be placed on the outer surface of the interface 140 user. With such an implementation of the photovoltaic solar cell 2310 at the user interface 140, said solar cell can be used to receive light and power the lock body 110 to lock and/or open the door.

На интерфейсе 140 пользователя может быть расположена 3-D камера 2330. 3-D камера 2330 может использоваться для получения изображения пользователя, и передачи полученного изображения в устройство 210 идентификации. Поскольку устройство 210 идентификации является частью интерфейса 140 пользователя, а 3-D камера 2330 расположена на указанном интерфейсе, устройство 210 идентификации может осуществлять распознавание пользователя и предоставлять последнему доступ для запирания или открывания цифрового замка 1002. Доступ пользователю для запирания и открывания двери разрешается после аутентификации пользователя путем сравнения полученного изображения с изображением пользователя, записанным в базе данных электронного модуля 200 замка.A 3-D camera 2330 may be located on the user interface 140. The 3-D camera 2330 may be used to acquire an image of the user, and transmit the resulting image to the identification device 210. Since the identification device 210 is part of the user interface 140, and the 3-D camera 2330 is located on the specified interface, the identification device 210 can recognize the user and provide the latter with access to lock or open the digital lock 1002. Access to the user to lock and open the door is allowed after authentication user by comparing the obtained image with the user image recorded in the database of the lock electronic module 200 .

Любые отличительные признаки варианта 109 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 109 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 24В в виде блок-схемы представлен вариант 116 осуществления соответствующего изобретению цифрового замка 1002 в запертом состоянии 300. Когда цифровой замок 1002 находится в запертом состоянии 300, магниту 310 ПТМС обеспечена такая полярность, при которой северный полюс (N) магнита 310 ПТМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма, магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС притягиваются друг к другу. В силу этого, магнит 320 МТС частично занимает положение в пазу 2340 оси 2300, и частично - в пазу 2320 корпуса 110 замка.In FIG. 24B is a block diagram of an embodiment 116 of the digital lock 1002 in the locked state 300 of the invention. pole (S) of the magnet 320 mts. In accordance with the laws of magnetism, the PTMS magnet 310 and the MTS magnet 320 are attracted to each other. Because of this, the MTS magnet 320 partially occupies a position in the slot 2340 of the shaft 2300, and partially in the slot 2320 of the lock body 110.

Когда цифровой замок 1002 находится в запертом состоянии 300, магниту 320 МТС обеспечена такая полярность, при которой данный магнит частично находится внутри оси 2300, в пазу 2340. При таком состоянии магнит 320 МТС блокирует поступательное движение, т.е. не позволяет тянуть или толкать ось 2300 внутри корпуса 110 замка, поскольку часть магнита МТС также находится внутри паза 2320. Кроме того, когда пользователь при запертом состоянии 300 пытается открыть цифровой замок 1002, линейно перемещая интерфейс 140 пользователя, усилие через ось 2300 может быть приложено к магниту 320 МТС. Затем это усилие передается на магнит 320 МТС благодаря контакту между осью 2300 и магнитом 320 МТС. В оси 2300 может быть предусмотрен ограничительный механизм, чтобы препятствовать передаче на магнит 320 МТС любых сил от интерфейса 140 пользователя.When the digital lock 1002 is in the locked state 300, the MTC magnet 320 is provided with a polarity such that the magnet is partially inside the axis 2300, in the slot 2340. In this state, the MTC magnet 320 blocks translational movement, i. does not allow the pin 2300 to be pulled or pushed inside the lock body 110 because part of the MTC magnet is also inside the slot 2320. In addition, when a user in the locked state 300 tries to open the digital lock 1002 by linearly moving the user interface 140, force can be applied through the pin 2300 to the magnet 320 MTS. This force is then transferred to the MTC magnet 320 due to the contact between the axle 2300 and the MTC magnet 320. A restrictive mechanism may be provided in axis 2300 to prevent any forces from being transmitted to MTC magnet 320 from user interface 140.

Любые отличительные признаки варианта 116 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 116 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 24С в виде блок-схемы представлен вариант 111 осуществления соответствующего изобретению цифрового замка 1002 в открываемом состоянии 400. Когда цифровой замок 1002 находится в открываемом состоянии 400, магниту 310 ПТМС обеспечена такая полярность, при которой южный полю (S) магнита 310 обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма, магнит 320 МТС отталкивается от магнита 310 ПТМС. В силу этого магнит 320 МТС входит в паз 2340 оси 2300. При таком состоянии, когда магнит 320 МТС целиком вошел в паз 2340 оси 2300, пользователь может открыть цифровой замок 1002, толкая ось, как указывает стрелка.In FIG. 24C is a block diagram of an embodiment 111 of the inventive digital lock 1002 in open state 400. When the digital lock 1002 is in open state 400, the PTMS magnet 310 is provided with a polarity such that the south field (S) of magnet 310 faces the south pole. (S) magnet 320 mts. In accordance with the laws of magnetism, the MTS magnet 320 is repelled by the PTMS magnet 310. By virtue of this, the MTC magnet 320 enters the slot 2340 of the axle 2300. In this state, when the MTC magnet 320 has fully entered the slot 2340 of the axle 2300, the user can open the digital lock 1002 by pushing the axle as indicated by the arrow.

Любые отличительные признаки варианта 111 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 111 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 112, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 24D в виде блок-схемы представлен вариант 112 осуществления соответствующего изобретению цифрового замка 1002 с одной осью и поступательным перемещением указанной оси в открытом состоянии 2400. Когда пользователь линейно перемещает интерфейс 140, ось 2300 также перемещается вперед на открывание двери. Движение оси 2300 вперед возможно благодаря соединению между осью 2300 и интерфейсом пользователя. Согласно примеру, для возврата оси 2300 вместе с магнитом 320 МТС в исходное положение, когда пользователь совершает линейное перемещение интерфейса 140, может быть использована возвратная пружина. Согласно другому примеру, для возврата оси 2300 вместе с магнитом 320 МТС в исходное положение, когда пользователь совершает линейное перемещение интерфейса 140, может быть использована пружина сжатия. Возвратная пружина может быть расположена в зазоре между осью 2300 и корпусом 110 цифрового замка 1002.In FIG. 24D is a block diagram of an embodiment 112 of the inventive digital lock 1002 with one axis and translation of said axis in the open state 2400. When the user linearly moves interface 140, axis 2300 also moves forward to open the door. The forward movement of the axis 2300 is possible due to the connection between the axis 2300 and the user interface. According to an example, a return spring may be used to return the axis 2300 along with the MTC magnet 320 to its original position when the user makes a linear movement of the interface 140. According to another example, a compression spring can be used to return the axis 2300 along with the MTC magnet 320 to its original position when the user makes a linear movement of the interface 140. The return spring may be located in the gap between the axle 2300 and the housing 110 of the digital lock 1002.

Любые отличительные признаки варианта 112 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 112 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 113, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 25А в виде блок-схемы представлен вариант 113 осуществления цифрового замка 1002 с одной осью и поступательным перемещением указанной оси, в открываемом состоянии 400, а также соответствующее программное и аппаратное обеспечение, соответствующее настоящему изобретению. Для получения изображения пользователя и передачи полученного изображения в устройство 210 идентификации может быть использована 3-D камера 2330. Поскольку устройство 210 идентификации является частью интерфейса 140 пользователя, а 3-D камера 2330 расположена на указанном интерфейсе, устройство 210 идентификации может осуществлять распознавание пользователя и предоставлять последнему доступ для запирания или открывания цифрового замка 1002. Пользователь получает разрешение открыть цифровой замок 1002, когда изображение пользователя, полученное 3-D камерой 2330, совпадает с изображением пользователя, которое хранится в базе данных. Когда подлинность пользователя будет проверена, у магнита 310 ПТМС создается такая полярность, при которой южный полюс (S) магнита 310 ПТМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма, магнит 320 МТС отталкивается от магнита 310 ПТМС. В силу этого магнит 320 МТС входит в паз 2340 оси 2300. При таком состоянии, когда магнит 320 МТС целиком вошел в паз 2340 оси 2300, пользователь может открыть цифровой замок 1002.In FIG. 25A is a block diagram of an embodiment 113 of a digital lock 1002 with one axis and translation of said axis, in an open state 400, and associated software and hardware in accordance with the present invention. A 3-D camera 2330 may be used to acquire an image of the user and transmit the resulting image to the identification device 210. give the latter access to lock or open the digital lock 1002. The user is allowed to open the digital lock 1002 when the user's image captured by the 3-D camera 2330 matches the user's image stored in the database. When the user's identity is verified, the PTMS magnet 310 is polarized such that the south pole (S) of the PTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTC magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the MTS magnet 320 is repelled by the PTMS magnet 310. By virtue of this, the MTC magnet 320 enters the slot 2340 of the shaft 2300. In this state, when the MTC magnet 320 has fully entered the groove 2340 of the axle 2300, the user can open the digital lock 1002.

Информация проверки подлинности передается в модуль 1240 вывода, который передает сигнал в цифровой замок 1002, чтобы совершить перемещение или остаться в открываемом состоянии 400. Кроме того, выдается уведомление пользователю о подтверждении подлинности. Уведомление может быть в одной из следующих форм: в виде звукового уведомления, видео уведомления, мультимедийного уведомления и/или текстового уведомления. К примеру, изображение, получаемое от пользователя, может быть одним из следующих: изображением лица, ладони, плеча, глаз или изображением любой другой характерной части тела пользователя. Согласно другому примеру, подлинность пользователя может быть подтверждена любым из следующих способов: электронным ключом, биркой, биркой ключа, отпечатком пальца, магнитной полосой, сигналом устройства NFC.The authentication information is passed to the output module 1240, which sends a signal to the digital lock 1002 to move or stay in the open state 400. In addition, an authentication confirmation notification is issued to the user. The notification may be in one of the following forms: an audio notification, a video notification, a multimedia notification, and/or a text notification. For example, the image received from the user may be one of the following: an image of the face, palm, shoulder, eyes, or an image of any other characteristic part of the user's body. According to another example, the identity of the user can be confirmed by any of the following methods: a dongle, a tag, a key tag, a fingerprint, a magnetic stripe, an NFC device signal.

Любые отличительные признаки варианта 113 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 113 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 114,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 25В в виде блок-схемы представлен вариант 114 осуществления цифрового замка 1002 с одной осью и поступательным перемещением указанной оси, в открытом состоянии 2400, а также соответствующее программное и аппаратное обеспечение, соответствующее настоящему изобретению. В ответ на сигнал, принятый модулем 1240 вывода, ось 2300 перемещают вперед, чтобы открыть цифровой замок 1002, и перевести его в открытое состояние 2400. Перемещение оси 2300 в направлении «вперед» возможно в ответ на подтверждение подлинности пользователя. К примеру, для возврата оси 2300 вместе с магнитом 320 МТС в исходное положение после подтверждения подлинности пользователя может быть использована возвратная пружина.In FIG. 25B is a block diagram of an embodiment 114 of a digital lock 1002 with one axis and translation of said axis, in the open state 2400, and associated software and hardware in accordance with the present invention. In response to the signal received by the output module 1240, the axis 2300 is moved forward to open the digital lock 1002 and put it in the open state 2400. Movement of the axis 2300 in the "forward" direction is possible in response to user authentication. For example, a return spring can be used to return the axis 2300 along with the MTC magnet 320 to its original position after user authentication.

Любые отличительные признаки варианта 114 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 114 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 26А и 26 В схематично представлен соответствующий изобретению вариант 115 осуществления цифрового замка 100, 1001, 1002, при этом показано запертое состояние 300 и открываемое состояние 400. Согласно фиг. 26А и 26 В, магнит 320 МТС значительно меньше магнита 310 ПТМС, при этом магнит 320 МТС может быть расположен внутри штифта 2600, который может быть выполнен из пластика или титана. Кроме того, когда цифровой замок 100, 1001, 1002 находится в запертом состоянии 300, магниту 310 ПТМС задана такая полярность, при которой северный полюс (N) магнита 310 ПРМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 310 ПТМС и магнит 320 МТС притягиваются друг к другу. В результате этого штифт 2600 вместе с магнитом 320 МТС частично заходит в паз 2340 оси 2300, и частично - в паз 2320 корпуса 110 замка. Согласно фиг. 26В, когда цифровой замок 100, 1001, 1002 находится в открываемом состоянии 400, магниту 310 ПТМС задана такая полярность, при которой южный полюс (S) магнита 310 ПРМС обращен к южному полюсу (S) магнита 320 МТС. В соответствии с законами магнетизма магнит 320 МТС отталкивается от магнита 310 ПТМС. В результате этого, штифт 2600 вместе с магнитом 320 МТС входит в паз 2340 оси 2300. При таком состоянии, когда штифт 2600 вместе с магнитом 320 МТС целиком погружен в паз 2340 оси 2300, пользователь может открыть цифровой замок 100, 1001, 1002.In FIG. 26A and 26B schematically depict an inventive embodiment 115 of a digital lock 100, 1001, 1002, showing a locked state 300 and an open state 400. Referring to FIG. 26A and 26B, the MTC magnet 320 is significantly smaller than the PTMS magnet 310, and the MTC magnet 320 may be positioned within the pin 2600, which may be made of plastic or titanium. In addition, when the digital lock 100, 1001, 1002 is in the locked state 300, the PTMS magnet 310 is polarized such that the north pole (N) of the LTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTC magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the PTMS magnet 310 and the MTS magnet 320 are attracted to each other. As a result, the pin 2600, together with the MTS magnet 320, partially enters the groove 2340 of the axle 2300, and partially enters the groove 2320 of the lock body 110. According to FIG. 26B, when the digital lock 100, 1001, 1002 is in the open state 400, the PTMS magnet 310 is set in polarity such that the south pole (S) of the LTMS magnet 310 faces the south pole (S) of the MTC magnet 320. In accordance with the laws of magnetism, the MTS magnet 320 is repelled by the PTMS magnet 310. As a result, the pin 2600, together with the MTC magnet 320, enters the slot 2340 of the axle 2300. In such a state, when the pin 2600, together with the MTC magnet 320, is completely immersed in the slot 2340 of the axle 2300, the user can open the digital lock 100, 1001, 1002.

В предпочтительных вариантах осуществления магнит 320 МТС выполнен гораздо более коротким по сравнению с фиксирующим штифтом 2600, что делает замок легко переключаемым, поскольку штифт не связан слишком сильно с корпусом замка, если корпус 110 замка изготовлен, к примеру, из железа. Это приводит к тому, что цифровому замку 100, 1001, 1002 будет требоваться меньшая энергия переключения между состояниями. И наоборот, более длинный магнит 320 МТС требует увеличенной магнитной энергии переключения, и предпочтителен в некоторых случаях, например, в случае блокирующих штифтов 500.In preferred embodiments, the MTC magnet 320 is much shorter than the locking pin 2600, which makes the lock easy to switch because the pin is not too tightly coupled to the lock body if the lock body 110 is made of iron, for example. This results in the digital lock 100, 1001, 1002 requiring less switching energy between states. Conversely, the longer MTC magnet 320 requires increased magnetic switching energy, and is preferred in some cases, such as locking pins 500.

Любые отличительные признаки варианта 115 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 115 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 27 в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 117 осуществления цифрового замка 1003, где показан оригинальный блокирующий штифт 2700. Цифровой замок 1003 изображен в запертом состоянии 300. Цифровой замок 1003 содержит блокирующий штифт 2710 и блокирующий штифт 2700. Магнит 320 МТС и магнит 310 ПТМС образуют блокирующий штифт 2710.In FIG. 27 is a block diagram of an embodiment 117 of a digital lock 1003 of the present invention showing the original locking pin 2700. The digital lock 1003 is shown in a locked state 300. The digital lock 1003 includes a locking pin 2710 and a locking pin 2700. MTC magnet 320 and magnet 310 PTMS form a locking pin 2710.

Цифровой замок 1003 дополнительно содержит по меньшей мере два магнита: один магнит 2720 МТС, а другой магнит 2730 ПТМС, которые образуют блокирующий штифт 2700. В представленном варианте осуществления магнит 2730 ПТМС выполнен из сплава Алнико, а магнит 2720 МТС может быть выполнен из SmCo в титановой оболочке. В частности, магнит 2730 ПТМС может быть выполнен из сплавов железа, которые помимо железа (Fe) содержат алюминий (AI), Никель (Ni) и кобальт (Со). Коэрцитивная сила магнита 2730 ПТМС может быть меньшей коэрцитивной силы магнита 2720 МТС, опционально, может быть по меньшей мере в 5 раз меньше коэрцитивной силы магнита 2720 МТС.The digital lock 1003 further comprises at least two magnets, one MTC magnet 2720 and the other PTMS magnet 2730, which form a locking pin 2700. titanium shell. In particular, the PTMS magnet 2730 can be made of iron alloys, which in addition to iron (Fe) contain aluminum (AI), Nickel (Ni) and cobalt (Co). The coercive force of the PTMS magnet 2730 may be less than the coercive force of the MTC magnet 2720, optionally, may be at least 5 times less than the coercive force of the MTC magnet 2720.

Цифровой замок 1003 содержит первую ось 120 и вторую ось 130, а также интерфейс 140 пользователя, соединенный с первой осью 120. Магнит 2730 ПТМС и магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 расположены внутри первой оси 120. Магнит 2730 ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки 2740, и удерживается неподвижно внутри первой оси 120 цифрового замка 1003. Намагничивающая катушка 2740 предусмотрена для намагничивания магнита 2730 ПТМС, и задает полярность указанному магниту 2730. В состоянии покоя магнит 2730 ПТМС расположен рядом с магнитом 2720 МТС. Северный полюс (N) магнита 2730 ПТМС притягивает южный полюс (S) магнита 2720 МТС, при этом сила притяжения между указанными двумя разноименными полюсами удерживает магниты 2820 и 2730 в состоянии покоя. Магнит 2730 ПТМС помещен внутрь намагничивающей катушки 2740, и удерживается неподвижно внутри первой оси 120 цифрового замка 1003. Намагничивающая катушка 2740 предусмотрена для намагничивания магнита 2730 ПТМС, и задает полярность магниту 2730 ПТМС. Согласно некоторым вариантам осуществления, магнит 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700 может представлять собой бескатушечный магнит. Цифровой замок 1003 обеспечивается энергией за счет механического движения рычага 810 или рукояти 840, присоединенных к системе замка, или может получать энергию за счет введения электронного цифрового ключа. В некоторых вариантах осуществления цифровой замок 1003 может представлять собой устройство с автономным питанием от любого из следующих источников: устройства NFC, солнечной панели, мускульной силы пользователя, источника питания и/или аккумуляторной батареи.The digital lock 1003 includes a first axis 120 and a second axis 130, as well as a user interface 140 coupled to the first axis 120. The PTMS magnet 2730 and the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 are located within the first axis 120. The PTMS magnet 2730 is located within the magnetizing coil 2740, and is held stationary within the first axis 120 of the digital lock 1003. A magnetizing coil 2740 is provided to magnetize the PTMS magnet 2730, and sets the polarity of said magnet 2730. At rest, the PTMS magnet 2730 is adjacent to the MTC magnet 2720. The north pole (N) of the PTMS magnet 2730 attracts the south pole (S) of the MTC magnet 2720, and the force of attraction between these two opposite poles keeps the magnets 2820 and 2730 at rest. The PTMS magnet 2730 is placed inside the magnetizing coil 2740, and is held stationary within the first axis 120 of the digital lock 1003. The magnetizing coil 2740 is provided to magnetize the PTMS magnet 2730, and sets the polarity of the PTMS magnet 2730. In some embodiments, the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 may be a coilless magnet. The digital lock 1003 is powered by the mechanical movement of a lever 810 or handle 840 connected to the lock system, or can be powered by the insertion of an electronic digital key. In some embodiments, the digital lock 1003 may be a self-powered device from any of the following sources: an NFC device, a solar panel, a user's muscle power, a power source, and/or a rechargeable battery.

Цифровой замок 1003 также содержит паз 2750, предусмотренный в корпусе 110 замка для приема магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 в случае любых злонамеренных воздействий или злоумышленных попыток проникновения через цифровой замок 1003. Под блокирующим штифтом 2700 можно понимать любую структуру, которая по сути блокирует цифровой замок 1003 на определенный период времени или бессрочно, когда цифровой замок 1003 подвергается несанкционированному вскрытию нарушителем (злоумышленником). Чтобы блокирующий штифт 2700 функционировал и препятствовал злонамеренному открыванию цифрового замка 1003, нужно, чтобы магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 преодолевал механические и магнитные силы, которые не дают магниту 2720 МТС войти в паз 2750, прежде чем магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 войдет в паз 330. Блокирующий штифт 2700 может быть приведен в действие, чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 1003, когда происходит любое из следующих событий: когда накладывают сильное внешнее магнитное поле, наносят снаружи удар молотком или прикладывают внешний импульс, и/или, когда слишком быстро вращают первую ось 120. Механическая или электромагнитная энергия указанного воздействия используется для приведения в движение магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700, чтобы блокировать цифровой замок 1003 от взлома.The digital lock 1003 also includes a slot 2750 provided in the lock body 110 to receive the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 in the event of any tampering or malicious attempts to penetrate the digital lock 1003. The locking pin 2700 can be understood to mean any structure that essentially locks the digital lock 1003 for a certain period of time or indefinitely, when the digital lock 1003 is tampered with by an intruder. In order for the locking pin 2700 to function and prevent malicious opening of the digital lock 1003, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 must overcome the mechanical and magnetic forces that prevent the MTC magnet 2720 from entering the slot 2750 before the MTC magnet 320 of the locking pin 2710 enters the slot. 330. The locking pin 2700 can be actuated to prevent unauthorized opening of the digital lock 1003 when any of the following occur: when a strong external magnetic field is applied, a hammer is struck from the outside or an external impulse is applied, and/or when the first axis 120. The mechanical or electromagnetic energy of said action is used to drive the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to block the digital lock 1003 from being tampered with.

Любые отличительные признаки варианта 117 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 117 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 28 в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 118 осуществления цифрового замка 1003, где показано приведение в действие оригинального блокирующего штифта 2700, когда цифровой замок 1003 подвергают воздействию механической энергии взлома. Согласно одному варианту осуществления, предусматривают, чтобы инерция магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 была меньше инерции магнита 320 МТС блокирующего штифта 2710. Например, магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 может весить 2 г, а магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 может весить 1 г. Соответственно, магнитная сила, действующая между магнитом 2720 МТС и магнитом 2730 ПТМС, меньше, чем магнитная сила, действующая между магнитом 320 МТС и магнитом 310 ПТМС блокирующего штифта. Такая конфигурация приводит к тому, что магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 может легко переместиться в паз 2750 в корпусе 110 замка, прежде чем магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 войдет в паз 330 второй оси 130.In FIG. 28 is a block diagram of an embodiment 118 of a digital lock 1003 according to the present invention, showing the actuation of the original locking pin 2700 when the digital lock 1003 is subjected to mechanical burglary energy. According to one embodiment, the inertia of the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 is provided to be less than the inertia of the MTC magnet 320 of the locking pin 2710. For example, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 may weigh 2 g, and the MTC magnet 320 of the locking pin 2710 may weigh 1 g. Accordingly, the magnetic force acting between the MTC magnet 2720 and the PTMS magnet 2730 is less than the magnetic force acting between the MTC magnet 320 and the locking pin PTMS magnet 310. This configuration causes the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to easily move into the slot 2750 in the lock body 110 before the MTC magnet 320 of the locking pin 2710 enters the slot 330 of the second axis 130.

Как показывают на фигуре векторы сил, механическая сила G блокирующего штифта 2720 преодолевает магнитную удерживающую силу блокирующего штифта. Этого не происходит для блокирующего штифта 2710. Магнитная удерживающая сила держит магнит 320 МТС внизу, поскольку импульс G запирающего штифта не достаточен для преодоления магнитной удерживающей силы, действующей на магнит 320 МТС. Замок остается в запертом состоянии, и в данном предпочтительном варианте осуществления блокируется энергией взлома. Хотя силы G и F соответствующих штифтов обозначены одной и той же буквой, стрелки разной длины обозначают и для примера показывают, что величины сил G и F отличаются для двух штифтов.As the force vectors show in the figure, the mechanical force G of the locking pin 2720 overcomes the magnetic holding force of the locking pin. This is not the case for the locking pin 2710. The magnetic holding force keeps the MTC magnet 320 down because the momentum G of the locking pin is not sufficient to overcome the magnetic holding force acting on the MTC magnet 320. The lock remains in the locked state, and in this preferred embodiment is blocked by the burglary energy. Although the forces G and F of the respective pins are denoted by the same letter, arrows of different lengths indicate and by way of example show that the magnitudes of the forces G and F are different for the two pins.

Когда злонамеренное воздействие на цифровой замок 1003 осуществляется в форме механической энергии взлома путем использования молотка 2800, молоток 2800 прикладывает к цифровому замку 1003 большое импульсное усилие. Этого импульсного усилия достаточно, чтобы преодолеть магнитную силу, действующую между магнитом 2730 ПТМС и магнитом 2720 МТС блокирующего штифта 2700. В результате механическое усилие взлома от молотка 2800 приводит к тому, что магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 отделяется от магнита 2730 ПТМС, и выдвигается в паз 2750 корпуса 110 замка. Однако этого импульсного усилия недостаточно для преодоления магнитной силы, действующей между магнитом 310 ПТМС и магнитом 320 МТС блокирующего штифта 2710. Поэтому магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 остается по соседству с магнитом 3310 ПТМС указанного блокирующего штифта. Соединение магнита 2720 блокирующего штифта 2700 с пазом 2750 корпуса 110 замка препятствует вращению первой оси 120, и защищает цифровой замок 1003 от взлома. Это не дает нарушителю войти в дверь, на которой установлен цифровой замок 1003.When the digital lock 1003 is tampered with in the form of mechanical breaking energy by using the hammer 2800, the hammer 2800 applies a large impulse force to the digital lock 1003. This impulse force is sufficient to overcome the magnetic force acting between the PTMS magnet 2730 and the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700. As a result, the mechanical breaking force from the hammer 2800 causes the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to separate from the PTMS magnet 2730 and extend into the groove 2750 of the body 110 of the lock. However, this impulse force is not sufficient to overcome the magnetic force between the PTMS magnet 310 and the MTC magnet 320 of the locking pin 2710. Therefore, the MTC magnet 320 of the locking pin 2710 remains adjacent to the PTMS magnet 3310 of said locking pin. Connecting the magnet 2720 of the locking pin 2700 to the slot 2750 of the lock body 110 prevents rotation of the first axle 120 and protects the digital lock 1003 from being tampered with. This prevents an intruder from entering a door that has a 1003 digital lock.

Следует отметить, что в случае действия очень большой силы G могут быть приведены в действие оба блокирующих штифта - 2710 и 2700. Изобретение полностью выполняет свою функцию и при таком развитии событий, при условии, что блокирующий штифт не уступит действиям злоумышленника прежде, чем активируется блокирующий штифт 2700. Согласно одному определенному варианту осуществления, массы штифтов 2710 и 2700 могут быть одинаковыми. Согласно другому предпочтительному варианту осуществления, штифты 2710 и 2700 имеют очень малые массы, например, каждая по 0,1 г. It should be noted that in the case of a very large force G, both locking pins 2710 and 2700 can be activated. pin 2700. According to one particular embodiment, the weights of pins 2710 and 2700 may be the same. In another preferred embodiment, pins 2710 and 2700 have very low masses, such as 0.1 g each.

Цифровой замок 1003 также содержит датчик 2810 Холла, выполненный с возможностью совершения любого из следующих действий: обнаружения сцепленности или несцепленности магнита 2720 МТС с магнитом 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700; формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля; и формирование команды для электронной схемы на перевод магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 в состояние блокировки. Датчик 2810 Холла выполнен с возможностью (при отделении магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 от магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700) подачи питания в намагничивающую катушку 2740, чтобы задать полярность магниту 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. Благодаря процессу задания полярности магниту 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700, происходит смена полярности указанного магнита. В результате северный полюс (N) магнита 2730 ПТМС становится южным полюсом (S), а южный полюс (S) магнита 2730 ПТМС становится северным полюсом (N). Измененный южный полюс магнита 2730 ПТМС развивает силу отталкивания, действующую на южный полюс (S) магнита 2720 МТС, который входит в паз 2750 корпуса 110 замка и занимает указанный паз. Данная сила отталкивания вынуждает магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 оставаться в пазу 2750 корпуса 110, блокируя тем самым цифровой замок 1003 от механической энергии взлома. Согласно одному варианту осуществления, цифровой замок 1003 может содержать множество блокирующих штифтов, при этом определенные блокирующие штифты могут входить в соответствующие пазы корпуса замка под разными углами. Блокирующие штифты могут обладать различной инерцией и магнитной удерживающей силой в блокирующем штифте замка; причем различные блокирующие штифты одного и того же замка могут отличаться между собой различной магнитной удерживающей силой и различной инерцией.The digital lock 1003 also includes a Hall sensor 2810 configured to do any of the following: detecting whether the MTC magnet 2720 is entangled or not with the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700; formation of a warning signal or recording of a control log; and generating a command for the electronic circuitry to put the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 into a locked state. The Hall sensor 2810 is configured (by separating the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 from the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700) to energize the magnetizing coil 2740 to set the polarity of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. Through the process of setting the polarity of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 , there is a change in the polarity of the specified magnet. As a result, the north pole (N) of the PTMS magnet 2730 becomes the south pole (S) and the south pole (S) of the PTMS magnet 2730 becomes the north pole (N). The modified south pole of the PTMS magnet 2730 develops a repulsive force acting on the south pole (S) of the MTC magnet 2720, which enters the slot 2750 of the lock body 110 and occupies the specified slot. This repulsive force forces the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to remain in the slot 2750 of the housing 110, thereby blocking the digital lock 1003 from the mechanical force of the burglary. According to one embodiment, the digital lock 1003 may include a plurality of locking pins, where certain locking pins may fit into respective slots in the lock body at different angles. The locking pins can have different inertia and magnetic holding force in the locking pin of the lock; moreover, different locking pins of the same lock can differ from each other by different magnetic holding force and different inertia.

Блокирующий штифт 2700 обычно выполняют так, чтобы его активация происходила за пределами определенного порога силы, который достаточно высок, чтобы предотвратить активацию штифта вследствие воздействия ненамеренного или случайного импульса со стороны пользователя, что не является попыткой взлома.The locking pin 2700 is typically designed to be activated beyond a certain force threshold that is high enough to prevent the pin from being activated by an inadvertent or accidental impulse from the user that is not a tampering attempt.

Любые отличительные признаки варианта 118 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 118 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 29 в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 119 осуществления цифрового замка 1003, где показано приведение в действие оригинального блокирующего штифта 2700, когда цифровой замок 1003 подвергают воздействию энергии взлома в виде внешнего магнитного поля. Когда злонамеренное воздействие на цифровой замок 1003 осуществляют в форме энергии внешнего магнитного поля, путем использования внешнего сильного магнита (не показан) или сильного внешнего магнитного поля, блокирующий штифт 2700 реагирует на это внешнее магнитное поле более чувствительно, чем блокирующий штифт 2710. Чтобы получить такой эффект, обычно предусматривают, чтобы блокирующий штифт 2700 обладал отличающейся, меньшей коэрцитивной силой, чем блокирующий штифт 2710. Согласно предпочтительному варианту осуществления, блокирующий штифт 2700 выполнен из сплава Алнико 5 с коэрцитивной силой 49 кА/м, а блокирующий штифт 2710 изготовлен из сплава Алнико 6 с коэрцитивной силой 63 кА/м.In FIG. 29 is a block diagram of an embodiment 119 of a digital lock 1003 according to the present invention, showing the actuation of the original locking pin 2700 when the digital lock 1003 is subjected to burglary energy in the form of an external magnetic field. When the digital lock 1003 is tampered with in the form of an external magnetic field energy, by using an external strong magnet (not shown) or a strong external magnetic field, the lock pin 2700 responds to this external magnetic field more sensitively than the lock pin 2710. To obtain such effect, the locking pin 2700 is typically designed to have a different, lower coercive force than the locking pin 2710. In the preferred embodiment, the locking pin 2700 is made of Alnico 5 with a coercive force of 49 kA/m, and the locking pin 2710 is made of Alnico 6 with a coercive force of 63 kA/m.

Из-за физического различия между магнитом 2720 МТС блокирующего штифта 2700 и магнитом 320 МТС блокирующего штифта 2710, энергия внешнего магнитного поля (энергия указанного воздействия) активирует блокирующий штифт 2700 раньше, чем будет активирован блокирующий штифт 2710. В частности, энергии внешнего магнитного поля достаточно, чтобы перевернуть полюса между магнитом 2720 МТС и магнитом 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. В результате внешнее магнитное поле отделяет магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 от магнита 2730 ПТМС, при этом магнит 2720 МТС выдвигается и входит в паз 2750 корпуса 110 замка.Due to the physical difference between the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 and the MTC magnet 320 of the locking pin 2710, the energy of the external magnetic field (the energy of said action) activates the locking pin 2700 before the locking pin 2710 is activated. In particular, the energy of the external magnetic field is sufficient to reverse the poles between the MTC magnet 2720 and the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. As a result, the external magnetic field separates the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 from the PTMS magnet 2730, while the MTC magnet 2720 extends and enters the slot 2750 of the lock body 110.

Поскольку магнитную полярность магнита 320 МТС и магнита 310 ПТМС блокирующего штифта 2710 труднее реверсировать, чем полярность магнитов 2720 блокирующего штифта, энергии внешнего магнитного поля оказывается недостаточно, чтобы перевернуть полюса и активировать блокирующий штифт 2710, чтобы оттолкнуть магнит 320 МТС вверх в паз корпуса замка. В результате блокирующий штифт 2710 остается в состоянии покоя, когда магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 остается в пазу 2750 корпуса 110 замка. Следовательно, магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 препятствует вращению первой оси 120, а следовательно - повороту рычага 810 и/или рукояти 840. Соответственно, цифровой замок 1003 недоступен для злоумышленника, и, следовательно, препятствует злонамеренному открыванию цифрового замка взломщиком, и проходу через дверь. Для случаев смешанного механического и магнитного воздействия блокирующий штифт 2700 может быть выполнен с возможностью реагирования на оба типа воздействия с большей чувствительностью, чем блокирующий штифт 2710.Since the magnetic polarity of the MTC magnet 320 and PTMS magnet 310 of the locking pin 2710 is more difficult to reverse than the polarity of the locking pin magnets 2720, there is not enough external magnetic field energy to reverse the poles and activate the locking pin 2710 to push the MTC magnet 320 up into the lock body slot. As a result, the locking pin 2710 remains at rest when the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 remains in the slot 2750 of the lock body 110. Therefore, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 prevents the rotation of the first axis 120, and hence the rotation of the lever 810 and/or the handle 840. Accordingly, the digital lock 1003 is inaccessible to the intruder, and therefore prevents the malicious opening of the digital lock by the burglar, and passage through the door . For cases of mixed mechanical and magnetic stimulus, the locking pin 2700 may be configured to respond to both types of stimulus with greater sensitivity than the locking pin 2710.

На фиг. 29 показаны два блокирующих штифта, при этом штифт с катушкой 2740 в типичном случае рассчитан на противодействие злонамеренному магнитному воздействию. Взламывающее внешнее магнитное поле будет переворачивать полярность магнита 2730 ПТМС, при этом блокирующий штифт будет активирован, и будет блокировать замок, вдвигая магнит 2720 МТС в паз 2750. Путем подачи питания в катушку 2740 может быть произведен реверс блокирующего штифта, и тем самым магнит 2720 МТС может быть втянут обратно.In FIG. 29 shows two locking pins, with the 2740 coil pin typically designed to resist malicious magnetic interference. A cracking external magnetic field will reverse the polarity of the PTMS magnet 2730, the locking pin being activated and locking the lock, pushing the MTC magnet 2720 into the slot 2750. By energizing the coil 2740, the locking pin can be reversed, and thereby the MTC magnet 2720 may be pulled back.

У блокирующего штифта без катушки железный сердечник будет заскакивать в паз в случае механического воздействия на замок. Данный сердечник является реверсивным в том смысле, что блокировка со временем прекратится, когда магнит притянет железный сердечник.In a locking pin without a coil, the iron core will jump into the groove in the event of a mechanical impact on the lock. This core is reversible in the sense that the blockage will eventually stop when the magnet attracts the iron core.

В соответствии с настоящим изобретением замок содержит множество блокирующих штифтов с различной магнитной и/ли механической чувствительностью для включения блокировки. Таким образом, могут быть заблокированы злонамеренные попытки воздействия различных типов и интенсивности.In accordance with the present invention, the lock comprises a plurality of locking pins with different magnetic and/or mechanical sensitivities to engage the lock. Thus, malicious attempts of various types and intensity can be blocked.

В случаях, когда злонамеренное воздействие на цифровой замок 1003 осуществляют путем быстрого и резкого вращения первой оси 120, такое вращение вызывает появление центробежной силы. Такая центробежная сила нарастала бы в цифровом замке 1003 до величины пропорциональной квадрату угловой скорости. Вращение вынуждает магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 отделиться от магнита 2730 ПТМС указанного штифта, и в силу этого магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 выдвигается и входит в паз 2750, предусмотренный в корпусе 110 замка. Такое положение магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 блокирует цифровой замок 1003 и препятствует вращению первой оси 120. Соответственно, злоумышленник не может получить доступ к цифровому замку 1003, который не дает злоумышленнику произвести злонамеренное открывание и пройти через дверь.In cases where the digital lock 1003 is tampered with by rotating the first axis 120 rapidly and abruptly, such rotation causes centrifugal force to be generated. Such a centrifugal force would build up in the digital lock 1003 to a value proportional to the square of the angular velocity. The rotation causes the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to separate from the PTMS magnet 2730 of said pin, and thereby the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 extends and enters the slot 2750 provided in the lock body 110. This position of the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 blocks the digital lock 1003 and prevents the rotation of the first axis 120. Accordingly, an intruder cannot gain access to the digital lock 1003, which prevents an intruder from maliciously opening and passing through the door.

Любые отличительные признаки варианта 119 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 119 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 30 в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 121 осуществления переустановки цифрового замка 1003, в котором показан оригинальный штифт 2700. Как только магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 выдвинется в паз 2750 корпуса 10 замка, никто, включая владельца помещения, не сможет войти в дверь, на которой установлен замок 1003. В такой ситуации цифровой замок 1003 нуждается в переустановке в его исходное состояние покоя.In FIG. 30 is a block diagram of an embodiment 121 of reinstalling a digital lock 1003 according to the present invention, showing the original pin 2700. to the door on which the lock 1003 is installed. In such a situation, the digital lock 1003 needs to be reset to its original state of rest.

Согласно одному варианту осуществления, электронный модуль цифрового замка 1003 может быть соединен с устройством 210 идентификации через шину 220 данных. Устройство 210 идентификации может быть выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, электронной бирке, отпечатку пальца, магнитной полосе и/или сигналу NFC смартфона. Согласно другому варианту осуществления, модуль 1220 аутентификации может быть выполнен с возможностью установления подлинности сигнала, принимаемого интерфейсом 140 пользователя, и может давать пользователю доступ для запирания или открывания цифрового замка 1003. Модуль 1220 аутентификации устанавливает подлинность данных идентификации, вводимых пользователем, путем сравнения этих данных с информацией, которая сохранена в базе 1230 данных. Проверенные данные идентификации из модуля 1220 передаются в модуль 1240 вывода. Согласно одному варианту осуществления, устройство 210 идентификации и/или модуль 1220 аутентификации могут быть встроены в персональное устройство пользователя, такое как персональный компьютер 3000 или мобильный смартфон 3010. Модуль 1240 вывода имеет связь с цифровым замком 1003, и выполнен с возможностью управления источником питания для подачи электропитания на намагничивающую катушку 2740 с целью смены полюсов магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700 в ответ на успешное опознавание пользователя.According to one embodiment, the digital lock electronic module 1003 may be connected to the identification device 210 via the data bus 220 . The identification device 210 may be configured to authenticate the user with any of the following: an electronic key, an electronic tag, a fingerprint, a magnetic strip, and/or a smartphone's NFC signal. According to another embodiment, the authentication module 1220 may be configured to authenticate the signal received by the user interface 140 and may grant the user access to lock or unlock the digital lock 1003. The authentication module 1220 authenticates the identification data entered by the user by comparing the data with information that is stored in the database 1230 data. Verified identification data from the module 1220 is transmitted to the module 1240 output. According to one embodiment, the identification device 210 and/or the authentication module 1220 may be embedded in a user's personal device such as a personal computer 3000 or a mobile smartphone 3010. The output module 1240 is in communication with the digital lock 1003, and is configured to control a power supply for energizing the magnetizing coil 2740 to reverse the poles of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 in response to successful user identification.

Персональный компьютер 3000 и мобильный смартфон 3010 могут содержать приложение (не показано), которое позволяет пользователю ввести свои данные идентификации для проверки, и дать возможность запирать и/или открывать цифровой замок 1003. Согласно примеру, данными идентификации может служить отпечаток пальца, пароль и/или персональные детали, связанные с пользователем. Например, сканер отпечатков пальца и кнопочная панель мобильного смартфона 3010 могут быть использованы пользователем или владельцем для формирования данных идентификации. В некоторых вариантах приложение, предусмотренное в мобильном смартфоне 3010, может использовать камеру 3020 мобильного смартфона 3010 для получения скана лица пользователя. Такой скан лица также может служить в качестве данных идентификации для целей аутентификации.The personal computer 3000 and the mobile smartphone 3010 may include an application (not shown) that allows the user to enter their identification data for verification and enable the lock and/or unlock of the digital lock 1003. According to an example, the identification data may be a fingerprint, password and/ or personal details associated with the user. For example, the fingerprint scanner and keypad of the mobile smartphone 3010 may be used by the user or owner to generate identification data. In some embodiments, an application provided on the mobile smartphone 3010 may use the camera 3020 of the mobile smartphone 3010 to obtain a scan of the user's face. Such a face scan may also serve as identification data for authentication purposes.

Сразу после успешной аутентификации данных идентификации посредством модуля 1220 аутентификации, модуль 1240 вывода готов к смене полюсов магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. Южный полюс (S) магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700 поменялся бы на северный полюс (N). Образованный в результате смены полюсов северный полюс (N) магнита 2730 ПТМС притягивает южный плюс (S) магнита 2720 блокирующего штифта 2700, который находится в пазу 2750 корпуса 110 замка. Эта сила магнитного притяжения между разноименными полюсами вынуждает магнит 2720 МТС двигаться в сторону магнита 2730 ПТМС и возвращаться в состояние покоя.Once the identification data has been successfully authenticated by the authentication module 1220, the output module 1240 is ready to reverse the poles of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. The south pole (S) of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 would change to the north pole (N). The north pole (N) of the PTMS magnet 2730 formed as a result of the reversal of poles attracts the south plus (S) of the magnet 2720 of the locking pin 2700, which is located in the slot 2750 of the lock body 110. This force of magnetic attraction between opposite poles causes the MTC magnet 2720 to move towards the PTMS magnet 2730 and return to rest.

Датчик 2810 Холла может быть выполнен с возможностью обнаружения состояния сцепленности магнитов 2720 и 2730 блокирующего штифта 2700, и приведения в действие намагничивающей катушки 2740 блокирующего штифта 2700 для смены полюсов магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. В результате магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 выдвигается и входит в паз 2750 корпуса 110 замка. В результате замок блокируется.The Hall sensor 2810 may be configured to detect the entanglement state of the magnets 2720 and 2730 of the locking pin 2700, and actuating the magnetizing coil 2740 of the locking pin 2700 to reverse the poles of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. As a result, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 extends and enters into the groove 2750 of the body 110 of the lock. As a result, the lock is blocked.

Любые отличительные признаки варианта 121 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 121 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 31 в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 122 осуществления непереустанавливаемого цифрового замка 1004, на котором показаны оригинальные блокирующие штифты. В данном варианте осуществления цифровой замок 1004 содержит железную (Fe) шину или кольцо 3100, предусмотренное в корпусе 110 замка и расположенное рядом с пазом 2750 в корпусе 110 замка. Блокирующий штифт 2700 в данном варианте 122 осуществления образован железным (Fe) элементом 3110 и магнитом 2720 МТС. Железный элемент 3110 можно также заменить изготовлением корпуса замка из железа или иного магнитного материала.In FIG. 31 is a block diagram of an embodiment 122 of the non-resettable digital lock 1004 of the present invention showing the original locking pins. In this embodiment, the digital lock 1004 includes an iron (Fe) bar or ring 3100 provided in the lock body 110 adjacent to a slot 2750 in the lock body 110. The locking pin 2700 in this embodiment 122 is formed by an iron (Fe) element 3110 and an MTC magnet 2720. The iron element 3110 can also be replaced by making the lock body out of iron or other magnetic material.

Данный вариант 122 осуществления замка будут рассмотрен в отношении блокирующего штифта 2700. Чтобы предотвратить несанкционированное открывание цифрового замка 1004, блокирующий штифт 2700 может быть приведен в действие, когда происходит любое из следующих событий: когда накладывают сильное внешнее магнитное поле, наносят снаружи удар молотком или прикладывают импульс, и/или когда слишком быстро вращают первую ось. В состоянии покоя магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 остается связанным с железным элементом 3110. При осуществлении злонамеренного воздействия энергия указанного воздействия вынуждает магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 отделиться от железного элемента 3110 и переместиться в паз 2750 корпуса 110 замка. Поскольку железное кольцо 3100 находится рядом с пазом 2750, магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 подходит ближе к железному кольцу 3100, благодаря большой силе притяжения, которая действует между магнитом 2720 МТС и металлическим железным кольцом 3100, и притягивается к железному кольцу 3100. Такая связь магнита 2720 блокирующего штифта 2700 с железным кольцом 3100 формирует большую магнитную силу притяжения, и образует непереустанавливаемое блокирующее устройство в цифровом замке 1004. Кроме того, такая связь обеспечивает высоконадежную и прочную конструкцию цифрового замка 1004. Связь между магнитом 2720 МТС блокирующего штифта 2700 и железным кольцом 3110 очень сильная, и таким образом магнит 2720 МТС не может быть простым способом возвращен в исходное состояние. Вернуть блокирующие штифты 2720, 3150 в исходное положение можно только путем разборки замка.This embodiment 122 of the lock will be discussed in relation to the locking pin 2700. To prevent unauthorized opening of the digital lock 1004, the locking pin 2700 can be activated when any of the following events occur: when a strong external magnetic field is applied, a hammer is applied from the outside, or a momentum, and/or when the first axle is rotated too fast. At rest, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 remains associated with the iron element 3110. When a malicious action is performed, the energy of this action forces the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to separate from the iron element 3110 and move into the slot 2750 of the lock body 110. Since the iron ring 3100 is adjacent to the slot 2750, the MTC magnet 2720 of the blocking pin 2700 comes closer to the iron ring 3100 due to the large attraction force that acts between the MTC magnet 2720 and the metal iron ring 3100, and is attracted to the iron ring 3100. Such a magnet connection 2720 of the locking pin 2700 with the iron ring 3100 generates a large magnetic force of attraction, and forms a non-resettable locking device in the digital lock 1004. In addition, such a connection provides a highly reliable and durable design of the digital lock 1004. The connection between the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 and the iron ring 3110 very strong, and thus the MTC magnet 2720 cannot be reset in a simple way. The locking pins 2720, 3150 can only be returned to their original position by disassembling the lock.

Любые отличительные признаки варианта 122 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124 и/или 125.Any features of embodiment 122 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124 and/or 125.

На фиг. 32А, 32В в виде блок-схемы представлен соответствующий настоящему изобретению вариант 123 осуществления непереустанавливаемого цифрового замка 1004, содержащий оригинальный блокирующий штифт 2700. В данном варианте осуществления изобретения паз 3200 выполнен в железном кольце 3210 или вместо этого в корпусе 110 замка, выполненном из железа. Цифровой замок 1004 также содержит немагнитный материал 3220, например, пластик, который отделяет магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 от железного элемента 3110, удерживая при этом указанные два компонента вместе. Южный полюс (S) магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 и железный элемент 3110 разделены удерживающим зазором (Gн), а северный полюс (N) магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 отделен от паза 3200 корпуса корпусным зазором (Gв). Удерживающий зазор (Gн) и корпусной зазор (Gв) обуславливают энергию взлома, при которой блокирующий штифт активируется. Указанные зазоры необходимо задать так, чтобы они соответствовали энергии взлома. Кроме того, чувствительность активации блокирующего штифта 2700 может быть отрегулирована величиной удерживающего зазора (Gн) и величиной корпусного зазора (Св). Энергия удара/импульс вынуждает магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 сместиться из своего положения и двигаться в сторону железного кольца 3210, создавая большую силу притяжения, которая будет удерживать магнит и кольцо вместе. Магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 затем занимает паз 3200, предусмотренный в железном кольце 3210.In FIG. 32A, 32B is a block diagram of an embodiment 123 of a non-resettable digital lock 1004 according to the present invention, including an original locking pin 2700. In this embodiment, the slot 3200 is made in an iron ring 3210 or instead in a lock body 110 made of iron. The digital lock 1004 also includes a non-magnetic material 3220, such as plastic, which separates the MTC magnet 2720 of the lock pin 2700 from the iron member 3110 while holding the two components together. The south pole (S) of the magnet 2720 MTC of the locking pin 2700 and the iron element 3110 are separated by a holding gap (G n ), and the north pole (N) of the magnet 2720 MTC of the locking pin 2700 is separated from the slot 3200 of the housing by a housing gap (G in ). The holding gap (G n ) and the body gap (G in ) determine the burglary energy at which the locking pin is activated. The specified gaps must be set so that they correspond to the breaking energy. In addition, the activation sensitivity of the locking pin 2700 can be adjusted by the size of the holding gap (G n ) and the size of the body gap (C in ). The impact energy/momentum causes the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to move out of position and move towards the iron ring 3210, creating a large attractive force that will hold the magnet and ring together. The MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 then occupies the slot 3200 provided in the iron ring 3210.

Любые отличительные признаки варианта 123 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 124 и/или 125.Any features of embodiment 123 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 124 and/or 125.

На фиг. 33 изображена блок-схема варианта 124 осуществления способа для управления цифровым замком 1003 с использованием оригинального блокирующего штифта 2700. Данный способ мог бы быть реализован в системе идентичной или аналогичной вариантам осуществления, которые в других разделах настоящего описания были рассмотрены согласно фиг 1-32.In FIG. 33 is a block diagram of an embodiment 124 of a method for operating a digital lock 1003 using an original locking pin 2700. This method could be implemented in a system identical or similar to the embodiments discussed elsewhere in this specification with respect to FIGS. 1-32.

На этапе 3310 в цифровом замке 1003 предусматривают по меньшей мере два магнита. Одним магнитом является магнит 2730 ПТМС, а другим - магнит 2720 МТС. Магнит 2720 МТС выполняют с возможностью перемещения, чтобы запирать цифровой замок 1003 в случае злонамеренного воздействия на замок, блокируя попытку взлома. Тем самым магниты 2720, 2730 работают в качестве блокирующего штифта 2700, а механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия перемещает магнит 2720 МТС, и блокирует цифровой замок 1003 от злоумышленника (нарушителя). Цифровой замок 1003 представляет собой замок с автономным питанием, получающий энергию от любого из следующих источников: сигнала NFC, солнечной панели, мускульной силы пользователя, источника питания и/или аккумуляторной батареи. Согласно одному варианту осуществления, цифровой замок 1003 может получать энергию за счет механического перемещения рычага 810 и/или рукояти 840, соединенных с системой замка, или за счет введения электронного цифрового ключа.At 3310, at least two magnets are provided in the digital lock 1003. One magnet is a 2730 PTMS magnet and the other is a 2720 MTC magnet. The MTC magnet 2720 is movable to lock the digital lock 1003 in the event of tampering with the lock, blocking a tampering attempt. Thus, the magnets 2720, 2730 work as a locking pin 2700, and the mechanical and/or electromagnetic energy of the specified action moves the MTS magnet 2720, and blocks the digital lock 1003 from an attacker (intruder). The digital lock 1003 is a self-powered lock powered by any of the following sources: NFC signal, solar panel, user muscle power, power supply and/or battery. According to one embodiment, the digital lock 1003 can be powered by mechanical movement of a lever 810 and/or handle 840 connected to the lock system, or by the insertion of an electronic digital key.

На этапе 3320 магнит 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700 и магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 располагают так, чтобы магниты находились рядом друг с другом. В вариантах осуществления, изображенных на фиг. 27 и 30, магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 расположен над магнитом 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. Магнит 2730 ПТМС изготовлен из сплава Алнико 5, а магнит 2720 МТС выполнен из SmCo. Магнит 2730 ПТМС обладает коэрцитивной силой меньшей, чем коэрцитивная сила магнита 2720 МТС, опционально, по меньшей мере в 5 раз меньшей, чем коэрцитивная сила магнита 2720 МТС.In step 3320, the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 and the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 are positioned so that the magnets are next to each other. In the embodiments depicted in FIG. 27 and 30, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 is positioned above the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. The PTMS magnet 2730 is made of Alnico 5 and the MTC magnet 2720 is made of SmCo. The PTMS magnet 2730 has a coercive force less than the coercive force of the magnet 2720 MTC, optionally at least 5 times less than the coercive force of the magnet 2720 MTC.

На этапе 3330 магнит 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700 помещают внутрь намагничивающей катушки 2740. Когда требуется, намагничивающая катушка 2740 используется для смены полярности магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700.At step 3330, the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 is placed inside the magnetizing coil 2740. When required, the magnetizing coil 2740 is used to reverse the polarity of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700.

На этапе 3340 производят смену полярности магнита 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700, чтобы переместить магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 и заблокировать цифровой замок 1003. Цифровой замок 2003 дополнительно содержит датчик 2810 Холла для выполнения любого из следующих действий: обнаружения состояния сцепленности или несцепленности магнитов 2720 и 2730 блокирующего штифта 2700, для формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля, формирования сигнала перевода блокирующего штифта 2700 в запертое состояние 300.At 3340, the polarity of the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700 is reversed to move the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 and lock the digital lock 1003. The digital lock 2003 further includes a Hall sensor 2810 to perform any of the following: 2730 of the locking pin 2700, to generate a warning signal or record a control log, generate a signal to transfer the locking pin 2700 to the locked state 300.

На этапе 3350 магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 переводят внутрь первой оси 120 в запертое состояние 300. При таком состоянии первая ось 120 и вторая ось 130 не соединены друг с другом. Таким образом, вторая ось 130 не вращается.In step 3350, the MTC magnet 320 of the locking pin 2710 is brought inside the first axis 120 into a locked state 300. In this state, the first axis 120 and the second axis 130 are not connected to each other. Thus, the second axis 130 does not rotate.

На этапе 3360 магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 выдвигается в паз 2750 корпуса 110 замка, прежде чем магнит 320 МТС блокирующего штифта 2710 выдвинется в паз 330 второй оси 130. Выдвижение блокирующего штифта 2700 в паз 2750 корпуса 110 замка с целью предотвращения несанкционированного открывания цифрового замка 1003 происходит в любой из следующих ситуаций: когда накладывают внешнее магнитное поле, когда наносят снаружи удар или прикладывают импульс и/или когда чересчур быстро вращают первую ось 120. Согласно одному варианту осуществления, цифровой замок 1003 может содержать множество блокирующих штифтов, при этом блокирующие штифты могут выступать в корпус 110 замка под различными углами. После того, как состоится блокировка цифрового замка 1003 замок может быть переустановлен путем аутентификации владельца или пользователя замка. Согласно одному варианту, электронный модуль цифрового замка может быть соединен с устройством 210 идентификации через шину 220 данных. Устройство 210 идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, электронной бирке (метке) отпечатку пальца, магнитной полосе и/или сигналу NFC смартфона.In step 3360, the MTC magnet 2720 of the lock pin 2700 extends into the slot 2750 of the lock body 110 before the MTC magnet 320 of the lock pin 2710 extends into the slot 330 of the second axis 130. Extending the lock pin 2700 into the slot 2750 of the lock body 110 to prevent unauthorized opening of the digital lock 1003 occurs in any of the following situations: when an external magnetic field is applied, when a shock or impulse is applied from the outside, and/or when the first axis 120 is rotated too quickly. may protrude into the lock body 110 at various angles. After the digital lock 1003 is locked, the lock can be reset by authenticating the owner or user of the lock. According to one embodiment, the digital lock electronic module may be connected to the identification device 210 via the data bus 220 . The identification device 210 is configured to authenticate the user by any of the following: an electronic key, an electronic fingerprint tag, a magnetic stripe, and/or a smartphone's NFC signal.

На этапе 3370 полномочный пользователь после идентификации может переустановить блокирующий штифт и открыть замок, сняв его с блокировки путем подачи питания в намагничивающую катушку, что приведет к притяжению магнита МТС или железа блокирующего штифта обратно к магниту ПТМС и к снятию блокировки.At step 3370, the authorized user, after identification, can reset the locking pin and open the lock, releasing it from the lock by energizing the magnetizing coil, which will attract the MTC magnet or locking pin iron back to the PTMS magnet and release the lock.

Любые отличительные признаки варианта 124 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123 и/или 125.Any features of embodiment 124 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123 and/or 125.

На фиг. 34 представлен вариант 125 осуществления программного продукта 3400, выполненного с возможностью управления цифровым замком 1003, и показан оригинальный блокирующий штифт 2700. В представленном варианте 125 цифровой замок 1003 поддерживает связь с облачным сервером 1710 и терминалом 1720 пользователя через сеть 1700. Сеть 1700 представляет собой беспроводной или проводной Интернет или телефонную сеть, которой в типичном случае является сеть сотовой связи, такая как универсальная система мобильной связи (UMTS, англ. Universal Mobile Telecommunications System), глобальная сотовая система цифровой радиосвязи (GSM, англ. Global System for Mobile Telecommunication), система пакетной передачи данных (GPRS, англ. General Packet Radio Service), система множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, англ. Code Division Multiple Access), сеть 3G, сеть 4G, сеть Wi-Fi и/или сеть широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA, англ. Wideband Code Division Multiple Access).In FIG. 34 depicts an embodiment 125 of a software product 3400 configured to control a digital lock 1003 and shows the original locking pin 2700. In the illustrated embodiment 125, the digital lock 1003 communicates with a cloud server 1710 and a user terminal 1720 via a network 1700. The network 1700 is a wireless or a wired Internet or telephone network, which is typically a cellular network such as the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), the Global System for Mobile Telecommunications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Code Division Multiple Access (CDMA), 3G network, 4G network, Wi-Fi network and/or broadband multiple access network with code division of channels (WCDMA, eng. Wideband Code Division M multiple Access).

К примеру, облачный сервер 1710 может заключать в себе множество серверов. Согласно одному примеру реализации, облачный сервер 1710 может являться сервером баз данных любого типа, файловым сервером, веб-сервером, сервером приложений и т.п., выполненным с возможностью хранения данных идентификации, относящихся к пользователю. Согласно другому примеру реализации, облачный сервер 1710 может содержать множество баз данных для хранения файлов данных. Базами данных могут быть. например, база данных языка структурированных запросов (база данных SQL-типа), база данных - NoSQL типа, такая как SQL Server Microsoft®, серверы Oracle®, база данных MySQL®, и т.п. Облачный сервер 1710 может быть развернут в среде, управляемой провайдером сервиса облачного хранения, при этом базы данных могут быть выполнены, как облачные базы данных, реализованные в облачной среде.For example, cloud server 1710 may include multiple servers. According to one implementation example, cloud server 1710 may be any type of database server, file server, web server, application server, or the like, configured to store identification data relating to a user. According to another implementation example, the cloud server 1710 may contain multiple databases for storing data files. Databases can be for example, a structured query language database (SQL-type database), a NoSQL-type database such as Microsoft® SQL Server, Oracle® servers, MySQL® database, and the like. The cloud server 1710 may be deployed in an environment managed by a cloud storage service provider, wherein the databases may be implemented as cloud databases implemented in a cloud environment.

Облачный сервер 1710, который может включать в себя устройство ввода/вывода, обычно содержит монитор (дисплей), клавиатуру, мышь и/или сенсорный экран. Однако, в типичном случае одновременно в пользовании находятся более одного компьютерного сервера, поэтому в состав некоторых компьютеров может входить только сам компьютер, без дисплея и клавиатуры. Компьютеры такого типа обычно объединяют в серверные фермы, которые используют для реализации облачной сети, которую использует облачный сервер 1710, соответствующий настоящему изобретению. Облачный сервер 1710 может быть приобретен как отдельное техническое решение у известных поставщиков, таких как Microsoft и Amazon, а также HP (Hewlett-Packard). Облачный сервер 1710 обычно работает с операционной системой Unix, Microsoft, iOS, Linux или любой иной известной операционной системой, и в типичном случае содержит микропроцессор, память и средства хранения данных, такие как быстрый твердотельный накопитель SSD или жесткие диски. Чтобы улучшить быстроту реагирования облачной архитектуры, данные предпочтительно хранить целиком или частично на SSD-накопителях, т.е. в быстрой памяти. Данный компонент либо выбирают/конфигурируют у существующего облачного провайдера, такого как Microsoft или Amazon, либо существующий облачный провайдер, такой как Microsoft или Amazon, настраивают на хранение всех данных у оператора облачного хранения на SSD-накопителях, такого как Pure Storage, EMC, Nimble storage и т.п.The cloud server 1710, which may include an input/output device, typically includes a monitor (display), keyboard, mouse, and/or touch screen. However, in a typical case, more than one computer server is in use at the same time, so some computers may include only the computer itself, without a display and keyboard. Computers of this type are usually combined into server farms, which are used to implement the cloud network, which uses the cloud server 1710 corresponding to the present invention. Cloud Server 1710 can be purchased as a standalone solution from well-known vendors such as Microsoft and Amazon, as well as HP (Hewlett-Packard). The cloud server 1710 typically runs Unix, Microsoft, iOS, Linux, or any other known operating system, and typically contains a microprocessor, memory, and storage media such as a fast SSD or hard drives. To improve the responsiveness of the cloud architecture, it is preferable to store all or part of the data on SSD drives, i.e. in fast memory. This component is either selected/configured from an existing cloud provider such as Microsoft or Amazon, or an existing cloud provider such as Microsoft or Amazon configured to store all data from an SSD cloud storage operator such as Pure Storage, EMC, Nimble storage, etc.

Программный продукт 3400 выполнен с возможностью управления работой цифрового замка 1103, который содержит по меньшей мере два магнита. Одним магнитом является магнит 2730 ПТМС, а другим - магнит 2720 МТС. Магнит 2720 МТС выполнен с возможностью перемещения, чтобы запирать цифровой замок 1003 в случае злонамеренного воздействия на замок. Цифровой замок 1003 представляет собой замок с автономным питанием, получающий энергию от любого из следующих источников: сигнала NFC, солнечной панели, мускульной силы пользователя, источника питания и/или аккумуляторной батареи. Цифровой замок 1003 также может получать энергию питания за счет механического перемещения рычага 810 и/или рукояти 840, соединенных с системой замка, или за счет введения электронного цифрового ключа. Магнит 2730 ПТМС находится внутри намагничивающей катушки 2740, и обладает коэрцитивной силой меньшей, чем коэрцитивная сила магнита 2720 МТС, опционально - по меньшей мере в 5 раз меньшей, чем коэрцитивная сила магнита 2720 МТС. Магнит 2730 ПТМС выполнен из сплава Алнико, а магнит 2720 МТС - из соединения SmCo. Магнит 2730 ПТМС и магнит 2720 МТС образуют блокирующий штифт 2700, который для предотвращения несанкционированного открывания цифрового замка 1003 выполнен с возможностью выдвижения в паз 2750 корпуса 110 замка в случае любого из следующих событий: наложения внешнего магнитного поля, нанесения внешнего удара или приложения импульса и/или чересчур быстрого вращения первой оси 120.The software product 3400 is configured to control the operation of a digital lock 1103 that includes at least two magnets. One magnet is a 2730 PTMS magnet and the other is a 2720 MTC magnet. The MTC magnet 2720 is movable to lock the digital lock 1003 in the event of tampering with the lock. The digital lock 1003 is a self-powered lock powered by any of the following sources: NFC signal, solar panel, user muscle power, power supply and/or battery. The digital lock 1003 can also be powered by mechanical movement of the lever 810 and/or handle 840 connected to the lock system, or by the insertion of an electronic digital key. The PTMS magnet 2730 is located within the magnetization coil 2740, and has a coercive force less than the coercive force of the MTC magnet 2720, optionally at least 5 times less than the coercive force of the MTC magnet 2720. The 2730 PTMS magnet is made from Alnico and the 2720 MTS magnet from SmCo. The PTMS magnet 2730 and the MTC magnet 2720 form a locking pin 2700, which, to prevent unauthorized opening of the digital lock 1003, is configured to slide into the slot 2750 of the lock body 110 in the event of any of the following events: the imposition of an external magnetic field, the application of an external shock, or the application of an impulse and / or too fast rotation of the first axis 120.

В изображенном варианте осуществления изобретения программный продукт 3400 содержит обрабатывающий модуль 1200, выполненный с возможностью приведения в действие и управления цифровым замком 1003. Обрабатывающий модуль 1200 содержит модуль 1210 ввода, выполненный с возможностью приема сигнала от интерфейса 140 пользователя, входящего в состав терминала 1720 пользователя. Способ ввода данных идентификации пользователем может быть любым из следующих: посредством кнопочной панели 1150, посредством сканера 1120 отпечатка пальца, посредством считывателя 1140 магнитной полосы и/или считывателя ИЗО сигнала NFC. Обрабатывающий модуль 1200 далее содержит модуль 1220 аутентификации, связанный с модулем 1210 ввода, и выполненный с возможностью подтверждения подлинности сигнала, принятого интерфейсом 140 пользователя. Обрабатывающий модуль 1200 дополнительно содержит базу 1230 данных для хранения данных идентификации одного или более пользователей. Модуль 1220 аутентификации проверяет подлинность данных идентификации, которые вводит пользователь, сравнивая их с информацией, которая хранится в базе 1230 данных программного продукта 3400. Согласно одному варианту осуществления изобретения, электронный модуль цифрового замка соединен с устройством 210 идентификации через шину 220 обмена данными, причем устройство 210 идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, электронной бирке, отпечатку пальца, магнитной полосе, сигналу NFC смартфона. Обрабатывающий модуль 1200 также содержит модуль 1240 вывода, связанный с цифровым замком 1003. Исходя из результата проверки данных идентификации, модуль 1240 вывода может подавать питание на катушку и тем самым блокировать злоумышленника в случае злонамеренного воздействия на замок посредством магнитов 2720, 2730, работающих в качестве блокирующего штифта 2700, перемещая при этом магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 с целью блокирования цифрового замка 1003 от взлома.In the depicted embodiment of the invention, the software product 3400 includes a processing module 1200 configured to actuate and control the digital lock 1003. The processing module 1200 includes an input module 1210 configured to receive a signal from the user interface 140 included in the user terminal 1720. The method for inputting identification data by a user may be any of the following: via a keypad 1150, via a fingerprint scanner 1120, via a magnetic stripe reader 1140, and/or an ISO NFC signal reader. The processing module 1200 further comprises an authentication module 1220 associated with the input module 1210 and configured to authenticate the signal received by the user interface 140. The processing module 1200 further comprises a database 1230 for storing identification data of one or more users. Authentication module 1220 authenticates the identification data that the user enters by comparing it with information stored in the database 1230 of the software product 3400. The identification 210 is configured to identify the user by any of the following: an electronic key, an electronic tag, a fingerprint, a magnetic stripe, a smartphone's NFC signal. The processing module 1200 also includes an output module 1240 associated with the digital lock 1003. Based on the result of the verification of the identification data, the output module 1240 can supply power to the coil and thereby block the intruder in case the lock is tampered with by means of the magnets 2720, 2730 acting as of the locking pin 2700 while moving the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 to block the digital lock 1003 from being tampered with.

Когда результаты аутентификации пользователя неудовлетворительные, модуль 1240 вывода приводит в действие намагничивающую катушку 2740, подавая на катушку питание, и вызывает смену полюсов магнита 2730 ПТМС. Смена полюсов приводит к появлению магнитной силы отталкивания между одноименными полюсами магнитов 2720 и 2730. В результате магнит 2720 МТС блокирующего штифта 2700 перемещается в паз 2750 корпуса 110 замка, ограничивая тем самым вращение первой оси 120 и блокируя цифровой замок 1003. Цифровой замок 1003 также содержит датчик 2810 Холла, предназначенный для выполнения следующих действий: обнаружения сцепленности или несцепленности магнита 2720 МТС блокирующего штифта 2700 с магнитом 2730 ПТМС блокирующего штифта 2700. Датчик 2810 Холла выполнен с возможностью на основе такого обнаружения формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля, и перемещения блокирующего штифта 2700 в запертое состояние 300.When the user authentication results are not satisfactory, the output module 1240 drives the magnetizing coil 2740, energizing the coil and causes the PTMS magnet 2730 to reverse. The reversal of poles results in a repulsive magnetic force between the like poles of the magnets 2720 and 2730. As a result, the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 moves into the slot 2750 of the lock body 110, thereby restricting the rotation of the first axis 120 and blocking the digital lock 1003. The digital lock 1003 also includes a Hall sensor 2810 for performing the following actions: detecting the engagement or non-engagement of the MTC magnet 2720 of the locking pin 2700 with the PTMS magnet 2730 of the locking pin 2700. The Hall sensor 2810 is configured based on such detection of the formation of a warning signal or a record of the control log, and the movement of the locking pin 2700 to locked state 300.

Далее, датчик 2810 Холла может формировать информацию состояния (статуса) замка и обновлять на интерфейсе 140 пользователя цифрового замка 1003 информацию статуса, касающуюся попыток взлома цифрового замка 1003. Информация статуса и обновления могут выдаваться через модуль 1240 вывода. В некоторых вариантах осуществления, статус и обновления по событиям злонамеренного воздействия на замок могут в виде уведомлений передаваться владельцу на терминал 1720 пользователя через сеть 1700. К примеру, как показано на фиг. 34, обновления статуса могут отображаться в виде: «В 19:00 была попытка взлома; активирован блокирующий штифт; замок заблокирован!». Последующее обновление статуса может выглядеть так: «В 19:01 - послано уведомление полиции». Такие обновления полностью описывают состояние цифрового замка 1003, и помогают владельцу предпринять в дальнейшем надлежащие действия. Дополнительные обновления статуса из цифрового замка 1003 могут предложить владельцу произвести переустановку замка для дальнейшего использования.Further, the Hall sensor 2810 may generate status information of the lock and update, at the user interface 140 of the digital lock 1003, status information regarding attempts to break the digital lock 1003. The status information and updates may be output via the output module 1240. In some embodiments, lock tampering status and updates may be notified to the owner at user terminal 1720 via network 1700. For example, as shown in FIG. 34, status updates may be displayed as: “There was a burglary attempt at 19:00; locking pin activated; the lock is locked! A subsequent status update might look like this: "At 19:01 - a police notification was sent." Such updates fully describe the state of the digital lock 1003, and help the owner to take appropriate actions in the future. Additional status updates from digital lock 1003 may prompt the owner to reset the lock for future use.

Согласно одному варианту осуществления, магнит 2720 блокирующего штифта 2700 может выдвигаться в паз 2750 корпуса 110 замка при наступлении любого из следующих событий: когда накладывают внешнее магнитное поле, наносят снаружи удар или прикладывают импульс к цифровому замку 1003, и/или чересчур быстро вращают первую ось 120.According to one embodiment, the magnet 2720 of the locking pin 2700 can be extended into the slot 2750 of the lock body 110 upon the occurrence of any of the following events: when an external magnetic field is applied, an external shock or impulse is applied to the digital lock 1003, and/or the first axis is rotated too quickly 120.

Любые отличительные признаки варианта 125 осуществления согласно настоящему изобретению можно легко комбинировать или менять местами с любым из других вариантов 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123 и/или 124.Any features of embodiment 125 of the present invention can be easily combined or interchanged with any of the other embodiments 10, 20, 30, 40, 50, 51, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 111, 112, 113,114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123 and/or 124.

Выше было рассмотрено изобретение и продемонстрированы его весомые преимущества. Результатом изобретения является цифровой замок, который является более дешевым в изготовлении, поскольку число компонентов, составляющих цифровой замок, также уменьшено. Данный цифровой замок потребляет меньше энергии по сравнению с существующими механическими и электромеханическими замками, даже когда цифровой замок находится в запертом состоянии. Цифровой замок надежен, поскольку способен работать в различных диапазонах температур, и обладает коррозионной стойкостью. Кроме того, цифровой замок является устройством с автономным питанием; его также может питать пользователь, устройство NFC, солнечная панель и/или батарея, что обеспечивает больший срок службы цифровых замков.The invention has been discussed above and its significant advantages have been demonstrated. The result of the invention is a digital lock which is cheaper to manufacture because the number of components that make up the digital lock is also reduced. This digital lock consumes less power than existing mechanical and electromechanical locks, even when the digital lock is locked. The digital lock is reliable, as it is able to work in various temperature ranges, and has corrosion resistance. In addition, the digital lock is a self-powered device; it can also be powered by the user, an NFC device, a solar panel and/or a battery, providing longer life for digital locks.

Цифровой замок может быть приспособлен к использованию любых биометрических способов идентификации. Использование датчика положения является необязательным, поскольку соответствующий изобретению замок может быть также реализован и без датчика положения. В целях иллюстрации чертежи выполнены не в масштабе.The digital lock can be adapted to use any biometric identification methods. The use of a position sensor is optional, since the lock according to the invention can also be implemented without a position sensor. For purposes of illustration, the drawings are not to scale.

Во всех или некоторых из вышеупомянутых вариантов осуществления изобретения магнит МТС может быть заменен магнитом ПТМС, который является достаточно постоянным в магнитном отношении, чтобы работало изобретение. Во всех или некоторых из вышеупомянутых вариантов осуществления изобретения магнит ПТМС может полностью или частично располагаться внутри намагничивающей катушки, или находиться в достаточной близости от катушки, чтобы работало изобретение.In all or some of the above embodiments, the MTC magnet may be replaced by a PTMS magnet that is magnetically constant enough for the invention to work. In all or some of the above embodiments of the invention, the PTMS magnet may be wholly or partly located within the magnetization coil, or be in sufficient proximity to the coil for the invention to work.

Изобретение выше было рассмотрено со ссылками на варианты его осуществления. Однако, понятно, что изобретение не ограничивается только указанными вариантами осуществления, но заключает в себе все возможные варианты, попадающие в рамки идеи и объема изобретения, которые установлены прилагаемой формулой изобретения.The invention has been discussed above with reference to embodiments. However, it is to be understood that the invention is not limited to the embodiments indicated, but encompasses all possible variations falling within the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.

ЛИТЕРАТУРАLITERATURE

ЕР 3118977 А1 Электромеханический замок, использующий силы магнитного поля (англ. Electromechanical Lock Utilizing Magnetic Field Forces), опубл. 18.01.2017, Piirainen, Mika et al.EP 3118977 A1 Electromechanical Lock Utilizing Magnetic Field Forces, publ. 01/18/2017, Piirainen, Mika et al.

US 20170226784 A1 Электромагнитный замок с уменьшенным энергопотреблением (Reduced Power Consumption Electromagnetic Lock), опубл. 10.08.2017, Brett L. Davis, etal.US 20170226784 A1 Reduced Power Consumption Electromagnetic Lock, publ. 08/10/2017, Brett L. Davis, et al.

Микроструйные исполнительные механизмы с импульсным управлением и сверхнизким энергопотреблением (англ. Pulse Controlled Microfluidic Actuators with Ultra-Low Energy Consumption), опубл. 25.05.2017, Dulsha К. Abeywardana, et al.Pulse Controlled Microfluidic Actuators with Ultra-Low Energy Consumption, publ. 05/25/2017, Dulsha K. Abeywardana, et al.

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard_processhttps://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard_process

CN 203271335 U, Экономичный электромагнитный замок для внутренних помещений, содержащий источник магнитного поля в виде магнитного железного сердечника и катушки, которая намотана вокруг магнитного железного сердечника из полутвердого магнитного сплава, при этом подвижный железный сердечник и магнитный железный сердечник из полутвердого магнитного сплава соединены друг с другом (англ. Energy-saving Indoor Elecromagnetic Lock has Magnetic Source Provided with Magnetic Iron Core and Coil that is Wound on Semi-hard Magnetic Iron Core, where Moveable Iron Core and Semi-hard Magnetic Iron Core are Connected with Each Other) опубл. 6.11.2013, Lin Ruibie.CN 203271335 U, Economical indoor electromagnetic lock, comprising a magnetic field source in the form of a magnetic iron core and a coil that is wound around a semi-hard magnetic alloy magnetic iron core, wherein the movable iron core and the semi-hard magnetic alloy magnetic iron core are connected to each other another (Eng. Energy-saving Indoor Elecromagnetic Lock has Magnetic Source Provided with Magnetic Iron Core and Coil that is Wound on Semi-hard Magnetic Iron Core, where Moveable Iron Core and Semi-hard Magnetic Iron Core are Connected with Each Other) pub. 11/6/2013, Lin Ruibie.

EP 0316811 B1 Сторожевой датчик-указатель (англ. Anti-theft sensor Marker) опубл. 29.01.1997, Yamauchi Kiyotaka et al.EP 0316811 B1 Anti-theft sensor Marker publ. 01/29/1997, Yamauchi Kiyotaka et al.

US 5854589 A Способ и устройство для формирования и обнаружения акустических сигналов (англ. Method and Apparatus for Generating and Detecting Acoustic Signals) опубл. 29.12.1998, How Hoton et al.US 5854589 A Method and Apparatus for Generating and Detecting Acoustic Signals publ. 12/29/1998 How Hoton et al.

US 6154590 A Перестраиваемые по длине волны устройства и системы, содержащие изогнутые оптические решетки (англ. Wavelength-Tunable Devices and Systems Comprising Flexed Optical Gratings) опубл. 28.11.2000, Jin Sungho et al.US 6154590 A Tunable wavelength devices and systems containing curved optical gratings (English Wavelength-Tunable Devices and Systems Comprising Flexed Optical Gratings) publ. 11/28/2000, Jin Sungho et al.

US 6987027 B2 Миниатюрный вакуумный прибор и способ его изготовления (англ. Microscale Vacuum Tube Device and Method for Making Same) опубл. 17.01.2006, Jin Sungho et al.US 6987027 B2 Microscale Vacuum Tube Device and Method for Making Same, publ. 01/17/2006, Jin Sungho et al.

Claims (20)

1. Цифровой замок (100, 1003, 1004), содержащий по меньшей мере два магнита, отличающийся тем, что один магнит представляет собой магнит (2730) из полутвердого магнитного сплава (ПТМС), а другой магнит представляет собой магнит (2720) из магнитотвердого сплава (МТС), причем магнит (2720) из магнитотвердого сплава выполнен с возможностью перемещения с целью запирания цифрового замка (1003, 1004) в случае злонамеренного воздействия на замок и блокирования от злоумышленника; тем самым магниты (2720, 2730) выполнены с возможностью функционирования в качестве блокирующего штифта (2700) с использованием механической и/или электромагнитной энергии указанного воздействия для перемещения магнита (2720) из магнитотвердого сплава, чтобы заблокировать цифровой замок (1003, 1004) от злоумышленника.1. A digital lock (100, 1003, 1004) comprising at least two magnets, characterized in that one magnet is a semi-hard magnetic alloy (PTMS) magnet (2730) and the other magnet is a hard magnetic alloy (2720) magnet. alloy (MTS), wherein the hard magnetic alloy magnet (2720) is movable to lock the digital lock (1003, 1004) in the event of a malicious impact on the lock and blocking from an intruder; thereby, the magnets (2720, 2730) are configured to function as a locking pin (2700) using the mechanical and/or electromagnetic energy of the specified action to move the hard magnetic alloy magnet (2720) to block the digital lock (1003, 1004) from an intruder . 2. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что предусмотрено два блокирующих штифта - один штифт для блокирования замка в случае механического воздействия и один - для блокирования замка в случае магнитного воздействия.2. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that two locking pins are provided - one pin for blocking the lock in case of mechanical impact and one for blocking the lock in case of magnetic impact. 3. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что в блокирующем штифте (2700) вокруг магнита ПТМС предусмотрена катушка, выполненная с возможностью, при подаче на нее питания, переустановки блокирующего штифта в исходное состояние.3. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that in the locking pin (2700) around the PTMS magnet, a coil is provided, which is configured to reset the locking pin to its original state when power is applied to it. 4. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) содержит датчик (2810) Холла, выполненный с возможностью осуществления любого из следующих действий: обнаружения сцепленности или несцепленности магнита (2720) МТС с магнитом (2730) ПТМС, формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля, передвижения блокирующего штифта (2700) в запертое состояние (300).4. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim. 1, characterized in that the digital lock (1003, 1004) contains a Hall sensor (2810) configured to perform any of the following actions: detection of magnet entanglement or non-entanglement (2720 ) MTS with magnet (2730) PTMS, generation of a warning signal or recording of the control log, movement of the locking pin (2700) to the locked state (300). 5. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что магнит (2730) ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки (2740) и обладает коэрцитивной силой меньшей, чем коэрцитивная сила магнита (2720) МТС, опционально по меньшей мере в 5 раз меньшей, чем коэрцитивная сила магнита (2720) МТС.5. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that the PTMS magnet (2730) is located inside the magnetizing coil (2740) and has a coercive force less than the coercive force of the MTC magnet (2720), optionally less than least 5 times less than the coercive force of the magnet (2720) MTS. 6. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) представляет собой устройство с автономным питанием, получающее энергию от любого из следующих источников: устройства NFC, солнечной панели, мускульной силы пользователя, источника питания и/или аккумуляторной батареи.6. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that the digital lock (1003, 1004) is a self-powered device that receives energy from any of the following sources: NFC device, solar panel, muscle power user, power source and/or battery. 7. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что электронная схема цифрового замка соединена с устройством (210) идентификации через шину (220) обмена данными, при этом устройство (210) идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, электронной бирке, отпечатку пальца, магнитной полосе, сигналу NFC смартфона.7. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that the electronic circuit of the digital lock is connected to the identification device (210) via the data exchange bus (220), while the identification device (210) is configured to identify user by any of the following: a dongle, an electronic tag, a fingerprint, a magnetic stripe, a smartphone's NFC signal. 8. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что магнит (2730) ПТМС выполнен из сплава Алнико, а магнит (2720) МТС изготовлен из SmCo.8. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that the PTMS magnet (2730) is made of Alnico alloy, and the MTC magnet (2720) is made of SmCo. 9. Цифровой замок (100, 1003, 1004) по п. 1, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) выполнен с возможностью получать питание за счет механического перемещения рычага (810) или рукояти (840), соединенных с системой замка, или за счет введения электронного цифрового ключа.9. Digital lock (100, 1003, 1004) according to claim 1, characterized in that the digital lock (1003, 1004) is configured to be powered by mechanical movement of a lever (810) or handle (840) connected to the lock system , or by introducing an electronic digital key. 10. Способ управления цифровым замком (100, 1003, 1004), включающий этапы, на которых10. A method for controlling a digital lock (100, 1003, 1004), including steps in which предусматривают по меньшей мере два магнита, отличающиеся тем, что одним магнитом является магнит (2730) из полутвердого магнитного сплава (ПТМС), а другим магнитом - магнит (2720) из магнитотвердого сплава (МТС), при этом магнит (2720) из магнитотвердого сплава перемещают для запирания цифрового замка (1003, 1004) в случае злонамеренного воздействия на замок и блокирования от злоумышленника; тем самым магниты (2720, 2730) функционируют в качестве блокирующего штифта (2700), при этом механическая и/или электромагнитная энергия указанного воздействия перемещает магнит (2720) из магнитотвердого сплава, чтобы заблокировать цифровой замок (1003, 1004) от злоумышленника.provide at least two magnets, characterized in that one magnet is a magnet (2730) made of a semi-hard magnetic alloy (PTMS), and the other magnet is a magnet (2720) made of a hard magnetic alloy (MTS), while the magnet (2720) is made of a hard magnetic alloy moving to lock the digital lock (1003, 1004) in the event of a malicious impact on the lock and blocking from an intruder; thereby, the magnets (2720, 2730) function as a locking pin (2700), wherein the mechanical and/or electromagnetic energy of said action moves the hard magnetic alloy magnet (2720) to block the digital lock (1003, 1004) from an intruder. 11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что предусмотрено два блокирующих штифта: один штифт для блокирования замка в случае механического воздействия и один - для блокирования замка в случае магнитного воздействия.11. The method according to claim 10, characterized in that two blocking pins are provided: one pin for blocking the lock in case of mechanical impact and one for blocking the lock in case of magnetic impact. 12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что магнит ПТМС блокирующего штифта (2700) располагают внутри катушки, которую при подаче на нее электропитания используют для переустановки блокирующего штифта в исходное состояние.12. The method of claim 10, wherein the locking pin PTMS magnet (2700) is placed inside the coil, which, when energized, is used to reset the locking pin. 13. Способ по п. 10, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) оснащен датчиком (2810) Холла, выполненным с возможностью выполнения любого из следующих действий: обнаружения сцепленности или несцепленности магнита (2720) МТС с магнитом (2730) ПТМС, формирования предупреждающего сигнала или записи журнала контроля, передвижения блокирующего штифта (2700) в запертое состояние (300).13. The method according to claim 10, characterized in that the digital lock (1003, 1004) is equipped with a Hall sensor (2810) configured to perform any of the following actions: detection of entanglement or non-entanglement of the magnet (2720) MTS with a magnet (2730) PTMS , generation of a warning signal or recording of a control log, movement of the locking pin (2700) to the locked state (300). 14. Способ по п. 10, отличающийся тем, что магнит (2730) ПТМС расположен внутри намагничивающей катушки (2740), при этом магнит (2730) ПТМС обладает коэрцитивной силой меньшей, чем коэрцитивная сила магнита (2720) МТС, опционально по меньшей мере в 5 раз меньшей, чем коэрцитивная сила магнита (2720) МТС.14. The method according to claim 10, characterized in that the PTMS magnet (2730) is located inside the magnetizing coil (2740), while the PTMS magnet (2730) has a coercive force less than the coercive force of the MTC magnet (2720), optionally at least 5 times less than the coercive force of the magnet (2720) MTS. 15. Способ по п. 10, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) содержит первую ось (120) и вторую ось (130), а также интерфейс (140) пользователя, соединенный с первой осью (120), при этом магнит (2730) ПТМС и магнит (2720) МТС находятся внутри первой оси (120).15. The method according to claim. 10, characterized in that the digital lock (1003, 1004) contains the first axis (120) and the second axis (130), as well as a user interface (140) connected to the first axis (120), while the PTMS magnet (2730) and the MTS magnet (2720) are inside the first axis (120). 16. Способ по п. 10, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) представляет собой устройство с автономным питанием, получающее энергию от любого из следующих источников: устройства NFC, солнечной панели, мускульной силы пользователя, источника питания и/или аккумуляторной батареи.16. The method of claim. 10, characterized in that the digital lock (1003, 1004) is a self-powered device that receives energy from any of the following sources: NFC device, solar panel, user muscle power, power source and / or battery batteries. 17. Способ по п. 10, отличающийся тем, что электронная схема цифрового замка соединена с устройством (210) идентификации через шину (220) обмена данными, при этом устройство (210) идентификации выполнено с возможностью опознавания пользователя по любому из следующего: электронному ключу, электронной бирке, отпечатку пальца, магнитной полосе, сигналу NFC смартфона.17. The method according to claim 10, characterized in that the digital lock electronic circuit is connected to the identification device (210) via the communication bus (220), while the identification device (210) is configured to identify the user by any of the following: an electronic key , e-tag, fingerprint, magnetic stripe, smartphone NFC signal. 18. Способ по п. 10, отличающийся тем, что магнит (2730) ПТМС выполнен из сплава Алнико, а магнит (2720) МТС выполнен из SmCo.18. Method according to claim 10, characterized in that the PTMS magnet (2730) is made of Alnico alloy and the MTC magnet (2720) is made of SmCo. 19. Способ по п. 10, отличающийся тем, что цифровой замок (1003, 1004) получает питание за счет механического перемещения рычага (810) или рукояти (840), соединенных с системой замка, или за счет введения электронного цифрового ключа.19. The method of claim 10, wherein the digital lock (1003, 1004) is powered by mechanical movement of a lever (810) or handle (840) connected to the lock system, or by insertion of an electronic digital key.
RU2020119684A 2018-02-21 2019-02-13 Mechanism for protection of digital lock from unauthorized use RU2777885C2 (en)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862633316P 2018-02-21 2018-02-21
US62/633,316 2018-02-21
US15/958,604 US10253528B1 (en) 2018-02-21 2018-04-20 Digital lock
US15/958,604 2018-04-20
EP18192832.6A EP3530847B1 (en) 2018-02-21 2018-09-05 Digital lock
EP18192832.6 2018-09-05
US16/138,664 US10450777B2 (en) 2018-02-21 2018-09-21 Digital lock
US16/138,664 2018-09-21
PCT/FI2019/050114 WO2019162566A1 (en) 2018-02-21 2019-02-13 Mechanism for securing a digital lock from unauthorized use

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020119684A RU2020119684A (en) 2022-03-21
RU2020119684A3 RU2020119684A3 (en) 2022-04-12
RU2777885C2 true RU2777885C2 (en) 2022-08-11

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2560712Y (en) * 2002-08-08 2003-07-16 浙江金太华建筑材料有限公司 Anti-theft door lock
US20040055346A1 (en) * 2002-07-03 2004-03-25 Joachim Gillert Manipulationproof electromagnet arrangement, an electronic locking cylinder and a method for preventing manipulation of an electromagnet arrangment
RU2229009C2 (en) * 2001-10-10 2004-05-20 Сугробов Анатолий Михайлович Magnetomechanical lock (modifications)
US20130229277A1 (en) * 2010-07-13 2013-09-05 Li-Shih Liao Security system with power saving feature and device
CN203271335U (en) * 2013-05-21 2013-11-06 林瑞别 Energy-saving indoor electromagnetic lock
CN107489310A (en) * 2017-06-21 2017-12-19 台山平安五金制品有限公司 A kind of antitheft door for preventing from closing automatically

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2229009C2 (en) * 2001-10-10 2004-05-20 Сугробов Анатолий Михайлович Magnetomechanical lock (modifications)
US20040055346A1 (en) * 2002-07-03 2004-03-25 Joachim Gillert Manipulationproof electromagnet arrangement, an electronic locking cylinder and a method for preventing manipulation of an electromagnet arrangment
CN2560712Y (en) * 2002-08-08 2003-07-16 浙江金太华建筑材料有限公司 Anti-theft door lock
US20130229277A1 (en) * 2010-07-13 2013-09-05 Li-Shih Liao Security system with power saving feature and device
CN203271335U (en) * 2013-05-21 2013-11-06 林瑞别 Energy-saving indoor electromagnetic lock
CN107489310A (en) * 2017-06-21 2017-12-19 台山平安五金制品有限公司 A kind of antitheft door for preventing from closing automatically

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111566296B (en) Mechanism for preventing unauthorized use of digital lock
US10890014B2 (en) Electromagnetic actuator
WO2015054667A1 (en) Energy efficient multi-stable lock cylinder
KR20180034435A (en) Electromechanical locks utilizing magnetic tension
CN111279040A (en) Electromechanical lock using magnetic field force
RU2777885C2 (en) Mechanism for protection of digital lock from unauthorized use
RU2775148C2 (en) Digital lock
KR100577928B1 (en) Electro-Mechanical Locking System Employing Electromagnet