Съдържание:
- Стъпка 1: Схема
- Стъпка 2: Изградете
- Стъпка 3: Обхват и стабилност
- Стъпка 4: Приемник
- Стъпка 5: Вижте го в действие
Видео: Малък UHF тракер предавател: 5 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54
Това е малка верига, която може да се използва за проследяване на обект до 400 м.
Това е по същество стабилизиран с SAW OOK модулиран RF предавател. Модулацията се извършва с два нискочестотни осцилатора с ултра ниска мощност, които активират предавателя на всеки две секунди за кратък период от време.
С показаната тук настройка достигнах обхват до 400 м. Текущата консумация е средно 180uA, така че ще работи няколко дни с клетката с малки бутони. Честота 915MHz.
Стъпка 1: Схема
Първият осцилатор вляво активира втория вдясно на всеки 2 секунди. Втората осцилира при около 800 до 900Hz. Неговият изходен сигнал модулира радиочестотния предавател, който по същество е просто осцилатор, базиран на SAW, с част от радиочестотната енергия, свързана с антена с камшик.
Регулирането на RF осцилатора може да бъде сложно, но работи добре с показаните тук компоненти. Резисторът на джъмпера над елемента SAW позволява честотата да се регулира близо до основната честота на SAW, след което джъмпера се отстранява и веригата ще се колебае с честотата на SAW.
Колкото по -ниска е честотата, толкова по -лесно ще бъде тази настройка, така че можете да отидете и на 433MHz например. Компонентът, който трябва да бъде променен, ще бъде индуктор (около 22nH).
Използвайте NPO капачки за RF зона. Типът на индуктора не е критичен, използвах керамика.
Схемата всъщност би се възползвала от буферен етап или съвпадащ изход на антената, но честно казано не паднах като да инвестирам повече време в него.:-) Ако искате да експериментирате, добавих снимка със съвпадаща схема за 433MHz, която работи доста добре. Индукторът за осцилатора се променя на около 22nH в този случай.
(Ако кликнете върху изображението два пъти и след това върху „оригинален DIY файл“точно под картината с ниска разделителна способност, то ще се отвори във висока резолюция.)
Стъпка 2: Изградете
Изграждането му изисква котлон и паста за запояване или поялник с фин връх и стабилни ръце.
Направете свое собствено оформление на печатна платка или изтеглете моето от тук: Връзка към Google устройство Това са EAGLE файлове, включени са и схеми и спецификации.
Качете.brd файла към любимия си производител на евтини печатни платки, използвах Oshpark.com, ще отнеме две до три седмици и след това:
1. Поставете спояваща паста върху всяка подложка, върху която ще бъде поставен компонент
2. Поставете всички компоненти
3. Загрейте цялата дъска на котлон и изчакайте, докато спояващата паста се втечни
4. Извадете дъската от котлона, оставете я да се охлади
5. Обърнете платката и запоявайте държача на батерията върху нея
6. Запоявайте антената в отвора
7. Важно: Поставете конформно покритие или силиций и т.н. от страната на компонента. Това ще предпази веригата от замърсяване и влажност. LF осцилаторите използват доста високи стойности на съпротивление, което означава, че лесно се настройват, ако например поставите пръст върху него.
Стъпка 3: Обхват и стабилност
Радиочестотната честота е SAW стабилизирана, така че не трябва да се носи. Не тествах веригата в екстремни условия, но тя работи добре от стайна температура до минус 15C.
Обхватът беше около 400 метра видимост (има ли смисъл в случая?:-))
Можете да си поиграете с дължината на антената и също така да опитате да увеличите земната площ, като добавите малко проводящ материал към GND щифта на държача на батерията например. Късата зелена жица увеличи обхвата в моя случай.
Стъпка 4: Приемник
Приемникът се състои от антена YAGI, регулируем атенюатор и RTL-SDR приемник.
RTL-SDR ключът е свързан към мобилен телефон, който работи с платено приложение, наречено RF анализатор. Не е скъпо.
Ако монтирате антената например на автомобил, ключът може да бъде свързан към компютър с Windows и има безплатен софтуер за Windows.
Дизайнът на антената YAGI се появи тук:
В мрежата има много други дизайни и можете да си купите и антена.
Ключът RTL-SDR идва от тук:
Това е невероятна универсална и много полезна притурка за случайни радиолюбители, а цената й е ненадмината.
Атенюаторът е направен от екранирана кутия с три DPDT превключвателя и отслабва 10dB за всеки етап. Използвайте малки резистори и къси връзки. Не ми се струваше да оценявам представянето му на тези високи честоти, но отслабва добра сума и това е всичко, което има значение. Не използвах конкретен уебсайт за тази част, така че трябва да потърсите това сами. Потърсете инструкции за RF атенюатори с резистори.
Стъпка 5: Вижте го в действие
YouTube видео
Препоръчано:
Направи си сам GPS тракер --- Приложение Python: 5 стъпки (със снимки)
DIY GPS Tracker --- Приложение Python: Участвах в колоездене преди две седмици. След като приключих, исках да проверя маршрута и скоростта, която карах по това време. За съжаление не беше постигнато. Сега използвам ESP32, за да направя GPS тракер и ще го използвам, за да запиша моя маршрут за колоездене
Направи си сам соларен тракер: 27 стъпки (със снимки)
DIY Solar Tracker: Въведение Целта ни е да запознаем младите студенти с инженерството и да ги научим за слънчевата енергия; като ги накара да построят Helios като част от учебната си програма. Има усилия в инженерството да изтласка производството на енергия от използването на изкопаеми горива
Изграждане на автоматичен слънчев тракер с Arduino Nano V2: 17 стъпки (със снимки)
Изграждане на автоматичен соларен тракер с Arduino Nano V2: Здравейте! Този Instructable е предназначен да бъде втора част на моя проект Solar Tracker. За обяснение как работят слънчевите тракери и как проектирах първия си тракер, използвайте връзката по -долу. Това ще предложи контекст за този проект. Https://www.instructables.co
Направи си сам миниатюрен слънчев тракер: 5 стъпки (със снимки)
Направи си сам миниатюрен слънчев тракер: В този проект ще ви покажа как да създадете слънчев тракер, който, както подсказва името, може да следи движението на слънцето през целия ден. И накрая ще ви покажа разликата в добива на енергия между слънчевия панел, монтиран на слънчев тракер
LoRa GPS тракер/пейджър: 9 стъпки (със снимки)
LoRa GPS тракер/пейджър: --- Устройство, което съчетава проследяване на местоположението в реално време и двупосочен пейджър, през мрежова мрежа LoRa .---С мен са се свързвали редица хора в търсене и спасяване (SAR), които се интересувам от другите проекти на Ripple LoRa мрежа, по които съм работил