طرق ربط أنظمة الدخول والخروج و الرليه
Access Control Wiring
دليل عملي يشرح ربط القفل الكهربائي والمغناطيس الكهربائي مع الكباس، الإنتركم والـAccess Control، مع توضيح متى نستخدم نقاط NO ومتى نستخدم NC، ولماذا يكون الريليه مفيدًا كواجهة عزل وتحكم بين الجهاز والقفل.
1. تشغيل قفل كهربائي 12V بواسطة كباس عادي NO

الصورة الأصلية محفوظة
أبسط دائرة: محول + كباس + قفل كهربائي
في هذا المثال يعمل القفل عند وصول التغذية إليه، لذلك نستخدم كباسًا من نوع Normally Open — NO. في الوضع الطبيعي تكون الدائرة مفتوحة، وعند الضغط على الكباس تكتمل الدائرة ويصل الجهد إلى القفل فيفتح.
- توصيل موجب المحول مع موجب القفل الكهربائي.
- توصيل سالب المحول مع الطرف الأول من الكباس NO.
- توصيل الطرف الثاني من الكباس مع سالب القفل.
هذا الأسلوب مناسب عندما يكون الكباس نفسه قادرًا على تحمل تيار القفل ولا توجد حاجة لعزل خرج جهاز إلكتروني.
2. لماذا نستخدم الريليه مع الإنتركم؟
Coil — A1/A2
ملف الريليه. يجب أن يطابق نوع الجهد وقيمته، AC أو DC.
COM
النقطة المشتركة التي تنتقل بين NO وNC حسب حالة الملف.
NO / NC
NO يغلق عند تشغيل الملف، وNC يفتح عند تشغيل الملف.
3. قفل كهربائي + كباس إنتركم + ريليه NO

الصورة الأصلية محفوظة
استخدام NO لتغذية القفل عند طلب الفتح
هذا هو السيناريو المناسب لقفل يحتاج إلى وصول الجهد لكي يفتح. كباس الإنتركم يشغّل ملف الريليه، ثم نقاط NO في الريليه تمرر تغذية القفل دون تحميل خرج الإنتركم بتيار القفل نفسه.
- موجب المحول إلى A1، وسالب المحول إلى الطرف الأول لكباس الإنتركم.
- الطرف الثاني لكباس الإنتركم إلى A2 لإكمال دائرة ملف الريليه.
- حسب الرسم الأصلي، يتم توصيل COM1 مع سالب المحول وCOM2 مع موجب المحول.
- NO1 إلى سالب القفل وNO2 إلى موجب القفل الكهربائي.
يمكن في تصاميم أخرى فصل أو تمرير موصل واحد فقط بدل الاثنين، بشرط الالتزام بمخطط المصنع ومتطلبات العزل والحماية.
4. المغناطيس الكهربائي: لماذا نستخدم NC؟
المغناطيس الكهربائي التقليدي في أنظمة الدخول يعمل عادة بمنطق Power-to-Lock / Fail-Safe: عند وجود التغذية يجذب الصفيحة ويبقى الباب مغلقًا، وعند إزالة التغذية يتحرر الباب. لذلك يكون التحكم عادة عبر نقطة NC بحيث تبقى التغذية موجودة في الوضع الطبيعي وتنقطع عند أمر الفتح.

الصورة الأصلية محفوظة
مغناطيس 12V + كباس إنتركم + Relay NC
- موجب المحول إلى A1، وسالب المحول إلى الطرف الأول لكباس الإنتركم.
- الطرف الثاني لكباس الإنتركم إلى A2.
- وفق الرسم الأصلي، NC1 مع موجب المحول وNC2 مع سالب المحول.
- COM1 إلى موجب المغناطيس وCOM2 إلى سالب المغناطيس.
5. مغناطيس + إنتركم + Access Control

الصورة الأصلية محفوظة
عندما يصبح لديك أكثر من مصدر لأمر الفتح
في هذا السيناريو يجتمع الإنتركم مع جهاز التحكم بالدخول. الفكرة هي أن يستطيع كل منهما إصدار أمر فتح الباب، مع بقاء المغناطيس في وضع الإغلاق الطبيعي طالما لم تصل إشارة فتح.
- موجب المحول مع A1 وموجب جهاز الـAccess Control ومع NC1 في دائرة التحكم كما يظهر في الرسم.
- سالب المحول مع سالب الـAccess Control ومع NC2، وربط طرف التحكم المناسب حسب مخطط الجهاز.
- موجب المغناطيس مع COM1.
- سالب المغناطيس مع COM2.
- A2 مع الطرف الأول لكباس الإنتركم.
- الطرف الثاني لكباس الإنتركم مع COM الخاص بجهاز التحكم حسب الرسم الأصلي.
تسمية أطراف Access Control تختلف بين الشركات؛ قد تجد COM/NO/NC أو Lock+/Lock− أو Relay Output. لذلك المخطط المرجعي للجهاز هو المرجع النهائي.
6. كيف تختار NO أم NC؟
Electric Strike / Lock يحتاج طاقة للفتح
غالبًا يستخدم NO: لا توجد تغذية في الوضع العادي، وتصل التغذية عند أمر الفتح.
Magnetic Lock يعمل بالطاقة للإغلاق
غالبًا يستخدم NC: التغذية مستمرة في الوضع العادي وتنقطع عند أمر الفتح.
لا تعتمد على الاسم فقط
راجع دائمًا هل القفل Fail-Safe أم Fail-Secure وكيف يطلب المصنع توصيله.
7. أخطاء شائعة في الربط
تشغيل القفل من خرج ضعيف
خرج الإنتركم أو القارئ قد لا يتحمل تيار القفل. استخدم ريليه ومصدر طاقة مناسبين عند الحاجة.
اختيار Coil Voltage خاطئ
Relay 12VDC لا يُعامل كـ24VDC أو 230VAC. طابق النوع والقيمة بدقة.
نسيان تيار الاندفاع
الأقفال والملفات قد تولد تيار بدء أو جهدًا عكسيًا؛ استخدم حماية مناسبة وفق نوع الحمل وتعليمات المصنع.