Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Indsamling af materialer
- Trin 2: Forberedelse af 3,5 mm jackstik
- Trin 3: Opbygning af LiFi -senderen
- Trin 4: Opbygning af LiFi -modtageren
- Trin 5: Opbygning af sager til sender og modtager
- Trin 6: Testtid
Video: Li-Fi [Audio Transmission Through Light]: 7 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Hej venner ! I dag skal vi udføre et eksperiment på Li-Fi. Først vil jeg kort fortælle dig om LiFi.
Den fulde form for LiFi er Light Fidelity. LiFi er dybest set en trådløs kommunikationsteknologi, der bruger synligt lys til datatransmission. LiFi er designet til at bruge LED -pærer, der ligner dem, der findes i vores hjem og kontorer. Der er dog en lille forskel i disse LiFi LED -pærer og normale LED -pærer. Disse LiFi LED -pærer sender data gennem det lys, de afgiver, og disse lyssignaler modtages af fotoreceptorer. Nu vil der opstå et spørgsmål i dit sind om, hvad der er en fotoreceptor. Så hvad angår teknologi, er en fotoreceptor en sensor, der registrerer lys ved at fange fotoner (fotoner er lette partikler). I laboratorier med stærkere lysdioder og kraftfuld teknologi har forskere opnået hastigheder på op til 10 Gigabit per sekund (10 Gbps) gennem LiFi. Så lad os komme i gang -
Trin 1: Indsamling af materialer
Dette eksperiment vil ikke koste dig mere end 7 dollars, og den bedste del af dette eksperiment er, at du ikke har brug for nogen Arduino eller programmering. Vi har brug for meget enkle materialer til det. Listen over materialer er angivet nedenfor -
- 3,5 mm Jack PIN OUT …….. (X2)
- 1 Watt LED …………………….. (X1)
- 9 volt batteri …………………. (X1)
- 9 volt batteristik … (X1)
- 100 Ohm modstand ………….. (X1)
- 5-6 Volt solpanel ……… (X1)
Nogle grundlæggende værktøjer er også påkrævet til dette eksperiment. Listen er angivet herunder -
- Loddekolbe
- Hotlimpistol (ikke nødvendig Superlim fungerer også)
Trin 2: Forberedelse af 3,5 mm jackstik
BEMÆRK: Hvis du får ledninger på forhånd loddet på stikket, kan du simpelthen springe til det næste trin, men hvis du kun får stikket, skal du følge dette trin.
Først skal vi gøre vores jacks klar. I en 3,5 mm jack finder du 3 dele (terminaler) som vist ovenfor.
Den højeste del er kendt som GROUND.
De næste 2 kortere dele er kendt som VENSTRE og HØJRE
- Skru hætten af på toppen af donkraften
- Lod en ledning på JORDEN først.
- Fjern derefter en ledning længere forfra og lod den på begge kortere dele (VENSTRE og HØJRE) kun fra den ene side
- Før dine begge ledninger gennem hullet på hætten og skru den fast igen
- Gentag også de samme trin for det andet stik, og dine begge stik er klar til at gå
Trin 3: Opbygning af LiFi -senderen
Nu skal vi bygge Transmitteren, der udsender LiFi -signaler
Jeg har givet kredsløbsdiagrammet til senderen ovenfor
Trin til opbygning af senderen er angivet nedenfor -
- Tilslut den negative (-ve) terminal på din LED med jordforbindelsen på hovedtelefonstikket
- Tilslut nu modstanden til den positive (+ve) terminal på LED'en
- Tilslut den positive (+ve) terminal på dit 9 Volt batteri med modstanden
- Tilslut nu endelig den negative (-ve) terminal på batteriet med den fælles ledning på venstre og højre terminal fra 3,5 mm jackstikket for at fuldføre kredsløbet.
Så vi har lavet LiFi -senderen og nu er det tur til at lave modtageren, der vil modtage disse LiFi -signaler
Trin 4: Opbygning af LiFi -modtageren
I det sidste trin lavede vi transmitteren af LiFi -signaler og nu er det tur til at få modtageren til at modtage disse LiFi -signaler.
Kredsløbsdiagrammet er angivet ovenfor for modtageren
Trinene til fremstilling af modtageren er angivet nedenfor -
- Lod lodningerne til de positive (+ve) og negative (-ve) terminaler på solpanelet
- Tilslut nu den negative (-ve) terminal til GROUND-terminalen på den anden jack
- Den positive (+ve) terminal er tilbage, så tilslut den positive (+ve) terminal på solpanelet til den fælles ledning på venstre og højre terminal fra stikket for at fuldføre kredsløbet.
Nu er vores modtager også bygget, og det eneste, der er tilbage, er at samle begge kredsløb i en papkasse.
Trin 5: Opbygning af sager til sender og modtager
Vi har afsluttet senderne og modtagerens kredsløb og nu er det på tide at lave beskyttelsesetui til dem. Ved dette vil vores projekt se pænt ud og være mere sikkert end åbne kredsløb.
Senderkasse
- Skær stykkerne pap ud i henhold til målingerne ovenfor, eller du kan også bruge træ, men jeg anbefaler pap, da det bliver lettere at arbejde på. (Bemærk: Skabelonerne er ikke efter korrekte målinger, de er kun til reference)
- Få nu din limpistol klar
- Lav en L -formet struktur med de 2 større stykker pap
- Fastgør papstøtterne på begge sider af L -leddet for at gøre det mere stabilt
- Placer batteriet nær indersiden af leddet
- Lav et hul på et af de store papstykker (næsten i midten)
- Før LED'en gennem hullet og lim den der
- Lim modstanden og ledningerne i henhold til det tomme rum, der er tilbage
- Lim tråden på donkraften for enden af den nedre pap, og senderen er klar til at gå
Modtagerkasse
I dette tilfælde limer vi understøtningerne på enderne af solpanelet, og vores modtager er også klar til brug. (Bemærk: Skabelonerne er ikke efter korrekte målinger, de er kun til reference)
Nu er vores hele opsætning udført, og hvis der er noget tilbage, er det bare at teste det.
Trin 6: Testtid
Hele vores opsætning er udført, og nu skal vi teste det.
- Tag LiFi -senderstikket og tilslut det med din telefon gennem 3,5 mm hunstikket
- Tag LiFi-modtagerstikket, og tilslut det med en forforstærket højttaler i AUX-indgangsporten
- Placer LiFi -senderen og LiFi -modtageren ansigt til ansigt med hinanden med en afstand på ca. 5 cm (eller 2 tommer) imellem dem.
- Tilslut batteriet til 9 Volt batteristikket i LiFi -senderen
- LED'en lyser
- Afspil enhver sang på den tilsluttede telefon
Du vil bemærke, at sangen også begynder at spille på højttaleren også!
Dette sker, fordi LiFi -transmitteren sender lydsignalerne fra din telefon gennem lys fra LED'en til LiFi -modtageren, der er solpanelet. Solpanelet samler disse LiFi -signaler og sender dem til højttaleren. Derefter forstærker højttaleren disse LiFi -signaler og konverterer dem til lydsignaler igen.
Anbefalede:
Alternativt lukkende dikoptisk modifikator for stereoskopisk transmission 32 [STM32F103C8T6+STMAV340 VGA Superimposer]: 6 trin
Alternativt lukkende dikoptisk modifikator for stereoskopisk transmission 32 [STM32F103C8T6+STMAV340 VGA Superimposer]: I nogen tid har jeg arbejdet på en efterfølger til den originale AODMoST. Ny enhed bruger hurtigere og bedre 32-bit mikrokontroller og hurtigere analog video switch. Det giver AODMoST 32 mulighed for at arbejde med højere opløsninger og implementere nye funktionelle
Alternativt lukkende dikoptisk modifikator for stereoskopisk transmission [ATmega328P+HEF4053B VGA Superimposer]: 7 trin
Alternativt lukkende dikoptisk modifikator for stereoskopisk transmission [ATmega328P+HEF4053B VGA Superimposer]: Efter mine eksperimenter med flydende krystalglas bruges til at lukke øjnene (her og der), besluttede jeg at bygge noget, der er lidt mere sofistikeret og heller ikke tvinger brugeren at bære PCB på panden (folk kan nogle gange opføre sig
NRF24L01 Trådløs transmission mellem Arduino: 10 trin
NRF24L01 Trådløs transmission mellem Arduino: NRF24L01 er et lavt effekt 2,4 GHz trådløst RF -modul fra Nordic Semiconductors. Det kan fungere med baudhastigheder fra 250 kbps op til 2 Mbps. Hvis den drives i et åbent rum med en lavere baudhastighed, kan den nå op til 300 fod. Så det bruges kort sagt
Tfcd 3D Motion Tracking Through Capacitive Sensing og LED Output: 6 trin (med billeder)
Tfcd 3D -bevægelsessporing gennem kapacitiv sensing og LED -output: I denne instruktion forklares, hvordan bevægelse af en hånd kan spores i et 3D -rum ved hjælp af princippet om kapacitiv sensing. Ved at ændre afstanden mellem en ladet aluminiumsfolie og din hånd vil kondensatorens kapacitet variere
Full Wave Rectifier Circuit Through Bridge Rectification: 5 trin (med billeder)
Full Wave Rectifier Circuit Through Bridge Rectification: Rectification er processen med at konvertere en vekselstrøm til jævnstrøm