Innholdsfortegnelse:
Video: Morsekodens historie: 4 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23
Morse Code ble utviklet av Samuel Morse i 1836, en amerikansk oppfinner og maler. Telegrafsystemet som Samuel Morse utviklet, tillot enkeltpersoner å overføre elektriske signaler over ledninger. På dette tidspunktet var det ingen radioer eller telefoner, så denne kommunikasjonsmetoden ble raskt vedtatt over hele USA. Dette var et vendepunkt i kommunikasjonshistorien.
Serien med elektriske signaler som sendes og mottas, kan differensieres med korte og lange signaler. Korte signaler omtales som "dits", der like lange signaler kalles "dahs". Dits er representert med prikker og dahs er representert med bindestreker.
Morsekoden er basert på tidsintervaller mellom dits, dahs, bokstaver og ord. Slik kan du skille dem fra hverandre når du tyder:
- Dette er 1 tidsenhet
-En dah er 3 tidsenheter
-En pause mellom bokstavene er 3 enheter ganger
-En pause mellom ord er 7 tidsenheter
-1 tidsenhet mellom dits og dahs
Hastigheten som Morse Code overføres i er ofte kjent som WPM, eller ord per minutt. Etter å ha gjort noen undersøkelser fant vi ut at ordet "Paris" brukes som en standard for lengden på et ord. Årsaken er fordi "Paris" krever nøyaktig 50 tidsenheter for å sende. For eksempel, hvis du skulle sende ordet "Paris" 10 ganger, sender du med 10 WPM.
Trinn 1: Hva du trenger for å komme i gang
Her er komponentene du trenger for å akkulturere replikatet vårt eksperiment:
- En Arduino
- Et brødbrett
- En høyttaler
- En LED (vi valgte blått)
- En 220 ohm motstand
Det neste trinnet i denne Instructable vil lære deg hvordan du bygger vårt Arduino Morse Code System.
Trinn 2: Bygget
Koble motstanden til GND og til katoden på LED -en.
Koble anoden til Arduino pin 12.
Arduino pin 9 til positiv høyttaler.
Høyttaleren er negativ til GND
Arduino pin 7 til knapp.
Knapp til bakken.
Trinn 3: Kretsdiagram
Trinn 4: Søknad
For vårt klasseprosjekt måtte vi designe et prosjekt for studenter som ville oppfylle en standard for teknologi, i dette tilfellet hadde vi referanseindeks 17 (E, F og G):
Benchmark 17-E: Informasjon kan innhentes og sendes gjennom en rekke teknologiske kilder, inkludert trykte og elektroniske medier.
Benchmark 17-F:
Kommunikasjonsteknologi er overføring av meldinger mellom mennesker og/eller maskiner over avstander gjennom bruk av teknologi.
Referanseindeks 17-G:
Bokstaver, tegn, ikoner og tegn er symboler som representerer ideer, mengder, elementer og operasjoner.
Morsekoden tillater en person å sende og motta meldinger ved hjelp av en enkel lærebar kode. Dette prosjektet lar elevene ta en kompleks idé, og gjøre den om til et enkelt behandlingssystem. Vi tror at dette prosjektet ville engasjere seg i et klasserom fordi de fleste har hørt om Morse Code, men ikke forstår hvordan det fungerer og fungerer.
Å lære dette til elevene gir dem en unik ferdighet som de kan beholde for livet. Hvem vet, kanskje deres kunnskap om Morse Code vil komme godt med en dag.
Anbefalt:
Arduino bilvarslingssystem for omvendt parkering - Trinn for trinn: 4 trinn
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Trinn for trinn: I dette prosjektet skal jeg designe en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit ved hjelp av Arduino UNO og HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Dette Arduino -baserte bilreverseringssystemet kan brukes til autonom navigasjon, robotavstand og andre områder
Trinn for trinn PC -bygging: 9 trinn
Steg for trinn PC -bygging: Rekvisita: Maskinvare: HovedkortCPU & CPU -kjøler PSU (strømforsyningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke nødvendig) CaseTools: Skrutrekker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre høyttalerkretser -- Trinn-for-trinn opplæring: 3 trinn
Tre høyttalerkretser || Trinn-for-trinn opplæring: Høyttalerkretsen styrker lydsignalene som mottas fra miljøet til MIC og sender den til høyttaleren der forsterket lyd produseres. Her vil jeg vise deg tre forskjellige måter å lage denne høyttalerkretsen på:
DEN KULESTE DRONEN I HISTORIE: 6 trinn
DEN KULESTE DRONEN I HISTORIE: Velkommen! Her er den kuleste dronen i historien som du aldri har sett før (eller kanskje det bare er meg) Her er alt du trenger: Flybrix forhåndsprogrammert Flightboard Lego Bricks Motors En smarttelefon/nettbrett (dette er for å fly dronen) La oss fly
RC -sporet robot ved hjelp av Arduino - Trinn for trinn: 3 trinn
RC -sporet robot ved bruk av Arduino - Steg for trinn: Hei folkens, jeg er tilbake med et annet kult Robot -chassis fra BangGood. Håper du har gått gjennom våre tidligere prosjekter - Spinel Crux V1 - Gesture Controlled Robot, Spinel Crux L2 - Arduino Pick and Place Robot with Robotic Arms og The Badland Braw