Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Fogja meg az alkatrészeket és az anyagot
- 2. lépés: ADÓKÖR:
- 3. lépés: VEVŐ ÁRAMKÖR:
- 4. lépés: Forrasztás a PCB -n:
Videó: Lifi (Zene analóg jel küldése LED -en keresztül): 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
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:
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:
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:
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:
Eszközök irányítása az interneten keresztül a böngészőn keresztül. (IoT): 6 lépés
Eszközök irányítása az interneten keresztül a böngészőn keresztül. (IoT): Ebben az utasításban megmutatom, hogyan vezérelheti az olyan eszközöket, mint a LED-ek, relék, motorok stb. Az interneten keresztül a webböngészőn keresztül. És biztonságosan hozzáférhet a kezelőszervekhez bármilyen eszközön. Az itt használt webes platform a RemoteMe.org látogatás
Zene továbbítása LED -eken keresztül: 9 lépés (képekkel)
Zene továbbítása LED -eken keresztül: Valószínűleg tudja, hogy a rádióhullámok képesek hangot továbbítani, de tudta, hogy a látható fény ugyanezt teszi? Egy nagyon egyszerű áramköri kialakítás és néhány általánosan elérhető alkatrész segítségével könnyedén létrehozhatunk egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi számunkra a zene továbbítását
MIDI zene küldése a Spielatronra: 10 lépés (képekkel)
MIDI zene küldése a Spielatron -ra: Ez az útmutató tartalmazza azokat a szoftvereszközöket, amelyeket a szabványos zenei jelölések egyszerű felvételéhez, MIDI -fájlba konvertálásához és a Spielatronon való lejátszásához használunk
Zene küldése lézersugáron keresztül: 6 lépés
Zene küldése lézersugáron keresztül: FIGYELMEZTETÉS: ez a projekt lézeres eszközök használatát és módosítását foglalja magában. Míg az általam javasolt lézereket (bolti piros mutatókat) viszonylag biztonságosan lehet kezelni, SOHA NE NÉZZEN KÖZVETLENEN LÉZERSUGÁRBA, FIGYELEM A TÜKRÖZÉSRE, és rendkívül vigyázzon
Videó- és hangjel küldése a patch -kábelen keresztül: 5 lépés
Videó- és hangjel küldése a patch -kábelen keresztül: ebben az első Instructable -ban megmutatom, hogyan lehet audio- és videojelet küldeni a patch -kábelen keresztül. Modifikált Xbox -ot használtam médialejátszóként, és a szobában futó hálózati kábel lejátszotta a filmek összes biztonsági másolatát. Az Xbox most kezdődött