Cuprins:

Apel fără fir / clopoțel: 9 pași
Apel fără fir / clopoțel: 9 pași

Video: Apel fără fir / clopoțel: 9 pași

Video: Apel fără fir / clopoțel: 9 pași
Video: Cum activezi apelul in asteptare pe Android si iOS? 2024, Noiembrie
Anonim
Apel fără fir / clopoțel
Apel fără fir / clopoțel

Salut baieti. astăzi vom face o ușă fără fir sau un clopot cu o rază de acțiune de 300 de metri într-o zonă deschisă, comparativ cu 50 de metri de clopotele comerciale pe care le vedem în mod obișnuit în magazine.

Acest proiect poate fi folosit ca sonerie sau ca sonerie portabilă fără fir, unde conectarea comutatorului de apel cu difuzorul prin fire ar fi dificilă.

Arăt principiul de funcționare pe o placă de măsurare, deși puteți asambla conexiunile în mod adecvat în interiorul unei carcase pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

Pasul 1: Colectarea pieselor

Colectarea pieselor
Colectarea pieselor

Circuite integrate (circuite integrate)

  1. Temporizator 555 (NE555) x1
  2. HT12E (codificator IC) x1
  3. HT12D (Decodor IC) x1

Microcontroler

Digispark 16Mhz USB attiny85 SAU Arduino NANO

Tranzistoare

2N2222 x1

Module

Transmițător și receptor 434MHZ

Rezistențe

  1. 1M ohm x1
  2. 100k ohm x1
  3. 30k ohm x1

Condensatoare

  1. 0.001uF / 10 ^ 4pF (scris ca 103 pe condensatorul ceramic) / 10nF x2
  2. 10uF x1

Diverse

  1. Leds x2
  2. Baterie 9v x2
  3. Sârme de jumper
  4. Firuri cu un singur miez
  5. Sârme de aligator x2
  6. Difuzor de 8 ohmi x1
  7. Buton tactil x1
  8. Panouri de prăjitură x2

Pasul 2: Realizarea transmițătorului

Realizarea transmițătorului
Realizarea transmițătorului
Realizarea transmițătorului
Realizarea transmițătorului
Realizarea transmițătorului
Realizarea transmițătorului

Piese necesare pentru transmițător

  1. Transmițător 434MHZ
  2. HT12E IC
  3. Buton tactil
  4. Rezistor 1M ohm
  5. Pană de pâine
  6. Fire

Procedură

Urmați imaginile pas cu pas de mai sus după ce ați făcut clic pe alte 3 imagini sub imaginea din dreapta jos.

HT12E este un cod de codare care oferă o interfață între modulul transmițător și circuit. Are 4 pini de transfer de date, ceea ce înseamnă că poate transfera 4 biți de date.

De asemenea, are o funcție de criptare pe 8 biți, ceea ce înseamnă că puteți utiliza ceva de genul acesta atât pe emițător, cât și pe receptor și numai atunci când ambele configurații ale comutatorului se potrivesc, datele vor fi acceptate de receptor. Conectați un capăt al comutatorului dip la pinii 1 la 8 ai ambelor circuite integrate (HT12E și HT12D) și la celălalt capăt la masă. Acum niciun alt transmițător decât cel cu aceeași configurație a comutatorului ca receptorul nu poate controla receptorul.

Pasul 3: Realizarea receptorului

Realizarea receptorului
Realizarea receptorului
Realizarea receptorului
Realizarea receptorului
Realizarea receptorului
Realizarea receptorului

!!! PENTRU UN CIRCUIT FĂRĂ MICROCONTROLER UITĂ-TE LA ULTIMUL PAS !

!!! AMBELE MĂȘURI ALE ICI SUNT SPRE STÂNGA (MODULUL RECEPTORULUI) !

Procedură

Doar urmați secvența de imagini pas cu pas.

HT12D este un ic de decodare care oferă o interfață între modulul receptor și circuit. Are 4 pini de transfer de date, ceea ce înseamnă că poate transfera 4 biți de date.

De asemenea, are o caracteristică de criptare pe 8 biți, ceea ce înseamnă că puteți utiliza ceva de genul acesta atât pe emițător cât și pe receptor și numai atunci când ambele configurații ale comutatorului se potrivesc, datele vor fi acceptate de receptor. Conectați un capăt al comutatorului dip la pinii 1 la 8 ai ambelor circuite integrate (HT12E și HT12D) și la celălalt capăt la masă. Acum, niciun alt transmițător decât cel cu aceeași configurație a comutatorului ca receptorul nu poate controla receptorul.

Pasul 4: Încărcarea codului

  1. Descărcați software-ul arduino.
  2. Descărcați fișierul driverului Digispark attiny de mai sus dacă urmează să utilizați microcontrolerul digispark usiny attiny sau puteți sări peste procesul de instalare (pașii 2, pasul 3 și pasul 4) al driverelor, dacă doriți să utilizați un nano.
  3. Acum faceți clic pe Fișiere> Preferințe și apoi în câmpul de text din partea de jos, lângă text, managerul de panouri suplimentare, copiați și lipiți acest link.
  4. Accesați Instrumente> Placi> Manager placi și tastați digistump și faceți clic și instalați placa.
  5. Descărcați fișierul speaker.ino de mai sus și deschideți-l.
  6. Acum trebuie doar să conectați placa și să faceți clic pe Încărcare. (Săgeata dreapta)

INSTRUCȚIUNI OFICIALE DE INSTALARE

Pasul 5: Finalizare

Terminand
Terminand
Terminand
Terminand

Acum tot ce trebuie să faceți este să conectați bateria. Conectați bateria așa cum se arată în imagini atât la emițător, cât și la receptor.

Pasul 6: Testare

Image
Image

Esti gata. Acum apăsați butonul din circuitul emițătorului și auziți sunetul sonor.

Dacă nu sună, verificați dacă conexiunile sunt libere și apoi verificați toate conexiunile conform imaginilor sau puteți viziona videoclipul AICI pentru a urma instrucțiunile mai ușor.

Puteți chiar să testați gama.

Al meu este: --- metri.

Pasul 7: Ești gata

Diagrama circuitului pentru un clopot electronic complet
Diagrama circuitului pentru un clopot electronic complet

Puteți converti proiectul de panou de calcul într-un PCB pentru a-l face mai compact și pentru a preveni pierderea conexiunilor.

Pasul 8: Diagrama circuitului pentru un clopot electronic complet

Am făcut asta mai întâi, dar

Pro

  1. Mai ieftin
  2. Fără codificare

Contra

  1. Suge prea multă putere
  2. Circuitul este prea mare.

Pasul 9: Nu uitați să vizionați videoclipul meu de pe YouTube

Image
Image

CLICK AICI

Recomandat: