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Implementasi LiFi, Uso Sencillo: 5 Langkah
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Video: Implementasi LiFi, Uso Sencillo: 5 Langkah

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Anonim
Implementasi LiFi, Uso Sencillo
Implementasi LiFi, Uso Sencillo

La transmisión de datos por vía de luz (LiFi) es un problema aktual. Para penyelesai masalah utama dalam pendekatan, se desarrolló un dispositivo capaz de tener una comunicación en una via por medio de luz, un conjunto de LED infrarrojos, los cuales prenden dan apagan una frecuencia del orden de KHz inicio.

Reseptor El dispositivo consta de un emisor y un.

  • Emisor: El emitor tiene un arreglo de 25 LED, 5 grup dari 5 LED en seri. La frecuencia de encendido dan apa yang dilakukan untuk medio de dan mikrokontroler MSP430G2553 dari Texas Instruments dan MOSFET IRFZ44N untuk mengatur LED.
  • Reseptor: El receptor consta de un Operador Amplificador en modo comparador, un fototransistor, para recibir la luz y otro mikrokontroler MSP430G2553. Se puede usar un módulo de sensor de infrarrojos (sensor de flama) tidak ada desea crear el reseptor desde cero.

Langkah 1: Emisor Electrónica (Esquemático)

Emisor Electrónica (Esquemático)
Emisor Electrónica (Esquemático)

Para la fabricación del dispositivo de transmisión, la lista de componentes es:

  • 1 mikrokontroler MSP430G2553 dari Texas Instruments
  • 1 MOSFET IRFZ44N
  • 1 Pengatur a 3.3 V 7133A-1
  • 1 kondensor 1 nF
  • 2 kondensor 10 uF elektrolisa
  • 1 resistencia de 47 kΩ @ 1/4 W
  • 1 resistencia de 180 @ 1/4 W
  • 1 resistencia de 980 @1/4 W
  • 5 pinus macho 90 °
  • 5 pinus rectos machos
  • 1 konektor AK300 / 2
  • 1 LED 3 mm
  • 25 LED de infrarrojos de 5 mm
  • 5 resistencias de 100 @ 1/2 W
  • 3 pinus hembras rectos
  • Placa de cobre para impresos
  • Fuente de alimentación a 12 V @ 600 mA
  • Un foco o base para colocar la electrónica y los LEDs
  • Base para colocar el foco ya ensamblado.

En principio, las conexiones son sencillas. Pilih dan pin con salida digital del mikrokontroler yang terhubung secara langsung ke MOSFET, esto es para tener dan kontrol untuk frekuensi dan apagado de los LED. El microcontrolador dan alimenta por el regulator de voltaje. Los LEDs terhubung secara a la fuente dan MOSFET.

El esquemático ya hecho se puede observar en las imágenes.

Langkah 2: Emisor Elektronik (PCB)

Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)
Emisor Listrik (PCB)

El PCB, nyatakan semua, dan keluarkan listrik dari kontrol dan keluar dari colocaron los LED infrarrojos, 5 grup dan paralel dengan 5 LED secara seri, dan lakukan como resultado un arreglo de 25 LED; kontrol yang lebih baik dari batas waktu dan daya tahan dari 100 de 1/2 W dari potensi untuk grup dari LED.

Para mi caso en khususnya, la base tipo foco tiene 7 cm de diámetro, es por esto que, la placa de los LED se hizo de 6,5 cm de diámetro y la placa de la electrónica de 4,1 x 4,1 cm.

Un plus fue conectar las dos placas con pin header, de forma que una placa quede sobre la otra, además hacerlo de tal forma que el sentido no influya en la polaridad.

En las imágenes se puede observar el PCB ya hecho en Eagle.

Langkah 3: Reseptor Electrónica (Esquemático Y PCB)

Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)
Reseptor Electronica (Esquemático Y PCB)

Para el reseptor se tienen dos opciones, se fabrica el receptor o se usa un módulo ya hecho de un sensor de llama o infrarrojo.

Si es deseable lo primero, entonces se propone un diagrama de un comparador mediante un amplificador operacional, presento el esquemático y el tablero de hechos en Eagle.

Reseptor El terhubung dengan mikrokontroler MSP430G2553, para penerima la lectura por el emitor.

Langkah 4: Komunikasi

komunikasi
komunikasi
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komunikasi

Ambos sistem terhubung ke USB a la computadora, se envían y reciben datos de datos de frekuensi 1 KHz (si se puede visualizar la frecuencia con un osciloscopio, mejor). En el sistema transmisor se encuentran 5 pinus: Tx, Rx, Test, Reset y GND. Tx y Rx son para mandar vía comunicación serie de la computadora al microcontrolador la información deseada, Test y Reset son para programar dicho micro, los pines se conectan a los pines 3, 4 17, 16 y 20 de la placa del microcontrolador.

Así que para el envío y recepción de información. se recomenda que:

PARA EL SISTEMA DE ENVÍO:

Lihat informasi lengkap tentang bit dan blok 9, bit primer bit es un bit de inicio (o de referencia) seguidos del byte de información.

PARA EL SISTEMA DE RECEPCIÓN:

Se conecta la placa al microcontrolador, el sistema recibe a través del comparador los pulsos, cuando se detecta el bit de inicio, se inicia la lectura de los datos enviados, cada uno se procesa y se envía a la computadora el resultado final.

Al final el envío y recepción de información se deja al usuario de la forma que más le convenga, ya que este instructable está enfocado a la parte electrónica.

Langkah 5: Final Montaje

Final Montaje
Final Montaje
Final Montaje
Final Montaje

Se presenta el montaje final del sistema.

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