Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: წრე
- ნაბიჯი 2: აშენება
- ნაბიჯი 3: დიაპაზონი და სტაბილურობა
- ნაბიჯი 4: მიმღები
- ნაბიჯი 5: ნახეთ იგი მოქმედებაში
ვიდეო: პაწაწინა UHF Tracker გადამცემი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
ეს არის პატარა წრე, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ობიექტის თვალყურის დევნება 400 მ სიმაღლეზე.
ეს არსებითად არის SAW სტაბილიზირებული OOK მოდულირებული RF გადამცემი. მოდულაცია ხორციელდება ორი დაბალი სიხშირის ულტრა დაბალი სიმძლავრის ოსცილატორებით, რომლებიც ააქტიურებენ გადამცემს ყოველ ორ წამში მოკლე პერიოდის განმავლობაში.
აქ ნაჩვენები კონფიგურაციით მე მივიღე 400 მ მანძილზე. ამჟამინდელი მოხმარება არის საშუალოდ 180uA, ასე რომ ის რამდენიმე დღის განმავლობაში იმუშავებს პატარა ღილაკის უჯრედთან ერთად. სიხშირე 915 MHz.
ნაბიჯი 1: წრე
მარცხნივ პირველი ოსცილატორი ააქტიურებს მეორეს მის მარჯვნივ ყოველ 2 წამში. მეორე იცვლება დაახლოებით 800 -დან 900 ჰც -მდე. მისი გამომავალი სიგნალი ახდენს RF გადამცემის მოდულირებას, რომელიც არსებითად არის მხოლოდ SAW– ზე დაფუძნებული ოსცილატორი, რომელსაც აქვს RF ენერგიის ნაწილი, მათრახის ანტენაზე.
RF ოსცილატორის რეგულირება შეიძლება იყოს სახიფათო, მაგრამ კარგად მუშაობს აქ ნაჩვენები კომპონენტებით. ჯუმბერის რეზისტორი SAW ელემენტზე საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ სიხშირე SAW ფუნდამენტური სიხშირის მახლობლად, შემდეგ მხტუნავი მოიხსნება და წრე იცვლება SAW სიხშირეზე.
რაც უფრო დაბალ სიხშირეზე მიდიხართ, მით უფრო ადვილი იქნება ეს რეგულირება, ასე რომ თქვენც შეგიძლიათ 433 მჰც სიხშირით. კომპონენტი უნდა შეიცვალოს ინდუქტორი მაშინ (დაახლოებით 22nH).
გამოიყენეთ NPO ქუდები RF ფართობისთვის. ინდუქტორის ტიპი არ არის კრიტიკული, მე გამოვიყენე კერამიკა.
წრე რეალურად ისარგებლებდა ბუფერული სტადიით ან შესაბამისი ანტენის გამომუშავებით, მაგრამ გულწრფელად რომ ვთქვა, მე არ მომეწონა მასში მეტი დროის ინვესტიცია.:-) თუ გსურთ ექსპერიმენტის ჩატარება, მე დავამატე სურათი 433MHz- ის შესატყვისი სქემით, რომელიც საკმაოდ კარგად მუშაობდა. ამ შემთხვევაში ოსცილატორის ინდუქტორი იცვლება დაახლოებით 22nH– მდე.
(თუ ორჯერ დააწკაპუნებთ სურათზე და შემდეგ "ორიგინალ წვრილმან ფაილზე" დაბალი რეზოლუციის სურათის ქვემოთ, ის გაიხსნება მაღალი რეზოლუციით.)
ნაბიჯი 2: აშენება
მის ასაშენებლად საჭიროა ცხელი ფირფიტა და გამდნარი პასტა ან გამდუღებელი უთო წვრილი წვერით და სტაბილური ხელებით.
გააკეთეთ თქვენი საკუთარი PCB განლაგება ან გადმოწერეთ ჩემი აქედან: Google Drive ბმული ეს არის EAGLE ფაილები, ასევე მოცემულია სქემატური და BOM.
ატვირთეთ.brd ფაილი თქვენს საყვარელ იაფ PCB მწარმოებელზე, მე გამოვიყენე Oshpark.com, დასჭირდება ორიდან სამ კვირამდე და შემდეგ:
1. განათავსეთ solder პასტა თითოეულ ბალიშზე, რომელზეც განთავსდება კომპონენტი
2. მოათავსეთ ყველა კომპონენტი
3. გააცხელეთ მთელი დაფა ცხელ ფირფიტაზე და დაელოდეთ სანამ გამდნარი პასტა თხევადი გახდება
4. ამოიღეთ დაფა ცხელი ფირფიტადან, გააგრილეთ
5. გადაატრიალეთ დაფა გარშემო და შეაერთეთ ბატარეის დამჭერი მასზე
6. შეაერთეთ ანტენის მავთული ხვრელში
7. მნიშვნელოვანია: კომპონენტის მხარეს დადეთ კონფორმული საფარი ან სილიციუმი და ა.შ. ეს დაიცავს სქემას დაბინძურებისგან და ტენიანობისგან. LF ოსცილატორები იყენებენ საკმაოდ მაღალი წინააღმდეგობის მნიშვნელობებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ადვილად იშლება, მაგალითად, თუ თითს დაადებ.
ნაბიჯი 3: დიაპაზონი და სტაბილურობა
RF სიხშირე არის SAW სტაბილიზებული, ასე რომ არ უნდა დრიფტი. მე არ შევამოწმე წრე ექსტრემალურ პირობებში, მაგრამ ის კარგად მუშაობდა ოთახის ტემპერატურიდან მინუს 15C- მდე.
დიაპაზონი იყო დაახლოებით 400 მეტრიანი ხედვის ხაზი (აქვს აზრი ამ შემთხვევაში?:-))
შეგიძლიათ ითამაშოთ ანტენის სიგრძით და ასევე შეეცადოთ გაზარდოთ მიწის ფართობი, დაამატოთ გამტარი მასალა ბატარეის დამჭერის GND პინზე, მაგალითად. მოკლე მწვანე მავთულმა დიაპაზონი გაზარდა ჩემს შემთხვევაში.
ნაბიჯი 4: მიმღები
მიმღები შედგება YAGI ანტენისგან, რეგულირებადი შესუსტებისგან და RTL-SDR მიმღებისგან.
RTL-SDR დონგლი დაკავშირებულია მობილურ ტელეფონთან, რომელიც მუშაობს ფასიან აპლიკაციას სახელწოდებით RF ანალიზატორი. არ არის ძვირი.
თუ ანტენა დააინსტალირეთ მანქანაზე, მაგალითად, დანგლი შეიძლება დაკავშირებული იყოს Windows კომპიუტერთან და Windows- ისთვის ხელმისაწვდომია უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა.
YAGI ანტენის დიზაინი ჩამოყალიბდა აქ:
ქსელში ბევრი სხვა დიზაინია და თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ანტენა.
RTL-SDR დონგლი მოდის აქედან:
ეს არის წარმოუდგენლად მრავალმხრივი და ძალიან სასარგებლო გაჯეტი შემთხვევითი RF Hobbyist– ისთვის და მისი ფასი დაუმარცხებელია.
შესუსტება დამზადებულია დაფარული ყუთისგან სამი DPDT კონცენტრატორით და ასუსტებს 10 დბ თითოეულ საფეხურს. გამოიყენეთ მცირე რეზისტორები და მოკლე კავშირები. მისი მაღალი სიხშირეების შესრულება მე არ მსურდა შეფასების, მაგრამ ის ამცირებს კარგ რაოდენობას და სულ ეს არის. მე არ გამომიყენებია რაიმე კონკრეტული ვებ გვერდი ამ ნაწილისთვის, ასე რომ თქვენ უნდა მოძებნოთ ეს თქვენთვის. მოძებნეთ RF შემამსუბუქებელი საშუალებების რეზისტორებით.
ნაბიჯი 5: ნახეთ იგი მოქმედებაში
Youtube ვიდეო
გირჩევთ:
პაწაწინა H-Bridge დრაივერები - საფუძვლები: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
პაწაწინა H-Bridge დრაივერები | საფუძვლები: გამარჯობა და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სხვა სასწავლო ინსტრუქციაში! წინაში მე გაჩვენეთ როგორ შევქმენი კოჭები KiCad– ში პითონის სკრიპტის გამოყენებით. შემდეგ შევქმენი და გამოვცადე კოჭების რამდენიმე ვარიაცია, რომ ნახოთ რომელი მუშაობს საუკეთესოდ. ჩემი მიზანია შეცვალო უზარმაზარი
პაწაწინა კომპასი ATtiny85– ით: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
პაწაწინა კომპასი ATtiny85– ით: ეს არის ჩვენი პირველი პროექტი ATtiny85– თან ერთად; მარტივი ჯიბის ციფრული კომპასი (J. Arturo Espejel Báez– თან თანამშრომლობით). ATtiny85 არის მაღალი ხარისხის და დაბალი სიმძლავრის მიკროკონტროლერი. მას აქვს 8 Kbytes პროგრამირებადი ფლეშ მეხსიერება. ამის გამო, ცარცი
პაწაწინა ბასის გამაძლიერებელი და ეფექტების ყუთი: შავი ყინული, Electra Fuzz: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
პაწაწინა ბასის გამაძლიერებელი და ეფექტების ყუთი: შავი ყინული, Electra Fuzz: ამ სახელმძღვანელოში მე ვაჩვენებ, თუ როგორ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი ბასი/გიტარა წინასწარ გამაძლიერებელი და ეფექტების ყუთი. მე ვირჩევ ჰიბრიდული ეფექტის ყუთის დამზადებას, რომელიც ერწყმის საერთო "შავი ყინულის" ან "ელექტრას დამახინჯების" დამახინჯების ეფექტს "Bazz Fuss" fuzz ეფექტთან
ხელით გასაყიდი მოზარდი პაწაწინა ჩიპები!: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
Teeny Tiny Chips !: ოდესმე უყურებდით ჩიპს, რომელიც თქვენს თითზე პატარაა და არ აქვს ქინძისთავები, და დაფიქრებულხართ როგორ შეიძლება ოდესმე ხელით შეკრათ იგი? კოლინის კიდევ ერთ სასწავლო ინსტრუქციას აქვს კარგი ახსნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთო შენი შედუღება, მაგრამ თუ შენი
პაწაწინა AVR მიკროკონტროლი მუშაობს ხილის ბატარეაზე: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
პაწაწინა AVR მიკროკონტროლი მუშაობს ხილის ბატარეაზე: ზოგიერთი ხილი და ბოსტნეული, რომელსაც ჩვენ ვჭამთ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტროენერგიის შესაქმნელად. ბევრ ხილისა და ბოსტნეულის ელექტროლიტები, სხვადასხვა ლითონისგან დამზადებულ ელექტროდებთან ერთად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირველადი უჯრედების დასამზადებლად. ერთ -ერთი ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომი ბოსტნეული