Satura rādītājs:
- 1. darbība: ķēde
- 2. darbība. Veidojiet
- 3. darbība: diapazons un stabilitāte
- 4. solis: uztvērējs
- 5. darbība. Skatiet to darbībā
Video: Mazs UHF izsekotāja raidītājs: 5 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57
Šī ir neliela ķēde, ko varētu izmantot, lai izsekotu objektu līdz 400 m.
Būtībā tas ir SAW stabilizēts OOK modulēts RF raidītājs. Modulācija tiek veikta ar diviem zemfrekvences īpaši mazjaudas oscilatoriem, kas īsu laiku ik pēc divām sekundēm aktivizē raidītāju.
Ar šeit redzamo iestatījumu es sasniedzu līdz 400 m diapazonu. Pašreizējais patēriņš ir aptuveni 180uA, tāpēc ar mazo pogas elementu tas darbosies pāris dienas. Frekvence 915 MHz.
1. darbība: ķēde
Pirmais oscilators pa kreisi aktivizē otro pa labi ik pēc 2 sekundēm. Otrais svārstās aptuveni 800 līdz 900 Hz. Tās izejas signāls modulē RF raidītāju, kas būtībā ir tikai uz SAW balstīts oscilators ar daļu RF enerģijas, kas savienota ar pātagas antenu.
RF oscilatora pielāgošana var būt sarežģīta, taču labi darbojas ar šeit parādītajām sastāvdaļām. Džempera rezistors virs SAW elementa ļauj regulēt frekvenci pie SAW pamatfrekvences, tad džemperis tiek noņemts un ķēde svārstīsies pie SAW frekvences.
Jo zemāka frekvence, jo vieglāk šī korekcija būs, tāpēc, piemēram, varētu izmantot arī 433 MHz. Komponents, kas jāmaina, būtu induktors (apmēram 22 nH).
RF zonā izmantojiet NPO vāciņus. Induktora tips nav kritisks, es izmantoju keramiku.
Ķēde patiešām gūtu labumu no bufera pakāpes vai atbilstošas antenas izejas, bet, atklāti sakot, es negribēju ieguldīt vairāk laika tajā.:-) Ja vēlaties eksperimentēt, es pievienoju attēlu ar atbilstošu ķēdi 433MHz, kas strādāja diezgan labi. Oscilatora induktors mainās uz aptuveni 22 nH.
(Ja divas reizes noklikšķināsit uz attēla un pēc tam uz “oriģināla DIY faila” tieši zem attēla ar zemu izšķirtspēju, tas tiks atvērts augstas izšķirtspējas režīmā.)
2. darbība. Veidojiet
Lai to izveidotu, nepieciešama sildvirsma un lodēšanas pasta vai lodāmurs ar smalku galu un stabilām rokām.
Izveidojiet savu PCB izkārtojumu vai lejupielādējiet manu šeit: Google diska saite Šie ir EAGLE faili, shematisks un BOM.
Augšupielādējiet.brd failu savam iecienītākajam lēto PCB ražotājam, es izmantoju Oshpark.com, būs nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas, un tad:
1. Ielieciet lodēšanas pastu uz katra spilventiņa, uz kura tiks uzlikta sastāvdaļa
2. Novietojiet visas sastāvdaļas
3. Uzkarsējiet visu dēli uz sildvirsmas un pagaidiet, līdz lodēšanas pasta kļūst šķidra
4. Noņemiet plāksni no sildvirsmas, ļaujiet tai atdzist
5. Apgrieziet dēli un lodējiet uz tā akumulatora turētāju
6. Lodējiet antenas vadu caurumā
7. Svarīgi: komponenta pusē ielieciet kādu konformālu pārklājumu vai silīciju utt. Tas aizsargās ķēdi no piesārņojuma un mitruma. LF oscilatori izmanto diezgan augstas pretestības vērtības, kas nozīmē, ka tie ir viegli atdalāmi, ja, piemēram, uzliekat pirkstu.
3. darbība: diapazons un stabilitāte
RF frekvence ir SAW stabilizēta, tāpēc tai nevajadzētu dreifēt. Es nepārbaudīju ķēdi ekstremālos apstākļos, bet tā strādāja labi no istabas temperatūras līdz mīnus 15C.
Diapazons bija aptuveni 400 m redzamības zonā (vai šajā gadījumā tam ir jēga?:-))
Jūs varat spēlēties ar antenas garumu, kā arī mēģināt palielināt zemes platību, piemēram, pievienojot kādu vadošu materiālu akumulatora turētāja GND tapai. Īsais zaļais vads manā gadījumā palielināja diapazonu.
4. solis: uztvērējs
Uztvērēju veido YAGI antena, regulējams vājinātājs un RTL-SDR uztvērējs.
RTL-SDR dongle ir savienots ar mobilo tālruni, kurā darbojas maksas lietotne, ko sauc par RF analizatoru. Tas nav dārgi.
Ja, piemēram, uzstādīsit antenu automašīnā, dongle varētu būt savienota ar Windows datoru, un sistēmai Windows ir pieejama bezmaksas programmatūra.
YAGI antenas dizains radās šeit:
Tīklā ir daudz citu dizainu, un jūs varētu arī iegādāties antenu.
RTL-SDR dongle nāk no šeit:
Tas ir neticami daudzpusīgs un ļoti noderīgs sīkrīks gadījuma rakstura RF hobijam, UN tā cena ir nepārspējama.
Vājinātājs ir izgatavots no ekranētas kastes ar trim DPDT slēdžiem un vājina 10 dB katrā posmā. Izmantojiet mazus rezistorus un īsus savienojumus. Tā veiktspēju šajās augstajās frekvencēs es negribēju novērtēt, bet tas mazina labu daudzumu, un tas ir viss, kas ir svarīgs. Šai daļai es neizmantoju nevienu konkrētu vietni, tāpēc jums tas jāmeklē pašam. Meklējiet How-Tos RF vājinātājus ar rezistoriem.
5. darbība. Skatiet to darbībā
Youtube Video
Ieteicams:
LoRa GPS izsekotāja apmācība - LoRaWAN ar Dragino un TTN: 7 soļi
LoRa GPS izsekotāja apmācība | LoRaWAN ar Dragino un TTN: Hei, kas notiek, puiši! Akarsh šeit no CETech. Pāris projektus atpakaļ mēs apskatījām Dragino LoRaWAN vārteju. Mēs savienojām dažādus mezglus ar vārteju un pārsūtījām datus no mezgliem uz vārteju, izmantojot TheThingsNetwork kā s
Automātiska saules izsekotāja izveide ar Arduino Nano V2: 17 soļi (ar attēliem)
Automātiska saules izsekotāja izveide ar Arduino Nano V2: Sveiki! Šī pamācība ir paredzēta kā mana Solar Tracker projekta otrā daļa. Lai iegūtu skaidrojumu par to, kā darbojas saules izsekotāji un kā es izveidoju savu pirmo izsekotāju, izmantojiet zemāk esošo saiti. Tas piedāvās kontekstu šim projektam. Https://www.instructables.co
3D drukāts Arduino balstīts RC raidītājs: 25 soļi (ar attēliem)
3D drukāts uz Arduino balstīts RC raidītājs: Šis projekts parādīs, kā es izstrādāju un uzbūvēju uz Arduino balstītu RC raidītāju. Mans šī projekta mērķis bija izveidot 3D izdrukājamu RC raidītāju, ko varētu izmantot, lai kontrolētu citus Arduino projektus. Es gribēju, lai kontrolieris būtu
Aerobikas Arduino - $ 15 fitnesa izsekotāja jauda, ko nodrošina Arduino: 9 soļi (ar attēliem)
Aerobic Arduino - $ 15 fitnesa izsekotāja jauda ar Arduino: lūdzu, balsojiet par to fitnesa izaicinājumā, nevis Fitbit vai viedpulksteni, jūs varat izveidot ar Arduino darbināmu fitnesa izsekotāju tikai par 15 USD! Tas izseko roku sūknēšanas kustības skriešanas laikā un izmanto akselerometru, lai to noteiktu. Tas ir
Automātiska saules izsekotāja izveide ar Arduino UNO: 8 soļi
Automātiska saules izsekotāja izveide ar Arduino UNO: Saules enerģija kļūst arvien izplatītāka visā pasaulē. Pašlaik tiek pētītas daudzas metodes, lai saules paneļi ražotu vairāk enerģijas, samazinot mūsu paļaušanos uz fosilo kurināmo un oglēm. Viens veids, kā to izdarīt, ir paneļu pārvietošana