Sisällysluettelo:

Digitaalinen langaton turvajärjestelmä: 10 vaihetta (kuvien kanssa)
Digitaalinen langaton turvajärjestelmä: 10 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Digitaalinen langaton turvajärjestelmä: 10 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Digitaalinen langaton turvajärjestelmä: 10 vaihetta (kuvien kanssa)
Video: 4x langaton kamera ja verkkovideotallennin 2024, Heinäkuu
Anonim
Digitaalinen langaton turvajärjestelmä
Digitaalinen langaton turvajärjestelmä

Instructable -ohjelmassa aiomme rakentaa digitaalisten langattomien turvajärjestelmien prototyypin RF -tekniikan avulla.

Projektia voidaan käyttää turvallisuustarkoituksiin kotona, toimistoissa, organisaatioissa jne.

Tietoja hankkeista:

Sen kantama voi olla 100-150 metriä, mutta sen kantamaa voidaan lisätä antennin pituuden kasvaessa. Se on rakennettu näppäimistöllä 4*4, joka on liitetty PIC 16F887 -mikro -ohjaimeen ja LCD -näyttöön.

Näppäimistön kautta lähetettävät tiedot näytetään nestekidenäytöllä 16*2. Kun salasana syötetään, se tarkistaa salasanan, joka on tallennettu mikrokontrollerin EEPROM -muistiin.

Kun salasana on oikea, se lähettää signaalin langattomasti RF -moduulien avulla ja se voi ohjata mitä tahansa ohjauspiirin avulla.

Vaihe 1: Komponenttien valinta ja virtalähde

Komponenttien valinta ja virtalähde
Komponenttien valinta ja virtalähde
Komponenttien valinta ja virtalähde
Komponenttien valinta ja virtalähde
Komponenttien valinta ja virtalähde
Komponenttien valinta ja virtalähde

Hankkeen toteuttamiseen valittiin seuraavat komponentit:

1. PIC 16F887 -mikro-ohjain 8-bittinen.

2. LCD 16*2

3. Painikkeet (16)

4. RF -moduulit 434 MHz

5. HT12E ja HT12D (koodaa ja purkaa)

6. L293D

7. virtalähteen komponentit:

7.1. LM7805 (lineaarinen jännitesäädin)

7.1.2 kondensaattorit (330uf, 0.1uf)

7.1.3 Yksinkertainen muuntaja

7.1.4 1N4007 Diodit

8. Potentiometri

9. PIC -sarja 2 (ohjelmointitarkoitus).

10. Kideoskillaattori (22 MHz)

11. Naaras- ja urosliittimet.

Vaihe 2: Virtalähde piireille

Virtalähde piireille
Virtalähde piireille

Kehitimme virtalähteen tarjotaksemme 5 V: n virran kaikille käyttämillemme elektronisille komponenteille, kuten IC: lle, mikrokontrollerille, näppäimistölogiikalle ja LCD 16*2: lle.

Kehitimme yksinkertaisen säädetyn virtalähteen harkitsemalla lineaarista jännitesäädintä LM7805.

Muuntajaa käytetään jännitteen alentamiseen ja silta -tasasuuntaaja muuntaa vuorottelevan siniaallon sykkiväksi tasavirraksi. Suodatinpiiriä käytetään suodattamaan sykkivä aalto, jotta saadaan ulostulosta puhdas tasavirta -aalto. on jännitteen vaihtelun muutos tulopuolelle.

Piiri suunnitellaan ja todennetaan Proteus -simulointiohjelmistolla 7.7.

Vaihe 3: Lähettimen piirikaavio

Lähettimen piirikaavio
Lähettimen piirikaavio

Tämä on lähettimen piirikaavio, joka on suunniteltu Proteus -ohjelmistolla 7.7.

Se sisältää näppäimistön, joka on liitetty mikro -ohjaimeen PIC 16F887 ja LCD 16*2, joka näytti kirjoitetun salasanan.

Tämän ohjelmiston avulla voidaan simuloida, toimivatko piirimme ja koodimme tehokkaasti vai eivät.

Vaihe 4: Tietoja komponenteista

Tietoja komponenteista
Tietoja komponenteista

Näppäimistöt

Näppäimistöjä on käytetty laajalti auto- ja elintarviketeollisuudessa.

Ohjelmoituja näppäimistöjä voidaan käyttää automaattisessa läsnäolojärjestelmässä kouluissa, toimistoissa jne., Joissa syötät tunnuslukusi, joka näytetään ja samalla tallennetaan läsnäolosi merkitsemiseksi.

Automaattisiin ovilukkoihin pääsee yleensä käsiksi näppäimistön ohjausjärjestelmällä, jossa näppäimistöllä valitaan tietty koodi oven avaamiseksi.

Vaihe 5: Nestekidenäyttö

Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö

Nestekidenäyttö (nestekidenäyttö) on elektroninen näyttömoduuli, joka löytää laajan valikoiman sovelluksia.

16x2 LCD -näyttö on perusmoduuli, ja sitä käytetään hyvin yleisesti eri laitteissa ja piireissä.

Nämä moduulit ovat parempia kuin seitsemän segmenttiä ja muita monisegmenttisiä LED-valoja.

Syyt ovat seuraavat: LCD -näytöt ovat taloudellisia; helposti ohjelmoitava; ei ole rajoitettu näyttämään erityisiä ja tasaisia (toisin kuin seitsemässä segmentissä), animaatioita ja niin edelleen.

Vaihe 6: Katso, miten se toimii

Katso, että se toimii
Katso, että se toimii
Katso, että se toimii
Katso, että se toimii
Katso, että se toimii
Katso, että se toimii

On kooderia ja dekooderia, joita käytetään tietojen muuntamiseen joko rinnakkaisiksi sarjoiksi tai sarjoiksi rinnakkaisiksi tai päinvastoin.

Ne toimivat vain kuin siirtovastus, mutta ainoa ero tietyssä osoitteessa.

Jotta voimme kommunikoida näiden enkoodereiden ja dekooderin kanssa, kun ne lähettävät tietoja langattomasti, meidän on valittava tarkka taajuus valitsemalla oikea vastus taulukosta.

RF -moduuleja käytetään datan lähettämiseen langattomasti 434 MHz: n taajuudella.

Antennin pituus päättää, kuinka kauan kommunikaatio voi tapahtua ja minkä taajuussignaalin voimme lähettää.

Taajuus * aallonpituus = valon nopeus

Hmax = aallonpituus/4

taajuus = (valon nopeus)/ (aallonpituus)

Hmax = (valon nopeus)/ (aallonpituus)/ 4

Vaihe 7:

"lastaus =" laiska"

RF -lähetin ja -vastaanotin
RF -lähetin ja -vastaanotin
RF -lähetin ja vastaanotin
RF -lähetin ja vastaanotin
RF -lähetin ja -vastaanotin
RF -lähetin ja -vastaanotin

Tämä on lähettimen ja vastaanottimen kytkentäkaavio, joka täydentää koko projektin.

Hyvää oppimista ….

Voit vapaasti kommentoida ja epäillä

Suositeltava: