Skapa en trådlös dörrklockakrets

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Idag blir den traditionella trådbundna typen av dörrklockor gradvis föråldrad och ersätts av den avancerade trådlösa typen av dörrklockor som är lättare att installera på grund av sina problemfria inställningar. En enkel trådlös dörrklockakrets diskuteras i följande inlägg som kan konstrueras hemma.

Skriven och skickad av: Mantra



303MHz SÄNDARE med 32kHz Crystal

Den första kretsen vi ska utforska har en 32kHz kristall för att vrida ut en ton som innebär att mottagaren inte kan falsktrigga.

Vi kan kanske uppleva ett fel med de kommersiella RX-3-kretsarna varannan minut, detta kan bero på att chipet upptäcker en frekvens på 1 kHz eller 250Hz från den omgivningsstörning som mottas av RF-transistorn för att slå på en utgång.



Det är just därför RX-3-mottagarchipet är opålitligt. En 32 kHz är en mycket bättre frekvens att identifiera eftersom den inte blir skakad av miljöresonans.

Funktionaliteten hos en 303MHz krets har behandlats i detta projekt TRÅDLÖS DÖRRBELL.

Vi går inte över hur kretsen fungerar utan förklarar vikten av några av komponenterna och hur de påverkar intervallet.

Den trådlösa dörrklockans sändare och mottagarkrets ingår nedan:

Alla transistorer är 2N3563, U-formningsspolen är en halv varv med en 1 mm koppartråd med 5 mm diameter

Den mest grundläggande beståndsdelen är transistorn.

En utmärkt transistor är kritisk i RF-fasen och de japanska transistorerna är utan tvekan passar detta mål.

Transistorn som används i 303MHz-oscillatorn har en optimal frekvens för funktionaliteten på 1000MHz, här är säkert där förstärkningen är lika med '1', därför vill vi att en transistor ska ha en unik förstärkning vid 300MHz.

En BC 547-transistor kommer inte att fungera vid denna frekvens som ett resultat nu har vi betraktat ett bra val som en 2N 3563 som kan vara billig vilket gör att den kan arbeta med upp till 1000 MHz. kravpapper vid hantering av dessa transistorer:

303MHz SÄNDARE med 4049 IC

Följande krets fungerar med hjälp av en CD 4049 IC för att churn ut 32 kHz-frekvensen och fyra grindar parallellt för att transformera oscillatortransistorn till och från med tonhastigheten.

En enskild grind kommer sannolikt inte att ha så mycket prestanda som krävs för att suga sändaren till marken, ändå kommer 4 grindar säkert att föra ut sändaren i närheten av 0v-skenan.

Det borde inte vara på specifikt 0v eftersom 6p inte skulle ha en direkt inverkan på att upprätthålla svängningen.
IC-enheten har 6 grindar om en ingång antagligen ligger ovanför mittskenan, rör sig utgången LÅG.

Varje gång ingången uppgår till något under mitten av skenan skalas utgången HÖG. Utrymmet mellan att detektera ett lågt och ett högt kanske inte är massivt, liksom grinden kommer säkert att ta emot mottagningar som kallas 'analoga signaler'.

Men för att få oscillatorkretsen att starta är ett motstånd placerat mellan utgång och ingång.
Detta kommer sannolikt att generera en svängning vid den maximala frekvensen för grinden ungefär 500kHz till 2MHz ..

Alla transistorer är 2N3563, U-formningsspolen är en halv varv med en 1 mm koppartråd med 5 mm diameter

Om en extra grind ingår tillsammans med en kristall ansluten mellan utgången och ingången, uppträder en 'kamp' mellan överföringen som kommer från 1M och den återfallshastighet som överförs av kristallen.

Med tanke på att kristallen har en reducerad impedans jämfört med 1M åstadkommer den en mer signifikant signal till ingångsstiftet 11 tillsammans med 2-grindarnas funktion vid kristallens frekvens.

De exakta egenskaperna för det korrekta sättet som mottagningen från kristallen överträffar signalen som administreras tillbaka från 1M-motståndet är inte kritisk trots detta förutsatt att du kan överväga att den första grinden börjar öka i frekvens från noll, varje gång signalen når 32 kHz , börjar den att initiera kristallen som i sin tur tvingar signalen på baksidan och in i ingångsstiftet på den första grinden.

Varje sändare slår ut samma resultat, en 303MHz bärare med en 32kHz-modulering (frekvens - trots att vi inte kan uppfatta ljud i denna frekvens). Var och en har matchande spektrum.

Oscillatorspolen är dessutom signalens radiator såväl som 1,5uH-induktorn på 'mittkranen' på spolen är ofta så hög som 10uH eller så lite som 1,5uH, med minimal variation i utgången.

Frekvensen kan mycket väl behöva justeras något om induktorn modifieras.
Vi förvandlade den för en fyrtio varv luft-spiral som arbetar med. 25 mm tråd på en 2 mm formare. Detta förstärkte avståndet med en meter.

Induktansspecifikationer

En spole med sextio varv förbättrade räckvidden ytterligare 3 meter när den sedan utvidgades och den ökade till antennens inverkan. Fotoparet nedan visar placeringen av luftinduktorerna.

40-varvspole byter ut 1,5uH-induktorn. Sixty turn coil expanderade för att multiplicera räckvidden för den trådlösa sändaren

Alla transistorer är 2N3563, antennspolen är 2,5 varv 1 mm koppartråd över en 5 mm variabel snigsenhet

303MHz MOTTAGARE

Denna dörrklocka är billigare än $ 8,00, därför är det omöjligt att få komponenterna självständigt för lägre än så.

Denna typ av krets utgör en utmärkt grund för uttömmande studier. Det är möjligt att undersöka kretsens RF-sida för att inte tala om högimpedanssegmenten.

Varje grind inkluderar främjande av en extremt hög förstärkning och genom att applicera en 1M från utgång till ingång sparas grinden i ett stimuleringsläge, oscillerande vid cirka 500 kHz, i händelse av att knappast några andra delar omfattar grinden för att hantera frekvensen.

Detta kan formuleras för att behålla grinddynamiken för att säkerställa att den minsta signalen kommer att behandlas.

När det gäller grinden mellan stiften 13 och 12 minskar kondensatorn 1n mellan ingången och jord frekvensen avsevärt, förutom påverkan av 2n2 såväl som 5k6-motståndet.

Den 2: a och 3: e porten förbättrar signalens amplitud direkt och ger aldrig någon specifik version av eliminering av oönskade mottagningar.

Konsekvensen är en hel amplitudsignal på kristallens vänstra sida tillsammans med alla varianter av hash- och bakgrundsstörning, sedan igen, bortsett från att signalen har en 32 kHz-faktor, kommer den inte att börja svänga och höger sida skulle inte ha någon reception.

Kristallen är det element som gör nästan allt 'detekteringsarbete' samt förhindrar vilseledande aktivering eftersom det magiskt instinkterar 32 kHz-signalen från 'hash' och producerar en extremt orenad överföring till transistorn för djupförstärkning.

Denna mottagning höjs i kombination med full skena samt laddar en elektrolytisk för att aktivera ett ljudchip.




Tidigare: Justerbar 0-100V 50 A SMPS-krets Nästa: Spela en melodi med funktionen Tone () i Arduino