Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ანტენის მშენებლობა
- ნაბიჯი 2: ქარის სენსორების დამზადება
- ნაბიჯი 3: დანართი SDR– სთვის
- ნაბიჯი 4: დანართი ჟოლოს პიისთვის
- ნაბიჯი 5: პროგრამული უზრუნველყოფა
ვიდეო: სატელიტური დახმარების ამინდის სადგური: 5 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
ეს პროექტი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი ამინდის მონაცემების შეგროვება. მას შეუძლია გაზომოს ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ტემპერატურა და ჰაერის ტენიანობა. მას ასევე შეუძლია მოუსმინოს ამინდის თანამგზავრებს, რომლებიც ბრუნავს დედამიწაზე ყოველ 100 წუთში ერთხელ. ამ პროექტს მოგვიანებით გამოვიყენებ, რათა შევქმნა ჩემი ამინდის პროგნოზი ამ სურათებზე გაწვრთნილი AI გამოყენებით.
მასალები:
მასალები
- ალუმინის U პროფილი 15 მმ და 12 მმ, 1 მეტრი სიგრძის
- პლაივუდი
- ალუმინის მილები 10 მმ დიამეტრით, 4.5 მ
- 8 სპილენძის მილის დამჭერი
- 8 M2 თხილი და ჭანჭიკები
- 2x4.5 სმ ხის სხივი, სიგრძე 1.2 მ
- 2 M8 კაკალი და ჭანჭიკები
- 3 მ 50 ოჰმ კოაქსი
- ელექტრო ყუთი 12x12 სმ
- სითბო მცირდება
- solder
- სამფეხა ხვრელით, რომელიც შეესაბამება M8 ჭანჭიკს
- ზოგიერთი ლეგო
- 2 პლასტმასის კონტეინერი
- ცხელი წებო
ელექტრონიკა
- ჟოლო პი 3 ან 4
- ჟოლო Pi კვების წყარო
- Ethernet კაბელი
- USB გაფართოების კაბელი (მინიმუმ 40 სმ სიგრძის)
- ჟოლოს პი ელექტროენერგიის მიწოდება
- არდუინო ნანო
- DHT11 სენსორი
- ლერწმის გადამრთველი
- მბრუნავი კოდირება
- ზუზუნი
- Nooelec NESDR მინი
ინსტრუმენტები
- საბურღი
- მაგიდის ხერხი
- soldering რკინის
- მსუბუქია
- ხრახნიანი მძღოლის ნაკრები
- ცხელი წებოს იარაღი
ნაბიჯი 1: ანტენის მშენებლობა
Ჯვარი
გააკეთეთ 2 54.2 სმ სიგრძის ხის ნაჭერი. გაბურღეთ ხვრელი შუაში M8 ჭანჭიკისთვის და დაამაგრეთ ეს ორი ნაჭერი ჯვრით. შემდეგ გააკეთეთ 4 ცალი 4 სმ სიგრძის და დაინახეთ ერთი ბოლო 45 გრადუსიანი კუთხით. გადაყარეთ ისინი ჯვრის ბოლოების თავზე. ეს გახდის ბოლოებს ერთმანეთს. თითოეული დასასრულის ცენტრში გაბურღეთ ხვრელი საკმარისად დიდი თქვენი კოაქსის კაბელისთვის. ახლა მონიშნეთ 30 კუთხე ვერტიკალურიდან. ამ კუთხეზე დაამონტაჟეთ მილის 2 დამჭერი დაახლოებით. ცენტრიდან 1.5 სმ. თუ გსურთ, შეგიძლიათ გაბურღოთ ხვრელები ჯვარზე, რათა ის უფრო მსუბუქი იყოს.
ალუმინის დიპოლები
გაჭერით 8 50 სმ ალუმინის მილი. 2 მილი ქმნის 1 დიპოლს.
ჭრის Coax
დაჭერით ორი 36 სმ სიგრძის კოაქსი. ამჯერად 72 სმ სიგრძის კიდევ 2 ნაჭერი დავჭრათ. გაჭერით კიდევ 60 სმ ნაჭერი, ეს იქნება მიმღების მთავარი ხაზი.
დაამონტაჟეთ კოაქსი კაბელები იმავე სიგრძის ერთმანეთის საპირისპიროდ. 36 სმ კოაქსის გვერდებია დიპოლები 1 და 2, გვერდები 72 სმ დიპოლით 3 და 4.
გაასხურეთ კოაქსის ბოლოები შესადუღებლად. SDR მიმღები მოდის საკუთარი ანტენა და coax, გაჭრა მავთულის მის კონექტორი. მოგვიანებით ჩვენ შევაჯამეთ ეს ჩვენს მთავარ კოაქსს, რომელიც ქმნის ჩვენს ანტენას.
გაყვანილობა
ჯვრის ბოლოებში დააკავშირეთ კოაქსის ბირთვი დიპოლის ზედა ნაწილთან, დამცავი მიდის ქვედა ნაწილში. ცენტრში, შეაერთეთ დიპოლების დაცვა 1 და 2 ერთად. იგივე გააკეთეთ 3 და 4. ახლავე შეაერთეთ ბირთვები დიპოლებიდან 1 და 3 ერთად, იგივე 2 და 4. ახლა თქვენ დაგრჩათ მხოლოდ 2 მავთული.
შედუღეთ ბირთვები დიპოლი 1 -დან და 3 -დან მიმღების ხაზის დამცავებამდე. შედუღების ბირთვები დიპოლებიდან 2 და 4 მიმღების ხაზის ბირთვამდე.
ჯვრის მონტაჟი
მოათავსეთ 2 ალუმინის U პროფილი ერთმანეთში. ერთ ბოლოში მოათავსეთ ჭანჭიკი ჯვრის ცენტრში თავზე. გაბურღეთ 2 ხვრელი პროფილებით და ჭანჭიკით, რათა მოერგოს M2 ჭანჭიკებს. იგივე გააკეთეთ სხვა M8 ჭანჭიკით პროფილების მეორე მხარეს. მოათავსეთ ანტენა შტატივში.
ანტენა დასრულებულია!
თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ანტენა ამ გაკვეთილის შემდეგ rtl-sdr.com.
ნაბიჯი 2: ქარის სენსორების დამზადება
სიჩქარე
თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნაწილები და ინსტრუქციები pdf შენობის სახელმძღვანელოში. ის დამზადებულია მარტივი და ჩვეულებრივი ლეგოს აგურისგან.
როგორც კი დაასრულებთ ლეგოს სტრუქტურის მშენებლობას, მიამაგრეთ ორი 110 სმ სიგრძის მავთული ლერწმის გადამრთველის ქინძისთავებზე. მიაწებეთ ერთი მავთული მილის მეშვეობით სხივის მხარეს. შემდეგ გადაახვიეთ ლერწმის გადამრთველის ლითონის ფეხები ისე, რომ იგი უსაფრთხოდ იჯდეს მილის თავზე. შემდეგ მიამაგრეთ მაგნიტი ერთ -ერთი ჭურჭლის ძირზე ისე, რომ ძლივს შეეხოს ლერწმის გადამრთველს. როდესაც მაგნიტი ლერწმის გადამრთველის ზემოთ არის, წრე უნდა დაიხუროს. შეამოწმეთ მულტიმეტრით და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ. მიამაგრეთ ლეგოს სხივი ხის ხრახნით ანტენაზე.
მიმართულება
მიმართულების სენსორი შედგება მბრუნავი კოდირებისგან, რომელსაც აქვს 3D ბეჭდვა ქარის ამწე. გამომგონებელი და STL ფაილი შედის აქ. მტკიცედ დააწექით ხუნდს მბრუნავი კოდირების ღერძზე. საბურღი 7 მმ ხვრელი პლასტმასის ყუთში და დაამონტაჟეთ მბრუნავი კოდირება ეგონა. კოდირება მოყვება კაკალს, რომელიც ხრახნის პლასტმასის ყუთს თავზე. გამოიყენეთ ორი ხის ხრახნი ყუთის დასაყენებლად ანტენის ერთ სხივზე.
სითბო მცირდება
როდესაც დამონტაჟდება, სითბო მცირდება მავთულის სისუფთავე დასაფარად. სიგრძე უნდა იყოს 86 სმ და სიგანე 2.5 სმ.
ნაბიჯი 3: დანართი SDR– სთვის
ამ მარტივი დანართისთვის თქვენ უნდა ნახოთ პლაივუდის ეს ნაწილები:
- ორი 9.5x1.6 სმ
- ორი 9.5x4.2 სმ
- ერთი 3x4.2 სმ
აიღეთ ერთი 9.5x1.6 ცალი და გააღეთ 8 მმ ხვრელი მიმღების კაბელისთვის. ეს ხვრელი უნდა იყოს 1.8 სმ ზემოდან ქვემოთ და 0.5 სმ გვერდიდან (იხ. სურათი). პირველი წებოთი და ლურსმანი გვერდითი კედლები (9.5x.16 სმ) ქვედა ნაწილში (ერთი 9.5x4.2 სმ ცალი). შემდეგ ჩადეთ SDR და შეაერთეთ იგი კედლის ხვრელში. დახურეთ დანართი ბოლო 9.5x4.2 სმ ნაწილით, 3x4.2 სმ მიდის თავზე.
ნაბიჯი 4: დანართი ჟოლოს პიისთვის
Ენერგიის წყარო
ამოიღეთ კვების ბლოკი მისი გარსაცმიდან. კონდენსატორი, რომელიც ნაჩვენებია სურათზე, ძალიან დიდია ახალ საქმეში ჩასასმელად.
გააცივეთ იგი და მოათავსეთ გაფართოებები (მავთული, ძველი რეზისტორის ფეხები,..). მიამაგრეთ თავსახური იმ გაფართოებებზე და მოხარეთ ისე, რომ იგი მჭიდროდ მოერგოს საქმეს. შეაერთეთ 5V და GND მავთულები დენის კომპიუტერიდან PI ბალიშებზე (ნაჩვენებია სურათებში).
დენის კაბელები ჯდება ხვრელში, გარეთა მხარეს.
LCD
გაჭერით მართკუთხა ხვრელი წინა სახურავზე. ცხელი წებო LCD შიდა შიგნით დარწმუნდით, რომ ქინძისთავები LCD ზევით.
შეაერთეთ ქალი მავთულები შავ კომპიუტერზე და შეაერთეთ ისინი Pi- ში. ამოიღეთ ხვრელი ქვედა მარცხენა მხარეს და დააწებეთ Pi-fan, რათა ჰაერი ამოიღოს ამ ხვრელიდან.
DHT
შეაერთეთ ქალი მხტუნავის მავთულები dht სენსორზე და შეაერთეთ ისინი Pi- ში. ცხელი წებო სენსორი Pi- ს Ethernet პორტის ქვემოთ, რომ მის გვერდით მყოფი ვენტილატორი სუფთა ჰაერს აფრქვევს სენსორზე.
ნაბიჯი 5: პროგრამული უზრუნველყოფა
Github
ყველა პროგრამა ხელმისაწვდომია Git– ზე. დარწმუნდით, რომ კლონირება გაუკეთეთ მას თქვენი Pi სახლის საქაღალდეში
გირჩევთ:
პროფესიული ამინდის სადგური ESP8266 და ESP32 DIY გამოყენებით: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
პროფესიონალური ამინდის სადგური ESP8266 და ESP32 DIY გამოყენებით: LineaMeteoStazione არის სრული ამინდის სადგური, რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს პროფესიონალ სენსორებს Sensirion– დან და Davis Instrument– ის კომპონენტებით (წვიმის საზომი, ანემომეტრი) პროექტი მიზნად ისახავს როგორც წვრილმანი ამინდის სადგურს, მაგრამ მოითხოვს მხოლოდ
მინი ამინდის ამინდის სადგური Arduino– ს და ThingSpeak– ის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
მინი ამინდის ამინდის სადგური Arduino– ს და ThingSpeak– ის გამოყენებით: გამარჯობა ყველას. ამ ინსტრუქციაში, მე გაგიწევთ ნაბიჯებს პერსონალური მინი ამინდის სადგურის შესაქმნელად. ასევე, ჩვენ ვიყენებთ ThingSpeak API– ს, რომ ატვირთავს ჩვენი ამინდის მონაცემებს მათ სერვერებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში რა არის ამინდის სტატისტიკის მიზანი
DIY ამინდის სადგური და WiFi სენსორული სადგური: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY ამინდის სადგური და WiFi სენსორული სადგური: ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ ამინდის სადგური WiFi სენსორულ სადგურთან ერთად. სენსორული სადგური ზომავს ადგილობრივი ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს და აგზავნის მას WiFi– ით ამინდის სადგურზე. ამის შემდეგ ამინდის სადგური აჩვენებს
ESP32 ამინდის ამინდის სადგური: 16 ნაბიჯი (სურათებით)
ESP32 Weathercloud ამინდის სადგური: გასულ წელს, მე გამოვაქვეყნე ჩემი ყველაზე დიდი Instructable დღემდე სახელწოდებით Arduino Weathercloud Weather Station. ძალიან პოპულარული იყო მე ვიტყოდი. ის ნაჩვენები იყო Instructables– ის მთავარ გვერდზე, Arduino– ს ბლოგში, Wiznet მუზეუმში, Instructables Instagram– ში, Arduino Instagr
Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური Raspberry Pi და Weewx გამოყენებით (სხვა ამინდის სადგურები თავსებადია): 5 ნაბიჯი (სურათებით)
Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური Raspberry Pi და Weewx– ის გამოყენებით (სხვა ამინდის სადგურები თავსებადია): როდესაც მე ვიყიდე Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური, მინდოდა შემეძლოს ამინდის შემოწმება ჩემს სახლში ყოფნისას. როდესაც სახლში მივედი და დავაყენე მივხვდი, რომ ან ეკრანი კომპიუტერთან უნდა მქონოდა ჩართული, ან მათი ჭკვიანი კერა შემეძინა