Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Bestil dine dele
- Trin 2: Opret kredsløbet
- Trin 3: Upload koden
- Trin 4: Byg din sag
- Trin 5: Nyd FM -radio !
Video: ARDUINO FM -RADIO MED UR OG TERMOMETER: 5 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
FM -udsendelsesbåndet, der bruges til FM -udsendelsesradio af radiostationer, adskiller sig fra forskellige dele af verden. I Europa, Australien [1] og Afrika ((defineret som International Telecommunication Union (ITU) region 1)) strækker den sig fra 87,5 til 108 megahertz (MHz) - også kendt som VHF Band II - mens den er i Amerika (ITU -region 2) det spænder fra 88 til 108 MHz. FM -udsendelsesbåndet i Japan bruger 76 til 95 MHz. International Radio and Television Organization (OIRT) -båndet i Østeuropa er fra 65,8 til 74,0 MHz, selvom disse lande nu primært bruger 87,5 til 108 MHz -båndet, som i tilfældet med Rusland. Nogle andre lande har allerede afbrudt OIRT -båndet og har ændret sig til 87,5 til 108 MHz -båndet. Frekvensmoduleringsradio stammer fra USA i løbet af 1930'erne; systemet blev udviklet af den amerikanske elingeniør Edwin Howard Armstrong. FM -udsendelse blev imidlertid ikke udbredt, selv i Nordamerika, før i 1960'erne.
Et signal kan bæres af en AM- eller FM -radiobølge.
FM har bedre støj (RFI) afvisning end AM, som vist i denne dramatiske New York -reklamedemonstration af General Electric i 1940. Radioen har både AM- og FM -modtagere. Med en million volt lysbue som kilde til interferens bag sig, frembragte AM-modtageren kun et brøl af statisk, mens FM-modtageren klart gengav et musikprogram fra Armstrongs eksperimentelle FM-sender W2XMN i New Jersey.
I telekommunikation og signalbehandling er frekvensmodulation (FM) kodning af information i en bærebølge ved at variere bølgeens øjeblikkelige frekvens. Ved analog frekvensmodulation, såsom FM -radioudsendelse af et lydsignal, der repræsenterer stemme eller musik, er den øjeblikkelige frekvensafvigelse, forskellen mellem bærebølgerens frekvens og dens midterfrekvens proportional med det modulerende signal.
Mere her på Wikipedia!
Trin 1: Bestil dine dele
1. Arduino UNO eller Nano
2. Display SSD1306-hvid 128X64 OLED I2C
3. Arduino I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module
4. DALLAS DS18B20 18B20 TO-92 termometer temperatursensor
5. FM stereomodul Radiomodul RDA5807M
6,1/4W wattfilmmodstand 0,25W-10K… 3 stykker
7,1/4W wattfilmmodstand 0,25W-4K7… 1 stykker
8. Push Button Switch 3 stykker
9. Mini Digital DC 5V forstærkerkort Klasse D 2*3W USB-strøm PAM8403
10. højttaler mini-forstærker 3W 4R (3 watt 4 ohm)…. 2 stykker
Trin 2: Opret kredsløbet
Trin 3: Upload koden
Trin 4: Byg din sag
Trin 5: Nyd FM -radio !
FM -udsendelse er en metode til radioudsendelse ved hjælp af frekvensmodulation (FM) teknologi. Den blev opfundet i 1933 af den amerikanske ingeniør Edwin Armstrong og bruges verden over til at levere lyd i høj kvalitet via radio. FM -udsendelse er i stand til bedre lydkvalitet end AM -udsendelse, den vigtigste konkurrerende radioudsendelsesteknologi, så den bruges til de fleste musikudsendelser. FM -radiostationer bruger VHF -frekvenserne. Udtrykket "FM -bånd" beskriver frekvensbåndet i et givet land, der er dedikeret til FM -udsendelse.
Broadcast bands [rediger] Hovedartikel: FM broadcast band Overalt i verden falder FM broadcast band inden for VHF delen af radiospektret. Normalt bruges 87,5 til 108,0 MHz, [1] eller en del deraf, med få undtagelser: I de tidligere sovjetrepublikker og nogle tidligere østbloklande bruges også det ældre 65,8–74 MHz bånd. Tildelte frekvenser er med intervaller på 30 kHz. Dette band, undertiden omtalt som OIRT -bandet, udfases langsomt i mange lande. I disse lande omtales 87,5–108,0 MHz -båndet som CCIR -båndet. I Japan bruges båndet 76–95 MHz.
Mere på wiki
Anbefalede:
Nixie termometer og hygrometer med Arduino Nano: 6 trin
Nixie -termometer og hygrometer med Arduino Nano: Sådan bruger du lidt tid på at have det sjovt og lære meget om boost -omformere, en -trådssensorer, Nixie -rør, Arduino -kodning. I denne periode bliver vi alle bedt om at blive hjemme for at beskytte os selv og andre mod COVID-19. Dette er det bedste tidspunkt at bruge s
Arduino laser infrarødt termometer: 7 trin (med billeder)
Arduino laser infrarødt termometer: I dette projekt vil jeg vise dig, hvordan du bygger et digitalt laser infrarødt termometer med et brugerdefineret 3D -printet kabinet
DIY Logging Termometer med 2 sensorer: 3 trin (med billeder)
DIY Logging Termometer Med 2 Sensorer: Dette projekt er en forbedring af mit tidligere projekt "DIY Logging Thermometer". Det logger temperaturmålingerne til et micro SD -kort. Hardwareændringer Jeg tilføjede en DS18B20 temperatursensor til realtidsurmodulet, hvor der er pr
Arduino -baseret ikke -kontakt infrarødt termometer - IR -baseret termometer ved hjælp af Arduino: 4 trin
Arduino -baseret ikke -kontakt infrarødt termometer | IR -baseret termometer ved hjælp af Arduino: Hej fyre i denne instruktion vil vi lave et kontaktfrit termometer ved hjælp af arduino. Da nogle gange temperaturen på væsken/faststoffet er alt for høj eller for lav, og så er det svært at komme i kontakt med det og læse dets temperaturen derefter i den scene
Elektromagnetisk pendullaser Nixie -ur, med termometer: 5 trin (med billeder)
Elektromagnetisk pendullaser Nixie-ur, med termometer: Jeg har tidligere bygget et par Nixie Tube-ure ved hjælp af et Arduino Nixie-skjold, jeg købte på ebay her: https://www.ebay.co.uk/itm/Nixie-Tubes-Clock -IN-14 … Disse tavler leveres med et RTC (Real Time Clock) indbygget og gør det meget ligetil