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Appels sans fil / Sonnette de porte : 9 étapes
Appels sans fil / Sonnette de porte : 9 étapes

Vidéo: Appels sans fil / Sonnette de porte : 9 étapes

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Vidéo: Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free : cette sonnette est géniale ! 2024, Juillet
Anonim
Appel sans fil / Sonnette de porte
Appel sans fil / Sonnette de porte

Salut les gars. aujourd'hui nous allons fabriquer une porte sans fil ou une sonnette d'appel d'une portée de 300 mètres en zone dégagée contre 50 mètres des sonnettes commerciales que l'on voit couramment dans les magasins.

Ce projet peut être utilisé comme sonnette ou comme sonnette d'appel sans fil portable où il serait difficile de connecter le commutateur d'appel avec le haut-parleur via des fils.

Je montre le principe de fonctionnement sur une maquette, bien que vous puissiez assembler les connexions de manière appropriée à l'intérieur d'un boîtier en fonction de vos besoins.

Étape 1: Récupérer les pièces

Rassembler les pièces
Rassembler les pièces

Circuits intégrés (CI)

  1. Minuterie 555 (NE555) x1
  2. HT12E (encodeur IC) x1
  3. HT12D (décodeur IC) x1

Microcontrôleur

Digispark 16Mhz USB attiny85 OU Arduino NANO

Transistors

2N2222 x1

Modules

Émetteur et récepteur 434MHZ

Résistances

  1. 1M ohm x1
  2. 100k ohms x1
  3. 30k ohms x1

Condensateurs

  1. 0,001uF / 10^4pF (écrit 103 sur le condensateur céramique) / 10nF x2
  2. 10uF x1

Divers

  1. LED x2
  2. pile 9v x2
  3. Fils de cavalier
  4. Fils monoconducteurs
  5. Fils d'alligator x2
  6. Haut-parleur 8 ohms x1
  7. Bouton poussoir tactile x1
  8. Planches à pain x2

Étape 2: fabrication de l'émetteur

Fabrication de l'émetteur
Fabrication de l'émetteur
Fabrication de l'émetteur
Fabrication de l'émetteur
Fabrication de l'émetteur
Fabrication de l'émetteur

Pièces requises pour l'émetteur

  1. Émetteur 434MHZ
  2. CI HT12E
  3. Bouton poussoir tactile
  4. Résistance 1Mohm
  5. Planche à pain
  6. Fils

Procédure

Suivez simplement les images étape par étape ci-dessus après avoir cliqué sur 3 autres images sous l'image en bas à droite.

Le HT12E est un circuit intégré de codage qui fournit une interface entre le module émetteur et le circuit. Il dispose de 4 broches de transfert de données, ce qui signifie qu'il peut transférer 4 bits de données.

Il dispose également d'une fonction de cryptage à 8 bits, ce qui signifie que vous pouvez utiliser quelque chose comme CECI à la fois sur l'émetteur et le récepteur et uniquement lorsque la configuration du commutateur correspond, les données seront acceptées par le récepteur. Connectez une extrémité du commutateur DIP aux broches 1 à 8 des deux circuits intégrés (HT12E et HT12D) et l'autre extrémité à la terre. Désormais, aucun émetteur autre que celui avec la même configuration de commutateur que le récepteur ne peut contrôler le récepteur.

Étape 3: fabrication du récepteur

Faire le récepteur
Faire le récepteur
Faire le récepteur
Faire le récepteur
Faire le récepteur
Faire le récepteur

!!! POUR UN CIRCUIT SANS MICROCONTROLEUR REGARDEZ LA DERNIÈRE ÉTAPE !

!!! LES DEUX ENCOCHES DU CI SONT VERS LA GAUCHE (MODULE RECEPTEUR) !

Procédure

Suivez simplement la séquence d'images étape par étape.

Le HT12D est un circuit intégré de décodage qui fournit une interface entre le module récepteur et le circuit. Il dispose de 4 broches de transfert de données, ce qui signifie qu'il peut transférer 4 bits de données.

Il dispose également d'une fonction de cryptage à 8 bits, ce qui signifie que vous pouvez utiliser quelque chose comme CECI à la fois sur l'émetteur et le récepteur et uniquement lorsque la configuration du commutateur correspond, les données seront acceptées par le récepteur. Connectez une extrémité du commutateur DIP aux broches 1 à 8 des deux circuits intégrés (HT12E et HT12D) et l'autre extrémité à la terre. Désormais, aucun émetteur autre que celui avec la même configuration de commutateur que le récepteur ne peut contrôler le récepteur.

Étape 4: Téléchargement du code

  1. Téléchargez le logiciel arduino.
  2. Téléchargez le fichier du pilote Digispark attiny ci-dessus si vous envisagez d'utiliser le microcontrôleur digispark usb attiny ou vous pouvez simplement ignorer le processus d'installation (étapes 2, étape 3 et étape 4) des pilotes si vous utilisez un nano.
  3. Maintenant, cliquez sur Fichiers> Préférences, puis dans le champ de texte près du bas à côté du texte Gestionnaire de cartes supplémentaires, copiez et collez ce lien.
  4. Allez dans Outils> Cartes> Gestionnaire de cartes et tapez digistump et cliquez et installez la carte.
  5. Téléchargez le fichier speaker.ino ci-dessus et ouvrez-le.
  6. Maintenant, connectez simplement le tableau et cliquez sur télécharger. (la flèche vers la droite)

INSTRUCTIONS OFFICIELLES D'INSTALLATION

Étape 5: Terminer

Finir
Finir
Finir
Finir

Il ne vous reste plus qu'à connecter la batterie. Connectez la batterie comme indiqué sur les images à l'émetteur et au récepteur.

Étape 6: Tester

Image
Image

Vous avez terminé. Appuyez maintenant sur le bouton dans le circuit de l'émetteur et entendez le bip sonore.

S'il n'y a pas de bip, vérifiez que les connexions ne sont pas desserrées, puis vérifiez toutes les connexions en fonction des images ou vous pouvez simplement regarder ma vidéo ICI pour suivre les instructions plus facilement.

Vous pouvez même le tester à distance.

Le mien est:---mètres.

Étape 7: Vous avez terminé

Schéma de circuit pour une cloche électronique complète
Schéma de circuit pour une cloche électronique complète

Vous pouvez convertir le projet de maquette en PCB pour le rendre plus compact et éviter de perdre des connexions.

Étape 8: Schéma de circuit pour une cloche électronique complète

J'ai fait ça en premier mais

Avantages

  1. Moins cher
  2. Pas de codage

Les inconvénients

  1. Suce trop de puissance
  2. Le circuit est trop grand.

Étape 9: N'oubliez pas de regarder ma vidéo Youtube

Image
Image

CLIQUEZ ICI

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