Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: შეკრების კომპონენტები:-
- ნაბიჯი 2: გადამცემის დამზადება:-
- ნაბიჯი 3: მიმღების გაკეთება:-
- ნაბიჯი 4: როგორ გამოვიყენოთ ???
ვიდეო: გადასცემს მონაცემებს შუქზე !!!: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
გამარჯობა ბიჭებო, დიდი ხნის შემდეგ ისევ დავბრუნდი ახალი და მარტივი პროექტის გასაზიარებლად. ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ შეგიძლიათ მონაცემების სიგნალების გადაცემა ერთი ადგილიდან მეორეზე სინათლის საშუალებით. სინათლის მონაცემების გაგზავნა არ არის ახალი კონცეფცია, მაგრამ ცოტა ხნის წინ მან დიდი ყურადღება მიიპყრო LIFI– ის დანერგვის შემდეგ. ამ სამეურვეოში ჩვენ გადავიტანთ მარტივ მონაცემებს, როგორიცაა ორობითი და აუდიო, LED- ებისა და ლაზერის საშუალებით.
ასე რომ დავიწყოთ ….
ნაბიჯი 1: შეკრების კომპონენტები:-
- BD139 ტრანზისტორი. (ნებისმიერი NPN ტრანზისტორი იმუშავებს. 2N2222 შეიძლება გამოყენებულ იქნას) აშშ -ს ბმული ევროპისთვის
- LED ან ლაზერული. ბმული აშშ ბმულზე ევროპაში
- 10uF კონდენსატორი. ბმული USLink for Europe
- 100uf capacitor Link for US Link for Europe
- ორი 1k Ohm რეზისტორი. ბმული აშშ -სთვის ბმული ევროპისთვის
- თითოეული 50 და 100 Ohm წინააღმდეგობა.
- გადართვა. ბმული USLink for Europe
- 10k Ohm Potentiometer. ბმული USLink for Europe
- ყურსასმენის ჯეკი. ბმული USLink for Europe
- BreadboardLink for USLink ევროპისთვის
- Arduino (სურვილისამებრ. თუ გსურთ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ სხვადასხვა მონაცემებით.) ბმული USLink– ისთვის ევროპისთვის
მიმღებისთვის:-
შენიშვნა:- თუ თქვენ გაქვთ კომპიუტერის დინამიკები, თქვენ არ გჭირდებათ მიმღების გაკეთება. მაგრამ თქვენ დაგჭირდებათ მზის უჯრედი ან LDR სინათლის სიგნალების მისაღებად.
- ორი BC547 / 2N2222 ტრანზისტორი. ბმული აშშ -სთვის ბმული ევროპისთვის
- LDR ან მზის CellLink აშშ ბმულისთვის ევროპისთვის
- თითოეული 1k და 10k Ohm რეზისტორები. ბმული USLink for Europe
- 1uf კონდენსატორი. ბმული USLink for Europe
- სპიკერი.
ყველა კომპონენტის შეძენა შესაძლებელია UTsource.net– ზე
ნაბიჯი 2: გადამცემის დამზადება:-
დაყენება მარტივია. უბრალოდ მიჰყევით ჩემს მიერ მოწოდებულ წრიულ დიაგრამას. ცნობისთვის შეამოწმეთ Breadboard Layout. აქ მე გამოვიყენე BD139 ტრანზისტორი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ზოგადი დანიშნულების NPN ტრანზისტორი, უბრალოდ გაითვალისწინეთ მისი Pin დიაგრამა. ასევე ჩართეთ ჩართვა 5v - 7v იმის მიხედვით, თუ რას იყენებთ (ლაზერული ან ერთი LED).
მას შემდეგ, რაც წრე მზად არის. ჩართეთ იგი და ნახეთ, ანათებს თუ არა შუქი. თუ ასეა, გადაატრიალეთ პოტენომეტრი იმის შესამოწმებლად, იცვლება თუ არა სინათლის ინტენსივობა. თუ ასეა, ყველაფერი კარგადაა და შეგიძლიათ გააგრძელოთ შემდეგი ნაბიჯი.
თუ ის არ მუშაობს, შეამოწმეთ ტრანზისტორის კავშირები და პოლარობა.
ნაბიჯი 3: მიმღების გაკეთება:-
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ კომპიუტერის სპიკერი ან უბრალოდ გსურთ შექმნათ ეს სრული "წვრილმანი პროექტი", შეგიძლიათ მიყევით ზემოთ მოცემულ წრეს მარტივი აუდიო გამაძლიერებლის შესაქმნელად.
თუ თქვენ გაქვთ კომპიუტერის სპიკერი, ამ ნაბიჯში ყველაფერი საკმაოდ მარტივია. უბრალოდ გამოიყენეთ ქალი აუდიო ბუდე და შეაერთეთ იგი ორ მავთულთან მზის უჯრედთან ან LDR- თან და შეაერთეთ სპიკერი. სულ აქ არის
ნაბიჯი 4: როგორ გამოვიყენოთ ???
მას შემდეგ რაც გადამცემი და მიმღები მზადდება უბრალოდ დაუკავშირეთ ყურსასმენის ჯეკი ნებისმიერ მუსიკალურ პლეერს ან მობილურ ტელეფონს და დაუკარით სიმღერა. დაარეგულირეთ პოტენომეტრი, რომ შეამციროს LED, შეამჩნევთ რომ ციმციმებს. თუ ის არ გადაამოწმებს კავშირებს და სცადეთ ხელახლა. როდესაც ის ციმციმებს, ეს ნიშნავს, რომ ხმა გარდაიქმნება ციფრულ სიგნალად და გადადის სინათლის საშუალებით.
ახლა უბრალოდ განათავსეთ მზის უჯრედი ან LDR შუქდიოდთან და თქვენ მოისმენთ მუსიკას, რომელიც უკრავს დინამიკებზე. შეცვალეთ LED სიკაშკაშე, რომ მიიღოთ უფრო მკაფიო ხმა. შორ მანძილზე გადაცემისათვის გამოიყენეთ ლაზერი.
ახლა, როდესაც თქვენ წარმატებით გადასცეს აუდიო, შეგიძლიათ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ სხვადასხვა ტიპის მონაცემებზე Arduino– ს გამოყენებით. არდუინოსთან დასაკავშირებლად, უბრალოდ დაუკავშირეთ arduino- ს GND პუნქტი Ground- ს და კონდენსატორის შეყვანის pin- ს arduino- ს ნებისმიერ ციფრულ პინთან და დააყენეთ პინი მონაცემების გადასაცემად. მაგრამ არდუინოს ამ სიგნალების დეკოდირებისთვის დაგჭირდებათ კიდევ ერთი არდუინო მიღების ბოლოს. მაგრამ ეს სხვა ინსტრუქციისთვისაა. მანამდე სცადეთ ეს და მეტი ექსპერიმენტი ჩაატარეთ…
ვიმედოვნებ, რომ ინსტრუქციები ადვილად გასაგებია. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ მოგვმართოთ კომენტარებში.
გირჩევთ:
განაახლეთ VU მეტრიანი შუქნიშანი ცისფერ შუქზე ძველი CFL ნათურის ნაწილების გამოყენებით .: 3 ნაბიჯი
VU მეტრიანი შუქის განახლება ცისფერზე, ძველი CFL ბოლქვის ნაწილების გამოყენებით .: ძველი Sony TC630- ის გადახვევისას, მე შევამჩნიე, რომ VU მეტრის უკანა შუქის ერთ-ერთი შუშის ბოლქვი იყო გატეხილი. მუშაობდა, როგორც ტყვიის მოწყვეტა მინის ზედაპირზე. ერთადერთი შემცვლელი, რომელიც მე შემიძლია
ნოდემკუ აგზავნის ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს Thingspeak– ში: 7 ნაბიჯი
ნოდემკუ აგზავნის ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს Thingspeak– ში: აქ ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ დავურეკეთ nodemcu dht11 სენსორთან და ვუგზავნით ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს ნივთების სერვერზე. აქ ჩვენ ასევე დავხატეთ ტემპერატურისა და ტენიანობის გრაფიკი ნივთების სერვერზე
Arduino აგზავნის Dht11 მონაცემებს MySQL სერვერზე (PHPMYADMIN) პითონის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი
Arduino აგზავნის Dht11 მონაცემებს MySQL სერვერზე (PHPMYADMIN) პითონის გამოყენებით: ამ პროექტში მე DHT11- ს დავუკავშირდი arduino– ს და შემდეგ მე ვაგზავნი dht11– ის მონაცემებს, რაც არის ტენიანობა და ტემპერატურა phpmyadmin მონაცემთა ბაზაში. ჩვენი წინა პროექტისგან განსხვავებით, ჩვენ არ ვიყენებთ Ethernet ფარს ამ შემთხვევაში, აქ ჩვენ ვკითხულობთ მხოლოდ
Arduino აგზავნის ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს MySQL სერვერზე (PHPMYADMIN): 5 ნაბიჯი
Arduino აგზავნის ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს MySQL სერვერზე (PHPMYADMIN): ამ პროექტში მე DHT11- ს დავუკავშირდი arduino– ს და შემდეგ მე ვაგზავნი dht11 მონაცემებს, რაც არის ტენიანობა და ტემპერატურა phpmyadmin მონაცემთა ბაზაში. აქ ჩვენ ვიყენებთ ერთ PHP სკრიპტს მონაცემების გადასაყვანად phpmyadmin მონაცემთა ბაზაში
ESP8266 ამინდის სადგური, რომელიც აჩვენებს მონაცემებს ვებგვერდზე: 7 ნაბიჯი
ESP8266 მეტეოროლოგიური სადგური, რომელიც აჩვენებს მონაცემებს ვებგვერდზე: შენიშვნა: ამ გაკვეთილის ნაწილები შეიძლება იყოს ვიდეო ფორმატში ჩემს YouTube არხზე - Tech Tribe. ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე ვაჩვენებ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ამინდის სადგური, რომელიც პირდაპირ აგზავნის მონაცემებს თქვენს ვებგვერდზე რა ამიტომ, თქვენ დაგჭირდებათ თქვენი საკუთარი დომენი (მაგ .: