Voor een project voor de universiteit wil ik een Random Number Generator bouwen op basis van radio-ruis.
Is het mogelijk een antenne aan te sluiten op een PIC en te bekijken wanneer het opgevangen radiosignaal boven een bepaalde waarde uit komt?
Eigenlijk is mijn vraag: hoe sluit ik een antenne aan op een PIC?
antenne op PIC
Hoi,,
Een antenne rechtstreeks op de pic. Nee , dat gaat niet.
Misschien gaat het allemaal wel veel simpeler , maar hier 2 mogelijkheden .
(1) Je hebt een (simpele) radio-ontvanger nodig en een "squelch" functie.
Als je met een radio ontvanger afstemd op een frequentie waar niet op uitgezonden word kun je dmv van een "squelch" de drempel van de ruis be invloeden die wel of niet doorgelaten word.
De "squelch" functie vindt je terug als externe draai-knop op veel communicatie /ontvangers. intern in apparatuur waarin bv. de ruis niet moet worden gehoord tussen het afstemmen
De "squelch"functie kan jij dus gebruiken voor de detectie van het signaal.
De "squelch" functie kun je in software of in hardware maken.
Een 'squelch" is eigenlijk een ruis -onderdrukker , maar toch heel bruikbaar voor jou.
Hardware:
Open een radio -ontvanger en maak er een "squelch"in
Maak een aanpassing aan het "squelch"circuit zodat er een signaal uit komt dat ligt tussn 0 Volt en 5Volt.
Je kunt dan de ontvanger met "squelch"aansluiten op een analoge ingang van de pic .
(2) Stem een radio af op ruis . ruis uit luidspreker..
Een pic met een microfoon op een analoge ingang
Software of hardware filter er bij en dan de pic ingang meten.
Tip; Zend amateurs weten heel veel van deze "squelch" hardware materie af .
bert,,
Een antenne rechtstreeks op de pic. Nee , dat gaat niet.
Misschien gaat het allemaal wel veel simpeler , maar hier 2 mogelijkheden .
(1) Je hebt een (simpele) radio-ontvanger nodig en een "squelch" functie.
Als je met een radio ontvanger afstemd op een frequentie waar niet op uitgezonden word kun je dmv van een "squelch" de drempel van de ruis be invloeden die wel of niet doorgelaten word.
De "squelch" functie vindt je terug als externe draai-knop op veel communicatie /ontvangers. intern in apparatuur waarin bv. de ruis niet moet worden gehoord tussen het afstemmen
De "squelch"functie kan jij dus gebruiken voor de detectie van het signaal.
De "squelch" functie kun je in software of in hardware maken.
Een 'squelch" is eigenlijk een ruis -onderdrukker , maar toch heel bruikbaar voor jou.
Hardware:
Open een radio -ontvanger en maak er een "squelch"in
Maak een aanpassing aan het "squelch"circuit zodat er een signaal uit komt dat ligt tussn 0 Volt en 5Volt.
Je kunt dan de ontvanger met "squelch"aansluiten op een analoge ingang van de pic .
(2) Stem een radio af op ruis . ruis uit luidspreker..
Een pic met een microfoon op een analoge ingang
Software of hardware filter er bij en dan de pic ingang meten.
Tip; Zend amateurs weten heel veel van deze "squelch" hardware materie af .
bert,,
Google vind bijna alles ... de rest weet ik al....
ik heb een simpele squelch gezien

.. "De gelijkstroom instelling van de eerste transistor is zo gekozen dat de collector op ongeveer de halve voedingsspanning staat. Dan heb je de maximale uitstuurruimte. De condensator van 2n2 vormt met de ingangsimpedantie van de eerste trap een hoogdoorlaatfilter, waardoor de ruis extra goed versterkt wordt. Na de eerste trap volgt een spanningsverdubbelaar/gelijkrichter, welke al dan niet de tweede transistor in de verzadiging stuurt. Is er ruis aanwezig - en die is op FM, zoals we allemaal weten, snoeihard, dan gaat de tweede transistor in geleiding en daarmee kunnen we ergens het geluid onderdrukken. Wordt de ruis minder, door een draaggolf b.v., dan gaat de transistor open. En omdat spraak veel zachter is dan ruis, en veel lager in frequentie, zal spraak de transistor niet open sturen. Of je moet de squelch wel erg ver open draaien, maar dat is met een niveau gestuurde squelch ook... ".....

.. "De gelijkstroom instelling van de eerste transistor is zo gekozen dat de collector op ongeveer de halve voedingsspanning staat. Dan heb je de maximale uitstuurruimte. De condensator van 2n2 vormt met de ingangsimpedantie van de eerste trap een hoogdoorlaatfilter, waardoor de ruis extra goed versterkt wordt. Na de eerste trap volgt een spanningsverdubbelaar/gelijkrichter, welke al dan niet de tweede transistor in de verzadiging stuurt. Is er ruis aanwezig - en die is op FM, zoals we allemaal weten, snoeihard, dan gaat de tweede transistor in geleiding en daarmee kunnen we ergens het geluid onderdrukken. Wordt de ruis minder, door een draaggolf b.v., dan gaat de transistor open. En omdat spraak veel zachter is dan ruis, en veel lager in frequentie, zal spraak de transistor niet open sturen. Of je moet de squelch wel erg ver open draaien, maar dat is met een niveau gestuurde squelch ook... ".....