Obsah:
- Krok 1: CO JE RFID?
- Krok 2: KOMPONENTY
- Krok 3: SCHÉMA OBVODU a kód
- Krok 4: PRÁCE S PROJEKTEM
- Krok 5: ZÁVĚR NEBO ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Video: SYSTÉM ÚČASTI NA ZÁKLADĚ RFID S POUŽITÍM ARDUINO A GSM: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Tento projekt využívá technologii RFID k zaznamenání každého studenta, který vstupuje do třídy, a také k výpočtu času, který ve třídě pobývá. V tomto navrhovaném systému je každému studentovi přidělen tag RFID. Proces docházky lze provést umístěním karty poblíž čtečky RFID a nejen to, ale v tomto projektu jsme zavedli několik dalších funkcí.
Krok 1: CO JE RFID?
Termín RFID (radiofrekvenční identifikace) je jeden typ elektronického zařízení, které obsahuje malou anténu a čip. Toto zařízení slouží k přenosu informací, jako jsou osoby, zvířata, knihy nebo jakékoli jiné věci, mezi čtečkou a štítkem RFID pomocí radiofrekvenčních elektromagnetických polí. Je schopen přenášet 2 kB bytů dat. Na trhu existují různé druhy systémů RFID, které se skládají z antény, transpondéru a transceiveru. Některé typy štítků mohou být umístěny v blízkosti čtečky RFID a některé značky mohou být umístěny daleko od čtečky. Rozsahy provozních frekvencí těchto zařízení zahrnují hlavně nízké, střední a vysoké rozsahy. Nízkofrekvenční rozsah je od 30kHz do 500kHz, střední frekvenční rozsah je od 900kHz do 1500kHz a vysokofrekvenční rozsah je 2,4kHz až 2,5kHz.
RFID (radiofrekvenční identifikace) je navržena tak, aby sloužila jako účel čtečky čárových kódů nebo magnetického proužku na zadní straně karty ATM. Vytváří jedinečný identifikátor pro tento objekt a stejně jako čárový kód nebo magnetický proužek musí být naskenován, aby se získaly informace RFID musí být naskenováno pro získání informací.
Jak funguje RFID?
RFID patří do skupiny technologií označovaných jako AIDC (Automatic Identification and Data Capture). Metody AIDC automaticky identifikují objekty, shromažďují o nich data a zadávají je přímo do počítačových systémů s malým nebo žádným zásahem člověka. Metody RFID k tomu používají rádiové vlny. Na jednoduché úrovni se systémy RFID skládají ze tří komponent: štítku nebo inteligentního štítku RFID, čtečky RFID a antény. Štítky RFID obsahují integrovaný obvod a anténu, která slouží k přenosu dat do čtečky RFID (nazývané také dotazovač). Čtečka poté převede rádiové vlny na použitelnější formu dat. Informace shromážděné ze značek jsou poté přeneseny přes komunikační rozhraní do hostitelského počítačového systému, kde mohou být data uložena v databázi a analyzována později.
Krok 2: KOMPONENTY
ARDUINO
amzn.to/2Ukaif3
2. ČTEČKA RFID KARTY MFRC 522
amzn.to/2WjWsLi
3. GSM MODUL SIM900A MINI NEBO A6 GSM MODUL
amzn.to/2Wmsczp
amzn.to/2WcTdVY
POZNÁMKA: MŮŽETE SI KOUPIT Z ODKAZŮ UVEDENÝCH POD KAŽDÝM PRODUKTEM.
Krok 3: SCHÉMA OBVODU a kód
RFID je připojeno pomocí komunikace SPI a GSM je připojeno pomocí sériové komunikace. Ujistěte se, že je modul GSM napájen externím napájecím zdrojem 1A.
Kód lze stáhnout zde:
Krok 4: PRÁCE S PROJEKTEM
V tomto projektu jsme použili čtečku RFID, tagy RFID, Arduino UNO, lokální databázi a C#. Uživatelské rozhraní je vytvořeno v C# a na první stránce jsme poskytli čtyři možnosti, tj. Přihlášení, student, o ukončení. Možnost Přihlášení je pro správu, odkud se můžete přihlásit a přistupovat k datům zadáním přihlašovacích údajů, tj. Uživatelského jména a hesla. V možnosti Student, která bude otevřena vždy, se vždy otevře uživatelské rozhraní a kdykoli student naskenuje svou kartu, bude označena docházka a bude uložena do databáze s časem a bude se zde zobrazovat časový rozvrh. V sekci about jsou podrobnosti o projektu a kliknutím na tlačítko exit můžete aplikaci ukončit. Po přihlášení může správa nahrávat data, značky, přiřazení a oznámení o poplatcích a může zobrazit stejná data a data vyhledávat. Oznámení o úkolu a poplatku bude zasláno e -mailem. Vytvořili jsme pro všechno samostatné okno a váš počítač musí být při používání aplikace připojen k internetu a RFID, protože aplikace není přístupná, dokud není otevřen sériový port nebo jednoduše řečeno, dokud není připojeno Arduino. Jak jsme zmínili výše, každý tag RFID má jedinečné číslo, takže kdykoli student naskenuje svou kartu, číslo značky RFID bude odesláno do databáze a toto jedinečné číslo značky bude identitou každého jednotlivého studenta.
Než budete moci označit docházku, budete muset uložit data studenta, tj. Jeho jméno atd.
Krok 5: ZÁVĚR NEBO ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Tento projekt pomůže každému institutu spravovat jeho data, a to lze zlepšit přidáním některých nových možností a komponent, jako je například přidání GSM a odeslání SMS rodiči studenta, kdykoli je jeho karta naskenována na docházku, a můžete přidat mnoho dalších věcí. Můžete přidat klávesnici a požádat o heslo při každém naskenování karty a můžete přidat samostatná okna pro každého studenta a můžete jim umožnit vidět toto okno. Výsledky nebo data můžete zobrazit na LCD pro lepší prezentaci.
Přihlaste se k odběru na youtube: www.youtube.com/c/highvoltages
Facebook: www.facebook.com/highvoltagestech
Instagram: www.instagram.com/highvoltagestech
Doporučuje:
Snadná změna barvy na základě náklonu Bezdrátová Rubikova kostka: 10 kroků (s obrázky)
Snadná změna barvy na základě náklonu Bezdrátová lampa Rubikova kostka: Dnes budeme stavět tuto úžasnou lampu ve stylu Rubikovy kostky, která mění barvu podle toho, která strana je nahoře. Kostka běží na malé baterii LiPo, nabité standardním mikro USB kabelem, a při mém testování má životnost baterie několik dní. Tento
ULTRAZVUKOVÝ RADAROVÝ SYSTÉM S POUŽITÍM ARDUINO: 3 kroky
ULTRAZVUKOVÝ RADAROVÝ SYSTÉM S POUŽITÍM ARDUINO: Zde popsaný obvod ukazuje fungování ultrazvukového radarového systému. Ultrazvukový senzor detekuje předmět a měří jeho vzdálenost a otáčí se podle servomotoru. Úhel otočení je zobrazen na LCD displeji 16x2
3fázový generátor sinusových vln na základě Arduino: 5 kroků
Generátor 3 fázových sinusových vln založený na Arduino Due: účelem tohoto sdílení je pomoci někomu, kdo se snaží využít vyšší výkon Due + nedostatek reference + neužitečný datový list. Tento projekt je schopen generovat až 3 fázové sinusové vlny @ 256 vzorky / cyklus při nízké frekvenci (<1kHz) a 16 s
Systém nouzového osvětlení na základě měření statické elektřiny: 8 kroků
Systém nouzového osvětlení na základě měření statické elektřiny: Přemýšleli jste někdy o vytvoření systému nouzového osvětlení, když se vypne hlavní napájení. A protože máte alespoň malé znalosti v oblasti elektroniky, měli byste vědět, že dostupnost síťového napájení můžete snadno zkontrolovat jednoduchým měřením
Systém 4směrného semaforu s použitím 5 bezdrátových modulů Arduinos a 5 NRF24L01: 7 kroků (s obrázky)
4směrný semaforový systém využívající 5 bezdrátových modulů Arduinos a 5 NRF24L01: Před malou chvílí jsem vytvořil instruktáž podrobně popisující jeden pár semaforů na prkénku. Vytvořil jsem také další instruktážní nástroj ukazující základní rámec pro používání bezdrátového modulu NRF24L01. Přemýšlel jsem! Existuje docela dost