Table des matières:
- Étape 1: Composants dont vous avez besoin
- Étape 2: Présentation de l'opération
- Étape 3: fabrication de l'émetteur
- Étape 4: fabrication du récepteur
- Étape 5: Vidéo de travail et tous les détails
Vidéo: Module RF 433MHZ - Fabriquer un récepteur et un émetteur à partir du module RF 433MHZ sans aucun microcontrôleur : 5 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
Souhaitez-vous envoyer des données sans fil ? facilement et sans microcontrôleur nécessaire ?
C'est parti, dans cette instructable, je vais vous montrer l'émetteur et le récepteur rf de base mi prêt à être utilisé !
Dans ce instructable, vous pourrez envoyer et recevoir des données à l'aide de composants très très bon marché !
Avec l'aide de nos amis HT12E (ENCODEUR) et HT12D (DECODER) et d'une paire de modules Rf de 433 Mhz.
Étape 1: Composants dont vous avez besoin
ACHETER des pièces: ACHETER HT12E:
www.utsource.net/itm/p/118797.html
ACHETER HT12D:
ACHETER RF 433mhz:
////////////////////////////////////////////////////////////
Emetteur RF et récepteur RF de 433 Mhz
3 boutons poussoirs
CI HT12D
CI HT12E
Auditeurs (homme ou femme, ça s'en fout)
3 résistances d'une valeur de (100 à 330) ohms
3 leds toute couleur 3mm de diamètre (miniature)
Résistance 1 Mégaohm pour IC de l'émetteur (IMPORTANT)
une valeur de résistance de 68K ou très très proche pour le récepteur (IMPORTANT)
Emetteur RF et récepteur RF de 433 Mhz
3 boutons poussoirs
CI HT12D
CI HT12E
Auditeurs (homme ou femme, ça s'en fout)
3 résistances d'une valeur de (100 à 330) ohms
3 leds toute couleur 3mm de diamètre (miniature)
Résistance de 1 Mégaohm pour IC de l'émetteur (IMPORTANT)
une valeur de résistance de 68K ou très très proche pour le récepteur (IMPORTANT)
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Étape 2: Présentation de l'opération
L'émetteur RF avec et une bonne antenne peut envoyer des données jusqu'à 500 pieds (extérieur et sans osbtacles)
La tension de fonctionnement de l'émetteur RF est: (3,3 v - 5 v)
La tension de fonctionnement du récepteur RF est: (5 v - 9 v).
Étape 3: fabrication de l'émetteur
La tension de fonctionnement de l'émetteur RF est: (3,3 v - 5 v)
BROCHAGE DE HT12E (CODEUR)
Broche 1-8: Affectation de la direction du récepteur, cela signifie qu'il peut changer d'adresses pour la communication individuellement si nécessaire
9. VSS connecté à GND
10-13. AD dans ces broches sert à transmettre des données de 3 bits (dans notre cas au récepteur)
14. Activation de la transmission, cela peut être fait en connectant cette broche à GND
15-16. Dans ces ports il faut mettre une "résistance d'oscillation" très très importante utiliser la valeur de 1 M ohm
17. Cette broche doit être connectée à la broche de données de notre émetteur RF 433 MHz.
18. Cette broche est connectée à VCC ou à notre borne positive de notre alimentation ou de notre batterie
Étape 4: fabrication du récepteur
BROCHAGE DE HT12D (DECODEUR)
1-8. Connecté à gnd pour permettre la communication avec le HT12E
9. VSS cette broche va à GND.
10-13. "AD" l'IC utilise ces broches pour les données de sortie qui sont envoyées avec l'émetteur, dans notre cas des leds pour indiquer les informations de réception et une sortie directe pour connecter un relais ou tout ce que vous voulez.
14. "DIN" cette broche est connectée aux données de notre récepteur RF 433 Mhz.
15-16. Dans ce port est connecté une résistance d'une valeur de 68 k ohms ou d'une valeur très très proche comme 70 k ou 60 k (IMPORTANT: ne changez pas la valeur de cette résistance si vous faites que votre circuit ne fonctionne pas).
17. Aucune connexion.
18. cette broche va à VCC ou au positif de notre source d'alimentation.
Étape 5: Vidéo de travail et tous les détails
Voici une vidéo pour démontrer que le circuit fonctionne !
Et un peu d'image du circuit final !
Merci de voir mon instructable !
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