ඔබේ හඬින් ආලෝකය සක්රිය කරන්න. "ඇලිස්, ආලෝකය සක්රිය කරන්න." openHAB මත පදනම් වූ ස්මාර්ට් නිවස සඳහා හඬ පාලනය. වැඩසටහන්කරණය සහ SMS නොමැතිව. Xiaomi වෙතින් ස්මාර්ට් ලාම්පු සැකසීම

භාරයේ හඬ පාලනය ක්රියාත්මක කරන පර්යේෂණාත්මක යෝජනා ක්රම කිහිපයක් සලකා බලමු. සංඛ්යාත පෙරහන් LMC567CN චිපය මත පදනම් වේ. මෙම විශේෂිත ක්ෂුද්‍ර පරිපථය තෝරා ගැනීම එහි කාර්යක්ෂමතාව නිසා ය, මන්දයත් ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රහිත බල සැපයුමක් ඇති උපාංගවල භාවිතා කළ හැකි යැයි උපකල්පනය කර ඇත, උදාහරණයක් ලෙස, නිවාදැමීමේ බැලස්ට් ධාරිත්‍රකයක් සමඟ. බල කාර්යක්ෂමතාවයට සීමාවන් නොමැති නම්, බයිපෝලර් ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිසමයක් භාවිතා කළ හැකිය - LM567 වර්ගයේ ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක් (ගෘහස්ථ ක්ලෝනය - KR1001XA01). රූපයේ දැක්වෙන්නේ “LIGHT” විධාන වචනයේ “(Y”E)” ස්වර ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය විකේතනය කරන පරිපථයකි:

මෙම සහ පහත පරිපථවල, මයික්‍රොෆෝන ඇම්ප්ලිෆයර් KR140UD1208 වර්ගයේ ක්‍රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් DA1 මත ක්‍රියාත්මක වේ. ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ 8DA1 ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ ප්‍රතිරෝධකයක් (රූප සටහනේ - R5) මඟින් වත්මන් පරිභෝජනය සැකසීමේ හැකියාවයි, එමඟින් ඔබට පරිපථය ආර්ථික මාදිලියකින් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. ලාභය 2DA1 සහ 6DA1 පින් අතර සම්බන්ධිත R4 ප්‍රතිරෝධය සකසයි. මෙම ප්‍රතිරෝධකය මඟින් හඬ විධාන සඳහා පරිපථයේ සංවේදිතාව සකසයි. ප්‍රතිරෝධක R2 සහ R3 අථත්‍ය බල සැපයුම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය DA1 සාදයි, ප්‍රතිලෝම නොවන ආදානය 3DA1 සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයෙන් අඩක් පමණ සකසයි. 6DA1 නිමැවුමෙන්, හුදකලා C3 සහ සීමා කරන ධාරාව R6 හරහා විස්තාරණය කරන ලද සංඥාව AC වෝල්ටීයතා මට්ටමේ සීමාවට පෝෂණය වේ - ප්රති-සමාන්තර ජර්මනියම් ඩයෝඩ දෙකක් VD1 සහ VD2. ඩයෝඩ සංඥාව ~300…400mV උපරිමයෙන් උපරිමයට සීමා කරයි. R7 හරහා සහ C6 වෙන් කිරීම, සීමිත සංඥාවක් 3DA2 ආදානය වෙත පෝෂණය වේ. ප්රතිරෝධක R9, R10 සහ ධාරිත්රක C7 යොමු දෝලන සංඛ්යාතය (VCO මධ්යස්ථ සංඛ්යාතය) සකසයි. "LIGHT" විධානය උච්චාරණය කරන විට 8DA2 ප්රතිදානයේ අඩු මට්ටමක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්රතිරෝධක R10 භාවිතා වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 (ප්‍රතිරෝධක R11, R12 සහ ඩයෝඩ VD3 වල පොදු සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍යය) කාණුවේ දී සංඥාව ප්‍රතිලෝම වේ - log.1 දිස්වේ. ප්‍රේරක DD1.1 ක්‍රියාත්මක වන්නේ තනි කම්පන ප්‍රකාරයෙනි, එහි කාල නියතය R13 සහ C9 මූලද්‍රව්‍ය මගින් සකසා ඇත. මෙම මූලද්රව්ය සමඟ, කාලය ආසන්න වශයෙන් මිනිත්තු එකකි.

රීතියක් ලෙස, ශබ්ද බාධා අහඹු සහ කෙටි කාලීන වේ. මෙම මැදිහත්වීම් මර්දනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ පරිපථ R12-C8 අවශ්ය වේ. "LIGHT" විධානය හෝ මැදිහත්වීමේ ශබ්දය විකේතනය කරන විට, 8DA2 ප්රතිදානයේ අඩු මට්ටමක් දිස්වන අතර VT1 වසා දමයි. R11 සහ R12 හරහා C8 ආරෝපණය වීමට පටන් ගනී. C8 හි ආරෝපණ කාලය මැදිහත්වීමේ කාලයට වඩා දිගු වේ, එබැවින්, "LIGHT" යන වචනයේ "E" ස්වරය වෙනදාට වඩා ටිකක් දිගු විය යුතුය - light-E-Et. බාධා කිරීම් නතර වූ විට, යම් වෝල්ටීයතා මට්ටමකට ආරෝපණය කරන ලද C8, VD3 සහ ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 හි විවෘත කාණු මූලාශ්‍ර නාලිකාව හරහා ඉක්මනින් විසර්ජනය වේ. "E" ස්වරයේ ශබ්දයට සමාන සංඛ්‍යාතයක් සහිත ශබ්ද බාධා කිරීම් කපා හැරීමට පහසුම ක්‍රමය මෙයයි. විධානය බාධාවට වඩා දිගු වන අතර, එබැවින් C8 "S" ආදානයේදී ප්‍රේරක DD1.1 හි මාරුවීමේ සීමාව දක්වා ආරෝපණය කරයි. ප්‍රේරකය "තනි" තත්වයකට මාරු වනු ඇත - ප්‍රධාන නිමැවුම් ලොගය.1 සහ ප්‍රතිලෝම - log.0. විවෘත VD4 හරහා C8 ධාරිත්‍රකය ඉක්මනින් විසර්ජනය වන අතර C9 R13 හරහා ආරෝපණය වීමට පටන් ගනී. ඇක්ටියුටරයේ තර්කනය අනුව, පාලන සංඥාව 1DD1.1 හෝ 2DD1.1 ප්රතිදාන වලින් ඉවත් කළ හැක. විධායක උපාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර නැවත විධානයක් ලැබුනේ නම්, මෙය කිසිවක් වෙනස් නොකරනු ඇත, මන්ද. C8 විවෘත ඩයෝඩ VD4 හරහා 2DD1.1 සිට අඩු වෝල්ටීයතා මට්ටමකින් වසා ඇත. මිනිත්තුවකින් පමණ, C9 හි වෝල්ටීයතාව "R" ආදානයේදී ප්‍රේරක මාරු කිරීමේ සීමාවට ළඟා වනු ඇත, ප්‍රේරකය එහි මුල් "ශුන්‍ය" තත්වයට පැමිණෙන අතර C9 විවෘත VD5 හරහා ඉක්මනින් විසර්ජනය වේ. බර විසන්ධි වනු ඇත. සත්‍යාපනය සඳහා, උපාංගය කර්මාන්තශාලා සිදුරු සහිත පුවරුවක එකලස් කර ඇත. KP501A (VT1) ට්‍රාන්සිස්ටරය වෙනුවට, KR1014KT1V වර්ගයේ "දුරකථන" වත්මන් යතුරක් ස්ථාපනය කර ඇත:

FIG 1 හි පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්නුම් කරන වීඩියෝවක් පහත දැක්වේ. ගිණුම ශබ්ද මැදිහත්වීම් අනුකරණය කරයි, ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 හි කාණු පරිපථයේ ස්ථාපනය කර ඇති නිල් LED නිවී යන බව පැහැදිලිය, නමුත් ලාම්පුව සක්‍රිය නොවේ - මැදිහත්වීමේ කාලය කෙටි වේ. "LIGHT" විධානයේ කාලසීමාව දිගු වේ - ලාම්පුව සක්රිය වේ. "LAMP" හෝ "ON" විධාන ලාම්පුව සක්රිය නොකරයි:

වීඩියෝ 1

දෙවන වීඩියෝව ස්වයංක්‍රීයව පැටවීම වසා දැමීමත් සමඟ "LIGHT ON" විධානයට ප්‍රතිචාර දක්වන උපාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්නුම් කරයි. උපාංගයේ පරිපථය වෙනස් වී නැත - රූප සටහන 1 ට සමාන වේ, නමුත් ඩීඒ 2 යොමු ඔස්කිලේටරය සුසර කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක R10 සමඟ “AND” ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතයට සුසර කර ඇත. මීට අමතරව, පරිපථයේ ප්රතිරෝධක R4 අගය ප්රතිපෝෂණඩීඒ 1 මෙගාඕම් 5.1 දක්වා වැඩි කර ඇති අතර එමඟින් විස්තාරණ මාර්ගයේ සංවේදීතාව තීරණය කරන ලදී - විධානය ලබා දෙන්නේ මයික්‍රොෆෝනයේ සිට මීටර් පහක දුර සිට ය. මෙහිදීද, ලකුණු ශබ්ද බාධාව අනුකරණය කරයි. "AND" ස්වර ශබ්දය "BURN" විධානයේ "AND" ස්වරය සමඟ කාලසීමාව තුළ සමපාත වුවද, උපාංගය "POWER ON" විධානයට ප්රතිචාර නොදක්වන බව සැලකිල්ලට ගැනීම සිත්ගන්නා කරුණකි. "TURN ON" විධානයේ "Ch" ව්‍යාංජනාක්ෂර ශබ්දයට පසුව ඇති "I" ශබ්දය "BURN ON" විධානයේ "R" ව්‍යාංජනාක්ෂර ශබ්දයෙන් පසු "I" ශබ්දයට සාපේක්ෂව ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් ඇති බව උපකල්පනය කළ හැකිය:

වීඩියෝ 2

බලය යොදන විට, ප්‍රේරක DD1.1 ප්‍රේරකය 2DD1.1 ප්‍රතිදානය log.1 සහ 1DD1.1 ප්‍රතිදානය log.0 වන තත්වයකට සකසා ඇතැයි සිතමු. ඩයෝඩ VD5 වසා ඇති අතර VD6 විවෘතව ඇති අතර C8 ධාරිත්‍රකය වසා දමයි. සුසර කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක R4 සමඟ යොමු දෝලනය වන DA1 හි සංඛ්‍යාතය "LIGHT" යන විධාන වචනයේ "(Y"E)" ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතයට සුසර කර ඇත. විධානය උච්චාරණය කිරීමේදී සහ විකේතනය කිරීමේදී, ට්‍රාන්සිස්ටරය VT1 වසා දමනු ඇත, එබැවින් C7 ආරෝපණය වීමට පටන් ගනී. වෝල්ටීයතාව "S" ආදානයේදී DD1.1 මාරුවීමේ සීමාවට ළඟා වූ විට, ප්‍රේරකය "තනි" තත්වයකට මාරු වනු ඇත, එහි ප්‍රතිදානය 2DD1.1 log.0 වන අතර ප්‍රතිදානය 1DD1.1 log.1 වේ. . Log.1 VT2 ගේට්ටුව වෙත ගොස් එය විවෘත කරයි. විවෘත නාලිකා කාණු / ප්‍රභව VT2 ධාරිත්‍රකය C5 ධාරිත්‍රකයට සමාන්තරව C6 සම්බන්ධ කරයි - යොමු දෝලකයේ සංඛ්‍යාතය අඩු වේ. උපාංගය STOP විධානය පිළිගැනීමට සූදානම් වනු ඇත. VCO සංඛ්‍යාතය වෙනස් වී ඇති බැවින්, 8DA1 පින් එකේ අඩු මට්ටම ඉහළට වෙනස් වන අතර VT1 විවෘත වේ. දැන් C7 විවෘත ඩයෝඩය VD5 හරහා වසා ඇත, සහ VD6 වසා ඇත, එබැවින්, ඔබ භාරය නිවා දැමීමට STOP විධානය පැවසුවහොත්, C8 ආරෝපණය වනු ඇත, එය ප්‍රේරක DD1.1 හි ඊළඟ මාරුවට තුඩු දෙනු ඇත. මෙම පරිපථයේ මෙන්ම Figure 1 හි ඇති පරිපථයේ R7, C7, VD3 සහ R8, C8, VD4 යන මූලද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ශබ්ද බාධා කිරීම් කපා හැරීම සඳහා වන අතර, ඒවායේ සංඛ්‍යාත විධාන වචනවල ස්වර සංඛ්‍යාත සමඟ සමපාත වේ. ඩයෝඩ VD5 සහ VD6 නිවැරදි මෙහෙයුම් ඇල්ගොරිතම සපයයි, ධාරිත්රක C7 සහ C8 ආරෝපණය වන අනුපිළිවෙල තීරණය කරයි. C5 සහ C6 ධාරිත්‍රකවල ධාරිතාව රූප සටහනේ දක්වා ඇති ඒවාට වඩා වෙනස් විය හැකිය. පළමුව, ධාරිත්‍රකය C5 ස්ථාපනය කිරීමෙන් සහ R4 සකස් කිරීමෙන්, ඔවුන් “LIGHT” විධානයට ප්‍රතික්‍රියාවක් ලබා ගනී, පසුව ඔවුන් C6 ධාරිතාවය තෝරා, C5 ධාරිත්‍රකයට සමාන්තරව සම්බන්ධ කරයි, එවිට “STOP” විධානයට ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. . ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 හි කාණු පරිපථයට C6 ඇතුළත් වන්නේ ඉන් පසුව පමණි. "ON" සහ "STOP" යන විධානයන් මගින් තාපදීප්ත ලාම්පුවක් පාලනය කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන රූප සටහනක් රූප සටහන 3 පෙන්වයි:

ඇත්ත වශයෙන්ම, පරිපථය රූප සටහන 2 හි පරිපථයට සමාන වේ, නමුත් සමහර වෙනස්කම් ඇත. ඇනලොග් යතුරු ස්විචින් මූලද්රව්ය ලෙස භාවිතා වේ. K561KT3 (හෝ K1561KT3) චිපයේ එවැනි යතුරු හතරක් අඩංගු වේ. ආරම්භක තත්වයේදී, DD1.2 යතුර විවෘතව පවතී, මන්ද නිමැවුමේ 2DD2.1 - log.1, සහ DD1.3 යතුර වසා ඇත, ප්‍රතිදානය 1DD2.1 log.0 වන අතර තාපදීප්ත ලාම්පුව EL1 අක්‍රිය කර ඇත. විවෘත නාලිකාව X-Y යතුර DD1.2 සුසර කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක R12 වසා දමා ඇති අතර එමඟින් යොමු දෝලක පරිපථයෙන් බැහැර කරනු ලැබේ, එබැවින් VCO සංඛ්‍යාතය R10, R14, C7 මූලද්‍රව්‍ය මගින් තීරණය කරනු ලබන අතර (ප්‍රතිරෝධක R14 මගින්) “AND” ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතයට සුසර කරනු ලැබේ. විධාන වචනය "GORI". විධානය විකේතනය කළ විට, DD2.1 ප්‍රේරක ස්විචය ක්‍රියා කරයි, එබැවින් DD1.2 යතුර වැසෙන අතර DD1.3 යතුර විවෘත වේ. ඝන තත්වයේ රිලේ VS1 හි LED ක්‍රියාත්මක වන අතර ලාම්පුව EL1 දැල්වෙයි. DD1.2 යතුර දැන් වසා ඇති බැවින්, සුසර කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක R12 ප්‍රතිරෝධක R10 සහ R14 සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වේ, එයින් අදහස් වන්නේ VCO සංඛ්‍යාතය අඩු වන බවයි. ප්රතිරෝධක R12 සමඟ, එය "STOP" විධානයේ "O" ශබ්දයේ සංඛ්යාතයට සුසර කර ඇත. ප්රතිරෝධක R8 සහ R9 වඩාත් නිවැරදි විධාන සැකසීමට දායක වන 8DA2 ප්රතිදානයේ මාරු කිරීමේ ලක්ෂණවල හිස්ටෙරෙසිස් සකසයි. යතුර DD1.1 ඉන්වර්ටරයක් ​​ලෙස ක්‍රියා කරයි. සංඥා විකේතනය කිරීමේදී HL1 LED නිවී යයි. මේ පරිපථයත් බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකක පරීක්‍ෂා කරලා පෙන්නුවා ධනාත්මක ප්රතිඵලයකටයුතු:

රූප සටහන 3 හි යෝජනා ක්‍රමයට අනුව එකලස් කර ඇති උපාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ආදර්ශන වීඩියෝව පෙන්වයි. පෙර වීඩියෝවල මෙන්, ලකුණු ශබ්දය බාධා කිරීම් අනුකරණය කරයි, වෙනත් විධාන විවිධ ස්වර කාල සීමාවන් සමඟ ලබා දී ඇත:

වීඩියෝ 3

රූප සටහන 4 හි දැක්වෙන්නේ ස්වර තුනක් සහිත විධාන වචනයක් පිළිගන්නා පරිපථයේ ප්‍රභේදයකි. උදාහරණයක් ලෙස, "SYSTEM" විධානය තෝරා ඇත. එවැනි විධානයක් යම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒකකයක් දියත් කිරීමට හෝ වෙනත් සමඟ පරිපථය සක්‍රිය කිරීමට ශබ්ද "යතුර" ලෙස සේවය කිරීමට භාවිතා කළ හැක. හඬ විධාන. වෙනත් ඕනෑම විධාන වචනයක් භාවිතා කළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, "බාත්රූම්", මහල් නිවාසයේ නාන කාමරයේ හෝ වැසිකිළි කාමරවල ආලෝකය පාලනය කිරීමට:

ශබ්ද බාධා ඉවත් කිරීම පෙර යෝජනා ක්‍රමවලට වඩා වෙනස් ලෙස සිදු වේ - ප්‍රේරක අනුක්‍රමික මාරුව හේතුවෙන්, සහ ඊළඟ ප්‍රේරකය පෙර පැවති තත්වය නිවැරදි කරයි. ආදානයේදී ශ්‍රව්‍ය බාධාවක් දිස්වන්නේ නම්, භාරයේ තත්වයට බලපෑම් කිරීම සඳහා, මැදිහත්වීමේ සංඛ්‍යාතය දෙවරක් වෙනස් විය යුතු අතර අපේක්ෂිත අනුපිළිවෙලෙහි විධාන වචනයේ ස්වරවල සංඛ්‍යාත සමඟ සමපාත විය යුතුය, සහ මෙය පෙනේ විය නොහැක්කකි. මෙම පරිපථයේ, මුල් VCO සංඛ්‍යාතය දෙවරක් මාරු කරනු ලැබේ, එබැවින් DA2 ස්වර විකේතකය විමර්ශන සංඛ්‍යාත තුනකින් ක්‍රියා කරයි. ආරම්භක අවස්ථාවේ දී, යතුර DD1.2 විවෘත වන අතර සංඛ්යාතය C7, R11 සහ R12 මූලද්රව්ය මගින් තීරණය වේ. Trimmer R12 සමඟ, එය "AND" ශබ්දයට සුසර කර ඇත. "SI" අක්ෂරයේ "I" ශබ්දය උච්චාරණය කර විකේතනය කිරීමෙන් පසුව, DD1.2 යතුර වැසෙන අතර DD1.3 යතුර විවෘත වේ. දැන් VCO සංඛ්‍යාතය C7, R11 සහ R15 යන මූලද්‍රව්‍ය මගින් සකසා ඇති අතර එය "CTE" අක්ෂරයේ "(Y"E)" ශබ්දයට උපාංගයේ ප්‍රතිචාරය සකස් කරයි. “(Y”E)” ශබ්දය විකේතනය කිරීමෙන් පසුව, DD1.3 යතුර වැසෙනු ඇත, නමුත් DD1.4 යතුර විවෘත වනු ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ යොමු දෝලකයේ සංඛ්‍යාතය C7, R11 සහ R18 යන මූලද්‍රව්‍ය මගින් තීරණය වන බවයි. VCO සංඛ්‍යාතය “MA” අක්ෂරයේ “A” ශබ්දයට සකසයි. "A" ශබ්දය උච්චාරණය කිරීමෙන් සහ විකේතනය කිරීමෙන් පසුව, DD1.4 යතුර වැසෙන අතර DA2 විකේතකය ක්‍රියා කිරීම නවත්වයි - එහි යොමු දෝලකය ක්‍රියා විරහිත කර ඇත. සියලුම යතුරු වසා ඇත. පහත දැක්වෙන විධානයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් හෝ පාලන වස්තුවේ මෙහෙයුම් චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු එය ක්‍රියාකරු වෙතින් ලැබෙන RESET සංඥාව මඟින් පරිපථය එහි මුල් තත්වයට පැමිණේ.

ආදානයේදී “AND” ශබ්දයට අනුරූප බාධාවක් දිස්වන්නේ නම්, DD2.1 ප්‍රේරකය මාරු වනු ඇත - DD1.2 යතුර වැසෙන අතර DD1.3 යතුර විවෘත වේ. දැන් මැදිහත්වීමේ සංඛ්යාතය "(Y"E)" ශබ්දයේ සංඛ්යාතය සමග සම්පාත විය යුතුය. ආශ්චර්යයන් අපගේ ජීවිතයේ සිදු වේ, නමුත් ඉතා කලාතුරකිනි. එබැවින්, කාලයකට පසු T = 0.7 * C8 * R13, ප්‍රේරක DD2.1 එය තනි කම්පන මාදිලියේ ක්‍රියා කරන බැවින් එහි මුල් තත්වයට පැමිණේ.

විධානයක් තිබුනේ නම් සහ "I" ශබ්දයට පසුව "(Y"E)" ශබ්දය (SI-STE අක්ෂර උච්චාරණය කරන ලදී) නම්, විවෘත ඩයෝඩය VD5 හරහා DD2.1 ප්‍රේරකයේ මාරු වූ තත්වය වනු ඇත. ස්ථාවර - ධාරිත්‍රක C8 ආදානය "R" අනුව ප්‍රේරක මාරු කිරීමේ සීමාව දක්වා ආරෝපණය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. DD2.2 ප්‍රේරකය සමඟ එකම දේ සිදුවනු ඇත, “(Y”E)” ශබ්දයට පසුව “A” ශබ්දය විකේතනය කළහොත් (SI-STE-MA අක්ෂර තුනම උච්චාරණය කරනු ලැබේ) - එහි මාරු වූ තත්වය ස්ථාවර වේ. විවෘත ඩයෝඩය VD7 මගින්. පෙර ප්‍රේරකයේ සෑම ප්‍රධාන ප්‍රතිදානයක්ම ඊලඟ එකේ දත්ත ආදානයට (D) සම්බන්ධ කර ඇත, එබැවින් සම්පූර්ණ විධාන වචනය විකේතනය කළ හැක්කේ ස්වර එකිනෙක දැඩි (නිවැරදි) අනුපිළිවෙලකට අනුගමනය කරන්නේ නම් පමණි. වත්මන් ඇම්ප්ලිෆයර් VT1 - VT3 හරහා පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති LED මඟින් ස්වර විකේතනය කිරීම පෙන්නුම් කරයි. අවසාන ශබ්දය විකේතනය කළ විට, පරිපථයට ක්‍රියාකරු වෙතින් RESET සංඥාවක් ලැබෙන තෙක් LED "A" ක්‍රියාත්මක වේ. RESET සංඥාවක් ලැබුණු විට, LED ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලට ("A" සිට "I" දක්වා) මාරු වනු ඇත, උපාංගය (ප්‍රේරක සෛල) එහි මුල් තත්වයට නැවත පැමිණීම පෙන්නුම් කරයි. මෙම පරිපථයේ පදනම මත, "TURN ON" යන විධාන වචනය සහ ස්වයංක්‍රීය බර විසන්ධි කිරීම සහිත පරිපථය ප්‍රායෝගිකව පරීක්ෂා කර ඇත, පහත දැක්වේ:

පරිපථය ස්වර ශබ්ද (Y"U) සහ "I" විකේතනය කරයි. ප්‍රේරක සෛල අනුපිළිවෙල නිරූපණය කිරීම සඳහා pin 4DD2.1 සිට PIN 12DD2.2 දක්වා VD5 හරහා සම්බන්ධ කිරීම, රතු පැහැයෙන් සලකුණු කර ඇත. මෙම සම්බන්ධතාවය ඉවත් කළහොත්, "AND" ස්වරය විකේතනය කර තිබේද නැද්ද යන්න නොසලකා DD2.1 එක්-වෙඩි T = තත්පර 0.8 ක කාලයකින් පසු එහි මුල් තත්වයට පැමිණේ. විකේතනය කිරීමෙන් පසු සංඥාව 8DA2 ප්‍රතිදානයෙන් ප්‍රේරකවල ඔරලෝසු ආදාන “C” වෙත ඉන්වර්ටරය හරහා ලබා නොදේ, එබැවින් ශබ්දය (Y”U) කාලයට සීමා නොවේ. එය අවසන් වූ පසුව පමණක්, DD2.1 ප්‍රේරකය මාරු වනු ඇත - ඔරලෝසු ආදානයට අධි වෝල්ටීයතා මට්ටමක් යොදනු ලැබේ. "I" ශබ්දයේ කාලසීමාව T = 0.8 sec කාලයෙන් සීමා වේ. R13-C9 දාමය 11DD2.2 ආදානයේදී එහි පෙනුමට සාපේක්ෂව 9DD2.2 ආදානයේ ඉහළ වෝල්ටීයතා මට්ටමක් ප්‍රමාද කරයි.

පහත වීඩියෝවෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය රූප සටහන 5 හි දැක්වේ. ශබ්දය විකේතනය කිරීමෙන් පසු (Y”U) නිල් LED සක්‍රිය වන බව වීඩියෝවෙන් දැක ගත හැකිය, පළමු ප්‍රේරක සෛලය මාරු කිරීම පෙන්නුම් කරන අතර තාපදීප්ත ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ “I” ශබ්දය විකේතනය කිරීමෙන් පසුව පමණි, i.e. R15 සහ C10 මූලද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පැටවීමේ මෙහෙයුම් කාලය සකසන දෙවන ප්‍රේරක කොටුව මාරු කිරීමෙන් පසුව. ආරම්භක තත්වයට ආපසු යාම සිදුවන්නේ ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලින් ය: ලාම්පුව නිවා දමයි - DD2.2 තනි කම්පනය එහි මුල් තත්වයට මාරු වී ඇති අතර පසුව පමණක් LED නිවී යයි - DD2.1 තනි කම්පනය එහි මුල් තත්වයට මාරු වී ඇත. . වෙනත් විධානයන් ලබා දීම තාපදීප්ත ලාම්පුව සක්රිය නොකරයි:

වීඩියෝ 4

අවසාන රූප දෙකේ උපාංගවල, අක්ෂරවල ස්වර දිගු නොකර සුපුරුදු ආකාරයෙන් විධාන ලබා දී ඇත. මාතෘකාව අවසානයේ, උදාහරණයක් ලෙස, මම තවත් එක් පර්යේෂණාත්මක පරිපථයක් දෙන්නෙමි. "තනි" උපාංගයක් ලෙස මෙම පරිපථය පරීක්ෂා කර නැත, නමුත් එහි තනි නෝඩ් කලින් එකලස් කර ඇති අතර වැඩ කිරීමේදී ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් පෙන්නුම් කළේය. පරිපථය මඟින් ඔබේ කටහඬ සමඟ තාපදීප්ත ලාම්පුවක දීප්තිය සක්රිය කිරීමට, අක්රිය කිරීමට සහ සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එනම්, මෙම උපාංගය හඬ ඩිමර් වේ. පරිපථය රූප සටහන 6 හි දැක්වේ:

පාලන කොටස හඬ නාලිකා දෙකකින් සමන්විත වන අතර, එහි ක්‍රියාකාරිත්වය FIG 1 සහ FIG 2 හි රූප සටහන් වල විස්තර කර ඇත. පළමු හඬ නාලිකාව (DA2 සහ DD1.1) "LIGHT" විධානය විකේතනය කර EL1 ලාම්පුව සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කිරීම පාලනය කරයි. දෙවන හඬ නාලිකාව (DA3 සහ DD1.2) විධාන දෙකක් විකේතනය කරයි - "START" සහ "STOP", අඳුරු වීම පාලනය කරයි. VS1 ට්‍රයැක් සාමාන්‍ය ඇතුළත් කිරීමක K145AP2 වර්ගයේ DA5 චිපයක් මගින් පාලනය වේ. ක්ෂුද්‍ර පරිපථයට පාලන යෙදවුම් දෙකක් ඇත - ප්‍රතිලෝම 3DA5 සහ ප්‍රතිලෝම නොවන 4DA5. මෙම යෙදවුම් වල ක්රියාකාරී අරමුන සමාන වේ - පළමු කෙටි සංඥාව ත්රිකෝණය විවෘත කර ලාම්පුව සක්රිය කරනු ඇත, දෙවන කෙටි සංඥාව ත්රිකෝණය වසා දමා ලාම්පුව නිවා දමනු ඇත. පාලන සංඥාව දිගු වේලාවක් යොදන්නේ නම්, ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ත්‍රිකෝණය සුමටව අගුළු හරින හෝ අගුලු දමන ස්පන්දන ජනනය කරයි. මෙය ලාම්පුවේ දීප්තිය වෙනස් කිරීමට හේතු වේ. ඔබ නිවා දමා පසුව ලාම්පුව සක්රිය කළහොත්, ලාම්පුවේ දීප්තිය එය නිවා දැමීමට පෙර සමාන වේ. මෙම යෙදවුම් වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ තර්කනය වෙනස් වේ - 3DA5 ආදානය අඩු තාර්කික මට්ටමකින් පාලනය වන අතර 4DA5 ආදානය ඉහළ එකක් මගින් පාලනය වේ. "LIGHT" විධානය විකේතනය කරන විට, DD1.1 ප්‍රේරකය අඩු වෝල්ටීයතා මට්ටමක් සහිත කෙටි ස්පන්දනයක් ජනනය කරයි, එය ලාම්පුව සක්‍රිය කරයි. "START" විධානය විකේතනය කරන විට, DD1.2 ප්‍රේරකය "තනි" තත්වයට සකසා ඇත, එබැවින් 4DA5 ආදානයට ඉහළ වෝල්ටීයතා මට්ටමක් යොදනු ලබන අතර ලාම්පුවේ දීප්තිය සුමට ලෙස වෙනස් වීමට පටන් ගනී. මේ මොහොත දක්වා දීප්තිය අඩු වී ඇත්නම්, දැන් එය වැඩි වනු ඇත. ඊට පෙර දීප්තිය වැඩි වූවා නම්, දැන් එය අඩු වීමට පටන් ගනී. ඔබ දිගු වේලාවක් STOP විධානය ලබා නොදෙන්නේ නම්, පහනෙහි දීප්තිය අවම වශයෙන් උපරිම (හෝ උපරිම සිට අවම වශයෙන්) සහ අනෙක් අතට වෙනස් වේ. "STOP" විධානය ලබා දී එහි විකේතනය කිරීමෙන් පසුව, DD1.2 ප්‍රේරකය එහි මුල් "ශුන්‍ය" තත්වයට නැවත පැමිණෙන අතර නියාමනය නතර වනු ඇත - පහන දීප්තිය තෝරාගත් මට්ටමින් ස්ථාවර වේ. "LIGHT" විධානය නැවත ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, ඔබට ලාම්පුව නිවා දැමිය හැකිය - 3DA5 ආදානයේදී, DD1.1 ප්‍රේරකය නැවතත් අඩු තාර්කික මට්ටමක් සහිත කෙටි ස්පන්දනයක් ජනනය කරයි. උපාංගය බලගන්වන්නේ නිවාදැමීමේ ධාරිත්‍රකය C22 සහ අර්ධ තරංග ඩයෝඩ-සීනර් ඩයෝඩ සෘජුකාරක VD9-VD10 හරහාය. ධාරිත්‍රකය C18 රැළි සුමට කරයි. මයික්රොෆෝන ඇම්ප්ලිෆයර් DA1 සහ ස්වර විකේතක DA2, DA3 රේඛීය නියාමක DA4 වෙතින් +5V මගින් බල ගැන්වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 සහ VT2 සංඥා ඉන්වර්ටර් ලෙස ක්‍රියා කරනවා පමණක් නොව, විකේතක සහ ප්‍රේරකවල තාර්කික මට්ටම් වලට ගැලපේ. ඉහත පර්යේෂණාත්මක යෝජනා ක්‍රම වලදී, තාපදීප්ත ලාම්පුවක් බරක් ලෙස භාවිතා කරයි, නමුත් වෙනත් විවිධ පාලන වස්තූන් භාවිතා කළ හැකිය. ඒ සියල්ල රඳා පවතින්නේ මෙම යෝජනා ක්‍රමවල සොයාගැනීම් සහ විෂය පථය මත ය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට ස්වර විකේතකය "A" සහ "Y" ස්වරවල සංඛ්‍යාතයට සුසර කළ හැකි අතර, කතා කරන ඔරලෝසුවේ "TALK" බොත්තම් පරිපථයට මාරුවීමේ මූලද්‍රව්‍යය සම්බන්ධ කරන්න. ඉන්පසුව, "CLOCK" විධානය මත, ඔරලෝසුව වත්මන් වේලාව විමසනු ඇත. තෙවන, අවසාන කොටසේදී, මම ඔබට තවත් ප්‍රායෝගික යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නෙමි.

ආලෝකය දල්වා නිවා දමමින් ඔහුට කටහඬින් උපදෙස් දීම පමණි... හැබෑ කරගත නොහැකි සිහිනයක්ද? කොහෙත්ම නැහැ! මෙය ස්මාර්ට් හෝම් පද්ධතිය ඔබට එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසන සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රවේශ විය හැකි යථාර්ථයකි. පරිශීලකයින්ට මෙම අවස්ථාව තිබේ ස්මාර්ට් නිවසබොහෝ කලකට පෙර.

කෙසේ වෙතත්, අද හඬ පාලනයට වඩා නිවැරදිව ක්‍රියා කරන ස්ක්‍රිප්ට් භාවිතයෙන් ආලෝකය පාලනය කිරීම වඩාත් පොදු සහ පහසු ලෙස සැලකේ. නමුත් හඬ පාලන පද්ධතිය කුමක්දැයි දැන ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, අපි ඒ ගැන තව ටිකක් කියන්නෙමු.

පද්ධතිවල විවිධත්වය සහ ඒවායේ ලක්ෂණ

එබැවින්, සෑම දෙයක් ගැනම නිරන්තරයෙන් හා විස්තරාත්මකව. පළමු ආකාරයේ බුද්ධිමත් හඬ ආලෝක පාලනය - ඩිමර්. ඔවුන්ගේ වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය තරමක් සරල හා පැහැදිලි ය. ඒවා රිලේ එකක ස්විචයක් මෙන් ක්‍රියා කරයි, නමුත් සන්නායකතාවය විදුලි ධාරාවශබ්ද සංඥා මගින් පාලනය වේ. නිදසුනක් ලෙස, ශබ්ද තීව්රතාවය වැඩි කිරීම සඳහා ඔබට එවැනි උපකරණ සකස් කළ හැකිය.

නමුත් මෙම ආකාරයේ හඬ ස්විචය තරමක් පැහැදිලි අඩුපාඩුවක් ඇත: එය ඔබගේ කටහඬේ පරිමාව වැඩි කිරීමට පමණක් නොව, එය වැඩසටහන්ගත කර ඇති යතුරට ළඟා වන වෙනත් බාහිර ශබ්ද වලටද ප්රතික්රියා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම වර්ගයේ පද්ධතිවල ස්මාර්ට් නිෂ්පාදකයෙකු විකල්පයක් යෝජනා කිරීමෙන් තත්වයෙන් මගක් සොයා ගත්තේය ස්වර ප්රතිචාරය.

සැකසුම් ක්රියාවලිය

  • පළමුවෙන්ම, ඔබ ස්මාර්ට් ආලෝකය සැපයිය යුතුය ශබ්ද නියැදියඑය ප්රතිචාර දැක්විය යුතු ය.
  • පද්ධතිය සැකසීමේදී කළ යුතු දෙවන දෙය, පැවරීම ශබ්ද සංඥාව යම් ක්රියාවක්.

ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි ආලෝක පාලනයක් සැකසීමේ ක්රියාවලිය බෙහෙවින් නිශ්චිත ය, නමුත් මෙය එහි ක්රියාකාරිත්වය මෙන්ම, ස්ථාපනය කිරීමේ හැකියාව මගින් සමනය වේ. මෙම ආකාරයේ උපකරණ පිරික්සීමේ ඇස්වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම සැඟවිය හැක, නැතහොත් සාම්ප්රදායික ස්විචයක් ආකාරයෙන් සාදා ඇත.

බිත්ති ආලෝක සවිකිරීම් සඳහා විකල්පය

නමුත් ආලෝකයේ හඬ පාලනය සඳහා මෙම සරල සහ තරමක් අයවැය විකල්පය අදාළ වන දේ අනුව ක්රියාකාරිත්වය අනුව සීමා වේ සොකට් එකකට බැඳ ඇති ආලෝක උපකරණ සඳහා පමණි. එනම්, එහි ආධාරයෙන් සිවිලිම මත ස්ථාපනය කර ඇති ලාම්පු සහ පහන් කූඩු පාලනය කළ නොහැකිය.

නමුත් නිදන කාමර සහ ළමා කාමර සඳහා, බිම ලාම්පු සහ ඇඳ අසල ලාම්පු සවි කර ඇත, උදාහරණයක් ලෙස, කියවීම සඳහා, මේ ආකාරයේ පද්ධතිය බෙහෙවින් අදාළ වන අතර පහසුය.

නවෝත්පාදනය වෙත නැවත යන්න

ඔබට පෙනෙන පරිදි, වාසි වලට අමතරව, හඬ ස්විචවල අවාසි ගණනාවක් ද ඇත, එබැවින් ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහා සකස් කර ඇති අවස්ථා භාවිතා කිරීම වඩා තාර්කික සහ දක්ෂ වන අතර ස්මාර්ට් නිවසක් සඳහා ආලෝක මාරු කිරීමේ පද්ධතියේ දෝෂ රහිතව ක්‍රියා කරයි. .

  • නිබන්ධනය


2017 නොවැම්බර්, දින දර්ශනයේ අංක එකොළහ පෙන්වයි. Aliexpress හි අලෙවිය සම්පූර්ණයෙන් පැද්දෙමින් පැවතුනි, යමක් මිලදී ගැනීමට දෑත් කැසීම. තේරීම වැටුණේ " Mi-light RGBW ඊයම් ලාම්පුව AC86-265V දුරස්ථ පාලක ස්මාර්ට් ආලෝකකරණය". ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පිටපත් දෙකක් මිලදී ගන්නා ලදී උපරිම බලය, වොට් 9, සහ MiLight WiFi iBox හබ් පාලකය. චීනයෙන් බෙදාහැරීම පැමිණීමට වැඩි කලක් ගත නොවූ අතර, මාස 4කට පසුව, මාර්තු 13, 2018 දින, (තෙවන පාර්ශවීය සංවර්ධකයින්ට ඇලිස් හඬ සහායකයාට කුසලතා එක් කිරීමට ඉඩ සලසන වේදිකාවක්). ඊළඟට, ඔබේ මහල් නිවාසයේ ආලෝකය (සහ පමණක් නොව) පාලනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඇලිස් ඉගෙන ගනු ඇති අතර, අපි ඇයට මේ සඳහා පියවරෙන් පියවර සහ තනි කේතයක් නොමැතිව උදව් කරන්නෙමු.

1. Xiaomi වෙතින් ස්මාර්ට් ලාම්පු සැකසීම.

කළ යුතු පළමු දෙය නම් අවම වශයෙන් Xiaomi යෙදුමේ ආධාරයෙන් ලාම්පු පාලනය සකස් කිරීමයි. මෙම අදියර ඔබ සඳහා සම්මත කර ඇත්නම්, තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට නිදහස් වන්න, ස්මාර්ට් හෝම් සේවාදායකයක් පිහිටුවීමට, හෝ ඊටත් වඩා, ඇලිස් සහ openHAB ඒකාබද්ධ කිරීම වෙත කෙලින්ම. නමුත් පළමු දේ පළමුව. පහන් ඔබටම ගෙදර රවුටරයසම්බන්ධ නොවනු ඇත, මෙයට ආලෝක ප්‍රභව හතරක් දක්වා පාලනය කළ හැකි iBox මධ්‍යස්ථානයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ එය ජාලයට සම්බන්ධ කළ යුතු අතර, පසුව එය සමඟ ලාම්පු සම්බන්ධ කරන්න.
  1. අපි ආහාර සපයනවා iBox usb හරහා එය සම්බන්ධ කිරීමෙන්, උදාහරණයක් ලෙස, to චාජර්දුරකථනය සඳහා.
  2. පළමු වතාවට සම්බන්ධ වන විට, ඔබ කේන්ද්රගත සැකසුම් නැවත සකස් කළ යුතුය, එබැවින් ක්ලික් කරන්න RST.
  3. ඊළඟට, දුරකථනයෙන් යෙදුම ස්ථාපනය කරන්න Xiaomi iOS හෝ Android සඳහා. දුරකථනය සම්බන්ධ කර ඇති බවට වග බලා ගන්න ගෘහ ජාලය Wifi.
  4. යෙදුම විවෘත කිරීම Mi Light 3.0, ඔබන්න + . මෙන්න අපි ටැබ් එක ගැන උනන්දු වෙමු ස්මාර්ට් සබැඳිය.
  5. ඔබගේ නිවසේ නම සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න WiFi ජාලදුරකථනය සම්බන්ධ කර ඇති අතර සම්බන්ධ වනු ඇත iBox.
  6. දැන් ඔබට තිබේ iBoxජාලයට සම්බන්ධ විය යුතු අතර, දර්ශක එස්.වයි.එස්සහ ලින්ක් කරන්නපිළිවෙලින් සෙමින් හා ඉක්මනින් ඇසිපිය ගැසිය යුතුය. එය එසේ නොවේ නම්, ක්ලික් කරන්න RSTනැවතත්.
  7. ආලෝකය දැල්වෙන්නේ නම්, යෙදුම මත තට්ටු කරන්න වින්‍යාසය ආරම්භ කරන්න, කේන්ද්රය සඳහා සම්බන්ධතා සැකසුම් ක්රියාවලිය ආරම්භ වනු ඇත.
  8. තත්පර දහයකට පසු, දැල්වීම නතර වනු ඇත, එවිට එස්.වයි.එස්නැවතත් සෙමින් ඇසිපිය හෙළීමට පටන් ගනී, සහ ලින්ක් කරන්නදැවෙන පවතිනු ඇත. යෙදුම පණිවිඩයක් පෙන්වනු ඇත වින්‍යාස කර ඇත. කේන්ද්රය ජාලයට සම්බන්ධ වේ. ලැයිස්තුවේ නම් උපාංග ලැයිස්තුවඑය එහි නැත, ක්ලික් කරන්න උපාංගය සඳහා සොයමින්.
දැනටමත් දැන් ඔබට iBox හි වර්ණය හා දීප්තිය පාලනය කළ හැකිය, නමුත් අපි ලාම්පු සම්බන්ධ කළ යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අපි පාලනය සඳහා කේන්ද්රස්ථානයට ලබා ගත හැකි කලාප හතරෙන් එකකට ලාම්පු බැඳ තබමු.
  1. යෙදුම තුළ විවෘත කරන්න Mi Light 3.0හබ් ලැයිස්තුවෙන් Mi ආලෝකය. අපි අංශයට යනවා වර්ණ.
  2. තිරයේ මුදුනේ, කලාපයෙන් එකක් තෝරන්න, එය එසේ වීමට ඉඩ දෙන්න කලාපය 1. ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති උපාංග සම්බන්ධක නිරූපකය මත ක්ලික් කරන්න. තිරය ​​විවෘත වනු ඇත සබැඳිය/UNLINKඋපදෙස් සමඟ.
  3. දැන් අපි බැඳීමට අවශ්ය එම ලාම්පු සකස් කරමු කලාපය 1, අනාගතයේදී ඒවා සමමුහුර්තව පාලනය කරනු ඇත. එක් එක් ලාම්පුවෙහි දීප්තිය සහ වර්ණය වෙන වෙනම පාලනය කිරීම සඳහා, ඒවා වෙනම කලාපවලට පැවරිය යුතුය. එබැවින්, ලාම්පුව සක්රිය කරන්න, සහ පළමු තත්පර තුන තුළ, යෙදුම තුළ ඔබන්න සබැඳිය. ලාම්පුව තුන් වරක් දැල්වුවහොත්, සියල්ල හොඳයි, සමමුහුර්තකරණය සාර්ථක විය. ඔබට පහන පාලනය කළ හැකිය.


ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම අදියරේදී ඔබට දැනටමත් දුරස්ථ පාලකයක් තිබේ දුරස්ථ පාලකයආලෝකය. තවද, කේන්ද්‍රය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝලය දිගු කලක් දන්නා බැවින් ඔබට ඔබේම ආලෝක පාලන පද්ධතිය ලිවිය හැකිය (එය සබැඳියෙන් ලබා ගත හැකි වූ පසු limitlessled.com/dev) php, javascript, python සඳහා සූදානම් කළ පුස්තකාල තිබේ. නමුත් මෙම පාලනය කළ හැක්කේ සිට පමණි දේශීය ජාලය, එය පැහැදිලිවම ඇලිස්ට ප්‍රමාණවත් නොවේ. මෙම ගැටළුව විසඳීමට උත්සාහ කරමු.

2. openHAB ස්ථාපනය කරන්න

කෙටියෙන්, openHab යනු කුමක්ද? මෙය විවෘතව ඇති ස්මාර්ට් නිවාස පාලන සේවාදායකයකි ප්රභව කේතය. ප්රජාව විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද, උපාංග විශාල සංඛ්යාවක් කළමනාකරණය කිරීමට සහාය වේ. ජංගම සේවාදායකයෙක් ඇත, එය ඇමේසන් වෙතින් ඇලෙක්සා සහ ගූගල් වෙතින් සහායක පාලනය කළ හැකිය. Eclipse SmartHome රාමුව මත පදනම්ව java වලින් ලියා ඇත. එබැවින් එය ශීතකරණයක් මත පවා ස්ථාපනය කළ හැකිය, ප්රධාන දෙය නම් එය මෙම ශීතකරණය මත ක්රියා කරයි අතථ්‍ය යන්ත්‍රයජාවා Linux, Windows, Mac OS, Raspberry Pi, විවිධ Synology NAS සහ QNAP සඳහා ස්ථාපන උපදෙස් තිබේ. අපි ඉක්මනින් පළමු විකල්පය වෙත යමු.
  1. ගබඩා යතුරු එකතු කරන්න:

    Wget -qO - "https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=openhab" | sudo apt-key add - sudo apt-get install apt-transport-https

  2. ගබඩාව එකතු කිරීම:

    echo "deb https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 ස්ථාවර ප්රධාන" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/openhab2.list

  3. අපි එකතු කිරීම් සමඟ සේවාදායකය යාවත්කාලීන කර ස්ථාපනය කරමු:

    sudo apt-get update sudo apt-get install openhab2 sudo apt-get install openhab2-addons sudo apt-get install openhab2-addons-legacy

  4. පිහිටුවීම ස්වයංක්රීය ආරම්භයඋපාංගය නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් පසු සේවාව ක්‍රියාත්මක කරන්න:

    sudo systemctl start openhab2.service sudo systemctl තත්ත්වය openhab2.service sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl openhab2.service සක්‍රීය කරන්න

  5. දැන් අපි ප්රදේශයේ බලා සිටිමු විනාඩි 15-20(මෙය අතිශයෝක්තියක් නොවේ, මෙය ජාවා වේගය පිළිබඳ විහිළු සහිත කටුක යථාර්ථයකි), එය පූරණය වන තුරු සහ http://openhab-device:8080 හි වෙබ් අතුරු මුහුණතක් දිස්වන තුරු.
  6. මෙම පිටුවෙහි අපි අයිතමය ගැන උනන්දු වෙමු කඩදාසි UI. අනාගතයේදී අපි වැඩ කරන්නේ මේ ආකාරයේ අතුරු මුහුණතක් සමඟ ය.

3. openHAB හරහා ආලෝක පාලනය

එබැවින්, අපට වැඩ කරන ස්මාර්ට් හෝම් සේවාදායකයක් සහ දුරස්ථ පාලකයක් සහිත Xiaomi ලාම්පු ඇත. ඔවුන් සම්බන්ධ කළ යුතුය. openHAB මෙම ලාම්පු ඇතුළු බොහෝ උපාංග සඳහා බන්ධන (සම්බන්ධිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන උපදෙස්) සඳහා සහය දක්වයි.

4. openHAB වෙත බාහිර ප්‍රවේශය

ආරක්ෂක හේතූන් මත, ඉහත විස්තර කර ඇති උපාමාරු වලින් පසුව, ස්මාර්ට් නිවාස සේවාදායකය කළමනාකරණය කළ හැක්කේ දේශීය ජාලයෙන් පමණි. අපගේ කාර්යය සඳහා මෙය පැහැදිලිවම ප්රමාණවත් නොවේ. වින්‍යාස විකල්ප කිහිපයක් තිබේ: අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රාදේශීය ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට VPN එකක් සකසන්න, ප්‍රතිලෝම ප්‍රොක්සියක් වින්‍යාස කරන්න, හෝ myopenHAB.org හි ඇති myopenHAB Cloud සේවාව වෙත ඔබේ සේවාදායකය සම්බන්ධ කරන්න. රුසියාවේ Roskomnadzor හි සේවක සංඛ්යාව සෘජුව සමානුපාතික වන බැවින් VPN භාවිතා කරන්නන්සහ proxy servers, අපි අවසාන විකල්පය භාවිතා කරන්නෙමු.
පවතින දේ අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකළ යුතුය
  1. අපි myopenHAB වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී, ලොග් වී https://myopenhab.org/account වෙත යන්න. මෙම පිටුවෙහි, අපි ක්ෂේත්ර දෙකක් ගැන උනන්දු වෙමු: openHAB UUIDසහ openHAB රහස. සේවාදායකයන්ගේ සම්බන්ධතාවය සංවිධානය කිරීමට ඔවුන් ඔබට ඉඩ සලසයි. අපි බලමු කොහෙන්ද ඒවා ගන්නෙ කියලා.
  2. අපි පාලක පැනලය වෙත යන්නෙමු PaperUI openHAB.
  3. කොටස විවෘත කිරීම මානකරනයඇඩෝනවිවිධ.
  4. ස්ථාපනය කරන්න openHAB Cloud Connector.
  5. තුල මානකරනයසේවාමොඩියුලය දිස්විය යුතුය openHAB Cloudමාදිලිය සමඟ" දැනුම්දීම් සහ දුරස්ථ ප්‍රවේශය".
  6. තුල මානකරනයපද්ධතිඇඩෝන කළමනාකරණයස්විචය සක්රිය කළ යුතුය දුරස්ථ ගබඩාවට පිවිසෙන්න".
  7. ඇඩෝනය ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, අපි සොයන දත්ත ගොනු වල ඇත /var/lib/openhab2/uidසහ /var/lib/openhab2/openhabcloud/secret (පරිශීලක දත්ත/uuidසහ පරිශීලක දත්ත/openhabcloud/secret, පැකේජයෙන් ස්ථාපනය කර නොමැති නම්). අපි ඒවා myopenHAB හි ගිණුම් සැකසුම් තුළ ඇතුළත් කර ක්ලික් කරන්න යාවත්කාලීන. සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව වින්‍යාස කර ඇත්නම්, එම වචනය " සමඟ අමුත්තන්". මෙයින් ඇඟවෙන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් ඔබගේ ස්මාර්ට් නිවසට ප්‍රවේශය විවෘතව ඇති නමුත් වහාම බවයි ඇලිස්ඒවා භාවිතා කළ නොහැක. පළමුව ඔබ කලින් වින්‍යාස කර ඇති උපාංගය පිටතින් ලබා ගත යුතුය.
  8. කොටස වෙත යන්න මානකරනයසේවාopenHAB Cloudවින්‍යාස කරන්න.
  9. ලැයිස්තුගත කර ඇත IFTTT වැනි යෙදුම්වලට නිරාවරණය කළ යුතු අයිතමදීප්තිය පාලනය සඳහා පිරික්සුම් කොටුව සක්රිය කර ක්ලික් කරන්න සුරකින්න.
  10. ටික වේලාවකට පසු, අපි තෝරාගත් අයිතමය myopenhab.org/items පිටුවේ ඇති ලැයිස්තුවේ පවතින බව පරීක්ෂා කරමු " මත".

දැන් පහන OAuth2 අවසරයට සහය දක්වන openHAB Cloud API හරහා අන්තර්ජාලයෙන් පාලනය කළ හැක. එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, සේවාදායකයින් කලින් තීරණය කර ඇත, මෙය ඇලෙක්සා, Google සහකාරසහ IFTTT සේවාව. ඇලිස් මෙම ලැයිස්තුවතවමත් නෑ. නමුත් එය ගැටළුවක් නොවේ!

5. IFTTT

මෙය එසේ නම්.

සේවා කිහිපයකින් ක්‍රියා දාමයක් ගොඩනැගීමට ඔබට ඉඩ සලසන සේවාවක්. වෙනත් සේවාවක සිදුවීමක් මත ප්‍රේරකයක් වෙඩි තැබුවහොත් එක් සේවාවක ක්‍රියාවක් සමඟ කොන්දේසි සහිතව ප්‍රතිචාර දක්වන්න. අප උනන්දු වන myopenHAB ඇතුළු විශාල සේවා සංඛ්‍යාවකට IFTTT සහය දක්වයි. නමුත් ඇලිස්ට සහාය නොදක්වයි. පොදුවේ ගත් කල, ඕනෑම කෙනෙකුට එහි සේවය සඳහා මොඩියුලයක් නිර්මාණය කළ හැකිය, පළමුවෙන්ම, මේ සඳහා ඔබ විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වී IFTTT සඳහා ඔබේ වාර්ෂික ගෙවීමේ මුදල සොයා ගත යුතුය. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ ඇලිස් වෙතින් ඉල්ලීම් openHAB වෙත හරවා යැවීමට හැකි වන පරිදි සේවාව නොමිලේ භාවිතා කිරීමයි.
  1. ifttt.com වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී යන්න ඇපල්ට්ස්නව ඇප්ලට්.
  2. එබීමෙන් පසු + මෙය, ඔබට සේවාවක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ, එම සිදුවීම ප්‍රේරකයක් වනු ඇත. නිසා සේවය ඇලිස්ලැයිස්තුවේ නැත, අපි ඇයගෙන් විධාන ලබා ගත හැකි යමක් තෝරා ගත යුතුය. මෙය සේවාවකි Webhooks. ක්ලික් කරන්න සම්බන්ධ කරන්න.
  3. ඊළඟට, එක් අයිතම ප්‍රේරකයක් සහිත ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න " වෙබ් ඉල්ලීමක් ලැබීම".
  4. උදාහරණයක් ලෙස, සිද්ධියේ නම සඳහන් කරන්න ආලෝකය_on, සහ ඔබන්න නිර්මාණය කරන්න.
  5. දැන් ඔබට ප්‍රතිචාර ක්‍රියාවක් තෝරාගත යුතුය, ක්ලික් කරන්න + බව. අපේ තේරීම openHAB, සම්බන්ධ කරන්න.
  6. විවෘත වන කවුළුවෙහි, කලින් සඳහන් කළ OAuth2 අවසරය මත ක්ලික් කරන්න ඉඩ දෙන්න.
  7. ලබා ගත හැක්කේ ප්‍රතික්‍රියාව පමණි විධානය යැවීම".
  8. පතන ලැයිස්තුවෙන්, ලාම්පු පාලන මූලද්රව්යය තෝරන්න (උදාහරණයක් ලෙස, Light_Switcher), සහ ආලෝකය සක්රිය කිරීමට විධානය ලෙස, " යන වචනය සඳහන් කරන්න. මත"සාදන්න.
පරීක්ෂා කිරීමට, අපි Webhooks සේවාවේ ප්‍රේරකයක් ඇමතීමට අවශ්‍යයි. එය කරන්නේ කෙසේද? POST ඉල්ලීමක් යවන්න.
  1. සයිට් එකේ හොයනවා IFTTTසේවය Webhooksසහ අදාළ ලියකියවිලි වෙත යන්න.
  2. විවෘත වන පිටුවේ, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් අපට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විධානයක් ඇත (සිද්ධිය)මත ආලෝකය_on.
  3. ක්ලික් කිරීමෙන් පසු එය පරීක්ෂා කරන්න, ඔබේ ලාම්පුව දැල්විය යුතුය.
ලයිට්_ඕෆ් ඉසව්ව සඳහා සමාන වට්ටෝරුවක් සෑදීමට එය ඉතිරිව ඇත, එය ආලෝකය පාලනයට OFF විධානයක් යවනු ඇත. ඉන්පසු අපගේ ඉල්ලීම පරිදි මෙම ප්‍රේරක ඇමතීමට ඇලිස්ට උගන්වන්න.

6. ඇලිස්

මගේ අණ පරිදි, මගේ කැමැත්ත පරිදි, ඔබ Yandex.Dialogues වේදිකාව භාවිතා කරන්නේ නම් ඇලිස් ආලෝකය සක්රිය කරයි. මෙම වේදිකාව මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේදී විවෘත වූ අතර සුදුසු කේතය ලිවීමෙන් ඇලිස් වෙත කුසලතා එක් කිරීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ඉඩ ලබා දේ. මත මේ මොහොතේනාමාවලිය දැනටමත් කුසලතා විශාල සංඛ්යාවක් අඩංගු වේ. නිපුණතා සංවර්ධනය යනු Habré පිළිබඳ වෙනම ලිපියක් සඳහා මාතෘකාවක් වන අතර, මෙහි අපට තිබේ " තනි කේතයක් නොමැතිව". ඉතින් අපි දැනට තියෙන දියුණුව පාවිච්චි කරමු.
  1. ස්ථාපනය කරමින්, දැනට සහය ඇත්තේ එයට පමණි අභිරුචි කුසලතා.
  2. අපි කතාකරනවා ඇලිස් "මැජික් මන්ත්ර සක්රිය කරන්න". හරියටම දක්ෂතාවය මන්තර ගුරුකම්/මන්තර ගුරුකම්සේවාදායකයන් වෙත POST ඉල්ලීම් කිරීමට අපට ඉඩ සලසයි IFTTT.
  3. ක්ලික් කරන්න එකතු කරන්නසහ පෝරමයේ ආලෝකය දැල්වීමට ලිපිනය සඳහන් කරන්න:

    https://maker.ifttt.com/trigger/light_on/with/key/(user_id)

  4. ඊළඟ පියවර වන්නේ නිශ්චිත ලිපිනයෙහි ඉල්ලීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඇලිස් ප්‍රතිචාර දක්වන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හෝ වචනයක් උච්චාරණය කිරීමයි (මගේ ඇලිස් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ “ආලෝකය සක්‍රිය කරන්න”).
ඔබ දැන් සුදුසු බොත්තම මත ක්ලික් කළහොත් හෝ යෝජනාවක් හඬ නඟන්නේ නම්, Yandex සේවාදායකයන් වෙතින් වන ඉල්ලීම කුසලතා සේවාදායකය වෙත, එතැන් සිට IFTTT වෙත, පසුව myopenHAB වෙත යන අතර, එමඟින් සෘජු ප්‍රවේශය ඇති ඔබේ දේශීය අවස්ථාවට දත්ත මාරු කරනු ඇත. ලාම්පු කේන්ද්රය, සහ ආලෝකය හැරෙනු ඇත. ආලෝකය නිවා දැමීමට අපි වහාම සමාන විධානයක් එකතු කරන්නෙමු.


ඇලිස් ඔන් කරලා "කියලා විතරක් මදි බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. පහන් දල්වන්න". Yandex අපගේ ස්මාර්ට් හෝම් විධාන ගැන කිසිවක් දන්නේ නැත, ඒවා පිළිබඳ දත්ත කුසලතා දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කර ඇත" මන්තර ගුරුකම්". ඒ නිසා, ඔබ මුලින්ම කියමින් කුසලතාව කැඳවිය යුතුය" මැජික් මන්ත්ර සක්රිය කරන්න", පසුව පමණක් ඔබේ හඬින් ආලෝකය සක්රිය සහ අක්රිය කරන්න.

පී.එස්.

IFTTT හරහා ඇලිස් සහ openHAB ඒකාබද්ධ කිරීමේ ප්‍රවේශය ඔබගේ පරිකල්පනය කිසිඳු ආකාරයකින් සීමා නොකරයි. ඔබට හැකියාව භාවිතා කළ හැකිය" මන්තර ගුරුකම්"ඔබේ ස්මාර්ට් නිවසේ ඕනෑම දෙයක් කටහඬ පාලනය කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, රූපවාහිනියේ ශබ්දය සහ නාලිකා පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන Samsung SmartTV සඳහා openHAB බන්ධනයක් ඇත. Alice සහ Webhooks අතර අන්තර්ක්‍රියා යනු සියලුම IFTTT සේවාවන් සඳහා හඬ අතුරු මුහුණතක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ," මන්තර ගුරුකම්" ඔබට ඒවායින් ඕනෑම එකක විධානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දෙන්න ජංගම යෙදුම, එකම Webhooks හරහා IFTTT වෙත ඉල්ලීම් කරනු ඇත. ඔව්, සහ IFTTT භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ, සාදෘශ්‍යයෙන්, ඔබට වින්‍යාසගත කළ හැකිය " මැජික් අක්ෂර ටැග් එකතු කරන්න

හඬ පාලනය- හරියටම අපි හැමෝම චිත්‍රපටවල දැකපු කාර්යය. මිනිසෙක් නිවසට ඇතුළු වන අතර, ඔහුගේ නොපෙනෙන සහායකයාට ආචාර කර ඔහුට සියලු ආකාරයේ විධාන ලබා දෙයි. අයන් මෑන් වෙතින් සුප්‍රසිද්ධ ජාවිස්, එවැනි සහායකයෙකු ගැන සිහින නොදක්වන්නේ කවුද?

මේ වන විට හඬ පාලනය විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයන් විස්තර කරන තරම් මට්ටමකට ළඟා වී නැත, නමුත් එය ක්‍රමයෙන් වේගවත් වෙමින් පවතී.

හඬ පාලනය ගැන සිතන විට මුලින්ම මතකයට එන්නේ ආලෝකය පාලනයයි. ආලෝක පාලනය යනු බොහෝ විට භාවිතා වන කාර්යයයි, කාමරයට ගොස් "පසුතල ආලෝකය සක්‍රිය කරන්න" යැයි පවසන්න, එවිට ඔබේ අදෘශ්‍යමාන සහකරු පසුතල ආලෝකය සක්‍රිය කරයි, එවිට ඔබට MiMiSmart ස්මාර්ට් නිවසේ ඕනෑම අංගයක් ආරම්භ කළ හැකිය.

ඔබට ඔබගේ දුරකථනය පිටතට ගෙන යෙදුම දියත් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. එය පැවසීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ - "පිටපත ආරම්භ කරන්න" චිත්‍රපටය "" සහ ඒ මොහොතේ තිර රෙදි වැටී, විදුලි පහන් නිවා දමා චිත්‍රපටය ආරම්භ වනු ඇත. චිත්‍රපටවල වගේ නේද?

එසේම, ඔබ නිවසින් පිටව යන විට හෝ නිවසට පැමිණෙන විට හඬ පාලනය බොහෝ විට භාවිතා වේ. "මම ආවා" හෝ "මම ගියා" යනු බහුලව භාවිතා වන හඬ පිටපතයි. ඔබ නිවසින් පිටව ගිය අතර, ඔබේ අදෘශ්‍යමාන සහායකයා විදුලි පහන්, සොකට් කණ්ඩායම් නිවා දමා ඔබේ නිවස සන්නද්ධ කරනු ඇත. දිගු වෙහෙසකර දිනකට පසු ඔබ නිවසට පැමිණෙන විට, "මම මෙහි සිටිමි" යැයි පවසන්න, එවිට නිවස ඔබට ප්‍රසන්න විවේකී සංගීතය ක්‍රියාත්මක කරයි, ආලෝකයේ දීප්තිය අඩු කරයි.

හඬ විධාන "රූපවාහිනිය සක්‍රිය කරන්න", "බිම් ලාම්පුව නිවා දමන්න", හෝ "සංගීතය අක්‍රිය කරන්න" වැනි විශේෂිත අයිතමවල සිට ස්ක්‍රිප්ට් වලට වැඩසටහන්ගත කර ඇති විධාන දක්වා ඕනෑම දෙයක් විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, "මම ගියා", "ඩිස්කෝ දර්ශනය", "සිනමාව සක්රිය කරන්න", "උණුසුම සක්රිය කරන්න", එක් ක්රියාවක් සිදු නොකරන නමුත් නිශ්චිත ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම සඳහා ක්රියා මාලාවක් සිදු කරයි.

දුරකථනයෙන් හෝ කාමරයේ ඇති මයික්රොෆෝනයක් හරහා පාලනය කළ හැකිය. එපමණක් නොව, ගෝලීය වෙළඳ නාම නිශ්චල නොවන අතර නිරන්තරයෙන් නිකුත් කරයි හඬ සහායකයින්, Google Home, Apple HomeKit හෝ Amazon Echo වැනි.

Smart Home පද්ධතියම ඇඟවුම් කරයි දුරස්ථ පාලකයපවතින සියලුම උපාංග සහ උපාංග පාහේ.

තවද, විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම "on / off" හෝ "open / close" ශ්‍රිතවලට සීමා නොවේ.

මාධ්‍ය උපාංග සඳහා, “නිහඬ / ඝෝෂාකාරී” කාර්යයන් තවමත් ක්‍රියා කළ යුතුය, ආලෝකය සඳහා - “දීප්තිමත් / අඳුරු”.

මෙම සියලු විධානයන් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයකින් ලබා දිය හැකි නමුත් ආලෝකය, සංගීතය, උණුසුම සහ ඉදිරිපස දොරේ හඬ පාලනය කිරීම වඩාත් පහසු වේ.

කටහඬින් "ස්මාර්ට් හෝම්" පාලනය කිරීම අවශ්ය වන්නේ ඇයි?

"ස්මාර්ට් හෝම්" යනු මිල අධික සෙල්ලම් බඩුවක් පමණක් නොවේ. "ස්මාර්ට් හෝම්" යනු නිවස ආරක්ෂිත, සුවපහසු සහ ජීවත් වීමට පහසු කරන විවිධ උපාංග සහ උපාංගවල දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සංකීර්ණයකි.

මෙම සියලු උපාංග විවිධ දුරස්ථ පාලක මගින් පාලනය වන අතර, නිෂ්පාදකයින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සියල්ලම පාහේ සපයයි.

එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, දුරස්ථ පාලක කිහිපයක් නිවස තුළ දිස්වන අතර, එහි වැසියන් උපකරණ සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතම මතක තබා ගත යුතුය.

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයකින් "Smart Home" වෙත පාලන සංඥා සැපයීම එහි අඩුපාඩු තිබේ. පළමුව, ගැජටය නිරන්තරයෙන් ඔබ සමඟ කාමරයෙන් කාමරයට ගෙන යා යුතුය.

දෙවනුව, එහි බැටරිය විසර්ජනය විය හැකිය, ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය නැති වී යා හැකිය, ආක්‍රමණිකයන් අතට පත්විය හැකිය. එබැවින්, "Smart Home" සඳහා ප්රශස්ත විසඳුම වන්නේ හඬ පාලන උපාංගයකි. මෙම උපාංගය සෑම කාමරයකම දුරස්ථ පාලකයක් තබා ගැනීමේ අවශ්යතාවෙන් නිවසේ වැසියන් බේරා ගනු ඇත, විවිධ මෙහෙයුම් ඇල්ගොරිතම මතක තබා ගන්න.

"ස්මාර්ට් හෝම්" පද්ධතියේ එවැනි පාලනය විවිධ "ඇතුල්වීම් ස්ථාන" සඳහා වැඩ කරන විවිධ ප්රමාණයේ දුරස්ථ පාලක ඒකකවල නිෂ්ඵලභාවයට හේතු වේ.

ගෙදර හැදූ හඬ පාලන ආලෝක පද්ධතිය

ආලෝකයේ හඬ පාලනය කිරීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. එය විසඳීමට, එක් ආශාවක් ප්රමාණවත් නොවේ.

යෝජනා ක්රමය ප්රවේශමෙන් සලකා බැලීම, ගණනය කිරීම අවශ්ය වේ විදුලි පරාමිතීන්, සංරචක තෝරන්න, කුමන තීරණය කරන්න මෘදුකාංගභාවිතා කරනු ඇත, එහි වෙනස් කිරීම අවශ්යද යන්න, පවතින වර්ධනයන්ගෙන් පැමිණිය හැකි දේ, වෙනස් කළ හැකි දේ. සිහින් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සමඟ පෑස්සුම් යකඩ සමඟ වැඩ කිරීමට හැකිවීම යෝග්ය වේ.

නමුත් "On / Off" මූලධර්මය අනුව ආලෝකයේ හඬ පාලනය ඔබම කර ගැනීමට. - එය දර්ශනීය සෙල්ලම් බඩුවක් සෑදීමට පමණි. සියල්ලට පසු, තනි ආලෝක උපාංගයක් හෝ උපාංග සමූහයක් සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කිරීමෙන් පමණක් කටහඬ පාලනය කළ හැකි වන පරිදි ඔබ එය සාදන්නේ නම්, එම ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනත් උපාංග වෙත ව්‍යාප්ත කළ නොහැක්කේ ඇයි?

"Smart Home" නමින් හැඳින්වෙන, පුළුල් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ පද්ධතියක් විවෘත කර ගැනීමට.

කටහඬ සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා සූදානම් කළ මොඩියුල

ඕනෑම සමාන පද්ධතියහඬ හඳුනාගැනීමේ මොඩියුලය සමඟ ආරම්භ වේ. පළමු ධ්වනි සංඥා හඳුනාගැනීමේ ව්‍යුහයන් පොප් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීය: එක් පොප් - “සක්‍රිය කරන්න”, පොප් දෙකක් - “නිවා දමන්න”.

නවීන හඬ හඳුනාගැනීමේ ව්‍යුහයන් යනු කටහඬ මගින් ලබා දෙන විධාන පණිවිඩ සිය ගණනක් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි සංකීර්ණ දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග උපාංග වේ, එපමනක් නොව, කටහඬ විවිධ ටිම්බර් විය හැකිය, විවිධ පරිමාවකින්, කථන වචනවලට සමාන පද තිබිය හැකිය.

ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත්ම ප්රවේශ විය හැකි මොඩියුල:

  1. Voice Recognition Module V3.1 (FZ0475) ;
  2. Robotech SRL EasyVR Shield0;
  3. Voice Recognition Module LD3320;

මෙම සෑම මොඩියුලයකටම තමන්ගේම වාසි සහ අවාසි ඇත. Elechouse Voice Recognition Module V3.1 නිර්මාණය කර ඇත්තේ Arduino කට්ටලය සමඟ වැඩ කිරීමටය.

Robotech SRL EasyVR Shield 5.0 හි වැඩ ඇල්ගොරිතම තුනක් ඇත - නිරවද්‍ය, ශබ්ද සහ ස්වරය. Voice Recognition Module LD3320 මූලපද සංස්කරණය කළ හැක.

සරලම හඬ ආලෝක ස්විචය

පළමුව, ඔබ හඬ ආලෝක ස්විචයේ යෝජනා ක්රමය සහ වින්යාසය තීරණය කළ යුතුය.

සරලම අවස්ථාවෙහිදී, එවැනි උපකරණයක් ඇතුළත් වනු ඇත:

  • හඬ හඳුනාගැනීමේ මොඩියුලය;
  • ඇම්ප්ලිෆයර්;
  • පාලකය;
  • මයික්රෆෝනය;
  • පාලන රිලේ (සංඛ්‍යාව රඳා පවතින්නේ ස්විචයට කොපමණ ආලෝක සවිකිරීම් සම්බන්ධ වේද යන්න මතය);
  • වෝල්ට් පහක බල සැපයුම;
  • පරිපථ සංරචක - LED, ප්රතිරෝධක, ධාරිත්රක, triacs, සවිකරන සොකට්, ආදිය.

ඇම්ප්ලිෆයර් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් මයික්‍රොෆෝනය අසල පමණක් නොව කාමරයේ ඕනෑම තැනක සිට කථන වචන උපාංගයට වටහා ගත හැකිය.

පාලකය තමන්ගේම අහඹු සහ ස්ථිර මතකයක් ඇති Atmega8 ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ පදනම මත එකලස් කර ඇත.

ට්‍රයැක් භාවිතා කරනුයේ, පළමුව, බල ස්විචයන් ලෙස සහ, දෙවනුව, ආලෝකයේ දීප්තිය පාලනය කරන ඩිමර් ලෙස ය. තොරතුරු හුවමාරු ප්රොටෝකෝලය - UART.

හඬ ස්විචය ක්රියා කරන ආකාරය

එවැනි ස්විචයක මෙහෙයුම් ඇල්ගොරිතම පහත පරිදි වේ. ආරම්භක ස්විචය සක්‍රිය කිරීමෙන් පසු, හඬ හඳුනාගැනීමේ මොඩියුලයම පූරණය කිරීමට සහ උපාංගයේ සියලුම උපාංග ආරම්භ කිරීමට තත්පර කිහිපයක් විරාමයක් තැබීම අවශ්‍ය වේ. එවිට ඔබට අනවසර සක්රිය කිරීමට එරෙහිව ආරක්ෂාව ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වේ.

සියල්ලට පසු, සෑම කෙනෙකුටම පැවසිය හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, "ආලෝකය සක්රිය කරන්න", සහ උපාංගය ඒ අනුව ප්රතික්රියා කරනු ඇත. අර්ථයෙන් ප්රතිවිරුද්ධ සංඥාවකට ද අදාළ වේ.

එමනිසා, ඔබ ආරම්භක සංයෝජනයක් සැකසිය යුතුය, ඒ සඳහා ඔබ කොන්දේසි සහිත වචනයක්, යම් නමක් උච්චාරණය කළ යුතුය. මෙම වචනය කථා කරන විට, සංඥා LED ආලෝකමත් වනු ඇත, උපාංගය ක්රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බව තහවුරු කරයි.

එවිට ඕනෑම විධානයක් අනුගමනය කළ හැකිය: "චැන්ඩ්ලියර් සක්රිය කරන්න", "බිම් ලාම්පුව සක්රිය කරන්න", "රාත්රී ආලෝකය සක්රිය කරන්න". උපකරණ සැකසීමේදී මෙම සංඥා වැඩසටහන්ගත කළ යුතුය. විධාන මොඩියුලය මගින් හඳුනාගෙන පාලකය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ.

පාලකය, අනෙක් අතට, තොරතුරු සකසන අතර නිශ්චිත උපාංගය ඇතුළුව රිලේ සඳහා පාලන සංඥාවක් ජනනය කරයි. "චන්ඩියර් නිවා දමන්න", "බිම් ලාම්පුව නිවා දමන්න", "රාත්රී ආලෝකය නිවා දමන්න" යන විධානය මගින් පාලකය නිවා දැමීමට පාලන සංඥාවක් ලබා දෙයි.

"Smart Home" පද්ධතියේ ආලෝකයේ හඬ පාලනය ඇතුළත් කිරීම

පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීමට නම්, සෑම කාමරයකම සංවේදී මයික්‍රොෆෝන තැබිය යුතුය. කථන හඳුනාගැනීමේ මොඩියුලය හරහා, විධාන පාලකය වෙත යවනු ලැබේ.

මීට පෙර, පරිගණකය හරහා පාලකය ඇතැම් විධාන සඳහා වැඩසටහන්ගත කළ යුතුය. එවිට නිවසේ ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම කාමරයක ඕනෑම උපාංගයක් හඬ පාලනය කිරීමට හැකි වනු ඇත, සහ, අවශ්ය නම්, මිදුලේ.

නිගමනය

Smart Home පද්ධතියේ හඬ පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා වර්ධනයන් ඇත.

මෙම වර්ධනයන් සඳහා, ප්රවේශ කේත සහිත විශේෂ පර්යන්ත නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.

"Arduino" පදනම මත එකලස් කරන ලද ගෙදර හැදූ පද්ධතියක් සඳහා එවැනි සීමාවන් නොමැත.

ඔබට ආලෝකකරණය පමණක් නොව, Smart Home වෙත ඕනෑම උපාංගයක් සාදා සම්බන්ධ කළ හැක.

වීඩියෝ: Lutron හඬ පාලනය, ඇලෙක්සා




ඉහල