Mục lục:
- Bước 1: Electrónica Emisor (Esquemático)
- Bước 2: Electrónica Emisor (PCB)
- Bước 3: Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
- Bước 4: Comunicación
- Bước 5: Chung kết Montaje
Video: Triển khaiación LiFi, Uso Sencillo: 5 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:34
La transmisión de datos do de luz (LiFi) es un problemma thực tế. Para Resolutionver este problemma en una primera aproximación, se desarrolló un dispositivo capaz de tener una comunicación en una ứng dụng bởi medio de luz, un affunto de LED Infrarrojos, los cuales prenden y apagan una frecuencia del orden de KHz, la cual es suficiencye para un inicio.
El dispositivo consta de un emisor y un receptor.
- Emisor: El emisor tiene un arreglo de 25 LED, 5 grupos de 5 LED en serie. La frecuencia de encendido y apagado es por medio de un microcontrolador MSP430G2553 de Texas Instruments y un MOSFET IRFZ44N para el MOSFET de la corriente de los Đèn LED.
- Receptor: El receptor consta de un Operador Amplificador en modo comparador, un fototransistor, para Receibir la luz y otro microcontrolador MSP430G2553. Se puede usar un módulo de sensor de Infrarrojos (sensor de flama) si no se desea crear el receptor desde cero.
Bước 1: Electrónica Emisor (Esquemático)
Para la Fabricación del dispositivo de transmisión, la lista de componentes es:
- 1 vi điều khiển MSP430G2553 de Texas Instruments
- 1 MOSFET IRFZ44N
- 1 Regulador a 3.3 V 7133A-1
- 1 ngưng tụ 1 nF
- 2 tụ điện 10 uF electrolíticos
- 1 điện trở 47 kΩ @ 1/4 W
- 1 điện trở 180 Ω @ 1/4 W
- 1 điện trở 980 Ω @ 1/4 W
- 5 cây thông nam nhi một góc 90 °
- 5 cây thông đại trượng phu
- 1 đầu côn AK300 / 2
- 1 LED 3 mm
- 25 đèn LED de Infrarrojos de 5 mm
- 5 điện trở de 100 Ω @ 1/2 W
- 3 cây thông hembras directos
- Placa de cobre para impresos
- Fuente de alimentación a 12 V @ 600 mA
- Un foco o base para colocar la electrónica y los LED
- Cơ sở para colocar el foco ya ensamblado.
En Principio, las conexiones son sencillas. Se selecciona un pin con salida digital del microcontrolador el cual se conecta a la puerta del MOSFET, esto es para tener el control de la frecuencia de encendido y apagado de los LED. El vi điều khiển se alimenta bởi el quy định de voltaje. Los LED se conectan a la fuente y al MOSFET.
El esquemático ya hecho se puede Observar en las imágenes.
Bước 2: Electrónica Emisor (PCB)
El PCB, se realizó en dos partes, una donde se colocó la electrónica de control y otra donde se colocaron los LED Infrarrojos, 5 grupos en paralelo de 5 LED en serie, dando como resultado un arreglo de 25 LED; para el control de la corriente se colocó una Resistencia de 100 Ω de 1/2 W de potencia para cada grupo de LED.
Para mi caso en đặc biệt, la base tipo foco tiene 7 cm de diámetro, es por esto que, la lasa de los Đèn LED se hizo de 6,5 cm de diámetro y la lasa de la electrónica de 4,1 x 4,1 cm.
Un plus fue conectar las dos sitas con pin headers, de forma que una orea quede sobre la otra, además hacerlo de tal forma que el sentido no Influya en la polaridad.
En las imágenes se puede Observar el PCB ya hecho en Eagle.
Bước 3: Electrónica Receptor (Esquemático Y PCB)
Thụ thể para el se tienen dos opciones, se fabrica el receptor o se usa un módulo ya hecho de un sensor de llama o Infrarrojo.
Si es desable lo primero, entonces se propone un crossrama de un comparador mediante un amplificador operacional, presento el esquemático y el tablero de hechos en Eagle.
El receptor se conecta a un microcontrolador MSP430G2553, para Recogbir la lectura por el emisor.
Bước 4: Comunicación
Ambos sistemas se conectan bởi USB a la computadora, se envían y nhận datos de datos a 1 KHz de frecuencia (si se puede visualizar la frecuencia con un osciloscopio, mejor). En el Sistema transmisor se encuentran 5 cây thông: Tx, Rx, Test, Reset y GND. Tx y Rx son para mandar qua comunicación serie de la computadora al microcontrolador la Información deseada, Test y Reset son para programar dicho micro, los pines se conectan a los pines 3, 4 17, 16 y 20 de la la ban del vi.
Así que para el envío y refción de Información. se recomienda que:
PARA EL SISTEMA DE ENVÍO:
Se envían los datos en secuencias de bits en bloques de 9, el primer bit es un bit de inicio (o deferencia) seguidos del byte de Información.
PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN:
Se conecta la lasa al microcontrolador, el Sistema Recogbe a través del comparador los pulsos, cuando se deta el bit de inicio, se inicia la lectura de los datos enviados, cada una se procesa y se envía a la computadora el resultado chung cuộc.
Al final el envío y refción de Información se deja al usuario de la forma que más le lồi, ya que este có thể hướng dẫn está enfocado a la parte electrónica.
Bước 5: Chung kết Montaje
Se presenta el montaje cuối cùng del sistema.
Đề xuất:
Cách triển khai ứng dụng Node.js trên Heroku: 3 bước
Cách triển khai Ứng dụng Node.js trên Heroku: Đây là cách tôi triển khai Ứng dụng NodeJS của mình trên Heroku bằng tài khoản miễn phí. Chỉ cần nhấp vào liên kết để tải xuống các phần mềm cần thiết: Phần mềm được sử dụng: VSCode (hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào bạn chọn) HerokuCLIGit
Phòng triển lãm với đèn LED: 12 bước
Phòng triển lãm có đèn LED: Xin chào mọi người! Trên trang này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khái niệm về giải pháp ánh sáng di động cho các mô hình tòa nhà. Thùng carton (khoảng 2x2 m) 2. Giấy can (0,5
Phát triển bảng Drivemall: 5 bước
Phát triển bảng Drivemall: Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy các bước cơ bản để tạo bảng Arduino tùy chỉnh. Phần mềm được sử dụng là KiCad để thiết kế bo mạch và Arduino IDE để tạo và tải phần sụn cho bo mạch
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: 5 bước (kèm theo Hình ảnh)
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: Mục tiêu của dự án Nhiều người trong chúng ta gặp vấn đề với việc mô phỏng xung quanh bộ điều khiển UNO. Thường thì việc đấu dây các linh kiện trở nên khó khăn với nhiều linh kiện. Mặt khác, lập trình dưới Arduino có thể phức tạp và có thể yêu cầu nhiều l
Phát triển Java hiệu quả cho Raspberry Pi: 11 bước (có hình ảnh)
Phát triển Java hiệu quả cho Raspberry Pi: Tài liệu hướng dẫn này mô tả một cách tiếp cận rất hiệu quả để phát triển các chương trình Java cho Raspberry Pi. Tôi đã sử dụng cách tiếp cận để phát triển các khả năng của Java, từ hỗ trợ thiết bị cấp thấp đến các chương trình đa luồng và dựa trên mạng. Người ứng dụng