如何把门禁卡做成你用不起的样子?B站up主自制迷你卡片,公司小区通刷,还带墨水屏的那种

传感器技术 2020-06-30 00:00


这次,野生钢铁侠稚晖君带着他的硬核项目又来了。

上次自制纯手工打造AI小电视,播放量就超过300万,还登上了b站首页。

可能有些朋友对他还有点陌生。

他毕业于电子科大生物医学工程,大学期间就自学计算机,现为OPPO算法工程师,还是Arduino中文社区版主。

那么「稚晖君」这次带来的是什么样的新奇项目呢?

如何让门禁卡做成你用不起的样子?——纯手工自制智能卡片,公司小区门禁通刷,还带电子墨水屏,将自己的头像显示卡片上。

还延续了上次的传统,野生钢铁侠的「铁律」——足够迷你

它是这样的。

就是那个UP主手里小小的,写着「稚晖」二字的DIY卡片。

视频上传不过一天,播放量就逼近100万

这个项目也在GitHub上开源,短短两天就收获1.3k星。

不过开源又怎么样,网友表示还是做不出来。

开源很了不起吗?说的好像你开源了,我就能做出来似的。

那么这样一个「就算开源也做不出来」的项目到底是怎么样的呢?

我们就来好好了解一下。

这张卡公司小区门禁通刷

让稚晖君萌生这种想法的原因是,每天出门要携带各种卡片,非常不方便。

有了这张自制卡片,稚晖君就能优雅地打开公司大楼和办公室门禁。

你也许会说,现在很多手机不是也支持模拟门禁卡了吗?

没错,手机的确能实现模拟门禁卡,但是只有一部分NFC手机支持,而且现在大部分门禁卡都是加密卡,手机门禁卡不能复制这类卡片。

所以稚晖君希望能自制一个便携式卡片,具有以下能力:

首先是可以存储多张卡片信息,当然包括对加密卡的存储。

其次,还要具有随时可擦写的能力,让设备可以修改、添加、删除卡片。

最后是具备NFC标签功能,比如通过苹果手机上的NFC捷径设置,实现一些快捷功能。

为了方便在各种卡片之间切换,稚晖君在卡片侧面加入了一个拨轮,只要轻轻拨动即可,是不是有当年黑莓手机、Walkman线控内味了?

可以当记事本的万能门禁卡

你以为稚晖君的L-ink仅仅支持模拟NFC卡片吗?显然不是,否则又怎能称得上“你用不起的样子”。

L-ink支持用电子墨水(E-ink)屏幕把各种图片显示在卡片上,这恐怕也是L-ink名字的来源,ink即取自电子墨水屏。

不过,这款门禁卡的电子墨水屏因为成本问题,比亚马逊的Kindle简陋得多。它只支持黑白两色的显示,不支持显示黑白之间的各种灰色。

稚晖君用自己的一张照片直接显示在屏幕上,效果总感觉怪怪的。

怎么办呢?解决方案是用图像抖动的方法:控制某一片区域中黑点的密度来实现灰阶显示。经过这一番处理后,人像照片就显得自然多了。

卡片屏幕还有一个更实用的功能,显示二维码。这样你就可以把自己的电子名片或者收款码随身携带啦。

或者你是个健忘症患者,也可以把自己待办事项同步到这个电子墨水屏上。

以上功能都是通过稚晖君开发的手机App实现的,只要把卡片往手机背后一贴,几秒内就能完成图像的同步。

但是这么做也带来一个问题。稚晖君发现,这个功能在手机上使用不太稳定。

原因是NFC卡片的电力来自手机NFC发射的电磁波能量,但是不同手机的NFC发射功率差异很大,有些手机能达到30mW,而有些手机只有10mW,不足以给卡片供电。

稚晖君最初的想法是使用电容来蓄电,但是操作过程需要等待几十秒的时间,因为不够优雅最终改成用纽扣电池供电。

经过稚晖君的计算,每天用手机和卡片之间传输图像10次,一节CR2032纽扣电池足够用3年。而且只有按住卡片正面的按钮才从手机取电,所以电池应该可以用得更久。

现在手机App还处于一个早期的阶段。稚晖君承诺,未来还会加入风格迁移这些计算机视觉功能,让拍摄的照片更适合显示在墨水屏上。

网友:up主量产吧,我买!

怎么样?看完之后,是不是觉得就算开源也做不了。而他本人说,这只是工作繁忙之余,抽空填坑。

但做不了也没关系,可以用就够了呀!于是就有网友给他建议:

UP主量产吧!买它!

还有网友直接问,这个多少钱,我买一个。

甚至「家里有矿」的盆友看到了商机,直接说:这个项目我投了。

甚至网友还为其集思广益:众筹,淘宝开店等等。

玩笑归玩笑,毕竟「量产」的实现还有一定的距离。

那不如就瞅着最近的。

在视频的最后,up主说,下次抽奖我可能会送出一个L-ink卡片

我就帮到这里了。

传送门

视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV1Cf4y1y7KT

项目地址:
https://github.com/peng-zhihui/L-ink_Card

来源:量子位


 

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

 
  

为您发布产品,请点击“阅读原文”

传感器技术 制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器; 互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器; 关注传感器技术,获得技术资讯、产品应用、市场机会,掌握最黑科技,为中国工业导航。
评论
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 214浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 141浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 253浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 138浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 145浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 255浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 198浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦