Оглавление:

Implementación LiFi, Uso Sencillo: 5 шагов
Implementación LiFi, Uso Sencillo: 5 шагов

Видео: Implementación LiFi, Uso Sencillo: 5 шагов

Видео: Implementación LiFi, Uso Sencillo: 5 шагов
Видео: НЕ ХВАТАЕТ ЭНЕРГИИ? ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМ СИЛЫ ЗА 5 СЕКУНД! 2024, Июль
Anonim
Implementación LiFi, Uso Sencillo
Implementación LiFi, Uso Sencillo

Проблема передачи данных через Интернет (LiFi) является актуальной. Para resolver este проблема en una primera aproximación, se desarrolló un dispositivo capaz de tener una comunicación en una vía por medio de luz, un конъюнкт-де-светодиоды инфракрасного излучения, los cuales prenden y apagan una frecuencia del orden de suficiente, la cual paraden de suficiente inicio.

El dispositivo consta de un emisor y un рецептор.

  • Emisor: El emisor tiene un arreglo de 25 светодиодов, 5 групп из 5 светодиодов в серии. Частота вращения и установка микроконтроллера MSP430G2553 от Texas Instruments и MOSFET IRFZ44N для управления светодиодами.
  • Рецептор: рецептор, созданный для Operador Amplificador в режиме сравнения, фототранзистор, для приема на микроконтроллер MSP430G2553. Se puede usar un módulo de sensor de infrarrojos (sensor de flama), si no se desea crear el рецептор desde cero.

Шаг 1: Electrónica Emisor (Esquemático)

Electrónica Emisor (Esquemático)
Electrónica Emisor (Esquemático)

Para la fabricación del dispositivo de transmisión, la lista de components es:

  • 1 микроконтроладор MSP430G2553 от Texas Instruments
  • 1 МОП-транзистор IRFZ44N
  • 1 Regulador A 3.3 В 7133A-1
  • 1 конденсатор 1 нФ
  • 2 электролитических конденсатора 10 мкФ
  • 1 сопротивление 47 кОм при 1/4 Вт
  • 1 сопротивление 180 Ом при 1/4 Вт
  • 1 сопротивление 980 Ом @ 1/4 Вт
  • 5 сосен мачо 90 °
  • 5 сосен ректо мачо
  • 1 коннектор AK300 / 2
  • 1 светодиод 3 мм
  • 25 инфракрасных светодиодов диаметром 5 мм
  • 5 сопротивлений 100 Ом при 1/2 Вт
  • 3 сосны Hembras rectos
  • Placa de cobre para impresos
  • Fuente de alimentación на 12 В при 600 мА
  • Un foco o base para colocar la electrónica y los LEDs
  • Base para colocar el foco ya ensamblado.

En Principio, las conexiones son sencillas. Выберите контактный разъем с цифровым микроконтроллером, который подключен к полю MOSFET, это означает, что он управляет частотой вращения и подключением светодиода. El microcontrolador se alimenta por el Regulador de voltaje. Светодиоды построены на основе МОП-транзисторов.

El esquemático ya hecho se puede observar en las imágenes.

Шаг 2: Electrónica Emisor (PCB)

Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)
Electrónica Emisor (печатная плата)

Печатная плата, реализованная в отдельных частях, унаследованная от системы управления электроэнергией и подключенная к инфракрасным светодиодам, 5 групп на параллельных 5 светодиодах в серии, позволяет получить результат с 25 светодиодами; для управления корреляцией на уровне 100 Ом на 1/2 Вт мощности для группы светодиодов.

Para mi caso en, в частности, базовый тип фокуса диаметром 7 см, es por esto que, la placa de los LEDs se hizo de 6.5 cm de diámetro y la placa de la electrónica de 4,1 x 4,1 см.

Un plus fue conectar las dos placas con pin headers, de forma que una placa quede sobre la otra, además hacerlo de tal forma que el sentido no Influya en la polaridad.

En las imágenes se puede observar el PCB ya hecho en Eagle.

Шаг 3: Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)

Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)
Рецептор Electrónica (Esquemático Y PCB)

Для рецепторов, установленных в опциях, таких как рецепторы, которые используются в настоящее время, у человека, который является датчиком ламы или инфракрасного излучения.

Si es deseable lo primero, entonces se propone un diagrama de un compareor mediante un ampificador operacional, Presento el esquemático y el tablero de hechos en Eagle.

Рецептор представляет собой микроконтроллер MSP430G2553, который используется для рецептора.

Шаг 4: общение

Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación

Ambos sistemas se conectan por USB a la computadora, se envían y reciben datos de data de datos a 1 KHz de frecuencia (si se puede visualizar la frecuencia con un osciloscopio, mejor). En el sistema transmisor se encuentran 5 pines: Tx, Rx, Test, Reset y GND. Tx y Rx son for mandar vía comunicación serie de la computadora al microcontrolador la información deseada, Test y Reset son for programar dicho micro, los pines se conectan a los pines 3, 4 17, 16 y 20 de la placa del microcontrolador.

Así que para el envío y Recepción de información. se Recomienda que:

PARA EL SISTEMA DE ENVÍO:

При указании данных и безопасности битов в блоках 9, начальные биты являются битами инициализации (или ссылки), следуя байтам информации.

PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN:

Se conecta la placa al microcontrolador, el sistema recipe a través del computador los pulsos, cuando se detecta el bit de inicio, se inicia la lectura de los datos enviados, cada uno se processy se envía a la computadora el resultado final.

Al final el envío y Recepción de información se deja al usuario de la forma que más le convnga, ya que este enfocado enfocado a la parte electrónica.

Шаг 5: финал Montaje

Montaje Final
Montaje Final
Montaje Final
Montaje Final

Se presenta el montaje final del sistema.

Рекомендуемые: