Съдържание:

Изпълнение LiFi, Uso Sencillo: 5 стъпки
Изпълнение LiFi, Uso Sencillo: 5 стъпки

Видео: Изпълнение LiFi, Uso Sencillo: 5 стъпки

Видео: Изпълнение LiFi, Uso Sencillo: 5 стъпки
Видео: Handyman Tips & Hacks That Work Extremely Well ▶10 2024, Юли
Anonim
Изпълнение LiFi, Uso Sencillo
Изпълнение LiFi, Uso Sencillo

La transmisión de datos por vía de luz (LiFi) не е актуална проблем. Para Resolver este problem en una primera aproximación, se desarrolló un dispositivo capaz de tener una comunicación en una vía por medio de luz, un consonto de LEDs infrarrojos, los cuales prenden y apagan una frecuencia del orden de KHz, la cual es suficiente para un inicio.

El dispositivo consta de un emitor y un receptor.

  • Излъчвател: Емисионно излъчване с 25 светодиода, 5 групи с 5 светодиода в серия. La frecuencia de encendido y apagado es por medio de un microcontrolador MSP430G2553 de Texas Instruments y un MOSFET IRFZ44N para el manejo de la corriente de los LEDs.
  • Рецептор: Концепторът на рецептора за оператор на усилвател и модов сравнител, с фототранзистор, за рецибиране на луз и друг микроконтролатор MSP430G2553. Se puede usar un módulo de sensor de infrarrojos (sensor de flama) si no se desea crear el receptor desde cero.

Стъпка 1: Electrónica Emisor (Esquemático)

Electrónica Emisor (Esquemático)
Electrónica Emisor (Esquemático)

Para la fabricación del dispositivo de transmisión, la list de componentsntes es:

  • 1 микроконтролатор MSP430G2553 de Texas Instruments
  • 1 MOSFET IRFZ44N
  • 1 Регулатор a 3.3 V 7133A-1
  • 1 кондензатор 1 nF
  • 2 кондензатора 10 uF електролити
  • 1 устойчивост 47 kΩ @ 1/4 W
  • 1 съпротивление от 180 Ω при 1/4 W
  • 1 устойчивост от 980 Ω при 1/4 W
  • 5 бора мачос на 90 °
  • 5 бора rectos machos
  • 1 конектор AK300 / 2
  • 1 LED 3 мм
  • 25 светодиода с инфрачервена светлина от 5 мм
  • 5 съпротивления от 100 Ω при 1/2 W
  • 3 борове hembras rectos
  • Placa de cobre para impresos
  • Подхранващо захранване 12 V @ 600 mA
  • Un foco или base para colocar la electrónica y los LED
  • Основа за колокар с ел фоко и енсамбладо.

En principio, las conexiones son sencillas. Se 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. El microcontrolador се alimenta por el regulalador de voltaje. Лос светодиодите се свързват а ла fuente y al MOSFET.

El esquemático ya hecho se puede observar en las imágenes.

Стъпка 2: Electrónica Emisor (PCB)

Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (печатна платка)
Electrónica Emisor (PCB)
Electrónica Emisor (PCB)

Електрическата платка, която се реализира в рамките на частите, трябва да се изпълни с помощта на електрическа колона за управление и да се постави колокарон с LED инфрачервени светодиоди, 5 групи на паралело с 5 светодиода в серия, да се получи като резултат от 25 светодиода; Паралелно управление de la corriente се оцветява със съпротивление от 100 Ω при 1/2 W де потенция за cada група от светодиоди.

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

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 influenya en la polaridad.

En las imágenes se puede observer el PCB ya hecho en Eagle.

Стъпка 3: Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)

Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (Esquemático Y PCB)
Рецептор за електроника (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.

Si es deseable lo primero, entonces se propone un diagrama de un comparador mediaante un amplificador operacional, presento el esquemático y el tablero de hechos en Eagle.

Рецепторът се свързва с микроконтролатор MSP430G2553, за рецибиране на лекцията на емисиите.

Стъпка 4: Comunicación

Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение

Амбос системите се свързват чрез USB на компютъра, като се получават и получават файлове с данни на честота от 1 KHz (честота на визуализация на честотата с осцилоскопия, по -голяма). Транзисторът на системата включва 5 бора: Tx, Rx, Test, Reset y GND. Tx y Rx son para mandar vía 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.

Así que para el envío y recepción de información. se recomienda 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:

Se conecta la placa al microcontrolador, el system recibe a través del comparador los pulsos, cuando se detecta el bit de inicio, se inicia la lectura de los datos enviados, cada uno se process y se envía a la computadora el resultado final.

Al final el envío y recepción de información se deja al usuario de la forma que más le convenga, ya que este instructable está enfocado a la parte electrónica.

Стъпка 5: Монтадже Финал

Монтадже Финал
Монтадже Финал
Монтадже Финал
Монтадже Финал

Se presenta el montaje final del system.

Препоръчано: