W sklepach są gotowe niewielkie moduły nadajnika i odbiornika na częstotliwość 433MHz. W ten sposób bez większego zaangażowania możemy stworzyć tor transmisji danych na odległość.
Do tego jest jeszcze potrzebny koder/dekoder stanów przycisków, aby przetworzyć naciśnięte przyciski na transmisje szeregową, przesłać radiowo a po drugiej dekoder powinien odkodować i zmienić swoje stany wysterowując diodę LED... lub stosując moduł wykonawczy żarówkę 220V.
Rolę takiego kodera spełnia w nadajniku PIC16C505 odpowiednio zaprogramowany i gotowy do pracy. Proszę zwrócić uwagę na niewielką ilość elementów i uniwersalne zasilanie od 3V do 5,5V.
Schemat ideowy nadajnika
Dekoder w odbiorniku został zbudowany na podstawie wcześniej zaprogramowanego PIC16C620 i znowu nie potrzeba dużej ilości elementów....
Schemat ideowy odbiornika
Likwidując LEDy i podczepiając tranzystor + przekaźniki lub optotriaki + triaki można sterować urządzeniami 220V
Przy włączeniu nadajnika od razu jest transmitowany sygnał do odbiornika i diody zapalają się tak jak zostały ustawione przyciski w nadajniku. Jedyna różnica występuje dla diody TV w odbiorniku, która informuje o poziomie sygnału. Po sekundzie wyjścia przejdą w stan niski i odbiornik będzie oczekiwał na wciśnięcie przycisku w nadajniku. Wygląda na to, że nie jest to przełącznik Flip/Flop (włącz/wyłącz) a stany zmieniają się tylko wtedy, kiedy wciśniemy przycisk, po puszczeniu przycisku wszystko powraca do normalnego stanu. Istnieje możliwość delikatnej zmiany częstotliwości nadawanej, w tym celu należy wcisnąć TC2 przy włączaniu nadajnika.
No cóż rozwiązanie nie jest najtańsze, same PICy to wydatek 15PLN oraz dodatkowe koszty gotowego nadajnika i odbiornika... Jednak biorąc pod uwagę sterowanie aż 11 kanałami oraz przy zastosowaniu anten dosyć duży zasięg jest to rozwiązanie godne polecenia. Z tego co można wyczytać zostało z powodzeniem sprawdzone praktycznie. Dla niektórych był to pierwszy projekt na PICu.
Źródła do PICów oraz schematy w załączniku.
Więcej ciekawych informacji można znaleźć na stronie:
http://jap.hu/electronic/codec.html
Do tego jest jeszcze potrzebny koder/dekoder stanów przycisków, aby przetworzyć naciśnięte przyciski na transmisje szeregową, przesłać radiowo a po drugiej dekoder powinien odkodować i zmienić swoje stany wysterowując diodę LED... lub stosując moduł wykonawczy żarówkę 220V.
Rolę takiego kodera spełnia w nadajniku PIC16C505 odpowiednio zaprogramowany i gotowy do pracy. Proszę zwrócić uwagę na niewielką ilość elementów i uniwersalne zasilanie od 3V do 5,5V.
Schemat ideowy nadajnika
Dekoder w odbiorniku został zbudowany na podstawie wcześniej zaprogramowanego PIC16C620 i znowu nie potrzeba dużej ilości elementów....
Schemat ideowy odbiornika
Likwidując LEDy i podczepiając tranzystor + przekaźniki lub optotriaki + triaki można sterować urządzeniami 220V
Przy włączeniu nadajnika od razu jest transmitowany sygnał do odbiornika i diody zapalają się tak jak zostały ustawione przyciski w nadajniku. Jedyna różnica występuje dla diody TV w odbiorniku, która informuje o poziomie sygnału. Po sekundzie wyjścia przejdą w stan niski i odbiornik będzie oczekiwał na wciśnięcie przycisku w nadajniku. Wygląda na to, że nie jest to przełącznik Flip/Flop (włącz/wyłącz) a stany zmieniają się tylko wtedy, kiedy wciśniemy przycisk, po puszczeniu przycisku wszystko powraca do normalnego stanu. Istnieje możliwość delikatnej zmiany częstotliwości nadawanej, w tym celu należy wcisnąć TC2 przy włączaniu nadajnika.
No cóż rozwiązanie nie jest najtańsze, same PICy to wydatek 15PLN oraz dodatkowe koszty gotowego nadajnika i odbiornika... Jednak biorąc pod uwagę sterowanie aż 11 kanałami oraz przy zastosowaniu anten dosyć duży zasięg jest to rozwiązanie godne polecenia. Z tego co można wyczytać zostało z powodzeniem sprawdzone praktycznie. Dla niektórych był to pierwszy projekt na PICu.
Źródła do PICów oraz schematy w załączniku.
Więcej ciekawych informacji można znaleźć na stronie:
http://jap.hu/electronic/codec.html
Fajne? Ranking DIY