Мазмуну:
- 1 -кадам: Сизге керектүү компоненттер
- 2 -кадам: Иштөө принциби
- 3 -кадам: Бергич микросхемасы
- 4 -кадам: Receiver Circuit
- 5 -кадам: IR аудио өткөргүчүн жана алуучунун схемасын кантип иштетүү керек?
Video: IR негизиндеги зымсыз аудио өткөргүч жана алуучу: 6 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41
Зымсыз аудио - бул техникалык жактан өнүккөн талаа, анда Bluetooth жана RF байланыштары негизги технологиялар болуп саналат (көпчүлүк коммерциялык аудио жабдуулар Bluetooth менен иштейт). Жөнөкөй IR Audio Link схемасын иштеп чыгуу учурдагы технологияларга салыштырмалуу пайдалуу болмок эмес, бирок бул, албетте, зымсыз аудио берүү жөнүндө үйрөнүү тажрыйбасы болот.
Байлыктын жоктугунун себеби, Bluetoothдан айырмаланып, IR көрүүчү линия, башкача айтканда, өткөргүч да, кабыл алуучу да эч качан тоскоолдуксуз бири-бирине каршы турушу керек. Ошондой эле, диапазон кадимки Bluetooth зымсыз аудиосу сыяктуу чоң болбошу мүмкүн.
Түшүнүү үчүн, жөнөкөй IR Audio Link схемасын оңой жеткиликтүү компоненттерди колдонуп иштеп чыгууга уруксат бериңиз.
1 -кадам: Сизге керектүү компоненттер
- IR LED
- BC548
- Breadboard
- Photodiode
- Pot 100K
- LM386
- Резисторлор (1k, 10k, 100k)
- Конденсаторлор (0.1uF, 10uF, 22uF)
Бул долбоор LCSC тарабынан каржыланат. Мен LCSC.com электрондук компоненттерин колдонуп келе жатам. LCSC эң мыкты баада чыныгы, жогорку сапаттагы электрондук компоненттердин кеңири түрүн сунуштоого бекем милдеттенме алган. Бүгүн катталып, биринчи заказыңыз боюнча $ 8 арзандатууга ээ болуңуз.
2 -кадам: Иштөө принциби
Райондун принципи - бизде эки жеке схема болот. Бири - өткөргүч схемасы, экинчиси - кабыл алуучу схемасы, өткөргүч схемасы аудио киргизүү үчүн 3,5 мм Аудио уячасына туташат жана ырларды ойнотуу үчүн алуучу схемасы динамикке туташтырылат. Аудио сигнал өткөргүч схемасынан IR LED аркылуу өткөрүлөт; IR сигналдары фотодиод тарабынан кабыл алынат, ал кабыл алуучу схемага жайгаштырылат. Фотодиод тарабынан алынган аудио сигнал абдан алсыз болот, демек ал LM386 күчөткүч схемасы менен күчөтүлүп, акыры динамикте ойнотулат.
Бул сиздин сыналгыңыздын пульту менен абдан окшош, сиз телекөрсөтүүңүздүн маңдайындагы IR баскычын басканыңызда, ал сигналды берет, аны фотодиод (көбүнчө TSOP) алат жана сигнал кайсы баскычты табуу үчүн декоддолот. сиз баскансыз, бул жерден универсалдуу IR пультун TSOP аркылуу текшериңиз. Ошо сыяктуу эле, бул жерде берилген сигнал аудио сигнал болот жана алуучу жөнөкөй фотодиод болот. Бул техника кадимки LED жана күн батареялары менен да иштейт; бул ыкма Li-Fi технологиясына абдан окшош экенин түшүнүү үчүн Li-Fi макаласын колдонуу менен Аудио Өткөрүүнү окуй аласыз.
3 -кадам: Бергич микросхемасы
Өткөргүч схемасы аудио булагына жана батареяга түз туташкан бир нече IR LED жана резистордон турат. Кыйынчылыкка туш боло турган бир татаал жер - бул аудио уячасын схемага туташтыруу. Кадимки Аудио уячасынын үч чыккычы болот, экөө сол жана оң наушник үчүн, экинчиси - бул жердин милдетин аткаруучу калкан. Бизге сол же оң болушу мүмкүн болгон бир сигнал пини жана биздин схема үчүн бир жерге төөнөгүч керек. Туура pinouts табуу үчүн мультиметрди туташтырууда колдоно аласыз.
Тараткычтын схемасынын иштеши абдан жөнөкөй, IR LEDден чыккан IR жарык ташуучу сигналдын милдетин аткарат жана IR жарыгынын интенсивдүүлүгү модуляциялоочу сигналдын ролун аткарат. Ошентип, эгерде биз IRди аудио булагы аркылуу кубаттасак, батарея ИКны жарыктандырат жана анын жаркыроо күчү аудио сигналга негизделет. Биз бул жерде схеманын диапазонун жогорулатуу үчүн эки IR LEDди колдондук; болбосо, биз бирөөнү колдонсок болот. Мен өзүмдүн схемамды нан тактасынын үстүнө куруп жатам жана схеманы 5Втан 9Вга чейин каалаган жерде иштетсе болот, мен батарейканын ордуна 5В жөнгө салынганын колдонгом, ошондуктан 1K чектөөчү резисторун колдонгон жокмун. Нан тактасы төмөндө көрсөтүлгөн, мен бул жерде iPodду аудио булагы катары туташтырдым, бирок аудио уячасы бар нерсени колдоно алам (Кечиресиз iPhone колдонуучулары).
4 -кадам: Receiver Circuit
Кабыл алуучу схема Аудио күчөткүч схемасына туташкан фотодиоддон турат. Аудио күчөткүч схемасы Texas Instruments компаниясынын популярдуу LM386 ICнин жардамы менен курулган, бул схеманын артыкчылыгы анын компоненттерге болгон минималдуу талабы. Бул схеманы 5Втен 12Вга чейинки чыңалуудан иштетсе болот, мен схеманы +5В менен камсыз кылуу үчүн панель жөнгө салуучу модулумду колдондум, бирок сиз дагы 9В батареяны колдоно аласыз.
PIN 1 жана 8: Бул кирешени көзөмөлдөөчү PIN -коддор, ички пайда 20га коюлган, бирок PIN 1 менен 8 ортосундагы конденсатордун жардамы менен 200гө чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Тиешелүү конденсатордун жардамы менен кирешени 20дан 200гө чейинки каалаган мааниге туураласа болот.
Pin 2 жана 3: Бул үн сигналдары үчүн кирүүчү PIN коддор. Pin 2 терс киргизүү терминалы, жерге туташкан. Pin 3 оң сигнал терминалы болуп саналат, анда үн сигналы күчөтүлөт. Биздин схемада ал 100k потенциометр RV1 менен конденсатор микрофунун оң терминалына туташкан. Потенциометр көлөмдү көзөмөлдөө туткасынын ролун аткарат.
Pin 4 жана 6: Бул ICдин электр менен камсыздоочу пиндери, Pin 6 үчүн +Vcc жана Pin 4 - Жер. Район 5-12v ортосундагы чыңалуу менен иштесе болот.
Pin 5: Бул чыгаруу PIN, андан күчөтүлгөн үн сигналын алабыз. Бул динамикке DC кошулган ызы -чууну чыпкалоо үчүн C2 конденсатору аркылуу туташкан.
Pin 7: Бул айланып өтүүчү терминал. Бул ачык калтырылышы же туруктуулук үчүн конденсатордун жардамы менен жерге коюлушу мүмкүн.
5 -кадам: IR аудио өткөргүчүн жана алуучунун схемасын кантип иштетүү керек?
- Башында өткөргүч менен алуучуга туташууларды схемага ылайык өзүнчө бериңиз.
- Эки 9В батарейканы колдонуп, өткөргүчкө да, кабыл алуучуга да күчтү колдонуңуз.
- LM386 Аудио күчөткүч ICдин чыгуусунда 8 дюймдук динамикти туташтырыңыз.
- Бергич жана кабыл алуучу бөлүктөрдүн ортосундагы аралык 30 смден төмөн экенин текшериңиз.
- Уюлдук телефонду же музыкалык плеерди колдонуп, өткөргүч бөлүмүндө аудио сигналды колдонуңуз. Эми сиз спикердин үнүн уга аласыз.
- Батареяларды өткөргүчтөн жана алуучудан ажыратыңыз
Биринчи жолу иштебеген адамдар үчүн, схеманы мүчүлүштүктөрдү оңдоо үчүн кадамдарды аткарыңыз.
- Тараткычтын схемасын иштеткенден кийин, уюлдук телефонуңуздун камерасын колдонуп, IR LEDинин жаркырап турганын текшериңиз, муну караңгы бөлмөдө жасаңыз, ошондо аны оңой эле аныктай аласыз. Жарык бөлмөдө камера деле IR жарыгын тандай албайт. Эгерде ал жаркыраса, анда өткөргүч күтүлгөндөй иштеп жатканына ишенет.
- Кабыл алуучу схеманы кургандан кийин, фотодиодду 3.5мм джек менен алмаштырып, ырды ойнотуңуз. Телефонуңуздагы аудио күчөтүлүп, динамикте ойнотулушу керек, эгер RV1 иштей электе тууралабаса. Жумушту камсыз кылганыңыздан кийин, 3,5 мм джекти кайра фотодиод менен алмаштырыңыз.
- Бул кадамга жогоруда көрсөтүлгөн экөөнү аткаргандан кийин гана өтүңүз. Райондун узак аралыкта иштешин күтпөңүз, өткөргүчтү белгиленген жерге калтырыңыз жана сигналдарды алганга чейин ресиверди жана башка бурчтарды жайгаштырууга аракет кылыңыз.
Сунушталууда:
Ардуино менен 2.4Ghz NRF24L01 модулун колдонуу менен зымсыз алыстан башкаруу - Nrf24l01 4 каналы / 6 каналды берүүчү Quadcopter үчүн алуучу - Rc Helicopter - Rc учагы Arduino колдонуу: 5 кадам (сүрөттөр менен)
Ардуино менен 2.4Ghz NRF24L01 модулун колдонуу менен зымсыз алыстан башкаруу | Nrf24l01 4 каналы / 6 каналды берүүчү Quadcopter үчүн алуучу | Rc Helicopter | Arduino менен Rc учагы: Rc машинасын иштетүү | Quadcopter | Дрон | RC учагы | RC кайыгы, бизге дайыма рецептор жана өткөргүч керек, RC QUADCOPTER үчүн бизге 6 каналдуу өткөргүч жана кабыл алгыч керек деп ойлойбуз жана TX менен RXтин бул түрү өтө кымбат, ошондуктан биз аны өзүбүздө жасайбыз
WiFi жана IR Remote жана Android колдонмосун колдонуп NodeMCU жана IR алуучу менен 8 релелик көзөмөл: 5 кадам (сүрөттөр менен)
WiFi жана IR Remote жана Android тиркемесин колдонуп NodeMCU жана IR алуучу менен 8 реле көзөмөлү: wifi жана ир алыскы жана андроид колдонмосу аркылуу nodemcu жана IR кабыл алгычты колдонуп 8 реле өчүргүчтөрүн көзөмөлдөө БУЛ ЖЕРДЕ
RF өткөргүч жана алуучу: 8 кадам (сүрөттөр менен)
RF өткөргүч жана алуучу: Бул долбоордо мен RF модулдарын Pic 16f628a менен колдоном. Бул rf жөнүндө кыскача үйрөткүч болот. Ho rf модулдары бири -бири менен баарлашууну үйрөнгөндөн кийин, бул модулдарды pic микроконтроллери, ardunio же каалаган микроконтроллер менен колдоно аласыз. Мен көзөмөлгө алдым
Радио жыштыгын өткөргүч алуучу - Rf Tx Rx - Үйрөткүч: 3 кадам
Радио жыштыгын өткөргүч алуучу | Rf Tx Rx | Үйрөткүч: бул көрсөтмөдө мен кодировкаларды жана декодерлерди колдонуп радио жыштыгын өткөргүчтү жана кабыл алуучу схеманы кантип жасоону көрсөтөм БӨЛҮКТӨР КЕРЕК:* нан панели* туташтыруучу зымдар* RF өткөргүч жана кабыл алуучу шилтеме: http://www.electroncomponents.com /RF
Өткөргүч желим жана өткөргүч жип: LED дисплейин жана кездемелердин схемасын түзүңүз: 7 кадам (сүрөттөр менен)
Өткөргүч желим жана өткөргүч жип: LED дисплейин жана кездемелердин схемасын жасаңыз. Өзүңүздүн өткөргүч кездемелериңизди, жипти, клейди жана скотчту жасаңыз жана аларды потенциометрлерди, резисторлорду, өчүргүчтөрдү, LED дисплейлерин жана схемаларды жасоо үчүн колдонуңуз. жана өткөргүч жип, сиз каалаган дисплейде LED дисплейлерин жана схемаларын жасай аласыз