Innholdsfortegnelse:

Trådløs dørklokkemottaker: 3 trinn (med bilder)
Trådløs dørklokkemottaker: 3 trinn (med bilder)

Video: Trådløs dørklokkemottaker: 3 trinn (med bilder)

Video: Trådløs dørklokkemottaker: 3 trinn (med bilder)
Video: Sådan lyder dørklokke DC311N fra Honeywell - se den her. 2024, Juli
Anonim
Trådløs dørklokkemottaker
Trådløs dørklokkemottaker

Dette prosjektet beskriver den andre delen av følgende to prosjekter:

  1. En trådløs dørklokkesender som beskrevet i Wireless Doorbell Transmitter Instructable. Denne instruksjonsboken gir også en introduksjon til disse prosjektene.
  2. En trådløs dørklokkemottaker beskrevet i denne instruksjonsboken.

Den trådløse dørklokkemottakeren gir en lyd og blinker en LED 5 ganger etter at den har mottatt en gyldig melding fra den trådløse dørklokkesenderen. Lyden som produseres av denne mottakeren høres ut som ding-dong, men du kan kalle det "8-biters lyd" på grunn av sin enkelhet.

Enheten drives av 230 Volt vekselstrømnettet ved hjelp av en 5 Volt nedtrappingskonverter som genererer 5 Volt likspenning. Selv om det kunne vært designet for å fungere på et batteri, trengte jeg det ikke. Det bør være mulig å drive den med tre 1,5 AA -batterier siden både mottakeren og mikrokontrolleren skal fungere godt på 4,5 Volt eller til og med 3,6 Volt i tilfelle oppladbare batterier.

Også her bygde jeg dette prosjektet rundt min favoritt mikrokontroller PIC, men du kan også bruke en Arduino.

Trinn 1: Nødvendige komponenter

Nødvendige komponenter
Nødvendige komponenter

Du må ha følgende komponenter for dette prosjektet:

  • Et stykke brødbrett
  • PIC-mikrokontroller 12F617, se vinn-kilde
  • Elektrolytisk kondensator 47uF/16V
  • Keramiske kondensatorer: 2 * 100nF, 1 * 680 nF
  • 433 MHz ASK RF -mottaker
  • Motstander: 1 * 33k, 2 * 1k, 2 * 220 Ohm
  • 2 * diode 1N4148, se vinn-kilde
  • Transistorer: BC639, BC640
  • Lysdioder: 1 rød, 1 gul
  • 1 høyttaler 8 Ohm
  • Et plasthus
  • For nettstrøm (ikke vist på skjematisk diagram):

    • 5 volt strømforsyning
    • Sikringsholder + sikring 100mA Langsom
    • Bytte om

Se skjematisk diagram for hvordan du kobler komponentene.

Trinn 2: Designe og bygge elektronikk

Design og bygging av elektronikk
Design og bygging av elektronikk
Design og bygging av elektronikk
Design og bygging av elektronikk
Design og bygging av elektronikk
Design og bygging av elektronikk

All kontroll utføres av PIC12F617 i programvare. Som nevnt tidligere designet jeg dette prosjektet slik at det drives av strømnettet ved hjelp av en trinnvis omformer. Vær i så fall veldig forsiktig så du ikke berører 230 V!

En enkel forsterker brukes til å drive 8 Ohm høyttaleren.

Å bygge kretsen kan enkelt gjøres på et lite brødbrett med passende hus. På bildene kan du se kretsen mens jeg bygde den på brødbrettet inkludert det endelige resultatet når det ble satt i et plasthus. Dette huset har en kontakt som kan kobles direkte til strømnettet.

Trinn 3: Sofware og siste operasjon

Som allerede nevnt, er programvaren skrevet for en PIC12F617. Det er skrevet i JAL. I dette prosjektet kjører PIC på en intern klokkefrekvens på 8 MHz.

Programvaren gjør følgende:

  • Dekode mottatt melding via RF -lenken. Siden den trådløse dørklokkesenderen vil gjenta den samme meldingen 3 ganger, vil mottakeren bare bruke en av meldingene ved å kontrollere sekvensnummeret til meldingen. Timer 2 brukes av det virtuelle biblioteket til å dekode mottatte RF -meldinger med en bithastighet på 1000 bits/s.
  • Når en gyldig melding mottas, genererer du en ding-dong-lyd med frekvensene 1667 Hz og 1111 Hz og blinker LED-lampen 5 ganger. Timer 1 brukes til å generere ding-dong-lyden.

I videoen kan du se og høre den trådløse dørklokkemottakeren i bruk.

JAL -kildefilen og Intel Hex -filen er vedlagt. Hvis du er interessert i å bruke PIC -mikrokontrolleren med JAL - et Pascal -lignende programmeringsspråk - vennligst besøk JAL -nedlastingsstedet

Ha det gøy med å bygge ditt eget prosjekt og gleder deg til reaksjonene dine.

Anbefalt: