Cuprins:
- Pasul 1: Strângeți-vă materialele:
- Pasul 2: Proiectați și tipăriți locuința
- Pasul 3: conectați-l
- Pasul 4: Construiește-l
- Pasul 5: Programați-l
- Pasul 6: Folosirea acestuia
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
Kolea, cunoscut și sub numele de Pluviu de Aur din Pacific, a fost văzut de căpitanul Cook în Tahiti și apoi cinci ani mai târziu în terenul său de reproducere din Arctica. Urmărirea acestei călătorii prin urmărirea prin GPS nu a fost posibilă până recent, când un instrument sub 4,0 gm a fost aplicat păsărilor înapoi și urmat de satelit din Hawaii până la casa sa din Alaska. Este nevoie de câteva zile zburând la 10 000 de picioare pentru a ajunge în Alaska, unde aterizează în zăpadă și așteaptă primăvara și șansa de a se împerechea. Puteți achiziționa o varietate de dispozitive de urmărire în prezent, cu funcționalități diferite pentru camioane cu semi-remorcă până la etichete. Echipajul DIY a avut o varietate de proiecte care au fost posibile odată cu scăderea prețurilor acestor jetoane. Am un interes deosebit în urmărirea înoturilor oceanice și înregistrarea temperaturii. Puteți cumpăra doar un Apple Watch care are o localizare GPS excelentă și funcționează de cele mai multe ori în timp ce înotați - antenele GPS funcționează numai atunci când brațul este în afara apei. Dar construirea a ceva pentru aproximativ 30 de dolari, care este impermeabilă la apă sărată și suficient de mică pentru a fi mai puțin o povară decât o pată epoxidică pe o Kolea care migrează este și distractiv. Ieșirea este un card SD simplu, astfel încât să nu aveți nevoie de telefon și de altă aplicație. Ce date colectați depinde de dvs., dar poate include viteza, temperatura, direcția, locația și ora. Rezultatul este procesat cu ușurință pe hărți Google, unde pot fi studiate rutele dvs. de migrare a apei. Acest dispozitiv nu este conceput pentru urmărirea în bazinele interioare, dar cel mare în aer liber, din fericire, rămâne deschis!
Pasul 1: Strângeți-vă materialele:
Majoritatea unităților GPS sunt destul de scumpe și MARI. Acesta ieftin de la Banggood funcționează ca un campion și este foarte mic!
1. Beitian Smallest Mini Dual GLONASS + GPS BN-180 Micro Double GPS Antenna Module UART TTL For CC3D F3 RC Drone Airplane 9 $
2. Adafruit Feather 32u4 Adalogger 21 $
3. Baterie Lipo 600 - 3 USD
4. Pornire / oprire generica nu trebuie să fie rezistentă la apă
5. Sonda senzorului de temperatură digitală impermeabil DS18B20 1M $ 3
6. # 84 "O" Ring Danco Inc Nr. Stoc 35710 B - disponibil la Lowes sau Home Depot (1 7/16 OD x 1 1/4 ID)
Pasul 2: Proiectați și tipăriți locuința
Trackerul a fost proiectat în Fusion 360. Constrângerile constau în faptul că trebuia să fie compact pentru elementele închise și să fie impermeabil, cu acces la slotul cardului SD și Micro USB pentru încărcarea bateriei lipo închise. Designul capacului cu șurub cu inel O este ușor deschis pentru pornirea / oprirea unității pentru fiecare sesiune de înregistrare și scoaterea cardului SD. Dimensiunea minimă a permis, de asemenea, amplasarea componentelor pentru asamblare. Adăugarea unui comutator extern impermeabil ar mări foarte mult dimensiunea unității și am fost dezamăgit de performanța mai multor comutatoare „impermeabile” pe care le-am cumpărat. Clema pentru ochelari de protecție este proiectată să se rotească după imprimarea dintr-o singură bucată, dar funcționează cel mai bine atunci când este lipită într-o poziție satisfăcătoare. Ar trebui lipit de secțiunea plană a unității cu superglue. Le-am tăiat cu CURA și toate tipărite fără suport cu setările standard. Am imprimat acest lucru în PLA clar și vă permite să vedeți LED-urile clipind pe unitatea GPS prin carcasă. Carcasa este concepută astfel încât micul GPS să stea în propria sa bulă pătrată din spatele unității și să indice că este încorporată în antenă în sus în timp ce înoată. Prinderea acestuia în singura secțiune a corpului, care este în permanență în afara apei, permite GPS-ului să nu piardă fixarea. Gaura din partea de jos a carcasei este pentru senzorul de temperatură impermeabil, care, dacă refuzați utilizarea, poate fi ușor sigilat.
Pasul 3: conectați-l
Vă rugăm să consultați diagrama Fritzing de mai sus pentru a pune împreună. Senzorul de temperatură și unitatea GPS sunt ambele alimentate de 3V oprit din controlerul de tensiune de pe placa Feather. Bateria reîncărcabilă este conectată la comutator și apoi terminalul Bat de pe placă, astfel încât încărcarea prin portul microUSB se face cu ușurință. Amintiți-vă că trebuie să porniți comutatorul pe ON pentru a permite încărcarea bateriei. Senzorul impermeabil One-Wire necesită rezistența de tragere - rezistor de 4,7 k - pe linia de date pentru a funcționa bine. Toate conexiunile sunt lipite la cald pentru a preveni scurtcircuitarea în spațiul îngust al carcasei. Am folosit o baterie lipo ieftină de 600 mah utilizată de obicei pentru drone și se pare că alimentează întreaga unitate pentru câteva ore, dar puteți merge mai mic.
Pasul 4: Construiește-l
Unitatea GPS este lipită cu grijă cu antena cu fața în sus (partea maro) în bara pătrată din partea unității principale. Unitatea bateriei este lipită deasupra. Înainte de a atașa firele senzorului de temperatură la unitatea de înregistrare, treceți-le prin orificiul din partea inferioară a corpului principal. Trebuie să sigilați cu grijă această intrare cu E6000 sau Shoe Goo. Firele sunt scurtate pentru a permite accesul ambelor părți ale unității Adalogger, retragându-l din corpul principal. Unitatea de comutare se află doar în cavitatea șurubului de deasupra. Inelul O trebuie acoperit cu un strat de grăsime de siliciu și așezat în crestătura sa din unitatea superioară. Filetele de pe unitatea superioară trebuie să fie acoperite cu grăsime de siliciu. SuperGlue fixați ochelarii pe partea plană a corpului principal. Interiorul unității sau exteriorul, dacă preferați, pot fi acoperite cu epoxid în această etapă pentru a impermeabiliza complet corpul.
Pasul 5: Programați-l
Programul folosește biblioteca TinyGPS ++ pentru a interacționa cu această unitate GPS aleasă. Nu am reușit să funcționeze cu bibliotecile hardware standard de la Adafruit. A transmis datele seriale ok, dar funcțiile pentru a face față lat și mult nu păreau să funcționeze. Bibliotecile seriale software nu par să funcționeze bine cu versiunea MO a Adalogger, așa că asigurați-vă că obțineți versiunea 32u. Veți avea nevoie de toate bibliotecile listate în secțiunea de sus a programului. Puteți alege orice TX și RX doriți dintre pinii digitali pe care cei din diagrama fritzing au funcționat bine. Site-ul web al unității GPS enumeră corect cablajul pentru care este RX și care este TX doar urmează-l. Secțiunea SD a programului generează doar un fișier nou de fiecare dată când porniți unitatea, ceea ce face colectarea datelor destul de ușoară. Funcția de buclă cere doar o calculare a datelor la fiecare zece secunde și, desigur, puteți schimba cu ușurință această frecvență. Oricare dintre funcțiile TinyGPS ++ poate fi stocată pe cardul SD.
Pasul 6: Folosirea acestuia
Unitatea este montată pe spatele ochelarilor de înot. Sonda temporară atârnă pe spate atunci când înotați, iar lungimea acesteia poate fi ajustată atunci când o construiți. În timp ce unitatea este rezistentă la apă, rămâne relativ uscată în locația din spate a capului, cu locația antenei cu bule GPS îndreptată spre cer. Unitatea este activată deșurubând partea superioară și apăsând butonul de pornire și înșurubând partea de sus pentru a o fixa. Când înregistrarea este terminată, partea de sus este din nou deșurubată și butonul oprit. Pornirea unității creează un fișier nou. Informațiile sunt recuperate prin introducerea cardului SD în computerul dvs. și descărcarea fișierului în foaia de calcul Numbers sau Excel și crearea unui fișier CSV. Accesați: https://www.google.com/mymaps și faceți clic pe butonul Creați o hartă. Cadrul rezultat vă va descărca fișierul CSV într-un strat de hartă, unde puteți regla ce coloană are lat și lung și unde doriți să meargă celelalte date. Puteți vedea pachetul de date rezultat de mai sus, care poate fi distribuit oamenilor: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q8v8Jf6IV4f2guE2XGnK6qMREuOXyPfs&ll=20.697292990488258%2C-156.44483149999996&z=18 Pictogramele pot fi personalizate, precum și culorile sau tipul de fundal al hărții.
Și există și alte lucruri care înoată și cu trackere și poți compara unde este trackerul tău față de trackerele lor, cum ar fi rechinul tigru de zece metri numit „132069” căruia îi place mult plaja noastră!
Recomandat:
GPS Tracker DIY --- Aplicație Python: 5 pași (cu imagini)
DIY GPS Tracker --- Aplicație Python: Am participat la un eveniment de ciclism acum două săptămâni. După ce am terminat, am vrut să verific traseul și viteza pe care am mers-o la acel moment. Din păcate, nu s-a realizat. Acum folosesc ESP32 pentru a face un GPS tracker și îl voi lua pentru a înregistra traseul meu cu bicicleta
Desktop COVID19 Tracker cu ceas! Raspberry Pi Powered Tracker: 6 pași
Desktop COVID19 Tracker cu ceas! Raspberry Pi Powered Tracker: Știm că putem muri oricând, chiar și eu pot muri în timp ce scriu această postare, la urma urmei, eu, voi, toți suntem muritori. Întreaga lume a zguduit din cauza pandemiei COVID19. Știm cum să prevenim acest lucru, dar hei! știm să ne rugăm și de ce să ne rugăm, o facem
Mănuși Etextile VR pentru Vive Tracker: 13 pași (cu imagini)
Mănuși Etextile VR pentru Vive Tracker: Acest tutorial vă arată cum să faceți mănuși etextile pentru utilizare în VR cu Vive tracker. Acestea înlocuiesc joystick-urile concepute pentru Vive, făcând interacțiunile VR mai tactile și mai umane. Sunt numite mănuși „mudra” deoarece ciupiți indexul și f
DIY Solar Tracker: 27 de pași (cu imagini)
DIY Solar Tracker: Introducere Ne propunem să introducem tinerii studenți în inginerie și să îi învățăm despre energia solară; făcându-i să construiască un Helios ca parte a curriculumului lor. Există un efort în inginerie pentru a împinge generarea de energie departe de utilizarea combustibililor fosili
Tracker de filme - Raspberry Pi Powered Theatrical Release Tracker: 15 pași (cu imagini)
Tracker de filme - Tracker de lansare pe scenă cu funcționare Raspberry Pi: Movie Tracker este un tracker de lansare alimentat de Raspberry Pi, în formă de clapetă. Folosește API-ul TMDb pentru a imprima afișul, titlul, data lansării și prezentarea generală a filmelor viitoare din regiunea dvs., într-un interval de timp specificat (de exemplu, lansări de filme în această săptămână) pe