Índice:
- Etapa 1: Seleção de componentes e fonte de alimentação
- Etapa 2: Fonte de alimentação para circuitos
- Etapa 3: Diagrama do circuito do transmissor
- Etapa 4: detalhes sobre os componentes
- Etapa 5: Tela de cristal líquido
- Etapa 6: Assistir ao funcionamento
- Etapa 7:
Vídeo: Sistema de segurança digital sem fio: 10 etapas (com fotos)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40
No Instructable, vamos construir um protótipo de sistemas de segurança digital sem fio usando tecnologia RF.
O projeto pode ser usado para fins de segurança em casa, escritórios, organizações, etc. Uma vez que é construído com tecnologia RF e é seguro, o sistema mais barato e confiável para fins de pequena escala em indústrias.
Detalhes sobre os projetos:
Ele pode ter um alcance de 100-150 metros, mas seu alcance pode ser aumentado com o aumento do comprimento da antena. Ele é construído com um teclado 4 * 4 com interface com microcontrolador PIC 16F887 e LCD.
Os dados enviados através do teclado são exibidos no LCD 16 * 2. Quando a senha é inserida, ele verifica a senha que está armazenada na memória EEPROM do microcontrolador.
Quando a senha está correta, ele envia o sinal sem fio com a ajuda de módulos RF e pode controlar qualquer coisa com a ajuda do circuito de controle.
Etapa 1: Seleção de componentes e fonte de alimentação
Os componentes selecionados para compor o projeto foram:
1. Microcontrolador PIC 16F887 de 8 bits.
2. LCD 16 * 2
3. Botões (16)
4. Módulos RF 434 MHZ
5. HT12E e HT12D (codifica e decodifica)
6. L293D
7. Componentes da fonte de alimentação:
7.1. LM7805 (regulador de tensão linear)
7.1.2 capacitores (330uf, 0,1uf)
7.1.3 Transformador Simples
7.1.4 1N4007 Diodos
8. Potenciômetro
9. PIC kit 2 (propósito de programação).
10. Oscilador de cristal (22 MHz)
11. Conectores fêmea e macho.
Etapa 2: Fonte de alimentação para circuitos
Desenvolvemos uma fonte de alimentação para fornecer 5V a todos os componentes eletrônicos como IC que estamos usando, microcontrolador, teclado lógico e LCD 16 * 2.
Desenvolvemos uma fonte de alimentação regulada simples considerando um regulador de tensão linear LM7805.
O transformador é usado para diminuir a tensão e o retificador de ponte converte uma onda sinusoidal alternada em CC pulsante. O circuito do filtro é usado para filtrar a onda pulsante a fim de obter onda CC pura na saída. O LM7805 mantém a saída de 5 V mesmo se houver é uma mudança na flutuação de tensão no lado da entrada, em certa medida.
O circuito está sendo projetado e verificado no software de simulação Proteus 7.7.
Etapa 3: Diagrama do circuito do transmissor
Este é o diagrama do circuito do transmissor projetado no software Proteus 7.7.
Ele contém um teclado com interface com o microcontrolador PIC 16F887 e LCD 16 * 2 que exibe a senha que foi digitada. Ele verifica a senha que está armazenada na memória EEPROM do microcontrolador e se está correta então passa o sinal wireless para o receptor.
Este software pode ser usado para simular se nosso circuito e código estão funcionando de forma eficiente ou não.
Etapa 4: detalhes sobre os componentes
Teclados
Os teclados têm sido usados extensivamente em aplicações automotivas e também na indústria alimentícia.
Os teclados programados podem ser usados em sistema de atendimento automatizado em escolas, escritórios etc, onde você insere sua ID, que é exibida e ao mesmo tempo armazenada, para marcar sua presença.
As travas automáticas das portas geralmente são acessadas com um sistema de controle de teclado no qual um código específico é discado no teclado para abrir a porta.
Etapa 5: Tela de cristal líquido
A tela LCD (Liquid Crystal Display) é um módulo de display eletrônico e encontra uma ampla gama de aplicações.
Um display LCD 16x2 é o módulo básico e é muito comumente usado em vários dispositivos e circuitos.
Esses módulos têm preferência sobre sete segmentos e outros LEDs de vários segmentos.
As razões são: LCDs são econômicos; facilmente programável; não tem limitação de exibição especial e uniforme (ao contrário de sete segmentos), animações e assim por diante.
Etapa 6: Assistir ao funcionamento
Existem codificadores e decodificadores usados para converter dados em paralelo em série ou série em paralelo ou vice-versa.
Eles operam apenas como um resistor de deslocamento, mas a única diferença de endereço específico. Os resistores de deslocamento convertem os dados em paralelo em série ou vice-versa
Para nos comunicarmos com esses codificadores e decodificadores enquanto eles transmitem dados sem fio, precisamos selecionar a frequência precisa, selecionando a resistência correta na ficha de dados. A frequência do oscilador deve corresponder uma à outra.
Módulos de RF são usados para enviar dados sem fio na frequência de 434 MHZ. Eles são muito baratos e prontamente disponíveis no mercado, exceto por qualquer outra tecnologia.
O comprimento da antena decide por quanto tempo a comunicação pode ocorrer e de qual sinal de frequência podemos transmitir.
Frequência * comprimento de onda = velocidade da luz
Hmax = comprimento de onda / 4
frequência = (velocidade da luz) / (comprimento de onda)
Hmax = (velocidade da luz) / (comprimento de onda) / 4
Etapa 7:
"carregando =" preguiçoso"
Este é o diagrama de circuito do transmissor e do receptor que completa todo o projeto.
Bom aprendizado …
Sinta-se à vontade para comentar e tirar dúvidas
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