Съдържание:
- Стъпка 1: Избор на компоненти и захранване
- Стъпка 2: Захранване на вериги
- Стъпка 3: Схема на предавателя
- Стъпка 4: Подробности за компонентите
- Стъпка 5: Дисплей с течни кристали
- Стъпка 6: Гледайте как работи
- Стъпка 7:
Видео: Цифрова безжична система за сигурност: 10 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55
В Instructable ще изградим прототип на цифрови безжични системи за сигурност, използващи RF технология.
Проектът може да се използва за целите на сигурността в дома, офисите, организациите и т.н. Тъй като е изграден с RF технология и е осигурен като най-евтината и надеждна система за малки цели в индустриите.
Подробности за проектите:
Той може да има обхват от 100-150 метра, но обхватът му може да се увеличи с увеличаване на дължината в антената. Той е изграден с клавиатура 4*4, свързана с микроконтролер PIC 16F887 и LCD.
Данните, които се изпращат от клавиатурата, се извеждат на LCD 16*2. Когато паролата е въведена, тя проверява паролата, която се съхранява в EEPROM паметта на микроконтролера.
Когато паролата е правилна, тя изпраща сигнала безжично с помощта на RF модули и може да контролира всичко с помощта на управляваща верига.
Стъпка 1: Избор на компоненти и захранване
Компонентите, избрани за изработването на проекта, бяха:
1. PIC 16F887 микроконтролер 8-битов.
2. LCD 16*2
3. Бутони (16)
4. RF модули 434 MHZ
5. HT12E и HT12D (кодира и декодира)
6. L293D
7. Компоненти за захранване:
7.1. LM7805 (линеен регулатор на напрежението)
7.1.2 кондензатори (330uf, 0.1uf)
7.1.3 Прост трансформатор
7.1.4 1N4007 Диоди
8. Потенциометър
9. PIC комплект 2 (предназначение за програмиране).
10. Кристален осцилатор (22 MHz)
11. Женски и мъжки конектори.
Стъпка 2: Захранване на вериги
Разработихме захранване, за да осигурим 5V на всички електронни компоненти като IC, които използваме, микроконтролер, логика на клавиатурата и LCD 16*2.
Разработихме просто регулирано захранване, като разгледахме линеен регулатор на напрежение LM7805.
Трансформаторът се използва за понижаване на напрежението и мостовият токоизправител преобразува променлива синусова вълна в пулсиращ dc. Филтърната верига се използва за филтриране на пулсиращата вълна, за да се получи чиста dc вълна на изхода. LM7805 поддържа 5v изход, дори ако има е промяна в колебанието на напрежението към входната страна до известна степен.
Веригата се проектира и проверява в софтуера за симулация на Proteus 7.7.
Стъпка 3: Схема на предавателя
Това е схема на предавателя, проектирана на софтуер Proteus 7.7.
Той съдържа клавиатура, свързана с микроконтролер PIC 16F887 и LCD 16*2, които показват въведената парола. Той проверява паролата, която се съхранява в EEPROM паметта на микроконтролера и ако е правилна, той предава безжичния сигнал към приемника.
Този софтуер може да се използва за симулиране дали нашата схема и код работят ефективно или не.
Стъпка 4: Подробности за компонентите
Клавиатури
Клавиатурите се използват широко в автомобилни приложения, както и в хранително -вкусовата промишленост.
Програмираните клавиатури могат да се използват в автоматизирана система за посещаемост в училища, офиси и т.н., където въвеждате идентификационния си номер, който се показва и в същото време се съхранява, за да маркирате вашето присъствие.
Достъпът до автоматичните ключалки на вратите обикновено се осъществява чрез система за управление на клавиатурата, при която на клавиатурата се набира определен код, за да се отвори вратата.
Стъпка 5: Дисплей с течни кристали
LCD (дисплей с течни кристали) е електронен модул за показване и намира широк спектър от приложения.
16x2 LCD дисплей е основният модул и се използва много често в различни устройства и схеми.
Тези модули са предпочитани пред седем сегмента и други многосегментни светодиоди.
Причините са: LCD дисплеите са икономични; лесно програмируеми; нямат ограничение за показване на специални & четни (за разлика от седем сегмента), анимации и т.н.
Стъпка 6: Гледайте как работи
Има енкодер и декодер, използвани за преобразуване на данни в паралелни на серия или на серия в паралелни или обратно.
Те работят само като резистор за смяна, но единствената разлика в конкретния адрес.
За да комуникираме с тези енкодери и декодер, тъй като те предават данни безжично, трябва да изберем точната честота, като изберем правилното съпротивление от листа с данни. Честотата на осцилатора трябва да съвпада помежду си.
RF модулите се използват за безжично изпращане на данни с честота 434 MHZ, Те са доста евтини и лесно достъпни на пазара, различни от всяка друга технология.
Дължината на антената решава колко време може да се осъществи комуникацията и какъв честотен сигнал можем да предадем.
Честота * дължина на вълната = скорост на светлината
Hmax = дължина на вълната/4
честота = (скорост на светлината)/ (дължина на вълната)
Hmax = (скорост на светлината)/ (дължина на вълната)/ 4
Стъпка 7:
"loading =" мързелив"
Това е схема на предавателя и приемника, която завършва целия проект.
Приятно учене …..
Не се колебайте да коментирате и да задавате съмнения
Препоръчано:
Система за домашна сигурност Arduino: 7 стъпки (със снимки)
Система за домашна сигурност Arduino: Това е система за домашна сигурност, използваща Arduino Mega 2560, която ще задейства аларма при отваряне на всяка врата или движение, открито в стаята, когато системата е активирана. Това е хубав проект за всеки в последната година в университета. можете да го надстроите ев
Arduino PIR система за сигурност, използваща автомобилен клаксон: 7 стъпки (със снимки)
Arduino PIR система за сигурност, използваща автомобилен клаксон: Добре, така че в този проект ще направим аларма за крадец, използвайки PIR сензор, Arduino, реле и клаксон за кола
R-PiAlerts: Изградете WiFi система за сигурност с Raspberry Pis: 8 стъпки (със снимки)
R-PiAlerts: Изградете система за сигурност, базирана на WiFi с Raspberry Pis: Докато работите на бюрото си, изведнъж чувате далечен шум. Някой току -що се прибра? Колата ми е паркирана пред къщата ми, някой е проникнал в колата ми? Не искате ли да получавате известия на телефона или на бюрото си, за да можете да решите кога
RFID система за сигурност (базирана на Arduino): 6 стъпки (със снимки)
RFID система за сигурност (базирана на Arduino): Наистина хубаво устройство, което да имате у дома си дори може
Домашна сигурност с вградена система: 12 стъпки (със снимки)
Домашна сигурност с вградена система: Здравейте читатели, това е инструкция за изграждане на система за домашна сигурност за разлика от всяка друга система за сигурност. Тази система има подобрена функция TRAP и PANIC Mode, свързваща собственика, съседа и полицейския участък на жертвата през мрежата