Სარჩევი:

ESP32 LoRa: შეგიძლიათ მიაღწიოთ 6,5 კმ -ს !: 8 ნაბიჯი
ESP32 LoRa: შეგიძლიათ მიაღწიოთ 6,5 კმ -ს !: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: ESP32 LoRa: შეგიძლიათ მიაღწიოთ 6,5 კმ -ს !: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: ESP32 LoRa: შეგიძლიათ მიაღწიოთ 6,5 კმ -ს !: 8 ნაბიჯი
ვიდეო: TTGO ESP32 OLED LoRa 2024, ნოემბერი
Anonim
Image
Image
გამოყენებული რესურსები
გამოყენებული რესურსები

6,5 კმ! ეს იყო გადამცემი ტესტის შედეგი, რომელიც მე შევასრულე ESP32 OLED TTGO LoRa32– ით, და დღეს მე ამას თქვენთან ერთად განვიხილავ. ვინაიდან იმ მოდელს, რომელსაც მე ვიყენებ, თავდაპირველად ჰქონდა ანტენა, რომელიც მე ცუდს მიმაჩნია, მე გამოვარჩიე სხვა ანტენის მოდელის გამოყენება ტესტში 5 დბ მოგებით. ასე რომ, გარდა იმისა, რომ ვსაუბრობთ იმ მოცულობაზე, რაც ჩვენ გვქონდა ჩვენი ტესტით, ჩვენ განვიხილავთ სიგნალის ენერგიის დაკარგვის მიზეზებს. ჩვენ ასევე ხარისხობრივად შევაფასებთ გარემოზე გავლენას (რელიეფი, დაბრკოლებები და სხვა) ამ სიგნალის მიღებისას.

ნაბიჯი 1: გამოყენებული რესურსები

გამოყენებული რესურსები
გამოყენებული რესურსები

• 2 მოდული ESP32 OLED TTG LoRa32

• 2 UHF 5/8 ტალღის ანტენა 900MHz - AP3900

• 2 x 5V პორტატული კვების წყარო

(ბატარეის პაკეტი რეგულირებადი ძაბვის რეგულატორით)

ანტენის მონაცემთა ფურცელი ნაჩვენებია ბმულის საშუალებით:

www.steelbras.com.br/wp-content/uploads/201…

ეს მეორე ბმული მათთვისაა, ვინც მთხოვა წინადადებები სად შეიძინა ანტენები:

ანტენები

www.shopantenas.com.br/antena-movel-uhf-5-8…

ანტენის საყრდენი:

www.shopantenas.com.br/suporte-magnetico-preto-p--antena-movel/p

***** "ყურადღება, ჩვენ შევცვალეთ ქარხნის კონექტორი მამრობითი SMA- სთვის ღორის კუდთან დასაკავშირებლად"

ნაბიჯი 2: ანტენები

ანტენები
ანტენები
ანტენები
ანტენები

ამ სურათებში მე ვაჩვენებ ანტენის მონაცემთა ცხრილს და მის შესრულების გრაფიკს.

• ჩვენ ასევე ვიყენებთ ორ UHF 5/8 მობილური 900MHz ტალღის ანტენას

• ერთი ანტენა მანქანის სახურავზე იყო მოთავსებული, მეორე კი გადამცემზე

ნაბიჯი 3: მიაღწიეთ ტესტს

მიღწევა ტესტი
მიღწევა ტესტი

ჩვენს პირველ გამოცდაზე ჩვენ მივაღწიეთ სიგნალის დიაპაზონს 6.5 კმ. ჩვენ ერთ -ერთი ანტენა დავაყენეთ შენობის თავზე, C წერტილში და ვიარეთ 6.5 კმ ქალაქურ უბანში, რომელიც სტაბილურად სოფლად იქცა. მე აღვნიშნავ, რომ შუა მოგზაურობაში, სხვადასხვა დროს, ჩვენ სიგნალი დავკარგეთ.

რატომ ხდება ეს? იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ტოპოლოგიის გავლენა, რაც არის გეოგრაფიული ცვლილებების მიმართ განვლილი სივრცის მახასიათებლები. მაგალითი: თუ გზის შუაგულში გვაქვს გორაკი, მას არ გადაკვეთს ჩვენი სიგნალი და გვექნება წარუმატებელი სიგნალი.

შეგახსენებთ, რომ ეს განსხვავდება იმით, როდესაც თქვენ იყენებთ LoRa– ს 400 მეტრის რადიუსში, რადგან თქვენი მიღწევა საკმაოდ მაღალია ამ სივრცეში, მაგალითად, კედლების გადაკვეთის უნარით. როდესაც ეს მანძილი იზრდება, დაბრკოლებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჩარევა.

ნაბიჯი 4: მეორე ექსპერიმენტი

მეორე ექსპერიმენტი
მეორე ექსპერიმენტი

ჩვენ ჩავატარეთ მეორე ტესტი და ამჯერად, იმის ნაცვლად, რომ ანტენა დაგვეტოვებინა შენობის თავზე, ის იყო ჭიშკრის ზემოთ მდებარე დონეზე. მეორე ანტენა ჩავდე მანქანაში და დავიწყე მოძრაობა. შედეგი იყო მიღწევა 4.7 კმ მანძილზე. როგორც ეს მანძილი, ასევე პირველი ჩვენ მიერ ჩაწერილი (6.5 კმ) აღემატებოდა ჰელტეკის მიერ გამოხატულ დიაპაზონს (პროგნოზირებულია 3.6 კმ). მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ მხოლოდ ორი TTGO, რომელიც იკვებება ბატარეებით ძაბვის რეგულატორების საშუალებით.

ნაბიჯი 5: ბმულის ღირებულება DB- ში

ბმულის ღირებულება DB- ში
ბმულის ღირებულება DB- ში
ბმულის ღირებულება DB- ში
ბმულის ღირებულება DB- ში

ბმულის ღირებულება ძალიან საინტერესო კონცეფციაა. ეს საშუალებას გაძლევთ წარმოიდგინოთ, როგორ დაიკარგება ენერგია გადაცემის დროს და სად უნდა იყოს პრიორიტეტული ზუსტად მაკორექტირებელი ქმედებები ბმულის გასაუმჯობესებლად.

იდეა არის გავზომოთ რამდენად გაგზავნილი სიგნალი უნდა მიაღწიოს მიმღებს, პროცესში სიგნალის მიღებისა და დანაკარგების გათვალისწინებით, ან:

მიღებული სიმძლავრე (დბ) = გადაცემული სიმძლავრე (დბ) + მოგება (დბ) - ზარალი (დბ)

მარტივი რადიოს ბმულისთვის, ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ 7 მნიშვნელოვანი ნაწილი მიღებული ენერგიის დასადგენად:

1 - გადამცემის ძალა (+) T

2 - გადამცემი ხაზის დანაკარგები ანტენაზე (-) L1

3 - ანტენის მომატება (+) A1

4 - დანაკარგები ტალღის გავრცელებაში (-) პ

5 - ზარალი სხვა ფაქტორების გამო (-) D

6 - მიმღები ანტენის მომატება (+) A2

7 - ზარალი გადამცემი ხაზის მიმღებამდე (-) L2

მიღებული სიმძლავრე = T - L1 + A1 - P - D + A2 - L2

DBm და dBi მნიშვნელობების დაცვით, ნაკვეთების შეჯამება და გამოკლება შესაძლებელია პირდაპირ. ამ გამოთვლების გასაკეთებლად შეგიძლიათ იპოვოთ ონლაინ გამომთვლელი, რომელიც დაგეხმარებათ გამოთქმებში მნიშვნელობების შეყვანაში.

გარდა ამისა, ზოგიერთს აქვს ცნობები ზოგიერთი კომერციული კაბელის შესუსტების შესახებ. ეს საშუალებას იძლევა უფრო ადვილი გამოთვლა.

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ასეთი გამომთვლელი:

ნაბიჯი 6: დაბრკოლებების გავლენა

დაბრკოლებების გავლენა
დაბრკოლებების გავლენა

გარდა გადამცემი და მიმღების სქემების განუყოფელ ნაწილებში დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად სათანადო ზომების მიღებისა, სხვა ფაქტორი, რომელიც არ უნდა იყოს იგნორირებული, არის გამჭვირვალე ხედვის ხაზი გადამცემსა და მიმღებს შორის.

მოგებასა და ზარალს შორის ურთიერთობის ოპტიმიზაციითაც კი, დაბრკოლებებს, როგორიცაა შენობები, სახურავები, ხეები, ბორცვები და ნაგებობები, სხვა საკითხებთან ერთად, შეუძლიათ სიგნალის შეწყვეტა.

მიუხედავად იმისა, რომ გაანგარიშება ითვალისწინებს ტალღის გავრცელებას, ის გულისხმობს პირდაპირ გადაცემას დაბრკოლებების გარეშე.

ნაბიჯი 7: დამატებითი ტესტი

დამატებითი ტესტი
დამატებითი ტესტი
დამატებითი ტესტი
დამატებითი ტესტი
დამატებითი ტესტი
დამატებითი ტესტი

ქვემოთ მოყვანილი ტესტი, რომელიც 800 მეტრს აღწევდა, ჩატარდა გადამცემი და ანტენის შენახვა პატარა კოშკში, რუქაზე მონიშნული წარწერით „გადამცემი“. მიმღების გამოყენებით, მარშრუტი (მეწამული ფერით) შესრულდა.მონიშნული წერტილები მიუთითებს კარგ მიღებასთან დაკავშირებულ წერტილებზე.

ჩვენ შევამოწმეთ წერტილები რეგიონის ტოპოლოგიური რუქის გამოყენებით და, ფაქტობრივად, სიმაღლეები სავარაუდოა. მონაცემები გამოჩნდება ქვემოთ მოცემულ სურათში და მათი მიღწევა შესაძლებელია ამ საიტზე:

როგორც ქვემოთ მოცემულ სურათზეა ნაჩვენები, არის ხეობა, რომელსაც პრაქტიკულად არანაირი დაბრკოლება არ აქვს რეგიონში ორ წერტილს შორის.

ნაბიჯი 8: დასკვნა

ამ ტესტებმა უფრო მეტი ნდობა მომცა LoRa– ს მიმართ, რადგან მე ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მიღწეული შედეგებით. თუმცა, მე აღვნიშნავ, რომ არსებობს სხვა ანტენა, რომელსაც შეუძლია მოგვცეს კიდევ უფრო მეტი ძალა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი გამოწვევები შემდეგი ვიდეოებისთვის.

გირჩევთ: