Читатели като вас помагат в подкрепа на MUO. Когато правите покупка чрез връзки на нашия сайт, ние може да спечелим комисионна за партньор.
Днес ще изградим базиран на 433MHz RF превключвател за дистанционно управление с четириканално реле за безжично включване или изключване на до четири свързани променливотокови устройства, като осветление, вентилатор, електронна врата и т.н. Приемният модул може да бъде инсталиран във всяко традиционно или стандартно табло за управление на устройствата.
Защо да изградите RF дистанционен релеен превключвател?
В наши дни можете да закупите или изградете си сам интелигентен Wi-Fi превключвател и ги използвайте, за да контролирате вашите AC устройства през Wi-Fi. Въпреки това не винаги е възможно да получите Wi-Fi сигнал във всеки ъгъл на вашето помещение. Освен това те няма да работят, ако интернетът е изключен. В такива случаи RF превключвател, базиран на 433MHz, може да бъде наистина полезен. Този, който ще изградим, предлага приличен обхват от 50-100 метра и работи надеждно добре.
Можете да инсталирате и използвате този RF превключвател, за да превключвате или контролирате всяко осветление или променливотоково натоварване, където окабеляването не е възможно. С инсталирането на RF превключвател можете да избегнете всякакви електрически работи, които иначе биха били необходими. Например, ние го използваме, за да отворим вратата на гаража, когато стигнем до дома, или главната електронна врата, използвайки предавателния модул безжично, когато някой е на вратата. Можете да изградите множество предаватели, за да управлявате един и същ приемен модул, когато сте в обхват. Имаме един в колата и друг вкъщи.
Неща, от които ще се нуждаете
За да изградите RF превключвател, ще ви трябва следното:
- 433,92 MHz ASK предавателни и приемни модули
- HT12E енкодер и HT12D декодер ИС
- Едно-, дву- или четириканален SPDT 5V релеен модул (на базата на броя устройства, които искате да контролирате)
- Превключвател с бутон
- Обща печатна платка
- Поялник и спойка
- 9V батерия за предавателя и 5V захранване за приемния модул
- 3D отпечатан корпус (по избор) или произволна кутия
Запоете всички части върху обща печатна платка
Обърнете се към следните електрически схеми, за да сглобите и запоите всички компоненти за модулите на предавателя и приемника. Ако никога преди не сте запоявали, ето един ръководство за обучение как да запоявате.
Верига на RF предавател
Веригата на предавателя не изисква много компоненти. Всичко, от което се нуждаете, е IC кодер HT12E, 433MHz RF предавателен модул, 1M резистор и четири бутона.
RF приемна верига
За схемата на приемника се нуждаете от HT12D декодер IC, два резистора, RF приемен модул, светодиод и четириканален SPDT 5V релеен модул.
Обяснение на веригата
Ние използваме IC кодера HT12E във веригата на предавателя (Tx) и HT12D за веригата на приемника (Rx). И двете са в състояние да кодират и декодират 12 бита информация, която може да се състои от до осем бита адрес и четири бита данни:
- HT12E и HT12D имат 18 пина.
- Карфици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8 на HT12E и HT12D са осемте адресни битови извода, докато изводите 10, 11, 12, и 13 са четирите пина за битове за данни. При Tx четирите пина за битови данни се използват за изпращане на данни; на веригата Rx, тези щифтове преминават високо или ниско въз основа на сигнала, получен от Tx.
- Осемте извода за адресни битове са свързани към земята, докато четирите извода за битови данни на HT12E са свързани към един от изводите на бутоните, а другият извод е свързан към заземяване.
- Карфици 9 и 18 на HT12E и HT12D са съответно щифтовете за заземяване (-5V) и VCC (+5V).
- ПИН 14 на Tx верига Разрешаване на предаване (TE) щифт, който е свързан към земята, за да позволи предаване на данни.
- ПИН 14 на Rx веригата е Въвеждане на данни (DI) щифт, който получава серийните данни от RF приемния модул, които след това се декодират от HT12D IC.
- Карфици 15 и 16 и на двете интегрални схеми са щифтовете на осцилатора. Свързването им с резистор 1MΩ на Tx и 51Ω на веригата Rx активира вътрешния осцилатор.
- ПИН 17 е Извеждане на данни (DO) щифт, свързан към RF предавателния модул.
- ПИН 17 на модула на приемника е Проверете предаването (VT) щифт, свързан към светодиода (който се включва, когато Rx и Tx са в обхват и на един и същ адрес).
Когато се натисне бутон на Txверига, към предавателя се прилага слаб сигнал. Въз основа на осем адресни битови щифтови връзки със земята, HT12E кодира данните в сериен вид, който се модулира и изпраща в околната среда чрез RF предавателния модул.
Когато данните бъдат получени по веригата Rx, те се изпращат до щифта за въвеждане на данни (14). След това информацията се декодира и висок сигнал се изпраща към един от четирите пина за битови данни на веригата Rx.
Изводът за данни на веригата Rx е свързан към релейния модул, който се задейства, когато се получи висок сигнал и включва свързания AC товар.
Други приложения на RF Tx и Rx вериги
Освен включването/изключването на свързан AC товар, можете също да използвате тази верига за изграждане на много други проекти. Можете също да сдвоите тази схема с NodeMCU или D1 Mini за безжично предаване на данни на дълги разстояния и да я интегрирате с Home Assistant сървър за автоматизация.
По-долу са дадени няколко примера, където можете да използвате тази RF Tx и Rx верига.
- Системи за контрол на достъп
- Безжични системи за домашна сигурност
- Безжичен звънец
- Дистанционно управление на робот или кола играчка
- Основна домашна автоматизация, като дистанционно осветление или ключ
- Безжични алармени системи
- Безжично управление за различни видове домакински уреди и други електроника проекти
Алтернатива на Wi-Fi Smart Switches
С RF безжичен превключвател за предавател и приемник можете да преодолеете предизвикателствата и ограниченията на интелигентните превключватели, които изискват Wi-Fi мрежа, за да работят. Можете да създадете множество Rx вериги и да ги контролирате с един Tx.
Можете също да промените връзката на адресния щифт в Rx и Tx, за да използвате различните предаватели за различни AC превключватели. Просто се уверете, че осемте извода на RF Tx и Rx веригите са свързани в еднакъв ред както в Rx, така и в Tx, за да работят. Промяната на връзката на адресния щифт на Tx ще изисква промяна на връзката на адресния щифт на веригата Rx. В противен случай те няма да се сдвоят или да работят.