Tartalomjegyzék:
Videó: GPS L80 használatával: 3 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Megpróbálok részt venni az érzékelő versenyen.
Oké, hát borzasztó kép. De én egy Lusta Old Geek vagyok (L. O. G.). Táblát tartok a kezemben, de csak azért, hogy felvehessem a képet (távolról). Erről van szó a mellényemben lévő tasakban, amely a GPS -t tartalmazza a vállamon lévő antenna mellé.
Biztos mondod, hogy az okostelefonok rendelkeznek GPS -ekkel, de mi a kihívás ebben a GEEK -ben. Az eddigi enyémmel rögzíthetem a kutyámmal tett sétámat, és felrajzolhatom a Google Earth Pro -ra.
Szóval most fejeztem be egy másik GPS projektet:
www.instructables.com/id/Old-Man-and-the-Arduino-GPS/
Ehhez MTK3339 GPS -t használtam, mint az Adafruit Ultimate, néha PA6H vagy LadyBird1. Némi internetes keresést végeztem, és találtam egy L80 -as GPS -modult, sokkal olcsóbban, mint a PA6H. Most nyilvánvalóan az MTK3339 -et is használja, de más csomagban. Nyilván a Quectel készítette. Most fogalmam sincs, hogy klón vagy licencelt verzió, vagy benne van az MTK3339 chip, vagy mi, de párat rendeltem az Aliexpress -től. Az ár mellett a másik dolog, ami tetszett, az volt, hogy a csatlakozók 0,1”-os távolságon voltak, ami azt jelenti, hogy ez a régi férfi sokkal könnyebben forraszt.
Úgy tűnik, hogy a Quectel jobb webhellyel rendelkezik, mint bármelyik másik LadyBird1 MTK3339 esetében:
www.quectel.com/product/l80.htm
1. lépés: Tesztelés
Nos, jó lenne kipróbálni az L80 -at (lásd a képeket) anélkül, hogy PCB -re kellene forrasztani. Az L80 csatlakozócsapjai 0,1 hüvelyk méretűek, de elég kicsik egy rendes fejléchez. Történetesen voltak olyan megmunkált csapfejek, amelyek nagyon jól illeszkedtek. Lásd a képen.
Szóval forrasztottam őket. Lásd a képen.
Megmunkált csapfejek: Megmunkálásuk a szorosabb illeszkedés és a nagyobb érintkezési terület érdekében történik. Normál kenyérsütőben és normál fejlécekben fognak működni, de nem túl biztonságosak. Azt javaslom, hogy a férfi megmunkált fejeket csak női megmunkált fejekkel vagy csak forrasztva használja.
A csapokban lévő L80 -as készülék jó tulajdonsága, hogy a kenyértábláról áthelyezhető a NYÁK -ra, és könnyen cserélhető.
TIPP: Tehát a megvásárolt olcsó megmunkált fejlécek hajlamosak olvadni, amikor beforrasztottam őket. Úgy tűnt azonban, hogy jól működnek.
Oké, ezért paníroztam az Adafruit Feather M4 Express -el együtt, és teszteltem. Alapvetően ugyanúgy működött, mint a PA6H GPS -em.
Azt hiszem, van egy kis különbség abban, hogyan kéri az antenna állapotát és a választ, de csak ezt találtam. Az antenna állapota azt jelenti, hogy külső aktív antenna van -e csatlakoztatva vagy sem, vagy az antenna csatlakozója rövidre zárva van.
2. lépés: L80 NYÁK
Tehát PCB -t akartam készíteni az L80 -mal, hogy az Arduino Feather M4 Express készülékemmel dolgozhassak.
Követelmények:
Egyoldalas NYÁK
microSD kártya
Be/ki kapcsoló
Antenna állapot LED
Akkumulátor L80 -hoz
Két antennacsatlakozás
Egy u.fl
Egy MCX (mivel véletlenül volt egy antennám MCX -el)
Oké, megterveztem a NYÁK -ot, és a festékátviteli módszeremmel készítettem:
www.instructables.com/id/Vinyl-Sticker-PCB-How-To/
Forrasztottam, és próbáltam működésre bírni. Először problémáim voltak az áthidalókkal, mivel némelyikük a micro SD adapter alatt volt és elromlott, majd tápellátási problémáim voltak, és az L80 nem működik külső antennával.
Tehát a külső antenna nem fog működni a NYÁK -ban, de a kenyértáblán működött. (Az L80 csapokkal megkönnyítette az oda -vissza utazást) Ez nagyon frusztráló volt számomra. Végül elgondolkodtam, és az egyetlen különbség az volt, hogy ellenállásom és LED -em volt az antenna státuszán. Ha eltávolítottam a LED -et, akkor rendben működött.
Nos, a dokumentáció nem volt egyértelmű, és nem voltak mintarajzok. Feltételezem, hogy talán egy mosFET pufferre lenne szüksége a működéshez.
Késleltetett TIPP: Ha lehetséges, az egész áramkört lefedje a NYÁK elkészítése előtt. Fiatalabb koromban mindig ezt tettem, de ezúttal túl sok feltételezést tettem.
Végül lemondtam erről, és készítettem egy másik verziót.
2. verzió:
Úgy döntöttem, hogy nem lesz antenna állapotjelző LED.
Úgy döntöttem, hogy nincs be-/kikapcsolás kapcsolóm, mivel az hatással lett volna az M4 -re, és nem tudom, hogyan fog működni az akkumulátor biztonsági mentésével.
Úgy döntöttem, hogy nem teszek áthidalókat a microSD kártya alá.
Mivel az L80 fejlécen volt, pár kondenzátort tettem az L80 fejlécek közé.
Tehát az Eagle Cadsoft -ot használom a vázlatok és a NYÁK -elrendezés létrehozásához.
A vázlat a CadSoft fájlokkal és az Eagle.zip fájlban található
Egy megjegyzés a vázlathoz: A D1 dióda, de ellenállásos eszközt használtam az Eagle -ben, mert kaphattam egy kisebb csomagot.
Mivel csak egyoldalas NYÁK -okat gyártok, ebben a réz (nyomok) a tetején vannak, az alsó kék nyomok huzalköteg -huzalok.
Találtam egy Eagle könyvtári alkatrészt az L80 -hoz, de muszáj volt elkészítenem egy változatot, hogy fejléceket használhassak az SMD betétek helyett.
Az Eagle.zip fájlba néhány tippet beleírtam a PCB -k elkészítéséhez.
EAGLE FELHASZNÁLÓK:
Tartalmazza az Eagle -nel használható dru fájlt. Mivel öreg vagyok, és nem látok közelképeket sem, megpróbálom szélesebb nyomokkal és nagy távolságokkal készíteni a nyomtatott áramköri lapjaimat. Itt használom az MTS.dru fájlt. Sok dolog van a dru fájlban, amit nem értek (RÉGI), de íme néhány megjegyzés:
DIY táblák
Képesnek kell lennie az MTS.dru használatára
Elszámolás
Vezeték -vezeték 24mil
Vezeték a padhoz 16mil
Vezeték 24 mm -en keresztül
Méret
Minimális szélesség 16mil
Középfúró 12mil?
Vezetékes vezetékek Szélessége 0,016 Fúró: 0,03149
Néha csökkenteni kell a tisztaságot
Vezeték a padhoz 12mil
Nyomok futtatása a fejléc csapjai között
Aztán visszaállítottam 16mil -re
GND sokszög futtatásához
Ez engedési hibákat eredményez, de több szabad teret enged a talajnak
repülőgép és még dolgozik.
Miután működésbe hoztam, egy tiszta Gorilla ragasztót használtam az aljára, hogy (remélhetőleg) megakadályozza az áthidaló vezetékek kihúzódását, és tartsa a helyén az elemtartót. Lásd a képen
3. lépés: Helyszíni tesztelés
Összeszereltem és teszteltem a NYÁK -ot, minden működött, és ugyanazt a vázlatot használhattam, mint a másikban.
Úgy tűnik, a GPS -antennák akkor működnek a legjobban, ha felfelé mutatnak.
Táskát varrtam a mellényemre, és tépőzárat tettem a vállára. Lásd a képen
Ragasztott néhány tépőzárat egy antennára
Tegye a GPS -t a tasakba, és ragassza az antennát a vállamra. Készen áll egy sétára.
Oké, elég jól működik. Íme néhány probléma:
Az egyik, hogy a képen látható antenna kábel túl hosszú. Van egy másik antennám, de még nem a megfelelő csatlakozó.
Másodszor, egy u.fl antenna kábelt próbáltam rögzíteni a NYÁK -hoz. Ezek a kábelek merevek, és a csatlakozó apró. Eltörtem az u.fl csatlakozót. Megpróbálják kicserélni.
Harmadszor, egy számban, amelyet a Google Earth -ben rögzítettem és ábrázoltam, a pálya onnan való, ahol valójában voltam. Lásd a képet. Ennek az lehet az oka, hogy a GPS almanach tartalma nem volt teljes. Ez is lehet egy rossz L80. Egyébként van egy második L80 -asom, de várok néhány megmunkált csapot, hogy kipróbálhassam.
Ajánlott:
Határozza meg a GPS HATÁRHATÁROKAT az Arduino használatával: 8 lépés
Készítse el a GPS BORDER HATÁROKAT az Arduino használatával: Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk, hogyan lehet GPS BORDER HATÁROKAT készíteni az Arduino segítségével, ez akkor hasznos, ha van robotja, és nem szeretné, hogy az a megadott területen kívülre kerüljön. , a kijelzőn megjelenik a "Kívül" felirat
A gyorsulás felügyelete a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: 6 lépés
A gyorsulás nyomon követése a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: A gyorsulás véges, azt hiszem, a fizika egyes törvényei szerint.- Terry Riley A gepárd elképesztő gyorsulást és gyors sebességváltozásokat használ üldözés közben. A leggyorsabb lény a parton időnként kihasználja csúcssebességét a zsákmány elkapására. Az
Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C - Szivárvány futtatása a Neopixel Ws2812 készüléken az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: 5 lépés
Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C | Szivárvány futása a Neopixel Ws2812-en az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: Sziasztok, srácok, ebben az oktatási útmutatóban megtanuljuk, hogyan kell használni a neopixel ws2812 LED-eket, vagy led szalagot vagy led mátrixot vagy led gyűrűt m5stack m5stick-C fejlesztőtáblával Arduino IDE-vel, és elkészítjük szivárványos mintát vele
RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával - Rf távirányító készítése HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: 5 lépés
RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával | Rf távirányító létrehozása HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan készítsünk RADIO távirányítót a 433 MHz -es adó vevőmodul használatával HT12E kódolással & HT12D dekódoló IC. Ebben az utasításban nagyon olcsó komponenseket küldhet és fogadhat, mint például: HT
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino - Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás - Rc Helikopter - Rc sík az Arduino használatával: 5 lépés (képekkel)
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino | Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás | Rc Helikopter | Rc sík Arduino használatával: Rc autó működtetése | Quadcopter | Drone | RC sík | RC csónak, mindig szükségünk van vevőre és adóra, tegyük fel, hogy az RC QUADCOPTER esetében szükségünk van egy 6 csatornás adóra és vevőre, és az ilyen típusú TX és RX túl költséges, ezért készítünk egyet