Оглавление:
- Шаг 1: Выбор комплектующих и источник питания
- Шаг 2: Электропитание цепей
- Шаг 3: Принципиальная схема передатчика
- Шаг 4: Подробная информация о компонентах
- Шаг 5: жидкокристаллический дисплей
- Шаг 6. Посмотрите, как это работает
- Шаг 7:
Видео: Цифровая беспроводная система безопасности: 10 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54
В инструкции мы собираемся построить прототип цифровых систем безопасности беспроводной связи с использованием RF-технологий.
Этот проект можно использовать в целях безопасности дома, в офисах, организациях и т. Д., Поскольку он построен с использованием радиочастотных технологий и является самой дешевой и надежной системой для небольших промышленных целей.
Подробности о проектах:
Он может иметь диапазон 100-150 метров, но его дальность действия может быть увеличена с увеличением длины антенны. Он построен с клавиатурой 4 * 4, сопряженной с микроконтроллером PIC 16F887 и ЖК-дисплеем.
Данные, которые отправляются через клавиатуру, отображаются на ЖК-дисплее 16 * 2. При вводе пароля проверяется пароль, который хранится в памяти EEPROM микроконтроллера.
Когда пароль правильный, он отправляет сигнал по беспроводной сети с помощью радиочастотных модулей и может управлять чем угодно с помощью схемы управления.
Шаг 1: Выбор комплектующих и источник питания
Для создания проекта были выбраны следующие компоненты:
1. Микроконтроллер PIC 16F887 8-битный.
2. ЖК-дисплей 16 * 2
3. Пуговицы (16)
4. Радиочастотные модули 434 МГц
5. HT12E и HT12D (кодирует и декодирует)
6. L293D
7. компоненты источника питания:
7.1. LM7805 (линейный регулятор напряжения)
7.1.2 конденсаторы (330 мкФ, 0,1 мкФ)
7.1.3 Простой преобразователь
7.1.4 Диоды 1N4007
8. Потенциометр.
9. PIC kit 2 (для программирования).
10. Кварцевый генератор (22 МГц)
11. Разъемы "мама" и "папа".
Шаг 2: Электропитание цепей
Мы разработали источник питания, чтобы обеспечить 5 В для всех электронных компонентов, таких как IC, которые мы используем, микроконтроллера, логики клавиатуры и ЖК-дисплея 16 * 2.
Мы разработали простой регулируемый источник питания, рассматривая линейный стабилизатор напряжения LM7805.
Трансформатор используется для понижения напряжения, а мостовой выпрямитель преобразует переменную синусоидальную волну в пульсирующий постоянный ток. Схема фильтра используется для фильтрации пульсирующей волны, чтобы получить чистую постоянную волну на выходе. LM7805 поддерживает выходное напряжение 5 В даже при наличии это изменение в некоторой степени колебания напряжения на входе.
Схема разрабатывается и проверяется в программе моделирования Proteus 7.7.
Шаг 3: Принципиальная схема передатчика
Это принципиальная схема передатчика, разработанная в программе Proteus 7.7.
Он содержит клавиатуру, соединенную с микроконтроллером PIC 16F887 и ЖК-дисплеем 16 * 2, на котором отображается введенный пароль. Он проверяет пароль, который хранится в памяти EEPROM микроконтроллера, и, если он правильный, передает сигнал на приемник по беспроводной сети.
Это программное обеспечение можно использовать для моделирования того, работают ли наша схема и код эффективно или нет.
Шаг 4: Подробная информация о компонентах
Клавиатуры
Клавиатуры широко используются в автомобильной и пищевой промышленности.
Программируемые клавиатуры могут использоваться в автоматизированной системе посещаемости в школах, офисах и т. Д., Где вы вводите свой идентификатор, который отображается и в то же время сохраняется, чтобы отметить ваше присутствие.
Доступ к автоматическим дверным замкам обычно осуществляется с помощью системы управления с клавиатуры, в которой на клавиатуре набирается определенный код, чтобы открыть дверь.
Шаг 5: жидкокристаллический дисплей
ЖК-экран (жидкокристаллический дисплей) представляет собой электронный дисплейный модуль, который находит широкое применение.
ЖК-дисплей 16x2 - это самый простой модуль, который очень часто используется в различных устройствах и схемах.
Эти модули предпочтительнее семи сегментов и других многосегментных светодиодов.
Причины: ЖК-экраны экономичны; легко программируется; не имеют ограничений на отображение специальных и четных (в отличие от семи сегментов), анимации и так далее.
Шаг 6. Посмотрите, как это работает
Существуют кодировщик и декодер, используемые для преобразования данных либо в параллельный, либо в последовательный, либо в последовательный в параллельный, или наоборот.
Они работают только как резисторы сдвига, но с той лишь разницей, что они имеют конкретный адрес. Резисторы сдвига преобразуют данные параллельно в последовательные или наоборот.
Чтобы взаимодействовать с этими кодировщиками и декодерами, когда они передают данные по беспроводной сети, нам нужно выбрать точную частоту, выбрав правильное сопротивление из таблицы. Частоты осцилляторов должны соответствовать друг другу.
Радиочастотные модули используются для беспроводной передачи данных на частоте 434 МГц. Они довольно дешевы и легко доступны на рынке, кроме любой другой технологии.
Длина антенны определяет, как долго может происходить связь и какой частотный сигнал мы можем передавать.
Частота * длина волны = скорость света
Hmax = длина волны / 4
частота = (скорость света) / (длина волны)
Hmax = (скорость света) / (длина волны) / 4
Шаг 7:
"loading =" ленивый"
Это принципиальная схема передатчика и приемника, завершающая весь проект.
Удачного обучения…..
Не стесняйтесь комментировать и задавать сомнения
Рекомендуемые:
Беспроводная система сигнализации Arduino с использованием существующих датчиков: 9 шагов (с изображениями)
Беспроводная система сигнализации Arduino с использованием существующих датчиков: этот проект можно построить примерно за полчаса по цене около 20 долларов США, если у вас есть существующие беспроводные датчики сигнализации 433 МГц или 315 МГц. Это также может быть совершенно новый проект с беспроводными датчиками сигнализации, такими как инфракрасные датчики движения и язычки
Беспроводная кнопка безопасности для безопасности ПЛК: 6 шагов (с изображениями)
Беспроводная кнопка безопасности для безопасности ПЛК: этот проект является моим доказательством концепции использования Интернета вещей и (в конечном итоге) робототехники для создания дополнительного уровня безопасности для опасных производственных объектов. Эта кнопка может использоваться для запуска или остановки нескольких процессов, включая управление сигналом
Беспроводная система звонка: 6 шагов (с изображениями)
Система беспроводного звонка: Проблема, которая решает этот проект, заключается в следующем: в средней школе, где я работаю, звонок о смене класса не везде звучит достаточно громко и иногда это вызывает некоторые проблемы. Установите новые проводные звонки для смены класса или купите беспроводную систему звонков
Система домашней безопасности Arduino: 7 шагов (с изображениями)
Система домашней безопасности Arduino: это система домашней безопасности, использующая Arduino Mega 2560, которая будет вызывать тревогу при открытии любой двери или обнаружении движения в комнате при активации системы. Это хороший проект для всех, кто учится на последнем курсе университета. вы можете модернизировать его
Система безопасности распознавания лиц для холодильника с Raspberry Pi: 7 шагов (с изображениями)
Система безопасности с распознаванием лиц для холодильника с Raspberry Pi: просматривая Интернет, я обнаружил, что цены на системы безопасности варьируются от 150 до 600 долларов и выше, но не все решения (даже очень дорогие) могут быть интегрированы с другими. умные инструменты у вас дома! Например, вы не можете установить