Բովանդակություն:

Իրականացում LiFi, Uso Sencillo: 5 քայլ
Իրականացում LiFi, Uso Sencillo: 5 քայլ

Video: Իրականացում LiFi, Uso Sencillo: 5 քայլ

Video: Իրականացում LiFi, Uso Sencillo: 5 քայլ
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Իրականացում LiFi, Uso Sencillo
Իրականացում LiFi, Uso Sencillo

Տվյալների փոխանցման տվյալները `vía de luz (LiFi), իրական խնդիր չէ: Որպես լուծման հիմնական խնդիրն այն է, որ դուք կարող եք օգտագործել մի քանի սարքեր, որոնք վերաբերում են մեդիա դե լույսի, ինչպես նաև LED- ների ինֆրակարմիր սարքերի միացմանը, ինչպես նաև կանխատեսում են որոշակի հաճախականություններ KHz, la caual para sue es kf, la cual paracu inicio.

El dispositivo consta de un emisor y un receptor:

  • Էմիսոր ՝ 25 լուսադիոդային լուսարձակներ, 5 սերիա ՝ 5 LED: Միկրոկոնտրոլադորի միջերկրածովյան ազատության բարձր արագությունը MSP430G2553 de Texas Instruments- ից և MOSFET IRFZ44N- ից, որոնք նախատեսված են LED լուսադիոդների համար:
  • Ընդունիչ. El receptor consta de un Operador Amplificador en modo comparador, un fototransistor, para recibir la luz y otro microcontrolador MSP430G2553: Se puede usar un módulo de sensor de infrarrojos (sensor de flama) si no se desea crear el receptor desde cero:

Քայլ 1: Electrónica Emisor (Esquemático)

Electrónica Emisor (Esquemático)
Electrónica Emisor (Esquemático)

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

  • 1 միկրոկառավարիչ MSP430G2553 de Texas Instruments
  • 1 MOSFET IRFZ44N
  • 1 Regulador a 3.3 V 7133A-1
  • 1 կոնդենսատոր 1 nF
  • 2 կոնդենսադոր 10 uF էլեկտրալույծ
  • 1 դիմադրություն 47 kΩ @ 1/4 W
  • 1 դիմադրություն 180 Ω @ 1/4 Վտ
  • 1 դիմադրություն 980 Ω @1/4 Վտ
  • 5 սոճի մեքենա 90 °
  • 5 սոճին rectos machos
  • 1 կոնեկտոր AK300 / 2
  • 1 LED 3 մմ
  • 25 LED լուսադիոդային ինֆրակարմիր 5 մմ
  • 5 դիմադրություն 100 Ω @ 1/2 Վտ
  • 3 սոճի hembras rectos
  • Placa de cobre para impresos
  • Ուժի բարձրացում 12 Վ @ 600 մԱ
  • Էլեկտրամագնիսական և լուսադիոդային լուսադիոդների բազայի կենտրոնացումը
  • Base para colocar el foco ya ensamblado:

En principio, las conexiones son sencillas: Selecciona un pin con salida digital del microcontrolador el cual se conecta a la puerta del MOSFET, esto es para tener el control de la frecuencia de encendido y apagado de los LED- ի միջոցով: El microcontrolador se alimenta por el regulador de voltaje. Los LED- ները կարող են միանալ MOSFET- ին:

El esquemático ya hecho se puede observar en las imágenes.

Քայլ 2: Electrónica Emisor (PCB)

Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)

El PCB- ն, որն իրագործում է մի քանի մասեր, անհրաժեշտ է վերահսկել էլեկտրամոնտաժի հսկողության և կառավարման համակարգի այլընտրանքային լուսադիոդային լուսադիոդային ինֆրակարմիր համակարգերը, 5 խմբերը ՝ 5 LED- ների շարքում, ինչպես նաև 25 LED- ների արդյունքում: para el control de la corriente se colocó una resistencia de 100 Ω de 1/2 W de potencia para cada grupo de LEDs.

Para mi caso en taybetî, la base tipo foco tiene 7 cm de dimetro, es esto que que, la placa de los LEDs se hizo de 6.5 cm de dimetro y la placa de la electrónica de 4.1 x 4.1 սմ.

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- ը:

Քայլ 3. Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)

Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)

Para el receptor se tienen dos opciones, se fabrica el receptor o se usa un módulo ya hecho de un sensor de llama o infrarrojo.

Որպես սկզբնական ցանկալի է, այն առաջարկում է մի դիագրամ ՝ համեմատելով մեդիանտը և ուժեղացնելով գործողությունը, ներկայացնելով էսքիզմը և արծիվը:

El receptor se conecta a un microcontrolador MSP430G2553, para recibir la lectura por el emisor:

Քայլ 4: Հաղորդակցություն

Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն
Հաղորդակցություն

USB համակարգերը միացված են USB a la computadora- ի միջոցով, ինչպես նաև տվյալների փոխանցման տվյալների փոխանցման արագության 1 KHz հաճախականությամբ (ինչպես նաև թույլ են տալիս դիտել հաճախականությունը osciloscopio, mejor): Հաղորդիչն ունի 5 սոճիներ ՝ Tx, Rx, Test, Reset y GND: Tx y Rx son for mandar կամ comunicación serie de la computadora al microcontrolador la información deseada, Test y Reset son para programar dicho micro, los pines se conectan a los pines 3, 4 17, 16 y 20 de la placa del microcontrolador- ի համար:

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

PARA EL SISTEMA DE ENVÍO:

Se envían los datos en secuencias de bits en bloques de 9, el primer bit es un bit de inicio (o de referencia) seguidos del byte de información.

PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN:

Մի միկրոկոնտրոլոդի, որը գործում է համակարգում, կարող եք ձեռք բերել համեմատական միջոցներ, որոնք կարող են հայտնաբերվել, այն կարող է հայտնաբերվել, ինչպես նաև ավարտել է տեղեկատվական համակարգը, որն ավարտվել է վերջնական արդյունքով:

Վերջնական տեղեկատվության ընդունման եղանակը, որն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ մենք օգտագործում ենք այն, ինչ անհրաժեշտ է էլեկտրոնային էներգիայի ներթափանցման համար:

Քայլ 5: Montaje եզրափակիչ

Մոնտաժի եզրափակիչ
Մոնտաժի եզրափակիչ
Մոնտաժի եզրափակիչ
Մոնտաժի եզրափակիչ

Se presenta el montaje final del sistema.

Խորհուրդ ենք տալիս: