
جدول المحتويات:
2025 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2025-01-23 12:54

La transmisión de datos por vía de luz (LiFi) هو مشكلة فعلية. تم حل المشكلة من خلال حل المشكلات في مرحلة ما قبل البداية ، يجب أن يكون الأمر كذلك inicio.
Elpositivo consta de un emisor y un receptor.
- Emisor: El Emisor tiene un arreglo de 25 LEDs، 5 grupos de 5 LEDs en Serie. La frecuencia de encendido y apagado is por medio de un microcontrolador MSP430G2553 de Texas Instruments y un MOSFET IRFZ44N para el manejo de la corriente de los LEDs.
- المستقبل: El receptor consta de un Operador Amplificador en modo Comparador، un fototransistor، para recibir la luz y otro microcontrolador MSP430G2553. Se puede usar un módulo de sensor de infrarrojos (sensor de flama) si no se desea crear el receptor desde cero.
الخطوة 1: Electrónica Emisor (Esquemático)

Para la Fabricación del Disitivo de transmisión، la lista de componentes es:
- 1 ميكروكنترولادور MSP430G2553 من تكساس إنسترومنتس
- 1 موسفيت IRFZ44N
- 1 Regulador a 3.3 V 7133A-1
- 1 مكثف 1 nF
- 2 مكثف 10 uF electrolíticos
- 1 مقاومة 47 كيلو أوم @ 1/4 دبليو
- 1 مقاومة 180 Ω @ 1/4 دبليو
- 1 مقاومة 980 Ω @ 1/4 دبليو
- 5 آلات الصنوبر أ 90 درجة
- 5 صنوبر الوجه المكشوس
- 1 كونيكتور AK300 / 2
- 1 ليد 3 مم
- 25 LED تحت الأشعة تحت الحمراء 5 ملم
- 5 مقاومات de 100 Ω @ 1/2 W.
- 3 صنوبر هيمبراس مستقيم
- بلاكا دي كوبري باربراسوس
- Fuente de alimentación a 12 V @ 600 mA
- Un foco o base para colocar la electronica y los LEDs
- Base para colocar el foco ya ensamblado.
En Principio، las conexiones son sencillas. Se selecciona un pin con salida digital del microcontrolador el cual se conecta a la puerta del MOSFET ، esto es para tener el control de la frecuencia de encendido y apagado de los LED. El microcontrolador se alimenta por el regulador de voltaje. مصابيح Los LEDs تتلائم مع بعضها البعض.
El esquemático ya hecho se puede Observar en las imágenes.
الخطوة 2: Electrónica Emisor (PCB)




El PCB، se realizó en dos partes، una donde se colocó la electronica de control yotra donde se colocaron los los LEDs infrarrojos، 5 grupos en paralelo de 5 LEDs en serie، dando como resultado un arreglo de 25 LEDs؛ para el control de la corriente se colocó una resistencia de 100 Ω de 1/2 W de potencia para cada grupo de LEDs.
Para mi caso en بشكل خاص ، la base tipo foco tiene 7 cm de diámetro، es por esto que، la placa de los LEDs se hizo de 6.5 cm de la placa de la electónica de 4.1 x 4.1 cm.
Un plus fue conectar las dos placas con pin headers، de forma que una placa quede sobre la otra، además hacerlo de tal forma que el sentido no effectya en la polaridad.
En las imágenes se puede Observar el PCB ya hecho en Eagle.
الخطوة 3: مستقبلات Electrónica (Esquemático Y PCB)




الفقرة el مستقبلات مثل 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.
El receptor se conecta a un microcontrolador MSP430G2553، para recibir la lectura por el emisor.
الخطوة 4: التواصل




Ambos sistemas se conectan por USB a la computadora، se envían y reciben datos de datos a 1 KHz de frecuencia (si se puede visualizar la frecuencia con un osciloscopio، mejor). En el sistema transmisor se encuentran 5 pines: 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. التوصيات كيو:
بارا إل سيستيما دي إنفو:
Se envían los datos en secuencias de bits en bloques de 9، el primer bit es un bit de inicio (o de Referencia) seguidos del byte de información.
بارا إل سيستيما دي ريسيبسيون:
Se conecta la placa al microcontrolador، el sistema recibe a través del Comparador los pulsos، cuando se detective 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.
جميع البيئة والاستلام النهائي للمعلومات المتعلقة بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الاجتماع ، نعم ، يمكنك الحصول على تعليمات حول جزء من الإلكترونيكا.
الخطوة 5: نهائي Montaje


Se الحالية المنتجي النهائي ديل سيستيما.
موصى به:
تصميم اللعبة في فليك في 5 خطوات: 5 خطوات

تصميم اللعبة في Flick in 5 Steps: Flick هي طريقة بسيطة حقًا لصنع لعبة ، لا سيما شيء مثل الألغاز أو الرواية المرئية أو لعبة المغامرة
نظام اردوينو لتنبيه وقوف السيارة عند الرجوع للخلف - خطوات خطوة: 4 خطوات

نظام اردوينو لتنبيه وقوف السيارة عند الرجوع للخلف | خطوات بخطوة: في هذا المشروع ، سأصمم دائرة مستشعر لعكس مواقف السيارات من Arduino باستخدام مستشعر الموجات فوق الصوتية Arduino UNO و HC-SR04. يمكن استخدام نظام التنبيه العكسي للسيارة المستند إلى Arduino للتنقل الذاتي ومجموعة الروبوتات وغيرها من النطاقات
اكتشاف الوجه على Raspberry Pi 4B في 3 خطوات: 3 خطوات

اكتشاف الوجه على Raspberry Pi 4B في 3 خطوات: في هذا Instructable سنقوم باكتشاف الوجه على Raspberry Pi 4 باستخدام Shunya O / S باستخدام مكتبة Shunyaface. Shunyaface هي مكتبة للتعرف على الوجوه / الكشف عنها. يهدف المشروع إلى تحقيق أسرع سرعة في الكشف والتعرف مع
أوسو! لوحة المفاتيح: 8 خطوات (بالصور)

أوسو! لوحة المفاتيح: بدأت مؤخرًا في لعب لعبة إيقاع تسمى osu! وبعد مشاهدة مقطع فيديو عن لوحة مفاتيح صغيرة تجارية ، اعتقدت أنه سيكون مشروعًا ممتعًا لتصميم واحدة بنفسي. لم يمض وقت طويل بعد ذلك ، فقد قررت أنه من الجيد وضعه في تعليمات مثل
الاستشعار دي موفيمينتو! كومو أوسو أونو ؟: 6 خطوات

الاستشعار دي موفيمينتو! Como Uso Uno ؟: Sensar el movimiento en mi opinión es una de las cosas mas útiles que podemos hacer a la hora de hacer electronica y de ahorrar energía en cualquier lugar، ya sea en nuestras casas، en el trabajo، en lugares publico y mas . Por esta razón les traigo