Sisukord:

Digitaalne traadita turvasüsteem: 10 sammu (piltidega)
Digitaalne traadita turvasüsteem: 10 sammu (piltidega)

Video: Digitaalne traadita turvasüsteem: 10 sammu (piltidega)

Video: Digitaalne traadita turvasüsteem: 10 sammu (piltidega)
Video: 💦Blackview BV9200 ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР ПРОТИВОУДАРНОГО 2024, November
Anonim
Traadita digitaalne turvasüsteem
Traadita digitaalne turvasüsteem

Instructable'is ehitame RF -tehnoloogiat kasutades digitaalsete traadita turvasüsteemide prototüüpi.

Projekti saab kasutada turvalisuse eesmärgil kodus, kontorites, organisatsioonides jne. Kuna see on ehitatud RF-tehnoloogiaga ja see on turvatud kõige odavam ja usaldusväärsem süsteem väikesemahuliseks kasutamiseks tööstuses.

Üksikasjad projektide kohta:

Selle tööulatus võib olla 100–150 meetrit, kuid seda saab pikendada antenniga. See on ehitatud 4*4 klaviatuuriga, mis on ühendatud PIC 16F887 mikrokontrolleri ja LCD -ga.

Klaviatuuri kaudu saadetavad andmed kuvatakse LCD -le 16*2. Parooli sisestamisel kontrollib see parooli, mis on salvestatud mikrokontrolleri EEPROM -i mällu.

Kui parool on õige, saadab see signaali juhtmeta raadiosagedusmoodulite abil ja saab juhtimisahela abil juhtida kõike.

Samm: komponentide valik ja toiteallikas

Komponentide valik ja toiteallikas
Komponentide valik ja toiteallikas
Komponentide valik ja toiteallikas
Komponentide valik ja toiteallikas
Komponentide valik ja toiteallikas
Komponentide valik ja toiteallikas

Projekti koostamiseks valiti järgmised komponendid:

1. PIC 16F887 mikrokontroller 8-bitine.

2. LCD 16*2

3. Nupud (16)

4. RF -moodulid 434 MHZ

5. HT12E ja HT12D (kodeerib ja dekodeerib)

6. L293D

7. Toiteallika komponendid:

7.1. LM7805 (lineaarne pingeregulaator)

7.1.2 kondensaatorid (330uf, 0.1uf)

7.1.3 Lihtne trafo

7.1.4 1N4007 dioodid

8. Potentsiomeeter

9. PIC komplekt 2 (programmeerimise eesmärk).

10. Kristallostsillaator (22 MHz)

11. Naiste ja meeste pistikud.

Samm: vooluahelate toiteallikas

Vooluahelate toiteallikas
Vooluahelate toiteallikas

Arendasime välja toiteallika, et tagada 5 V kõikidele meie kasutatavatele elektroonikakomponentidele, näiteks IC, mikrokontrollerile, klaviatuuri loogikale ja LCD 16*2.

Arendasime välja lihtsa reguleeritud toiteallika, arvestades lineaarset pingeregulaatorit LM7805.

Trafot kasutatakse pinge vähendamiseks ja silla alaldi muudab vahelduva siinuslaine pulseerivaks alalisvooluks. Filtriahelat kasutatakse pulseeriva laine filtreerimiseks, et saada väljundis puhas alalisvool. LM7805 säilitab 5v väljundi isegi siis, kui on pinge kõikumise muutus sisendpoolele teatud määral.

Vooluahelat kavandatakse ja kontrollitakse Proteuse simulatsioonitarkvaraga 7.7.

3. samm: saatja vooluahela skeem

Saatja vooluahela skeem
Saatja vooluahela skeem

See on saatja vooluahela skeem, mis on kavandatud tarkvarale Proteus 7.7.

See sisaldab klaviatuuri, mis on ühendatud mikrokontrolleriga PIC 16F887 ja LCD 16*2, mis kuvas sisestatud parooli. See kontrollib parooli, mis on salvestatud mikrokontrolleri EEPROM -i mällu ja kui see on õige, edastab see signaali juhtmevabalt vastuvõtjale.

Selle tarkvara abil saab simuleerida, kas meie vooluahel ja kood töötavad tõhusalt või mitte.

Samm: üksikasjad komponentide kohta

Üksikasjad komponentide kohta
Üksikasjad komponentide kohta

Klaviatuurid

Klaviatuure on laialdaselt kasutatud nii autotööstuses kui ka toiduainetööstuses.

Programmeeritud klaviatuure saab kasutada koolide, kontorite jms automatiseeritud kohalviibimissüsteemis, kuhu sisestate oma kohaloleku märkimiseks oma ID, mis kuvatakse ja samal ajal salvestatakse.

Automaatsetele ukselukkudele pääseb tavaliselt juurde klahvistiku juhtimissüsteemiga, milles klaviatuuril valitakse ukse avamiseks teatud kood.

Samm: vedelkristallkuvar

Vedelkristallekraan
Vedelkristallekraan

LCD (vedelkristallkuvar) ekraan on elektrooniline kuvarimoodul ja leiab laia valikut rakendusi.

16x2 LCD -ekraan on väga põhiline moodul ja seda kasutatakse väga sageli erinevates seadmetes ja vooluahelates.

Neid mooduleid eelistatakse seitsme segmendi ja muude mitme segmendi LED-ide ees.

Põhjused on järgmised: LCD -ekraanid on ökonoomsed; kergesti programmeeritav; ei piira eriliste ja ühtlaste (erinevalt seitsmest segmendist), animatsioonide jms kuvamist.

6. toiming: vaadake, kuidas see töötab

Vaadake, kuidas see töötab
Vaadake, kuidas see töötab
Vaadake, kuidas see töötab
Vaadake, kuidas see töötab
Vaadake, kuidas see töötab
Vaadake, kuidas see töötab

Seal on kodeerija ja dekodeerija, mida kasutatakse andmete teisendamiseks seeriatega paralleelseteks või jadadeks paralleelseteks või vastupidi.

Need toimivad ainult nagu vahetustakisti, kuid ainus konkreetse aadressi erinevus. Nihketakistused teisendavad andmed paralleelselt seeriatega või vastupidi

Nende kodeerijate ja dekodeerijaga suhtlemiseks, kuna need edastavad andmeid juhtmevabalt, peame valima täpse sageduse, valides andmelehelt õige takistuse. Ostsillaatori sagedus peaks üksteisega sobima.

RF -mooduleid kasutatakse andmete juhtmevabaks saatmiseks sagedusel 434 MHZ. Need on üsna odavad ja turul kergesti kättesaadavad, välja arvatud muu tehnoloogia.

Antenni pikkus määrab, kui kaua side võib toimuda ja millist sagedussignaali saame edastada.

Sagedus * lainepikkus = valguse kiirus

Hmax = lainepikkus/4

sagedus = (valguse kiirus)/ (lainepikkus)

Hmax = (valguse kiirus)/ (lainepikkus)/ 4

7. samm:

"laadimine =" laisk"

Rf saatja ja vastuvõtja
Rf saatja ja vastuvõtja
Rf saatja ja vastuvõtja
Rf saatja ja vastuvõtja
Rf saatja ja vastuvõtja
Rf saatja ja vastuvõtja

See on saatja ja vastuvõtja lülitusskeem, mis viib kogu projekti lõpule.

Head õppimist ….

Kommenteerige julgelt ja esitage kahtlusi

Soovitan: