Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Спецификации
- Стъпка 2: Пакетът включва
- Стъпка 3: Технически подробности:
- Стъпка 4: Регистрирайте картата
Видео: DockerPi серия IoT възел (A) платка за Raspberry Pi 4B: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Описания:
IoT възел (A) е един от модулите от серията Docker Pi.
IOT възел (A) = GPS/BDS + GSM + Lora.
I2C директно контролира Lora, изпраща и получава данни, контролира GSM/GPS/BDS модула чрез SC16IS752, дънната платка се нуждае само от поддръжка на I2C.
Поддържайте Raspberry Pi и други подобни продукти.
Характеристика:
· Серия Docker Pi
· Програмируеми
· Управление директно (без програмиране)
· Разширете GPIO щифтовете
· Поддръжка на GPS/BDS
· Поддръжка на GSM
· Поддръжка на Lora
· Може да се подрежда с друга стекова дъска
· Независимо от хардуера на дънната платка (изискват I2C поддръжка)
Официален тест за съвместимост
Не само поддържат следните дъски за разработка, но други платки за разработка могат да бъдат съвместими, ако имат периферни устройства I2C. (Забележка: може да са необходими някои софтуерни промени)
Серия Raspberry Pi (4B/3B+/3B/2B)
Консумативи
1 х платка Raspberry Pi 4B /3B+ /3B
1 x DockerPi IoT възел (A) дъска за шапки
1 x 5V@3A Захранване
1 x 16 GB карта 10 TF карта (32 GB ще бъде добре)
Стъпка 1: Спецификации
GPRS раздел:
· 1. Ниска консумация на енергия, спящ ток в режим на готовност <1mA
· 2. Поддържа GSM/GPRS четири честотни ленти, включително 850, 900, 1800, 1900MHZ;
· 3. GPRS клас 10;
· 4. Поддръжка на GPRS услуга за данни, максимална скорост на данни, изтегляне на 85.6Kbps, качване на 42.8Kbps;
· 5. Поддръжка на стандартни команди GSM07.07, 07.05 AT и достъп до серийния порт чрез преобразуване на I2C интерфейс.
· 6. AT команди поддържат стандартни AT и TCP/IP командни портове
GPS секция:
· 1. Поддържайте BDS/GPS съвместно позициониране
· 2. Поддръжка на A-GPS, A-BDS
· 3. Поддържа стандартна SIM карта
Секция LORA:
· 1. Разстояние на предаване: 500 метра (RF параметри: 0x50 @ China City)
· 2. Поддържа FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM и OOK модулационни методи
· 3. Свръхвисока чувствителност на приемника до -141 dBm
· 4. Поддържа откриване на преамбюла
· 5. Пакетна машина с CRC, до 256 байта
· 6. Индикатор за трансивер LORA
· 7. Лесен TX/RX от Docker Pi
Стъпка 2: Пакетът включва
Пакетът включва
· 1 x IoT Node (A) Board
· 1 x Инструкции
· 4 x M2.5*12 + 6 Медна пръчка
· 4 x M2.5*6 гайка
· 4 x M2.5*6 Винт с полукръгла глава
· 1 x 433MHz L-образна лентова антена
· 1 x 2.4GHz PCB антена
· 1 x GPS/BDS високо усилваща GPS вградена керамична активна антена
Стъпка 3: Технически подробности:
Модул A9G
· Модулът A9G предлага два серийни порта.
· Използвайте I2C UART мост за комуникация.
Стъпка 4: Регистрирайте картата
тук е картата на регистъра и описанието на регистъра.
0x01 - 0x10 Само за запис.
0x11 - 0x20 Само за четене.
Препоръчително е да запазите стойността по подразбиране, освен ако не знаете значението на параметъра LORA.
· L_SET (само за запис)
1. Напишете 1, за да зададете параметри от 0x22 към LORA модул.
2. Напишете 0 not effect
· G_RESET (само за запис)
1. Напишете 1, за да нулирате модула A9G
2. Напишете 0 not effect
· L_RXNE (Четене и запис)
1. Напишете 1 причина за грешка
2. Напишете 0, за да изчистите
3. Прочетете 1 означава, че са получени данни, моля, вземете данните от регистъра 0x11 - 0x20.
4. Прочетете 0 означава, че няма налични данни в момента.
· L_SET (само за запис)
1. Напишете 1, за да изпратите данни, моля попълнете данните в регистър 0x01 - 0x10 преди изпращане.
2. Напишете 0 not effect
Препоръчано:
Docker Pi серия от платка за сензорен концентратор За IOT: 13 стъпки
Docker Pi серия от Sensor Hub Board За IOT: Здравейте, всички момчета. В днешно време почти всичко е свързано с IOT. Няма съмнение в това, нашата платка от серия DockerPi също поддържа IOT. Днес искам да представя DockerPi серията на SensorHub как за да ви приложа към IOT. Пускам този елемент, който се основава на
15 $ LoRa шлюз/възел ESP8266 Изграждане на печатна платка 3cmX8cm Размер: 6 стъпки
15 $ LoRa Gateway/Node ESP8266 Build PCB 3cmX8cm Размер: Хей, какво има, момчета? Akarsh тук от CETech. Днес ще направим проект, който е прост възел LoRa и дори можете да го използвате като едноканален шлюз. Тук използваният от мен микроконтролер е ESP8266, който е свързан към платки LoRa
Модулна неопикселова пробивна платка с отворен код, подходяща за създаване на платка: 4 стъпки (със снимки)
Модулна неопикселова пробивна платка с отворен код, подходяща за създаване на платка: Тази инструкция е за малка (8 мм х 10 мм) лесна за разбиване дъска за неопикселови светодиоди, която може да се подрежда и споява една върху друга, но също така осигурява много по-структурна твърдост от тънката LED лента в много по -малка форма фактически
Измервател PZEM-004 + ESP8266 & Платформа IoT възел-ЧЕРВЕН и Modbus TCP/IP: 7 стъпки
Измервател PZEM-004 + ESP8266 & Платформа IoT Node-RED & Modbus TCP/IP: При тази възможност ще интегрираме нашия измервател на активна мощност или консумация на електроенергия, Pzem-004-Peacefair с платформата за интеграция на IoT NED-RED, използвана в предишни уроци, ще използваме модул ESP8266, конфигуриран като Modbus TCP / IP подчинен, по -късно
Издушете вашата платка (как да добавите LED индикатор за захранване към прозрачна платка на Solarbotics): 7 стъпки
Издушете вашата платка (как да добавите LED индикатор за захранване към прозрачна платка на Solarbotics): Тези прозрачни дъски са много подобни на всяка друга електроника, но са ясни! И така, какво може да се направи с ясна таблица? Мисля, че очевидният отговор е добавяне на светодиоди за захранване