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ALARME DIY : 9 étapes
ALARME DIY : 9 étapes

Vidéo: ALARME DIY : 9 étapes

Vidéo: ALARME DIY : 9 étapes
Vidéo: DIY Light Barrier Alarm System with an industrial grade PLC (Controllino) 2024, Juillet
Anonim
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CI CD4017
CI CD4017

Avez-vous déjà été volé pendant votre sommeil et senti que si vous étiez réveillé ou que quelqu'un vous réveillait, vous auriez pu empêcher le vol, quelque chose de similaire m'est arrivé et cela m'a inspiré pour faire cette alarme de bricolage. Ce n'est pas bon à 100% mais c'est mieux que rien. Alors commençons…..

Étape 1: Composants et éléments nécessaires

1. CD4017 ic

2. L293D ic

3. Résistance de 9.1k (toute résistance de 2k ohms à 10k ohms devrait fonctionner correctement)

Prise IC 4,8 broches (je veux dire 8 broches des deux côtés, ce qui représente jusqu'à 16 broches)

5. Tableau vero dépouillé ou l'un de vos choix

6. 7805 ic

7. Buzzer actif (3v - 24v)

8. fils

9. Capteur de proximité

10. Prise 12V CC

Étape 2: Outils nécessaires

1. Fer à souder (j'utilise un fer à souder de 60 watts)

2. Soudure

3. Troisième main avec loupe (facultatif)

4. Multimètre

Les liens attachés aux composants et outils sont des liens vers un magasin de composants électroniques nigérian mais vous pouvez également vérifier le composant et les outils sur ebay, amazon, digi key, sparkfun, bangood, aliexpress et ainsi de suite

Étape 3: IC CD4017

l'ic cd4017 est un compteur décennal. il active et désactive la sortie consécutivement (l'un après l'autre) à chaque fois qu'une impulsion lui est envoyée.

QU'EST-CE QU'UN POULS ?????

Pulse (traitement du signal) - Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Pulse_(signal_processing)Une impulsion dans le traitement du signal est un changement rapide et transitoire de l'amplitude d'un signal d'une valeur de base à une valeur supérieure ou inférieure, suivi d'un rapide revenir..

Configuration des broches du CD4017

  1. 1 à 7, 9 et 10 et 11 (Q0 - Q9) sont les broches de sortie du cd4017
  2. la broche 8 est vss ou gnd
  3. broche 12 (pas nécessaire dans ce projet)
  4. la broche 13 doit être connectée à GND, si HIGH, elle maintiendra le compte à l'état actuel (si la broche 3 était élevée et que la broche 13 était élevée, la broche 3 restera élevée et ne changera pas son état même si vous envoyez une impulsion, vous devez définir la broche 13 LOW (connectez-vous à GND avant que la puce ne revienne en fonctionnement normal)
  5. la broche 15 est la broche de réinitialisation (commence l'ensemble du processus à partir du début de la broche 3 (Q0)
  6. la broche 16 est vdd (tension d'alimentation (5v pour ce projet) plage de tension = 3v à 15v)

N:B lorsque la puce est alimentée, la broche 3 (Q0) s'allume en premier.

Étape 4: L293D

L293D
L293D

Il s'agit d'un pilote à double pont en H. je l'ai utilisé pour conduire (pour allumer et éteindre) mon buzzer avec 12v. il a 16 broches

  • la broche 1 (EN 1) active le premier pont en H (il doit être réglé sur HAUT (je pense que 2.5v - 5v) devrait le régler sur HAUT)
  • la broche 2 est INPUT 1 (IN 1) qui contrôle l'état de la broche 3 (qui est OUTPUT 3)
  • la broche 3 est la SORTIE 1
  • les broches 4, 5, 12, 13 sont GND doivent être connectées à GND
  • la broche 6 est la SORTIE 2
  • La broche 7 est l'ENTRÉE 2 qui contrôle la SORTIE 2
  • La broche 8 est connectée à l'alimentation en tension (qui est de 12 V ou plus mais ne doit pas dépasser 24 V), cette tension sert à piloter notre buzzer.
  • La broche 16 doit être connectée à 5v
  • Nous n'utiliserons pas les autres broches pour ce projet

Étape 5: 7805 IC

7805 IC
7805 IC

C'est le circuit intégré le plus simple que nous utiliserions dans ce projet. il a 3 broches. Ce circuit intégré fait passer n'importe quelle tension de 7V - 32V à 5V. s'il commence à chauffer, je conseille d'utiliser un dissipateur thermique, mais je n'ai pas vraiment remarqué que le mien chauffe.

  • La broche 1 est la broche d'alimentation en tension, 12v doit y être connecté.
  • La broche 2 est la broche GND et doit être connectée à GND
  • La broche 3 est la broche de sortie de tension, c'est de là que sortent nos cinq volts

Étape 6: LE CAPTEUR DE PROXIMITÉ INFRAROUGE (IR)

Ce capteur est doté de deux diodes, l'une émet (émetteur infrarouge) de la lumière infrarouge, l'autre détecte la lumière infrarouge.

PRINCIPE D'OPÉRATION:

Lorsque le capteur est allumé, l'émetteur IR émet une lumière infrarouge, lorsque cette lumière frappe un obstacle, elle rebondit et le récepteur IR la reçoit.

Le module de capteur IR que j'ai utilisé envoie un signal FAIBLE lorsque la lumière IR lui revient. Pour vérifier si le vôtre est HAUT ou BAS, connectez le + ve (anode) de et la LED avec une résistance de 330 ohms à la sortie de votre capteur IR, puis connectez GND de votre capteur IR à la cathode LED, connectez 5v à votre capteur IR et connectez son GND au GND de votre alimentation.. Prenez votre main près du capteur IR (où se trouvent les capteurs réels (les diodes (ressemblent à une LED)) si la LED s'allume, cela signifie que votre capteur envoie un signal HAUT quand il reçoit la lumière IR mais si la LED était allumée avant même que vous ne vous en approchiez et que lorsque vous approchez votre main, elle s'éteint alors cela fonctionne comme le mien.

pour plus d'informations sur les capteurs IR et ses modules, vous pouvez toujours rechercher sur Internet ou consulter les vidéos de youtube

Étape 7: Création du circuit: soudure des prises Ic

Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic
Création du circuit: soudure des prises Ic

branchez vos prises ic dans la carte vero avec leurs broches du côté cuivre, soudez-les à votre carte, puis grattez le cuivre entre leurs broches, cela déconnecte les broches du côté adjacent, n'oubliez pas de le faire, sinon ça ne le fera pas travail ou pire, vous pourriez endommager votre circuit. faites ceci pour les deux socket ic. vous pouvez utiliser votre multimètre pour vérifier si un côté adjacent (opposé) des prises ic est connecté. réglez votre multimètre comme sur l'image si les deux fils se touchaient, cela produirait un son, vous pouvez donc l'utiliser pour vérifier si vous avez correctement gratté le cuivre entre les broches opposées. Référez-vous à l'image à la troisième et à la quatrième image pour une bonne compréhension.

Étape 8: Schémas et connexions

Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions
Schémas et connexions

CD4017

relier

broche 3 à broche 7 de l293d

broches 8 et 13 à GND

broche 14 à la sortie de notre capteur de proximité

la broche 15 à une extrémité de la résistance de 9,1 k ohms à l'autre extrémité de la résistance doit aller à GND

une extrémité de l'interrupteur tactile doit aller à 5V (broche 3 de 7805 I. C) et l'autre extrémité doit aller à la broche 15 (directement à la broche 15)

broche 16 à 5V (broche 3 du 7805 I. C)

NOUS N'UTILISERONS PAS LES AUTRES ÉPINGLES

L293D

broche 1, 2, 16 à 5V (broche 3 du 7805 I. C)

broche 3 au fil +ve (fil) du buzzer broche 6 au fil -ve (fil) du buzzer

broche 4, 5, 12, 13 à GND

broche 7 à broche 3 du CD4017

broche 8 à 12v (broche 1 de 7805 I. C)

nous n'utiliserons pas les autres broches

7805 CI

broche 1 à 12v

broche 2 à GND

la broche 3 donne 5V

module capteur infrarouge

Vin à 5V

GND à GND

SORTIE vers PIN 14 du CD4017

PRISE 12V CC

connectez le + ve de votre prise dc à la broche 1 du 7805 IC

connectez le négatif à GND

Étape 9: Débogage

Si le buzzer ne fonctionne pas, vous l'avez peut-être mal connecté, alors inversez simplement la connexion, si tout le circuit ne fonctionne pas du tout, utilisez votre multimètre pour vérifier les courts-circuits ou les mauvaises connexions.

si vous avez des problèmes, demandez-moi simplement dans la section des commentaires. Merci.

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