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提及“干扰”,不得不提到“小黑盒”(特斯拉线圈),实际上,这在电学领域被称为无线馈电。为了严谨起见,根据VOC研究中心技术委员会的深入且谨慎探讨,他们建议将此类解锁方法从“无线干扰”修正为“无线馈电”,这是因为它是基于导线储能并提升电压以开启智能锁的技术,强调的是能量传输而非信息干扰。某些企业与机构利用“无线干扰”的模糊概念,援引国家标准中关于无线干扰的规定,试图表明他们的智能锁符合标准,这实际上是对国家标准严肃性的曲解。
无线馈电是一种普遍存在的技术,如电磁炉、无线充电、有线电话和非接触式卡片等都是其应用实例。这意味着能被小黑盒开启的指纹锁,在电磁炉上也会因相同原理被开启。智能锁中的非通信电路不应具有无线馈电功能,特别是关乎开锁的关键电路,必须避免强烈的无线馈电反应。
构建高效无线馈电电路不易,但破坏其条件却相对简单。某些小型智能锁制造商缺乏相应技术,因而那些低价、技术不过关的指纹锁容易受小黑盒影响,从而带来安全风险。在此,我们要重申,所有VOC智能指纹锁均遵循国家电子锁标准,并通过严格的“无线馈电”测试,确保无相关安全问题。
非凡源自执着——VOC指纹锁
欢迎留言交流,我会持续分享更多有关指纹锁的信息。若有任何智能锁相关疑问,也可随时私信咨询,我将乐意为您提供免费帮助。
智能锁报警有以下几种情况:
1. 防撬报警:当智能锁遭受非法开锁或盗窃尝试时,系统会发出警报声音。
解除方法:使用正确的方式解锁即可消除警报。
2. 试错报警:连续多次输入错误指纹或密码,智能锁会触发报警并语音提示:“系统已锁定”。
解除方法:通常,试错报警会在大约5分钟后自动解除,之后使用正确的指纹或密码解锁。
3. 低电量报警:当智能锁电量不足时,会发出预警信号。
解决方法:如果是可充电锂电池,取下充电;若是干电池,应及时更换新电池。