Sisukord:

Lifi (muusika analoogsignaali saatmine LED -i kaudu): 4 sammu
Lifi (muusika analoogsignaali saatmine LED -i kaudu): 4 sammu

Video: Lifi (muusika analoogsignaali saatmine LED -i kaudu): 4 sammu

Video: Lifi (muusika analoogsignaali saatmine LED -i kaudu): 4 sammu
Video: Интегральный усилитель Mission 788X | Компактное Hi-Fi Audio 2024, November
Anonim
Image
Image
Lifi (saatke muusika analoogsignaal LED -i kaudu)
Lifi (saatke muusika analoogsignaal LED -i kaudu)

HOIATUS !

*** Vabandust, kui see on täiesti loetamatu, on see minu esimene uurimatu, nii et olge lahke lol *** _

Sissejuhatus:

Viimastel aastatel on elektromagnetilise spektri raadiosagedusala kasutamine kiiresti kasvanud. Selle põhjuseks on mobiiltelefonide tellimuste arvu tohutu kasv viimasel ajal. See on põhjustanud tulevaste seadmete vaba spektri kiire vähenemise. Valguskindlus (Li-Fi) töötab elektromagnetilise spektri nähtava valguse spektris, st kasutab edastusmeediumina nähtavat valgust, mitte traditsioonilisi raadiolaineid, mis on keskkonnasõbralikumad kui raadiosagedus, kasutades lihtsamat vooluahelat ja valgustades tuba, mis võib Counterflixi abil samal ajal säästa raha ja energiat.

Li-Fi tähistab Light-Fidelity. Li-Fi on andmete edastamine nähtava valguse abil, saates andmeid LED-lambipirni kaudu, mille intensiivsus muutub kiiremini, kui inimsilm suudab jälgida. Kui LED süttib, registreerib fotodetektor binaarse; muidu on see binaarne null. Li-Fi idee tutvustas saksa füüsik Harald Hass, millele ta viitas ka kui “Andmed läbi valgustuse”. Esimest korda kasutas mõistet Li-Fi Haas oma TED Global vestluses Visible Light Communicationist. Hassi sõnul saab valgust, mida ta nimetas „DLightiks”, kasutada andmeedastuskiiruseks, mis on suurem kui 1 gigabitti sekundis, mis on palju kiirem kui meie keskmine lairibaühendus.

Samm: haarake oma komponendid ja materjal

Ledi peamine eelis laserülekande ees on see, et LED -id on lihtsamad ja ei vaja palju komponente.

Vooluahelate põhikomponendid:

Saatja:

- Toiteallikas (5 V toide) ja (12 V LED -toide)

- Kondensaatorid (470uf, 2*10nf, 20nf)

- Takistid (1k, 10k muutuja)

- NE555 IC

-Transistor (tip122) (või mosfet)

- potentsiomeeter (muutke ostsillaatori sagedust)

- Valgusallikas - 1W LED (või kolm led -seeriat)

Vastuvõtja:

Vastuvõtuahelate põhikomponendid on:

· Fotodetektor - päikesepatarei

· TDA2822n

· Kõlar 4 oomi 1 w

· Kondensaator (100 uf, 2*1000 uf, 0,1 uf)

· Vastupidavus (10k)

· Muutuv takistus (50 k)

· 9v aku või mõni muu toiteallikas (vahemikus 5v kuni 15v)

Materjal:

Triikraud, trükkplaat, kuumliimipüstol ….. jne

2. toiming: SAATJAVAHETUS:

SAADETAV AHET
SAADETAV AHET
SAADETAV AHET
SAADETAV AHET

AHTE TÖÖ

Ne555 -s on pin 5 a VCO pingega juhitav ostsillaator, mis põhimõtteliselt muudab siinuslaine amplituudi impulsi laiuseks, nagu on näidatud ostsilloskoobis:

Kondensaatorid C3, C4 on filtrid, mis vähendavad vahelduvvoolu komponentide voolu ahelas.

Impulsilaine laiust reguleerib takisti RV1, muutes takistuse väärtust, muudame kondensaatori laadimise ja tühjendamise aega ja btw, muutes impulsi kõrge ja madala püsimise aega, nii et see muudab sisse- ja väljalülitussignaali aega väljundtipp 3, seda madalam takistusväärtus, seda kõrgemat sagedust väljundis moduleeritakse.

Impulsisignaal on samaväärne väljundtihvti 3 sisse/välja lülitamise signaaliga, mis reguleerivad valgusallika LED -i (D1) (D2) (D3) intensiivsust.

Pulsslainet võimendatakse ja moduleeritakse veelgi, kasutades transistorit TIP121 (T1) (see on armsa tooni transistor, kuid mosfeti kasutamine on tõhusam), mis on suure voolutugevusega võimendimodulaator. Transistor toimib lambidraiverina ja juhib LED -i. LED kiirgab valgust vastavalt impulsi lainekujule ja muudab lifi (Light-Fidelity)

Projekti jaoks teame, et inimkõrv kuuleb ainult vahemikus 100 Hz - 20 khz, seega kasutame kandesageduslainet üle 20 khz või üle selle ja muide kuuleme ainult vastuvõtja vooluahelas olevat heliallikasisendit.

3. toiming: vastuvõtja ahel:

Vastuvõtja ahel
Vastuvõtja ahel
Vastuvõtja ahel
Vastuvõtja ahel

Ringkonnakohtu:

Päikesepatareid kasutatakse edastavate LED -ide valguse tuvastamiseks. Ja paljuneb

sisendsignaalile vastav analoogväljund.

Analoogi sagedus on sama mis sisendsignaalil, kuna LED -i vilkumist kontrollib sisendsignaal ja päikesepatarei tuvastab ainult LED -signaali kõikumise ja toodab väljundi.

Seejärel võimendatakse väljundit TDA22 abil. Samuti aitab see eemaldada edastatava signaali faasimuutusi. Ja seejärel filtreeritakse, et eemaldada muu valgusruum, umbes 60 Hz kõrgpääsfilter. Võimendatud signaal suunatakse kõlarisse.

Kõlar muudab kõlaris oleva elektromagneti abil analoogsignaali helisignaaliks.

4. samm: jootmine PCB -l:

Jootmine PCB -l
Jootmine PCB -l
Jootmine PCB -l
Jootmine PCB -l
Jootmine PCB -l
Jootmine PCB -l

1 saatja jootmine:

Tahtsin, et see näeks välja nagu lambipirn, nii et lõikasin trükkplaadi nii, et see sobiks lambipirni kujuga, rakendasin seejärel kõik komponendid ja hakkasin jootma vastavalt skismaatikale

2 - vastuvõtja jootmine

. Ei teinud midagi erilist lihtsalt jootma.

Siin on see lõpp xd:)

Kui soovite rohkem üksikasju, saate lugeda sõnafaili (.docx)

Järeldus:

Li-Fi abil saame saavutada energiasäästu paralleelsuse. Kasvades inimeste arvule ja nende paljudele seadmetele on juurdepääs traadita internetile, ühel viisil suure kiirusega ja odava hinnaga andmeedastuseks. Tulevikus on meil kiirtee kõrval LED -valgusti, mis aitab teed valgustada, kuvab uusimaid liiklusuudiseid ja edastab Interneti -teavet juhtmevabalt reisijatele Sülearvutid, sülearvutid ja nutitelefonid. See on selline ebatavaline, energiasäästlik paralleelsus, mida see teerajaja tehnoloogia arvatavasti pakub.

Soovitan: