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Lock-Picking-Robot — Schlossknackroboter | Kitploit
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Lock-Picking-Robot

Schlossknackroboter

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38918vor 7 MonatenVon Kitploit geprüft

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🔑 Unlocked 🔑

Einleitung

Hintergrund

Ein Open-Source-Schlossknackroboter. Grundsätzlich sind viele Skelettschlüssel im Einsatz (das häufigste Beispiel ist der TSA 007, der schlecht ist). Ein Schlüssel, der VIELE verschiedene Schlösser öffnen kann, insbesondere ohne dass die Schlosseigentümer wissen, dass es ihn gibt oder für einen Euro auf Aliexpres gekauft werden kann. Das ist ein massives Sicherheitsproblem. Allerdings müssen die TSA, Schlosser usw. in bestimmten Situationen Schlösser öffnen, und wenn man Schlösser für sie leicht zu öffnen macht, sind sie für alle leicht zu öffnen.

🔒 ➡️ 🔑🤖 ➡️ 🔓

Also, Schlossknackroboter!!! Die Idee hinter diesem Roboter ist, dass er schwierig zu knackende Schlösser öffnen kann. Allerdings dauert es eine Weile. Das bedeutet, dass man ein Schloss haben kann, für das dieser Roboter 5 Minuten zum Knacken bräuchte, das aber hunderte von Schlüsseln erfordern würde (statt einem Satz von 7), und 5 Minuten mit einem sehr auffälligen Gerät an einem Schloss zu warten ist viel offensichtlicher, als es mit einem Schlüssel zu öffnen, der so aussieht, als gehöre einem das Schloss.

Funktionsweise

Es führt Draht durch einen hohlen Schlüssel, um jeden Stift zu drücken und alle möglichen Kombinationen durchzuprobieren. Sicherheitsstifte haben daher keinen Einfluss, da es nicht auf Kraftrückmeldung angewiesen ist. Mehr Stifte oder mögliche Schnitttiefen (Entropie) verlängern die Dauer jedoch exponentiell. Es dauert etwa 0,7 s pro Kombination, daher würde ein Schloss mit 4 Stiften / 4 Schnitttiefen etwa 3 Minuten dauern, aber 5 Stifte / 5 Schnitttiefen etwa 35 Minuten, um alle Kombinationen durchzuprobieren. Es ist also möglich, ein Schloss mit vielen Sicherheitsstiften und einem lästigen Schlüsselkanal zu entwerfen, das für einen Menschen sehr schwer zu knacken, für diesen Roboter aber relativ schnell ist.

TLDR:

Für Schlossportler/Schlosser ist es ein lustiges Spielzeug, und für alle anderen eine interessante Alternative zu Skelettschlüsseln (und hören Sie auf, TSA-Schlösser zu verwenden)

Demo

💻 Software

Voraussetzungen

  • Arduino IDE
  • Git
  • Verwendung des openrb Board Managers
  • Arduino SAMD Board Manager
  • DYNAMIXEL2Arduino Library

Folgen Sie dieser Anleitung, um alles einzurichten

Der Quellcode befindet sich im Repository, vollständig Open Source. Wenn Sie Änderungen vornehmen (bitte tun Sie es!), halten Sie diese ebenfalls Open Source (GPL 3.0-Lizenz)

⚡ Elektronik

Komponenten

  • Servomotoren - Dynamixel xl330-m288-t
  • Treiberplatine - openrb-150

⚙️ Mechanik

Unlocked verwendet FDM-, SLA- und DMLS-Teile für verschiedene Präzisions- und Festigkeitsstufen. Es wird 0,4 mm Kupferdraht verwendet, um die Stifte zu drücken. Weitere Details im /3D files Ordner

Erforderliche Werkzeuge

  • FDM 3D-Drucker
  • Vat-Polymerisation 3D-Drucker (DLP/SLA)
  • (Idealerweise) DMLS 3D-Drucker
  • Allgemeine Handwerkzeuge

📝 Hinweise

Ein neuer Schlüsselrohling wird für eine andere Art von Schloss benötigt, basierend auf der Anzahl der Stifte und dem Schlüsselkanal. Der aktuelle kann modifiziert werden, um dies zu ermöglichen. Dieser sollte aus DMLS-Stahl gefertigt sein. Firmen wie JLCPCB können dies drucken, oder Sie können ein SLA-Teil verwenden, das wahrscheinlich einige Male brechen wird, also sollten Sie ein paar Ersatzteile haben.

Zukünftige Entwicklungen

  • Eine robustere Methode zum Testen, ob das Schloss geöffnet ist (derzeit kippt es leicht durch die Schwerkraft), aber ein Stromrückkopplungsservo wäre besser
  • Stromrückmeldung verwenden, um eine Menge möglicher oder falscher Sets zu erstellen, um die Anzahl der zu testenden Kombinationen zu reduzieren
  • Vor dem Brute-Force zunächst Kämmen versuchen

📄 Referenzen

  • Original 1991 Mechanical Patent – US-Patent 5,172,578
  • Ein gutes YouTube-Video eines ebenfalls auf dem Patent von 1991 basierenden Designs
  • Physischer Schloss-Decoder

💬 Kontakt

https://etinaude.dev/contact

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