Cuprins:
- Pasul 1: Circuit
- Pasul 2: Construiți
- Pasul 3: Gama și stabilitatea
- Pasul 4: Receptor
- Pasul 5: A se vedea în acțiune
Video: Transmițător UHF Tracker mic: 5 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46
Acesta este un mic circuit care ar putea fi folosit pentru a urmări un obiect de până la 400m.
Este în esență un emițător RF modulat OOK stabilizat SAW. Modulația se face cu două oscilatoare de putere ultra joasă frecvență joasă care activează transmițătorul la fiecare două secunde pentru o perioadă scurtă.
Cu configurarea prezentată aici am ajuns până la o distanță de 400 m. Consumul actual este de aproximativ 180 uA în medie, deci va funcționa câteva zile cu celula buton mic. Frecvență 915MHz.
Pasul 1: Circuit
Primul oscilator la stânga îl activează pe cel de-al doilea la dreapta la fiecare 2 secunde sau cam așa. Al doilea oscilează la aproximativ 800 până la 900Hz. Semnalul său de ieșire modulează emițătorul RF, care este în esență doar un oscilator bazat pe SAW, cu o parte din energia RF cuplată la o antenă bici.
Reglarea oscilatorului RF poate fi dificilă, dar funcționează bine cu componentele prezentate aici. Rezistența jumperului peste elementul SAW permite reglarea frecvenței în apropierea frecvenței fundamentale SAW, apoi jumperul este îndepărtat și circuitul va oscila la frecvența SAW.
Cu cât mergeți mai jos în frecvență, cu atât va fi mai ușoară această reglare, deci ați putea merge și pe 433 MHz, de exemplu. Componenta care trebuie schimbată ar fi inductorul de atunci (aproximativ 22nH).
Utilizați capace NPO pentru zona RF. Tipul inductorului nu este critic, am folosit ceramică.
Circuitul ar beneficia de fapt de o etapă tampon sau de o ieșire de antenă potrivită, dar sincer nu am căzut ca să investesc mai mult timp în el.:-) Dacă doriți să experimentați, am adăugat o imagine cu un circuit de potrivire pentru 433 MHz care a funcționat destul de bine, inductorul pentru oscilator se schimbă la aproximativ 22 nH în acest caz.
(Dacă faceți clic pe imagine de două ori și apoi pe „fișier DIY original” chiar sub imaginea cu rezoluție mică, se va deschide în rezoluție înaltă.)
Pasul 2: Construiți
Pentru a-l construi este nevoie de o pastă de fierbere și de lipit sau un fier de lipit cu vârf fin și mâini ferme.
Asigurați-vă propriul aspect PCB sau descărcați-l de aici: linkul Google Drive Acestea sunt fișiere EAGLE, sunt incluse și Schematic și BOM.
Încărcați fișierul.brd la producătorul preferat de PCB ieftin, am folosit Oshpark.com, va dura două până la trei săptămâni și apoi:
1. Puneți pastă de lipit pe fiecare tampon pe care va fi plasată o componentă
2. Așezați toate componentele
3. Încălziți întreaga placă pe o plită și așteptați până când pasta de lipit se lichidează
4. Îndepărtați placa de pe placă, lăsați-o să se răcească
5. Întoarceți placa și lipiți suportul bateriei de pe ea
6. Lipiți firul antenei în gaură
7. Important: Puneți o acoperire conformă sau siliciu etc. pe partea componentelor. Acest lucru va proteja circuitul de contaminare și umiditate. Oscilatoarele LF folosesc valori de rezistență destul de ridicate, ceea ce înseamnă că sunt ușor deconectate dacă, de exemplu, puneți degetul pe el.
Pasul 3: Gama și stabilitatea
Frecvența RF este stabilizată la SAW, deci nu ar trebui să se deplaseze. Nu am testat circuitul în condiții extreme, dar a funcționat bine de la temperatura camerei la minus 15C.
Raza de acțiune a fost de aproximativ 400 m linie de vedere (are sens în acest caz?:-))
Puteți juca cu lungimea antenei și puteți încerca, de asemenea, să măriți suprafața solului, adăugând, de exemplu, un material conductiv la pinul GND al suportului bateriei. Sârma verde scurtă a mărit gama în cazul meu.
Pasul 4: Receptor
Receptorul este format dintr-o antenă YAGI, un atenuator reglabil și un receptor RTL-SDR.
Dongle-ul RTL-SDR este conectat la un telefon mobil care rulează o aplicație cu plată numită analizor RF. Nu este scump.
Dacă montați antena pe o mașină, de exemplu, dongle-ul ar putea fi conectat la un PC cu Windows, și există software gratuit disponibil pentru Windows.
Designul antenei YAGI a apărut aici:
Există multe alte modele pe net și ai putea cumpăra și o antenă.
Dongle-ul RTL-SDR vine de aici:
Este un gadget incredibil de versatil și foarte util pentru ocazional RF Hobbyist, ȘI prețul său este imbatabil.
Atenuatorul este format dintr-o cutie ecranată cu trei comutatoare DPDT și atenuează 10dB pentru fiecare etapă. Folosiți rezistențe mici și conexiuni scurte. Performanța sa la aceste frecvențe înalte nu mi-a venit să evaluez, dar atenuează o cantitate bună și asta este tot ce contează. Nu am folosit niciun site special pentru această parte, așa că trebuie să căutați acest lucru pentru dvs. Căutați How-Tos de atenuatoare RF cu rezistențe.
Pasul 5: A se vedea în acțiune
Video Youtube
Recomandat:
Cum să controlați un GoPro Hero 4 folosind un transmițător RC: 4 pași (cu imagini)
Cum să controlați un GoPro Hero 4 folosind un transmițător RC: Scopul acestui proiect este să puteți controla de la distanță un GoPro Hero 4 prin intermediul unui transmițător RC. Această metodă va folosi GoPro-ul încorporat în Wifi & API HTTP pentru controlul dispozitivului & este inspirat din PROTOTIP: CEA MAI MICĂ ȘI CEA MAI CHEAP
Transmițător RC bazat pe Arduino imprimat 3D: 25 de pași (cu imagini)
Transmițător RC bazat pe Arduino imprimat 3D: Acest proiect vă va arăta cum am făcut proiectarea și construirea unui transmițător RC bazat pe Arduino. Scopul meu pentru acest proiect a fost să proiectez un transmițător RC imprimabil 3D pe care să-l pot folosi pentru a controla alte proiecte Arduino. Am vrut ca controlerul să fie
Comunicare wireless utilizând modulul transmițător NRF24L01 pentru proiecte bazate pe Arduino: 5 pași (cu imagini)
Comunicare fără fir folosind modulul transmițător NRF24L01 pentru proiecte bazate pe Arduino: Acesta este al doilea tutorial instructabil despre roboți și microcontrolere. Este cu adevărat uimitor să-ți vezi robotul în viață și funcționând așa cum era de așteptat și crede-mă că va fi mai distractiv dacă îți controlezi robotul sau alte lucruri fără fir cu rapid și
Telecomandă fără fir utilizând modulul NRF24L01 de 2,4 Ghz cu Arduino - Nrf24l01 Receptor transmițător cu 4 canale / 6 canale pentru Quadcopter - Rc Helicopter - Avion Rc folosind Arduino: 5 pași (cu imagini)
Telecomandă fără fir utilizând modulul NRF24L01 de 2,4 Ghz cu Arduino | Nrf24l01 Receptor transmițător cu 4 canale / 6 canale pentru Quadcopter | Rc Helicopter | Avion Rc folosind Arduino: Pentru a opera o mașină Rc | Quadcopter | Drona | Avion RC | Barcă RC, avem întotdeauna nevoie de un receptor și un transmițător, să presupunem că pentru RC QUADCOPTER avem nevoie de un transmițător și un receptor cu 6 canale, iar acel tip de TX și RX este prea costisitor, așa că vom face unul pe
Construiți un robot foarte mic: faceți cel mai mic robot cu roți din lume cu un dispozitiv de prindere .: 9 pași (cu imagini)
Construiți un robot foarte mic: faceți cel mai mic robot cu roți din lume cu un dispozitiv de prindere. Este controlat de un microcontroler Picaxe. În acest moment, cred că acesta ar putea fi cel mai mic robot cu roți din lume, cu mâner. Fără îndoială că va