Obsah:

Digitálny bezdrôtový bezpečnostný systém: 10 krokov (s obrázkami)
Digitálny bezdrôtový bezpečnostný systém: 10 krokov (s obrázkami)

Video: Digitálny bezdrôtový bezpečnostný systém: 10 krokov (s obrázkami)

Video: Digitálny bezdrôtový bezpečnostný systém: 10 krokov (s obrázkami)
Video: 40 полезных автотоваров с Aliexpress, которые упростят жизнь любому автовладельцу #6 2024, November
Anonim
Digitálny bezdrôtový zabezpečovací systém
Digitálny bezdrôtový zabezpečovací systém

V inštrukcii sa chystáme vybudovať prototyp digitálnych bezdrôtových bezpečnostných systémov využívajúcich technológiu RF.

Projekt je možné použiť na bezpečnostné účely v domácnostiach, kanceláriách, organizáciách atď. Pretože je postavený na technológii RF a je zaistený, je to najlacnejší a najspoľahlivejší systém pre malé účely v priemyselných odvetviach.

Podrobnosti o projektoch:

Dosah môže byť 100-150 metrov, ale jeho dosah je možné zvýšiť zvýšením dĺžky antény. Je postavený s klávesnicou 4*4 prepojenou s mikrokontrolérom PIC 16F887 a LCD.

Údaje odoslané pomocou klávesnice sa zobrazia na LCD 16*2. Po zadaní hesla skontroluje heslo, ktoré je uložené v pamäti EEPROM mikrokontroléra.

Keď je heslo správne, odosiela signál bezdrôtovo pomocou RF modulov a pomocou ovládacieho obvodu môže ovládať čokoľvek.

Krok 1: Výber komponentov a napájanie

Výber komponentov a napájací zdroj
Výber komponentov a napájací zdroj
Výber komponentov a napájací zdroj
Výber komponentov a napájací zdroj
Výber komponentov a napájací zdroj
Výber komponentov a napájací zdroj

Na projekt boli vybrané tieto komponenty:

1. 8-bitový mikrokontrolér PIC 16F887.

2. LCD 16*2

3. Tlačidlá (16)

4. RF moduly 434 MHZ

5. HT12E a HT12D (kódovanie a dekódovanie)

6. L293D

7. Komponenty napájacieho zdroja:

7.1. LM7805 (Lineárny regulátor napätia)

7.1.2 kondenzátory (330uf, 0,1uf)

7.1.3 Jednoduchý transformátor

7.1.4 Diódy 1N4007

8. Potenciometer

9. Súprava PIC 2 (účel programovania).

10. Kryštálový oscilátor (22 MHz)

11. Konektory female a male.

Krok 2: Napájanie obvodov

Napájanie obvodov
Napájanie obvodov

Vyvinuli sme napájací zdroj tak, aby poskytoval 5 V všetkým elektronickým komponentom, ako sú integrované obvody, mikrokontrolér, logika klávesnice a LCD 16*2.

Vyvinuli sme jednoduchý regulovaný zdroj napájania zvážením lineárneho regulátora napätia LM7805.

Transformátor sa používa na zníženie napätia a mostíkový usmerňovač prevádza striedavú sínusovú vlnu na pulzujúcu dc. Filtračný obvod sa používa na odfiltrovanie pulzujúcej vlny, aby sa na výstupe získala čistá jednosmerná vlna. LM7805 udržuje výstup 5 V, aj keď je do určitej miery zmena kolísania napätia na vstupnej strane.

Obvod je navrhnutý a overený v simulačnom softvéri Proteus 7.7.

Krok 3: Schéma zapojenia vysielača

Schéma obvodu vysielača
Schéma obvodu vysielača

Toto je schéma obvodu vysielača, ktorá je navrhnutá v softvéri Proteus 7.7.

Obsahuje klávesnicu prepojenú s mikrokontrolérom PIC 16F887 a LCD 16*2, ktorá zobrazovala zadané heslo. Skontroluje heslo, ktoré je uložené v pamäti EEPROM mikrokontroléra, a ak je správne, odovzdá signál bezdrôtovo do prijímača.

Tento softvér možno použiť na simuláciu toho, či náš obvod a kód beží efektívne alebo nie.

Krok 4: Podrobnosti o komponentoch

Podrobnosti o komponentoch
Podrobnosti o komponentoch

Klávesnice

Klávesnice sa široko používajú v automobilovom priemysle a v potravinárskom priemysle.

Programované klávesnice je možné použiť v automatizovanom dochádzkovom systéme v školách, kanceláriách a podobne, kde na označenie svojej prítomnosti zadáte svoj ID, ktorý je zobrazený a súčasne uložený.

K automatickým zámkom dverí sa zvyčajne pristupuje pomocou systému ovládania pomocou klávesnice, v ktorom sa na klávesnici vytočí konkrétny kód na otvorenie dverí.

Krok 5: Displej z tekutých kryštálov

Displej z tekutých kryštálov
Displej z tekutých kryštálov

Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display) je elektronický zobrazovací modul, ktorý ponúka široké spektrum aplikácií.

LCD displej 16x2 je úplne základný modul a veľmi často sa používa v rôznych zariadeniach a obvodoch.

Tieto moduly sú uprednostňované pred siedmimi segmentmi a inými viacsegmentovými diódami LED.

Dôvodom je: LCD sú ekonomické; ľahko programovateľné; nemajú žiadne obmedzenia na zobrazenie špeciálnych a rovnomerných (na rozdiel od siedmich segmentov), animácií a podobne.

Krok 6: Sledujte, ako to funguje

Sledujte, ako to funguje
Sledujte, ako to funguje
Sledujte, ako to funguje
Sledujte, ako to funguje
Sledujte, ako to funguje
Sledujte, ako to funguje

Existujú kodér a dekodér, ktoré sa používajú na prevod údajov na paralelné alebo sériové paralelné alebo naopak.

Fungujú iba ako radiaci odpor, ale jediným rozdielom je konkrétna adresa. Posunové rezistory prevádzajú údaje paralelne na sériu alebo naopak.

Aby sme mohli komunikovať s týmito kodérmi a dekodérmi pri bezdrôtovom prenose údajov, musíme zvoliť presnú frekvenciu výberom správneho odporu z technického listu. Frekvencia oscilátora by sa mala navzájom zhodovať.

RF moduly sa používajú na bezdrôtové odosielanie údajov na frekvencii 434 MHZ. Sú pomerne lacné a na trhu ľahko dostupné ako ktorákoľvek iná technológia.

Dĺžka antény rozhoduje o tom, ako dlho môže prebiehať komunikácia a o tom, aký frekvenčný signál môžeme prenášať.

Frekvencia * vlnová dĺžka = rýchlosť svetla

Hmax = vlnová dĺžka/4

frekvencia = (rýchlosť svetla)/ (vlnová dĺžka)

Hmax = (rýchlosť svetla)/ (vlnová dĺžka)/ 4

Krok 7:

"loading =" lenivý"

RF vysielač a prijímač
RF vysielač a prijímač
RF vysielač a prijímač
RF vysielač a prijímač
RF vysielač a prijímač
RF vysielač a prijímač

Toto je schéma zapojenia vysielača a prijímača, ktorá dokončuje celý projekt.

Veselé učenie ….

Neváhajte sa vyjadriť a opýtať sa na pochybnosti

Odporúča: