Innholdsfortegnelse:

Digitalt trådløst sikkerhetssystem: 10 trinn (med bilder)
Digitalt trådløst sikkerhetssystem: 10 trinn (med bilder)

Video: Digitalt trådløst sikkerhetssystem: 10 trinn (med bilder)

Video: Digitalt trådløst sikkerhetssystem: 10 trinn (med bilder)
Video: Sådan konverteres fotos til JPG (Windows PC) 2024, November
Anonim
Digitalt trådløst sikkerhetssystem
Digitalt trådløst sikkerhetssystem

I Instructable skal vi bygge en prototype av digitale trådløse sikkerhetssystemer ved hjelp av RF -teknologi.

Prosjektet kan brukes til sikkerhetsformål i hjemmet, kontorer, organisasjoner etc. Siden det er bygget med RF-teknologi og det er sikret det mest billige og pålitelige systemet for små formål i bransjer.

Detaljer om prosjektene:

Den kan ha en rekkevidde på 100-150 meter, men rekkevidden kan økes med lengdeøkning i antennen. Den er bygget med et tastatur 4*4 som er tilkoblet PIC 16F887 mikrokontroller og LCD.

Data som sendes via tastaturet vises på LCD 16*2. Når passordet er angitt, sjekker det passordet som er lagret i EEPROM -minnet til mikrokontrolleren.

Når passordet er riktig, sender det signalet trådløst ved hjelp av RF -moduler, og det kan kontrollere alt ved hjelp av kontrollkrets.

Trinn 1: Valg av komponenter og strømforsyning

Komponentvalg og strømforsyning
Komponentvalg og strømforsyning
Komponentvalg og strømforsyning
Komponentvalg og strømforsyning
Komponentvalg og strømforsyning
Komponentvalg og strømforsyning

Komponentene som ble valgt for å gjøre prosjektet var:

1. PIC 16F887 mikrokontroller 8-bit.

2. LCD 16*2

3. Knapper (16)

4. RF -moduler 434 MHZ

5. HT12E og HT12D (Koder og dekoder)

6. L293D

7. strømforsyning komponenter:

7.1. LM7805 (lineær spenningsregulator)

7.1.2 kondensatorer (330uf, 0.1uf)

7.1.3 Enkel transformator

7.1.4 1N4007 Dioder

8. Potensiometer

9. PIC -sett 2 (programmeringsformål).

10. Krystalloscillator (22 MHz)

11. Kvinnelige og mannlige kontakter.

Trinn 2: Strømforsyning til kretser

Strømforsyning til kretser
Strømforsyning til kretser

Vi utviklet en strømforsyning for å gi 5V til alle elektroniske komponenter som IC som vi bruker, mikrokontroller, tastaturlogikk og LCD 16*2.

Vi utviklet en enkel regulert strømforsyning ved å vurdere en lineær spenningsregulator LM7805.

Transformatoren brukes til å trappe ned spenningen og broens likeretter konverterer en vekslende sinusbølge til pulserende likestrøm. Filterkretsen brukes til å filtrere ut den pulserende bølgen for å oppnå ren DC -bølge ved utgangen. LM7805 opprettholder 5v utgang selv om det er er en endring i spenningssvingningen til inngangssiden til en viss grad.

Kretsen blir designet og verifisert ved Proteus simuleringsprogramvare 7.7.

Trinn 3: Senderkretsdiagram

Sender kretsdiagram
Sender kretsdiagram

Dette er senderkretsdiagram som er designet på Proteus -programvare 7.7.

Den inneholder et tastatur som er koblet til mikrokontroller PIC 16F887 og LCD 16*2 som viser passordet som er skrevet. Den sjekker passordet som er lagret i EEPROM -minnet til mikrokontrolleren, og hvis det er riktig, sender det signalet trådløst til mottakeren.

Denne programvaren kan brukes til å simulere om kretsen og koden vår kjører effektivt eller ikke.

Trinn 4: Detaljer om komponenter

Detaljer om komponenter
Detaljer om komponenter

Tastatur

Tastaturer har blitt brukt mye i bilapplikasjoner så vel som i næringsmiddelindustrien.

Programmerte tastaturer kan brukes i automatisert oppmøte system på skoler, kontorer osv., Der du angir ID -en din, som vises og samtidig lagres, for å markere din tilstedeværelse.

Automatiske dørlåser er vanligvis tilgjengelige med et tastaturkontrollsystem der en bestemt kode slås på tastaturet for å åpne døren.

Trinn 5: Liquid Crystal Display

LCD-skjerm
LCD-skjerm

LCD -skjermen (Liquid Crystal Display) er en elektronisk displaymodul og finner et bredt spekter av applikasjoner.

En 16x2 LCD -skjerm er den helt grunnleggende modulen og brukes veldig ofte i forskjellige enheter og kretser.

Disse modulene er foretrukket fremfor syv segmenter og andre flersegment-lysdioder.

Årsakene er: LCD -skjermer er økonomiske; lett programmerbar; har ingen begrensning for å vise spesielle og jevne (i motsetning til i syv segmenter), animasjoner og så videre.

Trinn 6: Se det fungere

Se det virke
Se det virke
Se det virke
Se det virke
Se det virke
Se det virke

Det er enkoder og dekoder som brukes til å konvertere data til enten parallelle til serier eller serier til parallelle eller omvendt.

De fungerer bare som en skiftmotstand, men den eneste forskjellen på spesifikk adresse. Skiftmotstander konverterer dataene parallelt til serier eller omvendt

For å kommunisere med disse koderne og dekoderen mens de overfører data trådløst, må vi velge den nøyaktige frekvensen ved å velge riktig motstand fra databladet. Oscillatorfrekvens skal matche hverandre.

RF -moduler brukes til å sende data trådløst med 434 MHZ frekvens. De er ganske billige og lett tilgjengelige på markedet annet enn noen annen teknologi.

Antennelengde bestemmer hvor lang kommunikasjon som kan foregå og av hvilket frekvenssignal vi kan overføre.

Frekvens * bølgelengde = lysets hastighet

Hmax = bølgelengde/4

frekvens = (lyshastighet)/ (bølgelengde)

Hmax = (lyshastighet)/ (bølgelengde)/ 4

Trinn 7:

"loading =" lat"

Rf sender og mottaker
Rf sender og mottaker
Rf sender og mottaker
Rf sender og mottaker
Rf sender og mottaker
Rf sender og mottaker

Dette er kretsdiagram over sender og mottaker som fullfører hele prosjektet.

God læring ….

Kommenter gjerne og still tvil

Anbefalt: