
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:11

Morse Code utvecklades av Samuel Morse 1836, en amerikansk uppfinnare och målare. Telegrafsystemet som Samuel Morse utvecklade gjorde det möjligt för individer att överföra elektriska signaler över ledningar. För närvarande fanns det inga radioapparater eller telefoner, så denna kommunikationsmetod antogs snabbt i hela USA. Detta var en vändpunkt i kommunikationshistorien.
Serien av elektriska signaler som skickas och mottas kan differentieras med korta och långa signaler. Korta signaler kallas "dits", där lika långa signaler kallas "dahs". Dits representeras med prickar och dahs representeras med streck.
Morsekoden är baserad på tidsintervaller mellan dits, dahs, bokstäver och ord. Så här kan du skilja dem åt när du dechiffrerar:
- Ditt är 1 tidsenhet
-En dah är 3 tidsenheter
-En paus mellan bokstäver är 3 enheter gånger
-En paus mellan ord är 7 tidsenheter
-1 tidsenhet mellan dits och dahs
Hastigheten som Morse Code överförs i är allmänt känd som WPM, eller ord per minut. Efter att ha gjort några undersökningar fann vi att ordet "Paris" används som standard för ett ords längd. Anledningen är att "Paris" kräver exakt 50 tidsenheter för att sända. Om du till exempel skulle sända ordet "Paris" 10 gånger, sänder du vid 10 WPM.
Steg 1: Vad du behöver för att komma igång
Här är de komponenter du behöver för att ackulturera replikera vårt experiment:
- En Arduino
- Ett brödbräda
- En talare
- En LED (vi valde blått)
- Ett 220 ohm motstånd
Nästa steg i denna instruktionsbok kommer att lära dig hur du bygger vårt Arduino Morse Code System.
Steg 2: Bygget


Anslut motståndet till GND och till katoden på lysdioden.
Anslut anoden till Arduino -stift 12.
Arduino pin 9 till positiv högtalare.
Högtalare negativ till GND
Arduino stift 7 till knapp.
Knapp till marken.
Steg 3: Kretsdiagram

Steg 4: Ansökan
För vårt klassprojekt var vi tvungna att utforma ett projekt för studenter som skulle uppfylla en teknikstandard, i det här fallet hade vi riktmärke 17 (E, F och G):
Benchmark 17-E: Information kan inhämtas och skickas via en mängd olika tekniska källor, inklusive tryckta och elektroniska medier.
Benchmark 17-F:
Kommunikationsteknik är överföring av meddelanden mellan människor och/eller maskiner över avstånd genom användning av teknik.
Benchmark 17-G:
Bokstäver, tecken, ikoner och tecken är symboler som representerar idéer, kvantiteter, element och operationer.
Morsekod tillåter en individ att skicka och ta emot meddelanden med hjälp av en enkel inlärningskod. Detta projekt gör det möjligt för eleverna att ta en komplex idé och förvandla den till ett enkelt bearbetningssystem. Vi tror att det här projektet skulle engagera sig i klassrum eftersom de flesta har hört talas om Morse Code men inte förstår hur det fungerar och fungerar.
Genom att lära ut detta till eleverna får de en unik färdighet som de kan behålla för livet. Vem vet, kanske kommer deras kunskaper om Morse Code att vara till nytta en dag.
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg

Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg

Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg

Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
Historia forskningsprojekt: 7 steg

Historia forskningsprojekt: En vägledning för att genomföra användbar, korrekt historisk forskning
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg

Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)