Innehållsförteckning:

Digitalt trådlöst säkerhetssystem: 10 steg (med bilder)
Digitalt trådlöst säkerhetssystem: 10 steg (med bilder)

Video: Digitalt trådlöst säkerhetssystem: 10 steg (med bilder)

Video: Digitalt trådlöst säkerhetssystem: 10 steg (med bilder)
Video: Diving Deep: Advanced Privacy & Security Tactics for Windows 10/11 2024, November
Anonim
Digitalt trådlöst säkerhetssystem
Digitalt trådlöst säkerhetssystem

I Instructable ska vi bygga en prototyp av digitala trådlösa säkerhetssystem med RF -teknik.

Projektet kan användas för säkerhetsändamål i hem, kontor, organisationer etc. Eftersom det är byggt med RF-teknik och det är det mest billiga och pålitliga systemet för småskaliga ändamål i branscher.

Detaljer om projekten:

Den kan ha en räckvidd på 100-150 meter men dess räckvidd kan ökas med ökad längd i antennen. Den är byggd med en knappsats 4*4 gränssnitt med PIC 16F887 mikrokontroller och LCD.

Data som skickas via knappsatsen visas på LCD 16*2. När lösenordet matas in kontrollerar det lösenordet som lagras i EEPROM -minnet på mikrokontrollen.

När lösenordet är korrekt skickar det signalen trådlöst med hjälp av RF -moduler och det kan styra allt med hjälp av styrkrets.

Steg 1: Val av komponenter och strömförsörjning

Val av komponenter och strömförsörjning
Val av komponenter och strömförsörjning
Komponentval och strömförsörjning
Komponentval och strömförsörjning
Komponentval och strömförsörjning
Komponentval och strömförsörjning

Komponenterna valdes för att göra projektet var:

1. PIC 16F887 mikrokontroller 8-bitars.

2. LCD 16*2

3. Knappar (16)

4. RF -moduler 434 MHZ

5. HT12E och HT12D (kodar och avkodar)

6. L293D

7. nätaggregatets komponenter:

7.1. LM7805 (Linjär spänningsregulator)

7.1.2 kondensatorer (330uf, 0.1uf)

7.1.3 Enkel transformator

7.1.4 1N4007 Dioder

8. Potentiometer

9. PIC -kit 2 (programmeringsändamål).

10. Kristalloscillator (22 MHz)

11. Kvinnliga och manliga kontakter.

Steg 2: Strömförsörjning till kretsar

Strömförsörjning till kretsar
Strömförsörjning till kretsar

Vi utvecklade en strömförsörjning för att ge 5V till alla elektroniska komponenter som IC som vi använder, mikrokontroller, knappsatslogik och LCD 16*2.

Vi utvecklade en enkel reglerad strömförsörjning genom att överväga en linjär spänningsregulator LM7805.

Transformatorn används för att trappa ner spänningen och brygglikriktaren omvandlar en alternerande sinusvåg till pulserande likström. Filterkretsen används för att filtrera bort den pulserande vågen för att erhålla ren likström vid utgången. LM7805 bibehåller 5v utgång även om det finns är en förändring i spänningsfluktuationen på ingångssidan till viss del.

Kretsen designas och verifieras med Proteus simuleringsprogram 7.7.

Steg 3: Sändarkretsdiagram

Sändarkretsdiagram
Sändarkretsdiagram

Detta är sändarkretsdiagram som är utformat på Proteus -programvara 7.7.

Den innehåller en knappsats som är ansluten till mikrokontroller PIC 16F887 och LCD 16*2 som visar lösenordet som skrivs in. Det kontrollerar lösenordet som lagras i EEPROM -minnet på mikrokontrollern och om det är korrekt skickar det trådlöst signalen till mottagaren.

Denna programvara kan användas för att simulera om vår krets och kod fungerar effektivt eller inte.

Steg 4: Detaljer om komponenter

Detaljer om komponenter
Detaljer om komponenter

Knappsatser

Knappsatser har använts flitigt i fordonsapplikationer såväl som livsmedelsindustrin.

Programmerade knappsatser kan användas i automatiserat närvarosystem på skolor, kontor etc, där du anger ditt ID, som visas och samtidigt lagras, för att markera din närvaro.

Automatiska dörrlås är vanligtvis tillgängliga med ett knappsatsstyrsystem där en viss kod slås på knappsatsen för att öppna dörren.

Steg 5: Liquid Crystal Display

LCD-skärm
LCD-skärm

LCD -skärmen (Liquid Crystal Display) är en elektronisk displaymodul och hittar ett brett spektrum av applikationer.

En 16x2 LCD -skärm är den grundläggande modulen och används mycket ofta i olika enheter och kretsar.

Dessa moduler är att föredra framför sju segment och andra flersegment-lysdioder.

Anledningarna är: LCD -skärmar är ekonomiska; lätt programmerbar; har ingen begränsning av att visa special & jämn (till skillnad från i sju segment), animationer och så vidare.

Steg 6: Se det fungera

Se det fungera
Se det fungera
Se det fungera
Se det fungera
Se det fungera
Se det fungera

Det finns kodare och avkodare som används för att konvertera data till antingen parallella till serier eller serier till parallella eller vice versa.

De fungerar bara som ett skiftmotstånd men den enda skillnaden mellan specifik adress. Skiftresistorer konverterar data parallellt till serier eller vice versa

För att kunna kommunicera med dessa kodare och avkodare när de överför data trådlöst måste vi välja den exakta frekvensen genom att välja rätt motstånd från databladet. Oscillatorfrekvens ska matcha varandra.

RF -moduler används för att skicka data trådlöst med 434 MHz -frekvens. De är ganska billiga och lätt tillgängliga på marknaden än någon annan teknik.

Antennlängd avgör hur lång kommunikation som kan äga rum och vilken frekvenssignal vi kan sända.

Frekvens * våglängd = ljusets hastighet

Hmax = våglängd/4

frekvens = (ljusets hastighet)/ (våglängd)

Hmax = (ljusets hastighet)/ (våglängd)/ 4

Steg 7:

"laddar =" lat"

RF -sändare och mottagare
RF -sändare och mottagare
RF -sändare och mottagare
RF -sändare och mottagare
RF -sändare och mottagare
RF -sändare och mottagare

Detta är kretsschema över sändare och mottagare som slutför hela projektet.

Lycka till ….

Kommentera gärna och ställ tvivel

Rekommenderad: