Sadržaj:
- Korak 1: Zgrabite KOMPONENTE i materijal
- Korak 2: KRUG PRENOSNIKA:
- Korak 3: PRIJEMNI KRUG:
- Korak 4: Lemljenje na štampanoj ploči:
Video: Lifi (slanje muzičkog analognog signala preko LED -a): 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
UPOZORENJE !
*** Žao mi je ako je potpuno nečitko, to mi je prvo nedokučivo, stoga budite ljubazni lol *** _
Uvod:
U posljednjih nekoliko godina došlo je do brzog rasta korištenja RF područja elektromagnetskog spektra. To je zbog ogromnog rasta broja pretplata na mobilne telefone u posljednje vrijeme. To je uzrokovalo brzo smanjenje slobodnog spektra za buduće uređaje. Vjernost svjetlosti (Li-Fi) djeluje u spektru vidljivog svjetla elektromagnetskog spektra, tj. Koristi vidljivu svjetlost kao medij prijenosa, a ne tradicionalne radio valove koji su ekološki prihvatljiviji u usporedbi s RF upotrebom jednostavnijeg kruga i osvjetljavaju sobu koja istovremeno može uštedjeti novac i energiju od strane Counterflix -a.
Li-Fi znači Light-Fidelity. Li-Fi je prijenos podataka pomoću vidljivog svjetla slanjem podataka putem LED žarulje čiji intenzitet varira brže nego što ljudsko oko može pratiti. Ako je LED dioda uključena, foto -detektor registrira binarni; inače je to binarna nula. Ideju o Li-Fiju predstavio je njemački fizičar Harald Hass, kojeg je također nazvao "Podaci kroz osvjetljenje". Izraz Li-Fi prvi je upotrijebio Haas u svom TED Global govoru o komunikaciji vidljivog svjetla. Prema Hassu, svjetlo, koje je nazvao „DLight“, može se koristiti za proizvodnju brzina prijenosa podataka viših od 1 giga bita u sekundi, što je mnogo brže od naše prosječne širokopojasne veze.
Korak 1: Zgrabite KOMPONENTE i materijal
Glavna prednost Led -a u odnosu na laserski prijenos je to što su LED -ovi jednostavniji i ne trebaju im mnogo komponenti.
Osnovne komponente kola:
Odašiljač:
- Napajanje (5V napajanje) i (12V napajanje za LED)
- Kondenzatori (470uf, 2*10nf, 20nf)
- Otpornici (1k, 10k varijabla)
- NE555 IC
-Tranzistor (tip122) (ili MOSFET)
- Potenciometar (Promijenite frekvenciju oscilatora)
- Izvor svjetlosti - 1W LED (ili tri LED serije)
Prijemnik:
Osnovne komponente sklopova prijemnika su:
· Foto detektor - Solarna ćelija
· TDA2822n
· Zvučnik 4 ohma 1 w
· Kondenzator (100 uf, 2*1000 uf, 0,1 uf)
· Otpor (10k)
· Promjenjivi otpor (50 k)
· 9v baterija ili bilo koje drugo napajanje (između 5v i 15v)
Materijal:
Lemilica, PCB, pištolj za vruće lepljenje….. itd
Korak 2: KRUG PRENOSNIKA:
RADNI KOLO
U Ne555 postoji u pinu 5 a VCO naponski upravljani oscilator koji u osnovi pretvara amplitudu sinusnog vala u širinu impulsa kako je prikazano u osciloskopu:
Kondenzatori C3, C4 su filtri za smanjenje naglih komponenti naizmjenične struje u krugu.
Širinu impulsnog vala kontrolira otpornik RV1 promjenom vrijednosti otpora mijenjamo vrijeme punjenja i pražnjenja kondenzatora i btw mijenjajući vrijeme impulsa ostaje visoko i nisko pa mijenja vrijeme uključivanja/isključivanja signala u na izlaznom pinu 3, niža vrijednost otpora veća će frekvencija biti modulirana na izlazu.
Pulsni signal ekvivalentan je signalu za uključivanje/isključivanje na izlaznom pinu 3 koji kontrolira intenzitet LED izvora svjetlosti (D1) (D2) (D3).
Pulsni val se dodatno pojačava i modulira pomoću tranzistora TIP121 (T1) (tranzistor je dragih tonova, ali je upotreba mosfeta efikasnija), koji je modulator pojačala s visokim pojačanjem struje. Tranzistor će djelovati kao pokretač svjetiljke i pokretati LED diodu. LED emituje svjetlost prema obliku pulsnog vala i čini lifi (vjernost svjetlosti)
Za projekt znamo da ljudsko uho može čuti samo između 100 hz - 20 kHz, pa koristimo val frekvencije nosioca iznad 20 khz ili više i usput čujemo samo ulaz audio izvora u prijemniku.
Korak 3: PRIJEMNI KRUG:
RADNI KOLO:
Solarna ćelija se koristi za detekciju svjetlosti od odašiljajućih LED dioda. I reprodukuje
analogni izlaz koji odgovara ulaznom signalu.
Učestalost analognog signala bit će ista kao i kod ulaznog signala, jer treperenje LED diode kontrolira ulazni signal, a solarna ćelija detektira samo fluktuacije LED signala i proizvodi izlaz.
Izlaz se zatim pojačava pomoću TDA22. Također pomaže u uklanjanju bilo kakvih faznih promjena u prenesenom signalu. Zatim se filtrira kako bi se uklonila bilo koja druga svjetlosna prostorija, visokopropusni filter od 60 Hz. Pojačani signal se dovodi do zvučnika.
Zvučnik pretvara analogni signal u zvučni signal pomoću elektromagneta prisutnog u zvučniku.
Korak 4: Lemljenje na štampanoj ploči:
1 Lemljenje odašiljača:
Samo sam htio da izgleda kao žarulja, pa sam izrezao tiskanu ploču kako bi odgovarala obliku žarulje, zatim implementirala svu komponentu i počela lemiti prema raskolnici
2 - Lemljenje prijemnika
. Nisam učinio ništa posebno samo lemim.
Evo ga, gotovo je xd:)
Ako želite više detalja, možete pročitati datoteku riječi (.docx)
Zaključak:
Korištenjem Li-Fi-a možemo postići Paralelnost koja štedi energiju. Sa sve većim brojem ljudi i njihovih brojnih uređaja pristupa bežičnom internetu, na jedan način prijenos podataka velikom brzinom i po povoljnoj cijeni. U budućnosti možemo imati LED niz pored autoputa koji će osvjetljavati cestu, prikazivati najnovije informacije o prometu i bežično prenositi internetske informacije putnicima na prijenosna računala, prijenosna računala i pametne telefone. Ovo je vrsta izvanrednog paralelizma koji štedi energiju za koji se vjeruje da ga donosi ova pionirska tehnologija.
Preporučuje se:
Kako DIY 32 Band LED analizator audio audio muzičkog spektra pomoću Arduino Nano kod kuće #arduinoproject: 8 koraka
Kako DIY 32 -pojasni LED analizator audio audio muzičkog spektra koristiti Arduino Nano kod kuće #arduinoproject: Danas ćemo kod kuće napraviti 32 -pojasni analizator audio audio muzičkog spektra kod kuće koristeći Arduino, on može istovremeno prikazivati frekvencijski spektar i svirati muziku. mora biti spojen ispred otpornika od 100 k, u protivnom buka pipa
Noćno svjetlo muzičkog playera: 4 koraka
Noćno svjetlo muzičkog playera: Ovo noćno svjetlo će se samo uključiti kada isključite svjetlo pri odlasku u krevet, a zatim možete pritisnuti priloženo dugme za reprodukciju muzike sa prijenosnog računara !! Da bi bio još korisniji, stavio sam kutiju maramice u kutiju da se takođe stabilizuje
Vodič za uzorkovanje analognog signala - MATLAB: 8 koraka
Vodič za uzorkovanje analognog signala | MATLAB: U ovom vodiču pokazujemo šta je Sampling? i Kako uzorkovati analogni signal pomoću softvera MATLAB
Slanje muzike preko laserskog snopa: 6 koraka
Slanje muzike preko laserskog snopa: UPOZORENJE: ovaj projekat uključuje upotrebu i modifikaciju laserskih uređaja. Iako su laseri koje predlažem (crveni pokazivači kupljeni u trgovini) relativno sigurni za rukovanje, NIKADA NE POGLEDAJTE DIREKTNO U LASERSKI ZRAK, PAŽNJAJTE SE REFLEKSIJA, I BITI IZUZETNO NEGA
Izgradnja muzičkog studija u stambenoj zgradi: 9 koraka (sa slikama)
Izgradite muzički studio u stambenoj zgradi: Postoje čitave knjige napisane o ovoj temi, kao i nekoliko drugih instrukcija - ali budući da je svaki projekat jedinstven, korisno je kada planirate svoj studio vidjeti što više različitih rješenja što je moguće. Ne možete izgraditi zvučni studij