Obsah:
- Krok 1: Objednajte si diely
- Krok 2: Vytvorte obvod
- Krok 3: Nahrajte kód
- Krok 4: Zostavte si svoj prípad
- Krok 5: Užite si FM rádio !!
Video: Rádio ARDUINO FM S HODINAMI A TEPLOMEROM: 5 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Rozhlasové pásmo FM používané pre rozhlasové vysielanie FM rozhlasovými stanicami sa líši medzi rôznymi časťami sveta. V Európe, Austrálii [1] a Afrike ((definovaný ako región 1 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 1)) sa rozprestiera od 87,5 do 108 megahertzov (MHz) - tiež známych ako pásmo VKV II - zatiaľ čo v Amerike (región ITU 2) pohybuje sa od 88 do 108 MHz. Vysielacie pásmo FM v Japonsku používa 76 až 95 MHz. Pásmo Medzinárodnej rozhlasovej a televíznej organizácie (OIRT) vo východnej Európe je od 65,8 do 74,0 MHz, aj keď tieto krajiny v súčasnosti používajú predovšetkým pásmo 87,5 až 108 MHz, ako v prípade Ruska. Niektoré ďalšie krajiny už prerušili pásmo OIRT a zmenili sa na pásmo 87,5 až 108 MHz. Rádio s frekvenčnou moduláciou pochádza z USA v 30. rokoch minulého storočia; systém vyvinul americký elektrotechnik Edwin Howard Armstrong. FM vysielanie sa však rozšírilo, dokonca aj v Severnej Amerike, až v 60. rokoch minulého storočia.
Signál môže byť prenášaný rádiovou vlnou AM alebo FM.
FM má lepšie potlačenie šumu (RFI) ako AM, ako ukazuje táto dramatická newyorská propagačná ukážka spoločnosti General Electric v roku 1940. Rádio má prijímače AM aj FM. Keďže za zdrojom rušenia je miliónvoltový oblúk, AM prijímač produkoval len statický rachot, zatiaľ čo FM prijímač jasne reprodukoval hudobný program z experimentálneho FM vysielača W2XMN od spoločnosti Armstrong v New Jersey.
V telekomunikáciách a spracovaní signálu je frekvenčná modulácia (FM) kódovanie informácií v nosnej vlne zmenou okamžitej frekvencie vlny. Pri analógovej frekvenčnej modulácii, ako je napríklad rádiové vysielanie FM zvukového signálu predstavujúceho hlas alebo hudbu, je okamžitá frekvenčná odchýlka, rozdiel medzi frekvenciou nosnej a jej strednou frekvenciou, úmerná modulačnému signálu.
Viac tu na Wikipédii!
Krok 1: Objednajte si diely
1. Arduino UNO alebo Nano
2. Zobrazte SSD1306-White 128X64 OLED I2C
3. Arduino I2C RTC DS1307 AT24C32 Hodinový modul v reálnom čase
4. Snímač teploty teplomera DALLAS DS18B20 18B20 TO-92
5. Rádiový modul FM stereo modulu RDA5807M
6,1/4Wattový kovový filmový odpor 0,25W-10K… 3 kusy
Kovový filmový odpor 7,1/4 Watt 0,25 W-4K7… 1 kus
8. Tlačidlový spínač 3 kusy
9. Doska s digitálnym zosilňovačom Mini DC 5V triedy D 2*3W USB napájanie PAM8403
10. Reproduktorový mini zosilňovač 3W 4R (3 watty 4 ohmy)….2 kusy
Krok 2: Vytvorte obvod
Krok 3: Nahrajte kód
Krok 4: Zostavte si svoj prípad
Krok 5: Užite si FM rádio !!
FM vysielanie je spôsob rozhlasového vysielania využívajúci technológiu frekvenčnej modulácie (FM). Vyvinutý v roku 1933 americkým inžinierom Edwinom Armstrongom, používa sa na celom svete na poskytovanie vysoko verného zvuku prostredníctvom rozhlasového vysielania. FM vysielanie má lepšiu kvalitu zvuku ako AM vysielanie, hlavná konkurenčná technológia rozhlasového vysielania, takže sa používa pre väčšinu hudobných vysielaní. Rozhlasové stanice FM používajú frekvencie VHF. Pojem „pásmo FM“popisuje frekvenčné pásmo v danej krajine, ktoré je určené na vysielanie FM.
Vysielacie pásma [upraviť] Hlavný článok: Vysielacie pásmo FM V celom svete pásmo vysielania FM spadá do časti VKV rádiového spektra. Obvykle sa používa 87,5 až 108,0 MHz, [1] alebo jeho časť, s niekoľkými výnimkami: V bývalých sovietskych republikách a niektorých krajinách bývalého východného bloku sa používa aj staršie pásmo 65,8 - 74 MHz. Priradené frekvencie sú v intervaloch 30 kHz. Toto pásmo, niekedy označované aj ako pásmo OIRT, je v mnohých krajinách pomaly vyraďované. V týchto krajinách sa pásmo 87,5–108,0 MHz označuje ako pásmo CCIR. V Japonsku sa používa pásmo 76–95 MHz.
Viac na wiki
Odporúča:
LED bodová matica s digitálnymi hodinami - aplikácia ESP Matrix pre Android: 14 krokov
Digitálne hodiny LED Dot Matrix - aplikácia ESP Matrix pre Android: Tento článok je hrdým sponzorom spoločnosti PCBWAY. PCBWAY vyrába vysokokvalitné prototypy plošných spojov pre ľudí z celého sveta. Vyskúšajte to sami a získajte 10 PCB za pouhých 5 dolárov na PCBWAY vo veľmi vynikajúcej kvalite, vďaka PCBWAY. Maticová doska ESP, ktorú vyvíjam
Jedinečný model s hodinami poháňaný servomotormi Arduino: 5 krokov
Unikátny model hodín poháňaný servomotormi Arduino: S týmto návodom vám ukážem, ako vytvoriť hodiny pomocou nano a servomotorov Arduino. Na to budete potrebovať nasledujúce položky
Teplotný sonda ESP32 NTP s teplomerom s korekciou Steinhart-Hart a teplotným alarmom: 7 krokov (s obrázkami)
Teplomer na varenie teplotnej sondy ESP32 NTP s korekciou a teplotným alarmom Steinhart-Hart .: Stále na ceste k dokončeniu „nadchádzajúceho projektu“, „teplomer na varenie teploty ESP32 NTP s korekciou a teplotným alarmom Steinhart-Hart“je návod, ktorý ukazuje, ako pridám teplotnú sondu NTP, piezo
Elektromagnetické kyvadlové laserové hodiny s teplomerom: 5 krokov (s obrázkami)
Elektromagnetické kyvadlové laserové nixie hodiny s teplomerom: V minulosti som postavil niekoľko hodín Nixie Tube pomocou Arduino Nixie Shield, ktorý som kúpil na ebay tu: https://www.ebay.co.uk/itm/Nixie-Tubes-Clock -IN-14 … Tieto dosky sú vybavené vstavanými hodinami RTC (Real Time Clock) a sú veľmi jednoduché
Odpájkovanie teplomerom: 4 kroky
Odpájkovanie teplom z pištole: Použitie horúcej pištole na odstránenie/ rozptýlenie častí zo starého alebo zlomeného PCB. Ako príklad používam starý pevný disk. Touto metódou môžete zachrániť väčšinu povrchových nádrží, BGA alebo dokonca častí dier