Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: 2. lépés: Szükséges összetevők
- 2. lépés: 3. lépés: Sémák
- 3. lépés: 4. lépés: A NYÁK -ok megrendelése
- 4. lépés: 5. lépés: Adja hozzá a Gerber -fájlt
- 5. lépés: 6. lépés: PCB gyártása
Videó: PIC16F877A alapú RFID rendszer: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Az RFID rendszer olyan rendszer, amely RFID címke használatával azonosítja a diákokat, alkalmazottakat és más személyeket, hogy figyelemmel kísérhesse jelenlétüket, munkájukat, munkaidejüket és még sok mást.
Ez a cikk a JLCPCB támogatója. Nagyon köszönöm a JLCPCB -nek, hogy támogatta ezt a projektet.
Ez a rendszer a PIC16F877A PIC mikrokontroller és az RDM6300 RFID olvasó köré épült, amely 125 kHz -es olvasó. LCD 1602 kijelzővel, hangjelzővel, SG90 szervóval és feszültségszabályozó résszel is rendelkezik. Címke észlelésekor a kijelző tájékoztatást ad arról, hogy melyik címkét észleli, a csengő hangjelzést ad, a LED bekapcsol és a szervó aktiválódik.
1. lépés: 2. lépés: Szükséges összetevők
PIC16F877A
Ez az erős CMOS FLASH-alapú 8 bites mikrokontroller 40 vagy 44 tűs csomagba csomagolja a Microchip erőteljes PIC architektúráját. A PIC16F877A 256 bájt EEPROM adatmemóriát, önprogramozást, ICD-t, 2 összehasonlítót, 8 csatornás 10 bites analóg-digitális (A/D) konvertert, 2 rögzítési/összehasonlítási/PWM funkciót, szinkron soros portot tartalmaz konfigurálható 3 vezetékes soros perifériás interfészként (SPI ™) vagy 2 vezetékes integrált áramkör (I²C ™) buszként és univerzális aszinkron vevőtávadóként (USART).
A PIC16F877A részletes jellemzői:
- CPU: 8 bites PIC
- Tűszám: 40
- Max. CPU sebesség (MHz): 20
- Belső oszcillátor: Nem
- ADC csatornák száma: 14
- Max. ADC felbontás (bit): 10
- Belső feszültség referencia: Igen
- UART modul száma: 1
- Az SPI modul száma: 1
- Az I2C modul száma: 1
- Kap. érintse meg a Csatornák elemet: 11
- Minimális üzemi feszültség (V): 2
- Maximális üzemi feszültség (V): 5.5
RDM6300
Az RDM6300 125 kHz-es kártyaolvasó mini modul a 125 kHz-es kártya-kompatibilis, csak olvasható címkékből és az olvasási/írási kártyákból származó kód olvasására szolgál. Alkalmazható irodai/otthoni biztonságban, személyazonosításban, beléptetésben, hamisítás elleni küzdelemben, interaktív játék- és gyártásellenőrző rendszerekben stb.
Főbb jellemzők:
- Támogassa a külső antennát;
- Maximális effektív távolság 50 mm -ig;
- Kevesebb mint 100 ms dekódolási idő;
- UART interfész;
- Támogatja az EM4100 kompatibilis írásvédett vagy olvasható/írható címkéket;
- Kis körvonalú kialakítás.
LCD1602 kijelző
A kijelző 16 karakterből álló, 2 soros LCD kijelzőből áll, kék háttérvilágítással és fehér karakterekkel. Mindegyik karakter egy 5 x 8 pontmátrixból áll a jó karakterábrázolás érdekében. A háttérvilágítás potenciométerrel rendelkezik a kijelző kontrasztjának beállításához a legjobb láthatóság érdekében.
Az LCD1602 kijelző főbb jellemzői:
-16 karakter x 2 soros kék LCD;
- Opcionális I2C interfész;
- Állítható háttérvilágítás intenzitás és kontraszt;
- 5 V működés.
Szervo SG90
A Micro Servo Motor SG90 egy apró és könnyű szervermotor, nagy kimeneti teljesítménnyel. A szervó körülbelül 180 fokkal elfordulhat (90 minden irányban). Ezen szervók vezérlésére bármilyen szervokód, hardver vagy könyvtár használható. Jó azoknak a kezdőknek, akik úgy akarják mozgatni a dolgokat, hogy nem építenek visszajelzővel és sebességváltóval ellátott motorvezérlőt, különösen azért, mert kis helyeken is elfér.
Főbb jellemzők:
Súly: 9 g
Méret: 22,2 x 11,8 x 31 mm kb.
Elakadási nyomaték: 1,8 kgf · cm
Működési sebesség: 0,1 s/60 fok
Üzemi feszültség: 4,8 V (~ 5V)
Halott sávszélesség: 10 µs
Hőmérséklet tartomány: 0 ºC - 55 ºC
Passzív alkatrészek
Berregő
SMD LM7805 feszültségszabályozó
3x 1206 LED (egy piros, kettő zöld)
3x SMD 0805 ellenállás 330 Ω
1x SMD 0805 ellenállás 10 KΩ
2,1 mm -es egyenáramú csatlakozó
SMD kvarc oszcillátor 4 MHz
2x 2 tűs KF301 csatlakozó
1x 3 tűs KF301 csatlakozó
3x SMD 0805 kondenzátor 100 nF
1x SMD potenciométer 10 kΩ
1x16 női fejléc
2. lépés: 3. lépés: Sémák
Az RDM6300 csatlakozik a PIC16F877A -hoz a PIC UART érintkezőin keresztül. A kijelző párhuzamos adatmódban van csatlakoztatva, míg a szervó az RB0 érintkezőhöz van csatlakoztatva. A zümmögő csatlakozik az x tűhöz. Az áramellátás a klasszikus egyenáramú csatlakozón és a feszültségszabályozó áramkörön keresztül történik.
3. lépés: 4. lépés: A NYÁK -ok megrendelése
Miután mind a vázlatok, mind az elrendezés elkészült, a következő lépés a NYÁK megrendelése. A megrendeléshez a legjobb webhely, ahova eljutottam, a JLCPCB. A megrendeléshez lépjen a weboldalukra, regisztráljon, és lépjen az Ajánlat most gombra.
A projekt támogatója a JLCPCB. A JLCPCB (Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.) a legnagyobb NYÁK-prototípus-vállalkozás Kínában, és egy high-tech gyártó, amely a gyors PCB-prototípusokra és a kis tételű PCB-gyártásra szakosodott. Minimum 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért.
4. lépés: 5. lépés: Adja hozzá a Gerber -fájlt
A tervezett tábla beszerzéséhez fel kell töltenie a gerber fájlokat. Természetesen a JLCPCB webhely részletes utasításokat kínál a gerber fájlok létrehozásához a különböző szoftverekhez. Amikor gerber fájlok jönnek létre, csomagolja össze őket, és töltse fel egyetlen fájlként a JLCPCB -be.
A zip fájlok feltöltésekor láthatja őket a Gerber nézőben. Ott meggyőződhet arról, hogy minden rendben van -e a táblával, és jól néz ki. Ezt követően ellenőrizze újra a tábla méretét, színét és egyéb tulajdonságait, és folytassa a fizetéssel. 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért.
A rendelés leadásához kattintson a „MENTÉS KOSÁRBA” gombra.
5. lépés: 6. lépés: PCB gyártása
Ez a NYÁK 3 nap alatt készült el, és két hét alatt megérkezett a FedEx használatával. Természetesen mind az 5 NYÁK -t nagyban becsomagolták a dobozba és a buborék borítékba, így nem volt esély arra, hogy a táblák megsérüljenek. A NYÁK -ok minősége BRILLIANT volt, és mindig is az volt!
Ajánlott:
Ujjlenyomat- és RFID -alapú jelenléti rendszer a Raspberry Pi és a MySQL adatbázis használatával: 5 lépés
Ujjlenyomat- és RFID -alapú jelenléti rendszer a Raspberry Pi és a MySQL adatbázis használatával: A projekt videója
Színrendező rendszer: Arduino alapú rendszer két övvel: 8 lépés
Színrendező rendszer: Arduino alapú rendszer két övvel: Az ipari területen lévő termékek és tárgyak szállítása és/vagy csomagolása szállítószalagok segítségével készült vonalakkal történik. Ezek az övek bizonyos sebességgel segítik az elemek egyik pontból a másikba történő áthelyezését. Egyes feldolgozási vagy azonosítási feladatok
RFID -ALAPÚ RENDSZER ARDUINO ÉS GSM HASZNÁLATÁVAL: 5 lépés
RFID -ALAPÚ RENDSZER ARDUINO ÉS GSM HASZNÁLATÁVAL: Ez a projekt RFID technológiát használ, hogy feljegyezze minden tanulóba belépő tanulóját, és kiszámítsa az osztályban töltött időt. Ebben a javasolt rendszerben minden diák RFID -címkével rendelkezik. A részvételi folyamat lehet
RFID -alapú intelligens hitelesítési rendszer [Intel IoT]: 3 lépés
RFID -alapú intelligens hitelesítési rendszer [Intel IoT]: A projekt rövid áttekintése: Ez a projekt a hitelesítési rendszerről és a kész automatizációról szól. Ez az okos projekt 3 dologgal foglalkozik: 1. Laptop hitelesítés 2. Könyvtárkezelés3. Eszközvezérlés Mit és hogyan tesz? Ebben az intelligens RFID -alapú projektben
RFID biztonsági rendszer (Arduino alapú): 6 lépés (képekkel)
RFID biztonsági rendszer (Arduino alapú): Egy igazán szép eszköz otthonában