Tartalomjegyzék:

Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül): 4 lépés
Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül): 4 lépés

Videó: Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül): 4 lépés

Videó: Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül): 4 lépés
Videó: Tash Sultana: Tiny Desk Concert 2024, December
Anonim
Image
Image
Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül)
Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül)

FIGYELEM !

*** Elnézést, ha teljesen olvashatatlan, ez az első kifürkészhetetlen, ezért légy kedves lol *** _

Bevezetés:

Az elmúlt néhány évben rohamosan nőtt az elektromágneses spektrum RF régiójának kihasználtsága. Ez annak köszönhető, hogy az utóbbi időben óriási mértékben nőtt a mobiltelefon -előfizetések száma. Ez a jövőbeli eszközök szabad spektrumának gyors csökkenését okozta. A fényhűség (Li-Fi) az elektromágneses spektrum látható fény spektrumában működik, azaz a látható fényt használja átviteli közegként, nem pedig a hagyományos rádióhullámokat, amelyek környezetbarátabbak az RF-hez képest, egyszerűbb áramkört használnak és megvilágítják helyiség, amely ugyanakkor pénzt és energiát takarít meg a Counterflix által.

A Li-Fi jelentése Light-Fidelity. A Li-Fi olyan adatátvitel, amely látható fényt használ, és adatokat küld egy LED izzón keresztül, amelynek intenzitása gyorsabban változik, mint az emberi szem. Ha a LED világít, a fotóérzékelő bináris jelet regisztrál; különben ez egy bináris nulla. A Li-Fi ötletét egy német fizikus, Harald Hass vezette be, amelyet „Data through Illumination” néven is emlegetett. A Li-Fi kifejezést először Haas használta a TED globális előadásában, a Visible Light Communication-ról. Hass szerint az általa „DLight” -ként emlegetett lámpával másodpercenként 1 Giga bitnél nagyobb adatátviteli sebességet lehet előállítani, ami sokkal gyorsabb, mint az átlagos szélessávú kapcsolat.

1. lépés: Fogja meg az alkatrészeket és az anyagot

A Led fő előnye a lézeres átvitellel szemben az, hogy a LED -ek egyszerűbbek, és nem igényelnek sok összetevőt.

Az áramkörök alapvető összetevői:

Adó:

- Tápegység (5V -os tápegység) és (12V -os tápegység a LED -hez)

- Kondenzátorok (470uf, 2*10nf, 20nf)

- Ellenállások (1k, 10k változó)

- NE555 IC

-Tranzisztor (tip122) (vagy mosfet)

- Potenciométer (az oszcillátor frekvenciájának megváltoztatása)

- Fényforrás - 1W LED (vagy három led soros)

Vevő:

A vevőáramkörök alapvető összetevői:

· Fényérzékelő - napelem

· TDA2822n

· Hangszóró 4 ohm 1 w

· Kondenzátor (100 uf, 2*1000 uf, 0,1 uf)

· Ellenállás (10k)

· Változó ellenállás (50 k)

· 9 V -os elem vagy bármilyen más tápegység (5 V és 15 V között)

Anyag:

Forrasztópáka, nyák, forró ragasztópisztoly….. stb

2. lépés: ADÓKÖR:

ADÓKÖR
ADÓKÖR
ADÓKÖR
ADÓKÖR

KÖRMŰKÖDÉS

A Ne555 -ben az 5. tűben VCO feszültségvezérelt oszcillátor, amely alapvetően a szinusz hullám amplitúdóját az oszcilloszkópban látható impulzus szélességévé változtatja:

A C3, C4 kondenzátorok szűrők, amelyek csökkentik a váltakozó áramú komponensek tüskéit az áramkörben.

Az impulzushullám szélességét az RV1 ellenállás szabályozza, az ellenállás értékének megváltoztatásával megváltoztatjuk a kondenzátor töltési és kisütési idejét, és btw megváltoztatva az időt, amikor az impulzus magas és alacsony marad, így megváltoztatja a be-/kikapcsolás jelének idejét Ha a kimeneti csap 3, alacsonyabb az ellenállás értéke, annál magasabb frekvenciát modulál a kimenetben.

Az impulzusjel egyenértékű a 3 -as kimeneti érintkező BE/KI jelével, amely szabályozza a fényforrás LED (D1) (D2) (D3) intenzitását.

Az impulzushullámot tovább erősítik és modulálják a TIP121 (T1) tranzisztorral (ez egy kedves hangú tranzisztor, de a mosfet használata hatékonyabb), amely erős áramerősítő erősítő modulátor. A tranzisztor lámpaillesztőként fog működni, és meghajtja a LED -et. A LED az impulzus hullámformájának megfelelően fényt bocsát ki, és élettartamot biztosít (Light-Fidelity)

A projekthez tudjuk, hogy az emberi fül csak 100 Hz és 20 khz között hall, ezért a 20 khz feletti vagy feletti vivőfrekvenciás hullámot használjuk, és mellesleg csak az audio forrás bemenetét halljuk a vevő áramkörben.

3. lépés: VEVŐ ÁRAMKÖR:

VEVŐ ÁRAMKÖR
VEVŐ ÁRAMKÖR
VEVŐ ÁRAMKÖR
VEVŐ ÁRAMKÖR

KÖRMŰKÖDÉS:

A napelemet az átviteli LED -ek fényének észlelésére használják. És reprodukál

a bemeneti jelnek megfelelő analóg kimenet.

Az analóg frekvenciája megegyezik a bemeneti jel frekvenciájával, mivel a LED villogását a bemeneti jel vezérli, és a napelem csak a LED jel ingadozását érzékeli, és létrehozza a kimenetet.

A kimenetet ezután erősítjük a TDA22 segítségével. Ezenkívül segít eltávolítani az átvitt jelben bekövetkező fázisváltozásokat. Ezt követően leszűrjük, hogy eltávolítsunk minden más fényteret, körülbelül 60 Hz -es felüláteresztő szűrőt. Az erősített jelet a hangszóró táplálja.

A hangszóró a hangszóróban található elektromágnes segítségével átalakítja az analóg jelet Audible Sound -já.

4. lépés: Forrasztás a PCB -n:

Forrasztás PCB -n
Forrasztás PCB -n
Forrasztás PCB -n
Forrasztás PCB -n
Forrasztás PCB -n
Forrasztás PCB -n

1 távadó forrasztása:

Csak azt akartam, hogy úgy nézzen ki, mint egy izzó, ezért levágtam a NYÁK-ot, hogy illeszkedjen az izzó formájához, majd megvalósítom az összes alkatrészt, és elkezdem a forrasztást a skizmatika szerint

2 - A vevő forrasztása

. Nem csinált semmi különös csak forrasztást.

Itt a vége xd:)

Ha további részleteket szeretne, olvassa el a word fájlt (.docx)

Következtetés:

A Li-Fi használatával energiatakarékos párhuzamosságot érhetünk el. Egyre több ember és számos eszközük fér hozzá a vezeték nélküli internethez, egyirányú adatátvitel nagy sebességgel és olcsón. A jövőben az autópálya mellett LED -elrendezéssel segíthetjük az út megvilágítását, megjeleníthetjük a legfrissebb közlekedési híreket, és internetes információkat továbbíthatunk vezeték nélkül az utasok számára Laptopok, notebookok és okostelefonok. Ez az a fajta rendkívüli, energiatakarékos párhuzamosság, amelyet ez az úttörő technológia vélhetően meghoz.

Ajánlott: