![БУДИЛЬНИК DIY: 9 шагов БУДИЛЬНИК DIY: 9 шагов](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-42-j.webp)
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04
![Image Image](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-44-j.webp)
![](https://i.ytimg.com/vi/dC4bSdN7sQ4/hqdefault.jpg)
![Микросхема CD4017 Микросхема CD4017](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-45-j.webp)
Вы когда-нибудь были ограблены во сне и чувствовали, что если вы проснулись или кто-то вас разбудил, вы могли бы предотвратить ограбление, что-то подобное случилось со мной, и это вдохновило меня сделать эту сигнализацию DIY. Это не на 100% хорошо, но лучше, чем ничего. Итак, приступим …
Шаг 1. Необходимые компоненты и материалы
1. CD4017 ic
2. Микросхема L293D
3. Резистор 9,1 кОм (любой резистор от 2 кОм до 10 кОм должен работать нормально)
4,8-контактный разъем IC (я имею в виду 8 контактов с обеих сторон, что в сумме составляет до 16 контактов)
5. Зачищенная доска веро или любая другая на ваш выбор.
6. 7805 ic
7. активный зуммер (3 В - 24 В)
8. провода
9. Датчик приближения.
10. Разъем 12 В постоянного тока.
Шаг 2. Необходимые инструменты
1. Паяльник (я использую паяльник на 60 Вт)
2. Припой
3. Третья рука с увеличительным стеклом (необязательно)
4. Мультиметр
Ссылки, прикрепленные к компонентам и инструментам, являются ссылками на нигерийский магазин электронных компонентов, но вы также можете проверить компонент и инструменты на ebay, amazon, digi key, sparkfun, bangood, aliexpress и т. Д.
Шаг 3: IC CD4017
ic cd4017 - это счетчик декад. он устанавливает его выходное включение и выключение последовательно (один за другим) каждый раз, когда на него посылается импульс.
ЧТО ТАКОЕ ИМПУЛЬС ?????
Импульс (обработка сигнала) - Wikipediaen.wikipedia.org ›wiki› Pulse_ (signal_processing) Импульс при обработке сигнала - это быстрое переходное изменение амплитуды сигнала от базового значения к более высокому или более низкому значению, за которым следует быстрое возвращение..
Конфигурация контактов CD4017
- 1-7, 9 и 10 и 11 (Q0 - Q9) являются выходными контактами cd4017
- контакт 8 - это vss или gnd
- контакт 12 (не требуется в этом проекте)
- контакт 13 должен быть подключен к GND, если HIGH, он будет удерживать счет в текущем состоянии (если на контакте 3 был высокий уровень, а на контакте 13 был установлен высокий уровень, контакт 3 останется в HIGH и не изменит свое состояние, даже если вы отправите импульс, вы должны установить контакт 13 LOW (подключитесь к GND, прежде чем чип вернется в нормальный режим работы)
- пин 15 - пин сброса (запускает весь процесс с начала пин3 (Q0)
- контакт 16 - это vdd (источник питания напряжения (5 В для этого проекта) диапазон напряжения = от 3 В до 15 В)
N: B, когда микросхема запитана, сначала включается контакт 3 (Q0).
Шаг 4: L293D
![L293D L293D](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-46-j.webp)
Это драйвер с двойным Н-мостом. Я использовал его для управления (включения и выключения) моего зуммера с напряжением 12 В. он имеет 16 контактов
- контакт 1 (EN 1) активирует первый мост H (он должен быть установлен на ВЫСОКОЕ (я думаю, 2,5 В - 5 В) должен установить его ВЫСОКИЙ)
- контакт 2 - это ВХОД 1 (ВХОД 1), который контролирует состояние контакта 3 (который является ВЫХОДОМ 3)
- контакт 3 - ВЫХОД 1
- контакты 4, 5, 12, 13 - GND должны быть подключены к GND
- контакт 6 - ВЫХОД 2
- Контакт 7 - это ВХОД 2, который управляет ВЫХОДОМ 2.
- Контакт 8 подключен к источнику напряжения (которое составляет 12 В или выше, но не должно превышать 24 В), это напряжение для питания нашего зуммера.
- Контакт 16 должен быть подключен к 5В
- Мы не будем использовать другие контакты в этом проекте.
Шаг 5: 7805 Ic
![7805 Ic 7805 Ic](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-47-j.webp)
Это простейшая микросхема, которую мы будем использовать в этом проекте. он имеет 3 контакта. Эта микросхема изменяет любое напряжение от 7 В - 32 В до 5 В. если он начинает нагреваться, советую использовать радиатор, но нагрева у меня особо не замечаю.
- Контакт 1 - это вывод питания, к нему должно быть подключено 12В.
- Контакт 2 является контактом GND и должен быть подключен к GND.
- Контакт 3 - это вывод напряжения, отсюда выходят наши пять вольт.
Шаг 6: ИНФРАКРАСНЫЙ (ИК) ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ
Этот датчик имеет два диода, один из которых излучает инфракрасный свет (ИК-передатчик), а другой воспринимает инфракрасный свет.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Когда датчик включен, ИК-передатчик излучает инфракрасный свет, когда этот свет встречает препятствие, он отражается, и ИК-приемник принимает его.
Модуль ИК-датчика, который я использовал, отправляет НИЗКИЙ сигнал, когда ИК-свет отражается от него. Чтобы проверить, является ли ваш ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ, подключите + ve (анод) и светодиод с резистором 330 Ом к выходу вашего ИК-датчика, а затем подключите GND вашего ИК-датчика к катоду светодиода, подключите 5 В к ИК-датчику и подключите его GND к GND вашего источника питания. Поднесите руку к ИК-датчику (где фактические датчики (диоды (выглядят как светодиод)), если светодиод загорается, это означает, что ваш датчик ОТПРАВЛЯЕТ ВЫСОКИЙ сигнал когда он получает ИК-свет, но если светодиод был включен еще до того, как вы приблизились к нему, и когда вы поднесете руку близко к нему, он погаснет, тогда он работает как моя.
для получения дополнительной информации об ИК-датчиках и их модулях вы всегда можете поискать в Интернете или посмотреть видео с YouTube.
Шаг 7: Создание схемы: пайка разъемов Ic
![Создание схемы: пайка разъемов Ic Создание схемы: пайка разъемов Ic](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-48-j.webp)
![Создание схемы: пайка разъемов Ic Создание схемы: пайка разъемов Ic](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-49-j.webp)
![Создание схемы: пайка разъемов Ic Создание схемы: пайка разъемов Ic](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-50-j.webp)
![Создание схемы: пайка разъемов Ic Создание схемы: пайка разъемов Ic](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-51-j.webp)
подключите свои разъемы ic к плате vero так, чтобы их контакты находились на медной стороне, припаяйте их к своей плате, затем соскребите медь между их контактами, это разъединит контакты на соседней стороне, не забудьте сделать это, иначе это не будет работать или, что еще хуже, вы можете повредить свою схему. сделайте это для обоих разъемов ic. вы можете использовать свой мультиметр, чтобы проверить, подключены ли какие-либо соседние (противоположные) стороны разъемов ic. установите мультиметр, как на изображении, если два провода соприкоснутся друг с другом, он будет издавать звук, поэтому вы можете использовать его, чтобы проверить, правильно ли вы соскребли медь между противоположными контактами. Обратитесь к третьему и четвертому изображениям для правильного понимания.
Шаг 8: схемы и подключения
![Схемы и соединения Схемы и соединения](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-52-j.webp)
![Схемы и соединения Схемы и соединения](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-53-j.webp)
![Схемы и соединения Схемы и соединения](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-54-j.webp)
![Схемы и соединения Схемы и соединения](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3113-55-j.webp)
CD4017
соединять
контакт 3 к контакту 7 l293d
контакты 8 и 13 к GND
пин 14 к выходу нашего датчика приближения
контакт 15 к одному концу резистора 9,1 кОм к другому концу резистора должен перейти к GND
один конец тактового переключателя должен идти 5 В (контакт 3 7805 I. C), а другой конец должен идти к контакту 15 (непосредственно к контакту 15)
вывод 16 на 5 В (вывод 3 7805 I. C)
МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДРУГИЕ ПИН-коды
L293D
контакты 1, 2, 16 на 5 В (контакт 3 7805 I. C)
контакт 3 к положительному выводу (проводу) зуммера контакт 6 к отрицательному выводу (проводу) зуммера
контакты 4, 5, 12, 13 к GND
контакт 7 к контакту 3 CD4017
вывод 8 на 12 В (вывод 1 7805 I. C)
мы не будем использовать другие булавки
7805 I. C
контакт 1 до 12 В
контакт 2 к GND
контакт 3 выдает 5В
Модуль ИК-датчика
Вин до 5В
GND к GND
OUT к контакту 14 CD4017
ГНЕЗДО 12 В постоянного тока
Подключите + ve вашего разъема постоянного тока к контакту 1 7805 IC
подключите отрицательный к GND
Шаг 9: отладка
если зуммер не работает, возможно, вы подключили его неправильно, поэтому просто поменяйте местами подключение, если вся схема вообще не работает, используйте мультиметр для проверки короткого замыкания или плохого контакта.
если у вас возникнут проблемы, просто спросите меня в разделе комментариев. Спасибо.
Рекомендуемые:
Умный будильник с использованием Magicbit (Arduino): 10 шагов
![Умный будильник с использованием Magicbit (Arduino): 10 шагов Умный будильник с использованием Magicbit (Arduino): 10 шагов](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3038-25-j.webp)
Умный будильник с использованием Magicbit (Arduino): в этом руководстве показано, как сделать умный будильник с помощью OLED-дисплея на плате Magicbit dev без использования какого-либо модуля RTC
Будильник Twin Bell из банок с газировкой: 7 шагов (с изображениями)
![Будильник Twin Bell из банок с газировкой: 7 шагов (с изображениями) Будильник Twin Bell из банок с газировкой: 7 шагов (с изображениями)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5647-j.webp)
Будильник с двумя звонками из банок с содовой: в этом руководстве показано, как сделать будильник с двумя звонками из банок с газировкой. В проекте используются банки из-под газировки, из которых были удалены чернила (Ссылка: Удаление чернил из банок из-под газировки). Чтобы сделать этот будильник полностью функциональным, был интегрирован модуль DIY Quartz Clock
Пузырьковый будильник делает пробуждение веселым (ish): 7 шагов (с картинками)
![Пузырьковый будильник делает пробуждение веселым (ish): 7 шагов (с картинками) Пузырьковый будильник делает пробуждение веселым (ish): 7 шагов (с картинками)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6819-j.webp)
Пузырьковый будильник делает пробуждение забавным (иш): просыпаться под жужжащий будильник - отстой. Я один из тех, кто не любит просыпаться до того, как вышло солнце (или не было дома много часов). Итак, что может быть лучше, чем просыпаться весело, чем вечеринка с пузырями в постели! Используя Arduino и
Умный будильник: умный будильник на Raspberry Pi: 10 шагов (с изображениями)
![Умный будильник: умный будильник на Raspberry Pi: 10 шагов (с изображениями) Умный будильник: умный будильник на Raspberry Pi: 10 шагов (с изображениями)](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-19330-j.webp)
Умный будильник: умный будильник на Raspberry Pi: вы когда-нибудь хотели умные часы? Если да, то это решение для вас! Я сделал Smart Alarm Clock, это часы, в которых вы можете менять время будильника в соответствии с веб-сайтом. При срабатывании будильника раздастся звуковой сигнал (зуммер) и загорятся 2 лампочки
Двоичный будильник DIY Arduino: 14 шагов (с изображениями)
![Двоичный будильник DIY Arduino: 14 шагов (с изображениями) Двоичный будильник DIY Arduino: 14 шагов (с изображениями)](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-20634-j.webp)
Двоичный будильник DIY Arduino: это снова классические двоичные часы! Но на этот раз с еще большей дополнительной функцией! В этом руководстве я покажу вам, как создать двоичный будильник с Arduino, который может показывать вам не только время, но и дату, месяц, даже с таймером и будильником