Obsah:
- Krok 1: Objednejte si díly
- Krok 2: Vytvořte obvod
- Krok 3: Nahrajte kód
- Krok 4: Sestavte si svůj případ
- Krok 5: Užijte si FM rádio !
Video: RÁDIO ARDUINO FM S HODINAMI A TEPLOMĚREM: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Pásmo vysílání FM, používané pro rozhlasové vysílání v pásmu FM rozhlasovými stanicemi, se v různých částech světa liší. V Evropě, Austrálii [1] a Africe ((definováno jako oblast Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 1)) sahá od 87,5 do 108 megahertzů (MHz) - také známých jako pásmo VKV II - zatímco v Americe (region ITU 2) pohybuje se od 88 do 108 MHz. Pásmo FM v Japonsku využívá 76 až 95 MHz. Pásmo Mezinárodní rozhlasové a televizní organizace (OIRT) ve východní Evropě je od 65,8 do 74,0 MHz, ačkoli tyto země nyní primárně používají pásmo 87,5 až 108 MHz, jako v případě Ruska. Některé další země již ukončily pásmo OIRT a změnily se na pásmo 87,5 až 108 MHz. Rádio s frekvenční modulací vzniklo ve Spojených státech během 30. let; systém vyvinul americký elektrotechnik Edwin Howard Armstrong. FM vysílání se ale rozšířilo, a to i v Severní Americe, až v 60. letech minulého století.
Signál může být přenášen vlnou rádia AM nebo FM.
FM má lepší potlačení šumu (RFI) než AM, jak ukazuje tato dramatická newyorská propagační ukázka společnosti General Electric v roce 1940. Rádio má přijímače AM i FM. S milionovým voltovým obloukem jako zdrojem rušení za sebou přijímač AM produkoval pouze statický řev, zatímco přijímač FM jasně reprodukoval hudební program z experimentálního FM vysílače Armstrong W2XMN v New Jersey.
V telekomunikacích a zpracování signálu je frekvenční modulace (FM) kódování informací v nosné vlně změnou okamžité frekvence vlny. V analogové frekvenční modulaci, jako je FM rádiové vysílání zvukového signálu představujícího hlas nebo hudbu, je okamžitá odchylka frekvence, rozdíl mezi frekvencí nosiče a jeho středovou frekvencí, úměrná modulačnímu signálu.
Více zde na Wikipedii!
Krok 1: Objednejte si díly
1. Arduino UNO nebo Nano
2. Zobrazte SSD1306-White 128X64 OLED I2C
3. Arduino I2C RTC DS1307 AT24C32 Hodinový modul v reálném čase
4. Snímač teploty teploměru DALLAS DS18B20 18B20 TO-92
5. Rádiový modul stereofonního modulu FM RDA5807M
6,1/4W Watt Metal Film Resistor 0,25W-10K… 3 kusy
Kovový filmový rezistor 7,1/4 Watt 0,25 W-4K7… 1 kus
8. Přepínač tlačítek 3 kusy
9. Mini Digital DC 5V Amplifier Board Class D 2*3W USB Power PAM8403
10. Reproduktorový mini zesilovač 3W 4R (3 W 4 ohmy)….2 kusů
Krok 2: Vytvořte obvod
Krok 3: Nahrajte kód
Krok 4: Sestavte si svůj případ
Krok 5: Užijte si FM rádio !
FM vysílání je metoda rozhlasového vysílání využívající technologii frekvenční modulace (FM). Vynalezen v roce 1933 americkým inženýrem Edwinem Armstrongem, používá se po celém světě k poskytování vysoce věrného zvuku přes rozhlasové vysílání. FM vysílání má lepší kvalitu zvuku než AM vysílání, hlavní konkurenční technologie rozhlasového vysílání, takže se používá pro většinu hudebních přenosů. Rozhlasové stanice FM používají frekvence VHF. Pojem „pásmo FM“popisuje frekvenční pásmo v dané zemi, které je věnováno vysílání FM.
Vysílací pásma [upravit překlad] Hlavní článek: Vysílací pásmo FM Po celém světě spadá pásmo vysílání FM do části VKV rádiového spektra. Obvykle se používá 87,5 až 108,0 MHz [1] nebo jeho část, až na několik výjimek: V bývalých sovětských republikách a některých zemích bývalého východního bloku se používá také starší pásmo 65,8–74 MHz. Přiřazené frekvence jsou v intervalech 30 kHz. Toto pásmo, někdy označované jako pásmo OIRT, je v mnoha zemích pomalu vyřazováno. V těchto zemích se pásmo 87,5–108,0 MHz označuje jako pásmo CCIR. V Japonsku se používá pásmo 76–95 MHz.
Více na wiki
Doporučuje:
Desktop COVID19 Tracker s hodinami! Raspberry Pi Powered Tracker: 6 kroků
Desktop COVID19 Tracker s hodinami! Raspberry Pi Powered Tracker: Víme, že můžeme zemřít kdykoli, dokonce i já mohu zemřít při psaní tohoto příspěvku, koneckonců já já, vy, všichni jsme smrtelníci. Celý svět se otřásl kvůli pandemii COVID19. Víme, jak tomu zabránit, ale hej! víme, jak se modlit a proč se modlit, děláme
ESP8266 POV ventilátor s hodinami a aktualizací textu webové stránky: 8 kroků (s obrázky)
ESP8266 POV ventilátor s hodinami a aktualizací textu webové stránky: Jedná se o proměnnou rychlost, POV (Persistence Of Vision), ventilátor, který přerušovaně zobrazuje čas, a dvě textové zprávy, které lze aktualizovat „za běhu“. je také jednostránkový webový server, který vám umožňuje změnit dva textové
Hra s ručními nástěnnými hodinami: 14 kroků
Hra s ručními nástěnnými hodinami: Elektronické nástěnné hodiny (komerční značení křemenem) dnes nejsou ničím výjimečným. Dá se koupit v mnoha obchodech. V některých z nich jsou extrémně levné; s cenou asi 2 € (50Kč). Tato nízká cena může být motivací podívat se blíže na
Teplotní sonda ESP32 NTP s teploměrem s korekcí Steinhart-Hart a teplotním alarmem: 7 kroků (s obrázky)
Teploměr na vaření teplotní sondy ESP32 NTP s korekcí a teplotním alarmem Steinhart-Hart: Stále na cestě k dokončení „připravovaného projektu“, „teploměr na vaření teplotní sondy ESP32 NTP s korekcí a teplotním alarmem Steinhart-Hart“je Instructable, který ukazuje, jak přidám teplotní sondu NTP, piezo b
Elektromagnetické kyvadlové laserové hodiny s teploměrem: 5 kroků (s obrázky)
Elektromagnetické kyvadlové laserové hodiny Nixie s teploměrem: Dříve jsem postavil několik hodin Nixie Tube pomocí Arduino Nixie Shield, který jsem koupil na ebay zde: https://www.ebay.co.uk/itm/Nixie-Tubes-Clock -IN-14 … Tyto desky jsou dodávány s integrovanými hodinami RTC (Real Time Clock) a jsou velmi jednoduché