Obsah:
- Krok 1: Přehled toho, jak to funguje
- Krok 2: Přední panel
- Krok 3: Obvod operačního zesilovače
- Krok 4: Díly a nástroje
- Krok 5: Případ
Video: Bezdrátový domácí router s analogovým měřičem využití: 5 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
Vyrostl jsem v lodičkách a kolem nich, vyráběl elektroinstalační stavy a ovládací panely a měl sbírku měřidel a číselníků, které by se běžně nacházely připojené k malým lodním dieselovým motorům.
Dnes pracuji jako návrhář stavebních rozhraní pro síťová zařízení. Jako takový rád znovu používám staré analogové měřidla k zobrazení síťových informací v analogičtější podobě čitelnější pro člověka. Vázání mé minulosti do současnosti do určité míry. Použil jsem 3 otáčkoměr, jednoduchý čistý design, který pocházel z jedné z lodí, které můj otec vlastnil, když jsem byl dítě, a připojil jsem jej k bezdrátovému routeru, který jsem měl povalený v práci. Otáčkoměr je hrubým přiblížením využití provozu mezi mojí domácí sítí a internetem.
Krok 1: Přehled toho, jak to funguje
Existuje několik způsobů, jak zjistit, jak velká šířka pásma se využívá. Toto byl první průchod digitální a analogové konverze využití, rozhodl jsem se jednoduše použít uplink LED jako indikaci množství provozu procházejícího mezi mým domovem a internetem. To má některá vážná omezení. Nevím, zda hardware (čipová sada broadcom) nebo firmware (dd-wrt) obsahuje vzorkovací algorythm, který pohání LED, pravděpodobně čipovou sadu. Zde je první problém, LED dioda musí být rozsvícená přibližně 30 mS, aby ji lidské oko správně zaregistrovalo. Síťové pakety jsou mnohem kratší. Router tedy musí udělat trochu matematiky a převést skutečný síťový provoz na pomalejší blikání LED. Takže dochází ke ztrátě vzorkování, LED je hrubým přiblížením skutečného provozu. Poté musím zvýšit 3,3 V, které pohání LED až na 14 V potřebných pro otáčkoměr (většina automobilových číselníků a měřidel je lineární 0- 12 nebo 14 V) K tomu jsem použil základní obvod operačního zesilovače. Bez nějakého šikovného převodu digitálního signálu na analogový opět ztrácím mnoho rozlišení. Nakonec to není příliš dobré vyjádření používané šířky pásma provozu, ale čím dál jsem se k projektu dostával, tím více se z něj stal zajímavý objekt umění a méně řešení původního problému. Poznámka: Pracoval jsem s kluky z https://dd-wrt.com/dd-wrtv2/index.php Vřele doporučuji upgradovat svůj aktuální software na tuto funkci bohatý open source firmware.
Krok 2: Přední panel
Odpojil jsem LED diody z desky plošných spojů routeru a vyvedl je dopředu pomocí plochého kabelu a konektorového konektoru. Navrhl jsem překrytí v Omnigraffle na MAC, vytištěno na film zpětného projektoru laserovým paprskem, existuje ekvivalent inkoustového zařízení. Vytáhl jsem kanál pro překrytí, takže to mělo hezký vložený vzhled. Zamiloval jsem se do vypínače z kusu vývojového hardwaru v práci, bohužel to byl momentální přepínač, takže jsem strávil spoustu času retro montáží N /O mikrospínač s modrou LED nalepenou na špičce. Okraj velké části předního panelu byl vyfrézován.
Krok 3: Obvod operačního zesilovače
Mezi LED diodou na hlavní desce routeru a otáčkoměrem jsou dva stupně. 1) Odpojte obvod operačního zesilovače od desky routeru. To se provádí pomocí „vyrovnávací paměti“ve formě 74HC04. Invertor, který má brány, které nebudou odebírat žádný proud ze směrovače a bude vydávat signál na základě převrácené hodnoty jeho vstupu. Ten chlap je dodáván se 6 branami, takže pokud chcete získat stejný výstupní signál jako vstupní signál, který spojíte s branami zády k sobě. Chybějící odkaz) Měl jsem přechodný stupeň, který byl navržen tak, aby vyhladil signál čtvercové vlny pohánějící LED pěkný analogový stoupající/klesající náboj k otáčkoměru, nicméně mechanika čítače poskytla potřebný hladký chod. V některých diagramech tedy uvidíte a RC dolní propust. 2) Operační zesilovač. Vybral jsem velmi starý čip LM 741, který fungoval, ale přišel se spoustou omezení, která drasticky ovlivnila design. Všimněte si, jak se otáčkoměr nikdy nedostane na nulu, a zdá se, že rozsah se pohybuje kolem středu číselníku. Omezení operačního zesilovače. Leason se naučil a v příštích týdnech se chystám tento obvod vylepšit, aby měl výstup širšího rozsahu.
Krok 4: Díly a nástroje
Seznam dílů Rev Counter: Toto je část, kterou „znovu používám“, měřič VDO, na které je stále nějaký rybářský člun. Testování ukázalo, že jeho charakteristikou je, že se mu líbí napájení lineárním vstupem 0-12V Router: Nejmenším tvarovým faktorem PCB na trhu, který jsem našel, byl BuffaloSoftware: nainstaloval jsem https://www.dd-wrt.com/dd -wrtv2/index.php To není příliš nutné, ale nemohu tento software dostatečně navrhnout. Dřevo: dubová prkna z místního hardwaru (nebo z domácího skladiště) Chlebová deska pro testování a Protoboard pro konečný obvod operačního zesilovače Op-amp: 741, bude použijte součást, která je pro tuto aplikaci vhodnější, při příští revizi obvodu D na A Vyrovnávací paměť: šestihranný měnič 74hc04 Obtisk: zpětný projektorový list, vhodný pro vaši tiskárnu (laser/inkoustový tisk) Nástroje Elektronika: Páječka, multimetr a rozsah, pokud máte závadu tesařství: rolovací pila, stolní pila, řezbářské dláto, dlabací nástroje, lepidlo a hmoždinky Obtisk: jakákoli aplikace pro kreslení. a většina vašich číslic je stále připojena
Krok 5: Případ
Toto je velmi zemědělský způsob výroby pouzdra, správný způsob by bylo použít levnou dřevotřísku nebo borovici a dýhovat je hezčím dřevem. V zájmu nekvalifikovanosti jsem vrstvu ucpal z jednotlivých sekcí nařezaných z prkna.
Vyfrézovány oblasti potřebné pro otáčkoměr, desku plošných spojů routeru, protoboard op-amp a kanál pro anténní koaxiální kabel vzadu. Každou sekci jsem označil ze šablony, nařezal pilarou, nalepil a obrousil. Dokončeno tmavou skvrnou a pololeskem.
Doporučuje:
IoT Hydroponics - Využití IBM Watson pro měření PH a EC: 7 kroků (s obrázky)
IoT Hydroponics - Použití IBM Watson pro měření PH a EC: Tento návod ukáže, jak monitorovat EC, pH a teplotu nastavení hydroponie a nahrát data do služby Watson společnosti IBM. Watson může začít. Existují placené plány, ale bezplatný plán pro tento projekt více než stačí
LIGHT BOX - přenosný reproduktor Bluetooth s měřičem Vu: 10 kroků (s obrázky)
LIGHT BOX - přenosný reproduktor Bluetooth s měřičem Vu: To, co jsem vytvořil, je přenosná stereofonní reproduktorová jednotka spojená s měřičem VU (tj. Měřičem hlasitosti). Skládá se také z předem připravené zvukové jednotky, která umožňuje připojení Bluetooth, port AUX, port USB, port karty SD & Rádio FM, ovládání hlasitosti
Dveřní zvonek Arduino s měřičem VU: 4 kroky (s obrázky)
Dveřní zvonek Arduino s měřičem VU: Základní myšlenka je - po stisknutí tlačítka zvonku u dveří začne rytmicky svítit spolu se zvukem bzučáku a po čase se dvě události automaticky zastaví. LED diody mohou být za dveřmi pro pobavení návštěvníka nebo uvnitř. V tomto jsem
Bezdrátový přístupový bod s dosahem padesáti metrů s TP Link WN7200ND USB bezdrátový adaptér na Raspbian Stretch: 6 kroků
Bezdrátový přístupový bod s dosahem padesáti metrů s TP Link WN7200ND USB bezdrátový adaptér na Raspbian Stretch: Raspberry Pi je skvělé pro vytváření zabezpečených bezdrátových přístupových bodů, ale nemá dobrý dosah, pro jeho rozšíření jsem použil bezdrátový adaptér USB TP TP WN7200ND. Chci se podělit o to, jak to udělat Proč chci použít malinový pi místo routeru? T
Převeďte bezdrátový router na bezdrátový extender 2x přístupový bod: 5 kroků
Převést bezdrátový směrovač na bezdrátový extender 2x přístupový bod: V domě jsem měl špatné bezdrátové připojení k internetu kvůli RSJ (kovový nosný paprsek ve stropě) a chtěl jsem posílit signál nebo přidat další prodlužovač pro zbytek domu. V elektroinstalaci jsem viděl prodlužovače asi za 50