Берегите ваши донглы: исследование безопасности ресивера клавиатур Logitech
Так исторически сложилось, что большинство сотрудников пользуются беспроводными клавиатурами и мышами фирмы Logitech. В очередной раз вводя свои пароли, мы – специалисты команды Raccoon Security – задались вопросом: насколько сложно обойти механизмы защиты беспроводных клавиатур? Проведенное исследование выявило архитектурные недостатки и программные ошибки, которые позволяют получить доступ к вводимым данным. Под катом – что у нас получилось.
Почему Logitech?
На наш взгляд, устройства ввода компании Logitech являются одними из самых качественных и удобных. Большинство имеющихся у нас устройств основаны на решении Logitech Unifying – это универсальный донгл-приемник, позволяющий подключать до 6 устройств. Все совместимые с технологией Logitech Unifying устройства маркируются соответствующим логотипом. Простое в использовании приложение позволяет управлять подключением беспроводных клавиатур к компьютеру. Подробно процесс подключения клавиатуры к донглу-приемнику Logitech, как и сама технология, освещены, например, здесь.
Донгл-приемник с поддержкой Logitech Unifying
Клавиатура может стать источником информации для злоумышленников. Компания Logitech, учитывая возможную угрозу, позаботилась о безопасности – применила алгоритм шифрования AES128 в радиоканале беспроводной клавиатуры. Первая мысль, которая может посетить злоумышленника при таком раскладе, – перехват ключевой информации при ее передаче по радиоканалу в процессе процедуры связывания. Ведь при наличии ключа можно перехватывать радиосигналы клавиатуры и расшифровывать их. Однако пользователю очень редко (или даже никогда) приходится связывать клавиатуру Unifying-процедурой, и хакеру со сканирующим радиоприемником придется долго ждать. Кроме того, не все так просто обстоит и с самим процессом перехвата. В последнем исследовании в июне 2019 года эксперт по безопасности Маркус Менгс опубликовал в сети сообщение об обнаружении уязвимости в старых прошивках USB-донглов Logitech. Она позволяет злоумышленникам с физическим доступом к устройствам получать ключи шифрования радиоканала и инжектировать нажатия клавиш (CVE-2019-13054).
Мы расскажем про наше исследование безопасности донгла Logitech на базе SoC NRF24 от Nordic Semiconductor. А начнем, пожалуй, с самого радиоканала.
Как «летят» данные в радиоканале
Для частотно-временного анализа радиосигнала мы использовали SDR-приемник на базе устройства Blade-RF в режиме анализатора спектра (об этом также можно почитать здесь).
Устройство SDR Blade-RF
Мы также рассмотрели возможность записи квадратур радиосигнала на промежуточной частоте, чтобы затем проанализировать их с применением методов цифровой обработки сигналов.
Государственной комиссией по радиочастотам в Российской Федерации разрешен к использованию устройствами малого радиуса действия диапазон частот 2400–2483,5 МГц. Это очень «населенный» диапазон, в котором чего только не встретишь: Wi-Fi, Bluetooth, всевозможные пульты ДУ, охранные системы, беспроводные извещатели, мыши с клавиатурами и другие беспроводные цифровые устройства.
Спектр участка диапазона 2,4 ГГц
Помеховая обстановка в диапазоне достаточно сложная. Но несмотря на это компания Logitech смогла обеспечить надежный и устойчивый прием с помощью использования протокола Enhanced ShockBurst в трансивере NRF24 в сочетании с алгоритмами частотной адаптации.
Каналы в диапазоне размещены в позициях целых значений МГц, как определено в спецификации NRF24 Nordic Semiconductor – всего 84 канала в сетке частот. Число одновременно используемых Logitech частотных каналов, конечно, меньше. Мы выявили использование как минимум четырех. Из-за ограниченной полосы обзора применяемого анализатора спектра сигналов точный список используемых частотных позиций определить не удалось, но в этом и не было необходимости. Информация от клавиатуры к донглу-приемнику передается в режиме Burst (короткими включениями трансмиттера) с использованием двухпозиционной частотной модуляции GFSK на символьной скорости 1 Мбод:
Радиосигнал клавиатуры во временном представлении
Ресивер использует корреляционный принцип приема, поэтому в составе передаваемого пакета присутствуют преамбула и адресная часть. Помехоустойчивое кодирование не применяется, тело данных шифруется алгоритмом AES128.
В общем, радиоинтерфейс беспроводной клавиатуры Logitech можно характеризовать как полностью асинхронный со статистическим уплотнением и частотной адаптацией. Это означает, что трансмиттер клавиатуры переключает канал для передачи каждого нового пакета. Приемнику неизвестны заранее ни время передачи, ни частотный канал, а известен только их список. Приемник и передатчик встречаются в канале благодаря согласованным алгоритмам обхода и прослушивания частот, а также механизмам подтверждений Enhanced ShockBurst. Мы не исследовали, является ли список каналов статическим. Вероятно, его изменение обусловлено алгоритмом частотной адаптации. Что-то близкое к методу ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты) угадывается в использовании частотного ресурса диапазона.
Таким образом, в условиях частотно-временной неопределенности для гарантированного приема всех сигналов клавиатуры злоумышленнику понадобится контролировать в постоянном режиме всю сетку частот диапазона из 84 позиций, что требует значительных временных затрат. Здесь становится понятно, почему уязвимость извлечения ключа через USB (CVE-2019-13054) в источниках позиционируется как возможность инжектирования нажатий клавиши, а не получения доступа злоумышленника к вводимым с клавиатуры данным. Очевидно, что радиоинтерфейс беспроводной клавиатуры устроен достаточно сложно и обеспечивает надежную радиосвязь между устройствами Logitech в условиях сложной помеховой обстановки в диапазоне 2,4 ГГц.
Взгляд на проблему изнутри
Для исследования мы выбрали одну из имеющихся у нас клавиатур Logitech K330 и донгл Logitech Unifying.
Заглянем внутрь клавиатуры. Интересный для исследования элемент на плате – чип SoC NRF24 от Nordic Semiconductor.
SoC NRF24 на плате беспроводной клавиатуры Logitech K330
Прошивка размещена во внутренней памяти, механизмы чтения и отладки выключены. К сожалению, прошивка в открытых источниках не опубликована. Поэтому мы решили подойти к проблеме с другой стороны – изучить внутреннее содержание донгл-приемника Logitech.
«Внутренний мир» донгл-приемника устроен достаточно интересно. Донгл легко разбирается, несет на борту знакомый нам NRF24 в релизе со встроенным USB-контроллером и может быть перепрограммирован как со стороны USB, так и непосредственно программатором.
Донгл Logitech без корпуса
Поскольку существует штатный механизм обновления прошивки с использованием приложения Firmware Update Tool (из которого можно извлечь обновленную версию прошивки), искать прошивку внутри донгла нет необходимости.
Что было выполнено: из тела приложения Firmware Update Tool была извлечена прошивка RQR_012_005_00028.bin. Для проверки ее целостности контроллер донгла был подключен шлейфом к программатору ChipProg-48:
Шлейф подключения донгла Logitech к программатору ChipProg 48
Для контроля целостности прошивки она была успешно размещена в памяти контроллера и заработала корректно, клавиатура и мышь были подключены к донглу через Logitech Unifying. Возможна заливка модифицированной прошивки с помощью штатного механизма обновления, т. к. каких-либо механизмов криптографической защиты прошивки не предусмотрено. Мы же в целях исследования использовали физическое подключение к программатору, поскольку так проводить отладку гораздо быстрее.
Исследование прошивки и атака на пользовательский ввод
Чип NRF24 спроектирован на основе вычислительного ядра Intel 8051 в традиционной гарвардской архитектуре. Для ядра трансивер выступает в качестве периферийного устройства и размещен в адресном пространстве как набор регистров. Документацию на чип и примеры исходных текстов можно найти в Интернете, поэтому дизассемблирование прошивки не представляет трудности. В ходе реверс-инжиниринга мы локализовали функции получения данных о нажатиях клавиш из радиоканала и преобразования их в формат HID для передачи на хост по USB-интерфейсу. В свободных адресах памяти был размещен код инъекции, в который вошли инструменты перехвата управления, сохранения и восстановления оригинального контекста исполнения, а также функциональный код.
Принятый донглом из радиоканала пакет нажатия или отпускания клавиши дешифруется, преобразуется в стандартный HID-репорт и направляется в USB-интерфейс как от обычной клавиатуры. В рамках исследования для нас наибольший интерес представляет часть HID-репорта, содержащая байт флагов-модификаторов и массив из 6 байт с кодами нажатий клавиш (для справки информация о HID здесь).
Непосредственно перед передачей HID-структуры на хост инжектированный код получает управление, копирует в памяти 8 байт нативных HID-данных и отправляет их на побочный радиоканал в открытом виде. В коде это выглядит так:
Побочный канал организуется на установленной нами частоте с определенными характеристиками скорости манипуляции и структуры пакета.
Работа трансивера в чипе NRF24 основана на графе состояний, в который органично вписан протокол Enhanced ShockBurst. Мы выяснили, что непосредственно перед передачей HID-данных в USB-интерфейс хоста трансивер находился в состоянии IDLE. Это делает возможным его безопасное переконфигурирование для работы в побочном канале. Инжектированный код перехватывает управление, сохраняет оригинальную конфигурацию трансивера в полном объеме и переводит его в новый режим передачи на побочный канал. Механизм подтверждений Enhanced ShockBurst в этом режиме выключен, HID-данные в открытом виде передаются в радиоэфир. Структура пакета в побочном канале представлена на рисунке ниже, эпюры сигнала получены после демодуляции и до восстановления тактовой синхронизации данных. Значение адреса выбрано для удобства визуальной идентификации пакета.
Демодулированный сигнал Burst-пакета в побочном канале
После завершения передачи пакета в побочный канал инжектированный код восстанавливает состояние трансивера. Теперь он снова готов к работе в штатном режиме в контексте оригинальной прошивки.
В частотной и частотно-временной областях побочный канал выглядит так, как показано на рисунке:
Спектральное и частотно-временное представление побочного канала
Для проверки работы чипа NRF24 с измененной прошивкой мы собрали стенд, в который вошли Logitech-донгл с модифицированной прошивкой, беспроводная клавиатура и приемник, собранный на базе китайского модуля с чипом NRF24.
Схема перехвата радиосигнала беспроводной клавиатуры Logitech
Модуль на базе NRF24
На стенде при нормальной работе клавиатуры после подключения ее к донглу Logitech мы наблюдали передачу открытых данных о нажатиях клавиш в побочном радиоканале и нормальную передачу шифрованных данных в основном радиоинтерфейсе. Таким образом, нам удалось обеспечить прямой перехват клавиатурного ввода пользователя:
Результат перехвата клавиатурного ввода
Инжектированный код вносит небольшие задержки в работу прошивки донгла. Однако они слишком малы для того, чтобы пользователь мог их заметить.
Как вы понимаете, для такого вектора атаки можно использовать любую клавиатуру Logitech, совместимую с технологией Unifying. Поскольку атака направлена на приемник Unifying, который входит в комплект большинства клавиатур Logitech, то она не зависит от конкретной модели клавиатуры.
Заключение
Полученные результаты исследования подталкивают к мысли о возможном использовании рассмотренного сценария злоумышленниками: если хакер заменит жертве донгл-приемник для беспроводной клавиатуры Logitech, то он сможет узнать пароли к учетным записям жертвы со всеми вытекающими последствиями. Не стоит забывать о том, что инжектировать нажатие клавиш тоже возможно, а значит, выполнить произвольный код на компьютере жертвы не представляет трудности.
А если вдруг злоумышленник сможет удаленно модифицировать прошивку любого Logitech-донгла через USB? Тогда из близко расположенных донглов можно сложить сеть ретрансляторов и увеличить дистанцию утечки. Хотя «финансово обеспеченному» злоумышленнику современные средства радиоприема с высокоселективными системами, чувствительными радиоприемниками с малым временем перестройки частоты и узконаправленными антеннами позволят «слушать» клавиатурный ввод и нажимать клавиши даже из соседнего здания.
Профессиональное оборудование для радиоприема
Поскольку беспроводной канал передачи данных клавиатуры Logitech достаточно хорошо защищен, найденный вектор атаки требует наличия физического доступа к ресиверу, что сильно ограничивает атакующего. Единственным вариантом защиты в данном случае могло бы быть использование механизмов криптографической защиты для прошивки ресивера, например проверка подписи загружаемой прошивки на стороне ресивера. Но, к сожалению, NRF24 это не поддерживает и в рамках текущей архитектуры устройства реализовать защиту невозможно. Так что берегите ваши донглы, ведь описанный вариант атаки требует физического доступа к ним.
Raccoon Security – специальная команда экспертов НТЦ «Вулкан» в области практической информационной безопасности, криптографии, схемотехники, обратной разработки и создания низкоуровневого программного обеспечения.
Датчик температуры тип NTC: устройство и принцип работы
Схема
Датчик температуры тип ntc что это такое
Датчик температуры типа NTC (Negative Temperature Coefficient) является одним из наиболее распространенных датчиков для измерения температуры в различных устройствах. Он состоит из материала соответствующей формы, изменяющего свое сопротивление при изменении температуры. В данной статье мы рассмотрим устройство и принцип работы датчика температуры типа NTC.
Основой датчика температуры типа NTC является термистор, который представляет собой полупроводниковый элемент с изменяющимся сопротивлением при изменении температуры. Как правило, NTC-термисторы изготовляются из оксидов металлов, таких как оксид никеля, марганца, кобальта или железа. Они имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления, то есть при повышении температуры сопротивление уменьшается.
Принцип работы датчика температуры типа NTC заключается в измерении изменения его сопротивления при изменении температуры. Датчик подключается к измерительному устройству, которое позволяет определить текущую температуру, исходя из сопротивления датчика. Чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика, и наоборот.
Что такое датчик температуры тип NTC
Определение
Датчик температуры тип NTC — это электрический датчик, который работает на основе изменения электрического сопротивления с изменением температуры. NTC означает «Negative Temperature Coefficient» или «отрицательный температурный коэффициент». Это значит, что с увеличением температуры сопротивление датчика уменьшается.
Устройство
Датчики температуры типа NTC состоят из полупроводниковых материалов с высокой теплопроводностью. Работают на основе их свойств изменять свою проводимость при изменении температуры окружающей среды. Наиболее распространенными материалами для производства датчиков типа NTC являются оксид металла (в основном, оксид меди) и полупроводниковый материал теллурид свинца (PbTe).
Принцип работы
При изменении температуры окружающей среды сопротивление датчика типа NTC изменяется. Это связано с изменением концентрации свободных электронов и дырок в материале датчика. Когда температура растет, концентрация свободных электронов увеличивается, что приводит к уменьшению сопротивления датчика. Когда температура понижается, концентрация свободных электронов уменьшается, что приводит к увеличению сопротивления датчика. Выходной сигнал датчика может быть использован для измерения температуры и управления термостатами, кондиционерами и другими устройствами.
В зависимости от материала, из которого изготовлен датчик, температурный диапазон может варьироваться. Наиболее распространены датчики с температурным диапазоном от -40° C до +125° C.
Использование датчиков типа NTC может быть очень полезным в различных приложениях, связанных с измерением температуры. Учитывая их надежность, точность и простоту в использовании, они широко используются в промышленности, автомобильном производстве, бытовой технике и других областях.
Принцип работы датчика температуры типа NTC
Датчик температуры типа NTC, или отрицательный температурный коэффициент, основан на свойстве материалов с изменением сопротивления при изменении температуры. В этом датчике используется сопротивление полупроводника, которое уменьшается при увеличении температуры, в отличие от обычного металлического проводника.
Датчик NTC состоит из созданного полимера с добавлением оксидных материалов. Полимерная матрица может содержать медь, железо, марганец, цинк, молибден и другие металлы. Общее свойство всех этих материалов заключается в том, что при увеличении температуры между атомами становится меньше свободного пространства, что приводит к уменьшению измеряемой сопротивляемости.
Датчики NTC могут иметь разное значение номинального сопротивления, но наиболее распространены модели с номинальным сопротивлением 1 километр, 10 километров и 100 километров. Для измерения температуры при помощи NTC используется делитель напряжения и усилитель. При изменении сопротивления датчика, напряжение на делителе также изменяется. С помощью усилителя и программного обеспечения можно получить точные показания температуры.
- Использование датчиков NTC позволяет создавать простые и дешевые устройства для измерения температуры.
- В связи с возможностью изменения сопротивления материалов при изменении температуры, датчики NTC используются в широком диапазоне применений, включая обогревательные устройства, холодильники, кондиционеры, системы охлаждения и т. д.
Применение датчика температуры типа NTC в производстве
Автомобильная промышленность
Датчики типа NTC широко используются в автомобильной промышленности. Они помогают контролировать температуру двигателя, электрических систем, охлаждающей жидкости и других компонентов автомобиля.
Производство пищевых продуктов
В производстве пищевых продуктов датчики температуры типа NTC используются для контроля температуры различных процессов: от нагрева и охлаждения до выпечки и хранения. Они помогают поддерживать оптимальный температурный режим и обеспечивают безопасность и качество продукции.
Технологический контроль в производстве электроники
В производстве электроники датчики температуры типа NTC используются для контроля различных процессов, таких как пайка, сушка, тестирование и другие. Они играют важную роль в обеспечении надежности, долговечности и качества электронных изделий.
Медицинская техника
В медицинской технике датчики температуры типа NTC используются для измерения температуры тела пациентов, контроля температуры крови и других медицинских процедур.
- В заключение, можно сказать, что датчики температуры типа NTC являются незаменимым инструментом для контроля температуры в различных промышленных сферах.
- Они позволяют повысить качество и безопасность продукции, обеспечить высокую работоспособность и надежность электроники и других технологических устройств, а также контролировать процессы в медицинской сфере.
Преимущества использования датчика температуры типа NTC
Высокая чувствительность к изменению температуры
Датчик температуры типа NTC является наиболее чувствительным датчиком к изменению температуры в сравнении с другими типами датчиков. Он может измерить даже небольшие изменения температуры и передать точную информацию о текущем состоянии.
Низкая цена и простота устройства
Основной преимуществом датчика температуры типа NTC является его низкая цена и простота устройства. Производство таких датчиков не требует больших затрат, что делает их широко доступными для использования в различных приборах и устройствах.
Широкое применение
Датчик температуры типа NTC используется в различных областях, включая промышленность, медицину, автоматизацию зданий, автомобильную промышленность и другие сферы. Он может измерять температуру в различных средах, таких как вода, воздух, газы, жидкости и твердые тела.
- Поэтому, датчик температуры типа NTC является незаменимым инструментом для контроля и регулирования температуры в различных приборах и системах.
- Например, он может использоваться для контроля температуры в системах отопления и вентиляции, в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в холодильниках и морозильниках, в печах и котлах, в автомобилях и многих других устройствах.
Как выбрать датчик температуры типа NTC для конкретных задач
Шаг 1: Определите нужную температурный диапазон.
Для решения конкретной задачи необходимо выбрать датчик температуры, который поддерживает температурный диапазон, который может быть превышен в рабочих условиях. Конструктивные особенности устройства зависят от диапазона, поэтому нужно понимать, чтобы избежать ошибок в работе.
Шаг 2: Выберите нужное соединение с контроллером.
Датчики температуры типа NTC могут иметь разные интерфейсы. Выбирайте тот, который наиболее подходит для вашей задачи. Например, он может иметь простой аналоговый выход или цифровой интерфейс.
Шаг 3: Выберите нужное крепление.
Крепление датчика зависит от его цели и условий работы. Выбор должен удовлетворить требованиям рабочего места. Для примера, могут быть использованы специальные скобы или крепления на базе магнитов.
Шаг 4: Проверьте точность измерения.
Точность измерения зависит от термического сопротивления материала, умения использовать инструменты измерения и от самого датчика. Проверьте, чтобы точность измерения соответствовала условиям вашей задачи.
Шаг 5: Учитывайте ресурсы.
Датчики температуры могут иметь разную стоимость, энергопотребление и работы ресурсов. Перед покупкой датчика, проверьте, соответствует ли его потребление ресурсов вашим текущим потребностям.
Видео:
Термопреобразователь, термометр сопротивления, датчик температуры ТСМ (50М, 100М), ТСП (50П, 100П).
Термопреобразователь, термометр сопротивления, датчик температуры ТСМ (50М, 100М), ТСП (50П, 100П). by Dryunya Dombrychev (Фазик и Нолик TV) 1 year ago 18 minutes 9,803 views
Датчик NTC в котле: что это такое и как произвести монтаж?

Перед многими российскими жителями рано или поздно встает необходимость приобретения обогревателя. Сегодня в магазинах бытовой техники можно найти огромное количество разнообразных видов и моделей от различных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Газовые обогреватели могут быть одноконтурными или двухконтурными, с открытой камерой сгорания или с закрытой, навесные или напольные.
Можно найти подходящий котел в соответствии с любыми требованиями и предпочтениями. Но объединяет их одно – газ, на котором работает данное оборудование. Поломка может не только серьезно нарушить работу обогревателя, но и повлечь риск для человеческой жизни. Ведь газ – это всегда опасно. Снизить вероятность возникновения неисправности поможет датчик температуры. Приборы данной принадлежности выполняют несколько важных и полезных функций, о которых мы поговорим в этой статье.
Для чего необходим?
Большинство современных моделей газовых обогревателей имеют простую и доступную систему настройки. Но каким бы легким ни было управление, оно требует постоянного внимания к регулировке. Гораздо комфортнее автоматизировать всю систему и не волноваться на ее счет. К счастью, практически все современные котлы оснащены такой возможностью. Однако авторегулятор способен корректно работать, только получая полную и достоверную информацию об окружающих условиях. Эту функцию на себя берут специальные датчики. Благо, что многие модели обогревателей имеют возможность для подключения дополнительного оборудования.
По своим предназначению и функциям датчики делятся на несколько видов.
- Датчик тяги контролирует выход продуктов сгорания и снижает риск заполнения помещения угарным газом. Как правило, крепится к дымоуловителю.
- Датчик пламени реагирует на отсутствие огня на горелке. Оборудование обязано как можно быстрее оповестить систему об этом факте, чтобы она перекрыла подачу газа, предотвратив тем самым его утечку.
- Датчик давления также известен как прессостат. Снижает вероятность перегрева котла. Он реагирует на снижение давления газа или воды. Если перепады оказываются слишком большими – посылает системе сигнал, чтобы отключить обогреватель.
- Датчик перегрева уберегает агрегат от закипания. Также имеет название «теплопредохранитель». Относится к датчикам NTC. Отключает обогреватель, когда его температура достигает критических показателей.
- Датчики температуры информируют систему котла об условиях внешней среды и их изменениях.
В этот раз мы поговорим о последних двух видах устройства. Датчики собирают и передают автоматизированной системе информацию о температуре внутри котла и за его пределами. Располагая полным объемом данных, система способна контролировать степень нагрева контуров в котле. Многие производители обогревателей сами разрабатывают и выпускают дополнительное оборудование. Поэтому при выборе датчика лучше отдавать предпочтение тем же маркам, к которым относится и ваш котел. В таком случае не придется столкнуть с проблемой несовместимости.
Принцип работы
Аббревиатура NTC расшифровывается как «отрицательный температурный коэффициент». Он должен соблюдаться не только внутри самого котла, но и за его пределами, чтобы агрегат не работал впустую или не обогревал слишком слабо. Если речь идет о внутреннем датчике перегрева, то он помещается в обогреватель, чтобы оттуда передавать системе сведения о температурном режиме. Перегрев котла – это всегда опасно не только для него самого, но и для окружающих. Он может просто выйти из строя, а может и взорваться.
Причин для этого много, вот самые распространенные из них.
- В отопительном контуре скопился воздух, его следует спустить.
- Проток засорился накипью. Когда это происходит, внутри обогревателя раздаются хлопки. Накипь удаляется при помощи химикатов.
- В помещении, где находится котел, повышенная влажность или низкая температура воздуха.
- Засорение фильтров. Это ведет к нарушению циркуляции в отопительном контуре. Фильтры нужно прочистить или в особо запущенном случае заменить новыми.
- В течение длительного простоя засорился насос, из-за чего нарушилась циркуляция. Насос следует разобрать и промыть.
Некоторые из этих проблем вы можете исправить самостоятельно, но лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Теплопредохранитель отдает команду электронике отключить горелку. Также он предотвращает запуск котла до полного остывания. При этом такой датчик восстанавливается самостоятельно и возвращается к прежнему режиму работы после снижения температуры до приемлемого уровня.
Теперь перейдем к устройствам, определяющим внешнюю температуру. В основе их работы, как правило, находятся активные вещества, которые сужаются и расширяются под влиянием окружающей среды. Либо же эту функцию выполняют чувствительные полупроводники. Определяя температуру воздуха, датчик отправляет информацию на плату термостата, которая отдает команды обогревателю.
Мы уже определились, что термодатчики могут служить как для определения температуры самого котла, так и для определения температуры воздуха вокруг него. Первые из них в большинстве случаев располагаются внутри агрегата вместе с теплоносителем и не сильно отличаются друг от друга. А устройства для определения температуры воздуха можно разделить на подвиды, в зависимости от выбранных критериев.
Начнем со способа их размещения.
- Комнатные. Как нетрудно догадаться, располагаются в помещениях. Их цель – определять температурный режим в зданиях, которые обогреваются котлом.
- Наружные. Устанавливаются на улице, чтобы определять внешние климатические условия. Датчик реагирует на похолодания и потепления, оповещая об этом панель управления. Благодаря этому котел включается только по необходимости, в зависимости от выбранных пользователем настроек. Позволяет существенно снизить затраты газа.
- Накладные. Также располагаются в помещениях. Такие модели прикрепляются к трубам, являющимся частью системы отопления. Для этих целей используются держатели, которые зачастую идут в комплекте с самим датчиком.
- Погружные. Помещаются в воду, на специально отведенное место внутри обогревателя. Применяются исключительно для бойлеров, поэтому для нас интереса не представляют.
Также термодатчик отопления по способу передачи отопления может быть следующим.
- Проводным. Подключается к электронной панели котла при помощи провода. По словам специалистов, данный способ передачи более стабильный и точный.
- Беспроводным. Передача информации осуществляется через радиоволны. Такие датчики помимо блока определения имеют дополнительный блок, отправляющий сигналы котлу.
Также датчики разделяются по своим внутренним характеристикам. Например, самые простые модели поддерживают температурный диапазон в районе 10-40°С. Такими показателями можно ограничиться лишь в некоторых случаях. Оптимальным вариантом для дома являются датчики, чья восприимчивость температур варьируется от -10 до 70°С. Размеры комнатных устройств совсем небольшие. Примерно 3 сантиметра в длину и 2 сантиметра в ширину. Габариты выносных датчиков могут быть чуть больше, но ненамного. Производитель оснащает такие устройства повышенной защитой, повышая их прочность и устойчивость перед износом, влагой и другими природными факторами. Беспроводные термодатчики превосходят их своими размерами, потому что они, как было сказано выше, имеют дополнительные блоки для радиосвязи.
Установка
Сразу стоит обратить внимание, что работа с газовым оборудованием – дело ответственное и непростое. Это дело стоит доверять только специалистам. Многие жители нашей страны считают, что смогут сэкономить на услугах мастера, выполнив работу своими руками. Однако мельчайшая ошибка может нарушить работу всей системы, что повлечет за собой еще большие затраты.
Для начала давайте определимся с основными компонентами устройства. К ним относят сам датчик, кабельная муфта, несколько клемм для зажима электрокабеля и пластмассовый корпус, внутри которого все это находится. Прежде чем приступать к монтажу, необходимо выбрать правильное местоположение. Это особенно важно, если речь идет об уличном датчике. Для корректной работы на него не должны действовать многие внешние условия.
Во-первых, на устройство не должны попадать прямые солнечные лучи. Это относится и к комнатным датчикам, но в помещение влияние данного фактора гораздо ниже. Эксперты рекомендуют по возможности размещать термодатчики на северных или северо-восточных стенах здания. Во-вторых, уровень влажности в данном месте должен соответствовать норме. Ни в коем случае нельзя устанавливать прибор на стенах, покрытых плесенью. В-третьих, датчик предназначен для измерения точной температуры воздуха. А значит, рядом с ним не должно находиться элементов, искусственно ее повышающих. К ним можно отнести вентиляцию, дымоход или даже дверь. В-четвертых, учитывайте высоту дома. К примеру, на зданиях высотой от четырех этажей и более датчик устанавливается между вторым и третьим этажами.
Итак, допустим, вы выбрали наиболее подходящее место, переходим непосредственно к установке. Чтобы прикрепить устройство к стене, придется снять крышку. Отметьте точки для крепежных отверстий. Рекомендуется прикручивать датчик к поверхности анкерными болтами. Далее к нему необходимо подсоединить провода. Открутите специальную гайку, используемую для уплотнения кабеля. Подключите два провода и закрутите гайку обратно. Готово, можно закрывать корпус пластиковой крышкой.
Установка термопредохранителей требуется не столь часто, так как большинство современных моделей уже оснащено ими. Но случается и такое, что датчик выходит из строя, после чего нужно искать ему замену. При покупке обращайте внимание на характеристики устройства. В данном случае нас интересует только уровень температуры, так как напряжение тока для котла неважно. Многие газовые обогреватели имеют специально отведенное для датчика место. Обычно где-то на патрубке. Перед установкой следует почистить этот фрагмент котла и нанести на него термопасту.
Подключение
Данный пункт актуален для проводных типов устройств. Ведь настройка подключения беспроводных датчиков особого труда не составит. Если, конечно, термостат оснащен радиоканалом. А вот с электропроводкой всегда можно напортачить. Перво-наперво полностью отключите котел. Для соединения обогревателя с уличным датчиком используйте 30-метровый кабель. Или более короткий, если расстояние между соединяемым оборудованием не слишком большое.
Для соединения котла с комнатным датчиком будет достаточно 5-метрового провода. Толщина кабеля должна составлять примерно 2×0,5 миллиметров. О том, как подключить провода к датчику, мы рассказали в предыдущем пункте. Теперь так же присоединяем другой конец кабеля к клеммной колодке котла. Соблюдать полярность при этом необязательно.
Чтобы изолировать кабель, рекомендуется использовать герметичную муфту.
Настройка параметров курсора сенсорной панели с помощью программного обеспечения Logitech SetPoint
Перемещение и прокрутку указывающего устройства сенсорной панели можно настроить с помощью программы Logitech SetPoint для мыши и клавиатуры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если программное обеспечение SetPoint еще не установлено, то его можно загрузить. Инструкции см. в ответе 360023356473.
Чтобы настроить параметры указателя (или курсора) сенсорной панели, выполните следующие действия.
Запустите программное обеспечение Logitech SetPoint для мыши и клавиатуры.
Пуск > Программы > Logitech > Мышь и клавиатура > Настройки мыши и клавиатуры
Откройте вкладку Моя мышь в верхней части окна настроек SetPoint.

Выберите соответствующую сенсорную панель в раскрывающемся списке продуктов в левой верхней части окна.
Щелкните значок курсора на панели инструментов слева для отображения экрана Pointer and Scrolling Settings (Настройки указателя и прокрутки).
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно нажать кнопку с символом «?» для получения подробного описания задач.
Измените значения параметров по своему усмотрению.
Нажмите кнопку Apply (Применить) для сохранения настроек, а затем — кнопку OK для закрытия окна SetPoint.