Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészek
- 2. lépés: PCB -k beszerzése a projekthez
- 3. lépés: A Reyax modul megértése és használata. (Választható: Ha nem érdekli a munka, kihagyhatja ezt a lépést.)
- 4. lépés: A modulok csatlakoztatása a NYÁK -ban
- 5. lépés: A NYÁK forrasztása
- 6. lépés: Töltse le és állítsa be az Arduino IDE -t
- 7. lépés: A projekt kódolása
- 8. lépés: Játék az eszközzel
Videó: LoRa távirányító Messenger 1,8 hüvelykes TFT -vel, akár 8 km távolságra: 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Csatlakoztassa a projektet laptopjához vagy telefonjához, majd csak LoRa segítségével csevegjen az eszközök között internet vagy SMS nélkül.
Hé, mi újság, srácok? Akarsh itt a CETech -től.
Ez a NYÁK kijelzővel és 4 gombbal is rendelkezik, amelyek bizonyos eszközök távirányítójaként is használhatók. A saját felhasználói felület kódtervezésével bármit megtehet. Tehát röviden, ez a projekt rendelkezik egy esp8266 -mal, amely WiFi funkciót, LoRa modult, 1,8 hüvelykes TFT kijelzőt, 4 nyomógombot biztosít a felhasználói felület létrehozásához. A kóddal kapcsolatos lehetőségek végtelenek.
Csatlakoztatható okostelefonjához vagy bármely számítógépéhez, és ezáltal az eszköz LoRa-kompatibilis hírvivővé válik. Most, amikor ez megtörténik, bármilyen más eszközzel üzenetet küldhet ugyanazzal a LoRa hírvivővel. Mindez 4G/LTE/3G/GSM/WiFi/SMS jelenléte nélkül történik. Amit egy korábbi projektemben csináltam, amelyet itt talál:
1. lépés: Alkatrészek
Először is, fő részként egy ESP8266 modult használtam, amely egy kitörési táblával rendelkezik. Néhány férfi és női fejléc segítségével rögzítette a NYÁK -ra. 1,8 hüvelykes TFT SPI kijelzőt, TP4056 modult használtam az akkumulátor töltéséhez és védelméhez, valamint egy régi mobiltelefon akkumulátort.
LoRa célokra RYLR896 -ot használtam. Nagyon ajánlom ezt a modult, mivel nagyon könnyen használható UART -on keresztül AT parancsokkal.
Az alábbi részeket megtalálod:
1) ESP8266 modul
2) ESP12 kitörőtábla
3) TFT kijelző
4) TP4056 modul
5) Reyax RYLR896 LoRa modul
6) Saját NYÁK -tervezés
Az utolsó két részben, ha nehezen találja meg őket, írhat nekem üzenetet/e -mailt, és vagy segíthetek megtalálni az Ön környékén, vagy elküldhetem Önnek, ha szeretné.
2. lépés: PCB -k beszerzése a projekthez
Olvassa el a JLCPCB -t, ha olcsón szeretne PCB -t rendelni!
Kap 10 jó minőségű PCB -t, amelyeket 2 dollárért és némi szállításért gyártanak és szállítanak ki a küszöbön. Az első rendelés szállításakor kedvezményt is kap. Ha meg szeretné tervezni saját PCB -jét, menjen át az easyEDA -hoz, ha ez megtörtént, töltse fel Gerber -fájljait a JLCPCB -re, hogy jó minőségű és gyors átfutási idővel gyárthassa őket.
3. lépés: A Reyax modul megértése és használata. (Választható: Ha nem érdekli a munka, kihagyhatja ezt a lépést.)
1. A rendelkezésünkre álló LoRa modul egy UART modul, amely AT parancsok segítségével van konfigurálva.
2. A modul tartalmaz egy STM32 MCU -t, amely mindent megtesz az SPI LoRa modullal az RYLR896 fedélzetén.
3. A képen látható parancsok alapvetőek, további információért olvassa el ezt a dokumentumot: REYAX-Lora-AT-COMMAND-GUIDE
4. Továbbra is erősen ajánlom, hogy nézze át YouTube -videómat, ahol ezt megfelelően elmagyarázom.
4. lépés: A modulok csatlakoztatása a NYÁK -ban
1. Mindkét modul ugyanúgy lesz csatlakoztatva, mint a fenti képen.
2. Ha mindkét modul csatlakoztatva van, egyesével programozhatja a modulokat, majd tesztelheti a projektet.
A fent bemutatott összes csatlakozás a NYÁK -ban történik, így nincs szükség más huzalozásra.
5. lépés: A NYÁK forrasztása
Forrasztja az összes alkatrészt a NYÁK -ra.
Azt javaslom, hogy először forgassa az alacsony magasságú alkatrészeket a NYÁK -on, majd lépjen a magasabb magasságú alkatrészekre, például a fejlécekre stb.
A modul bekapcsolása előtt ellenőrizze az összes csatlakozást multiméterrel, hogy nincsenek -e forrasztási kötések és rövidzárlatok.
A modul programozásához hozzáadtam egy portot az FTDI232 USB csatlakoztatásához a soros kártyához az ESP8266 kártya alatt, így könnyen programozható.
6. lépés: Töltse le és állítsa be az Arduino IDE -t
Töltse le az Arduino IDE -t innen.
1. Telepítse az Arduino IDE -t, és nyissa meg.
2. Lépjen a Fájl> Beállítások menüpontra
3. Adja hozzá a https://arduino.esp8266.com/versions/2.5.0/package_esp8266com_index.json a További táblák kezelő URL -címét.
4. Lépjen az Eszközök> Tábla> Fórumkezelő menüpontba
5. Keresse meg az ESP8266 kifejezést, majd telepítse a táblát.
6. Indítsa újra az IDE -t.
7. lépés: A projekt kódolása
A modul programozásához hozzáadtam egy portot az FTDI232 USB csatlakoztatásához a soros kártyához az ESP8266 kártya alatt, így könnyen programozható.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a GPIO0 gombot, majd nyomja meg a RESET gombot, majd először engedje fel a RESET gombot, majd a GPIO0 gombot.
1. Töltse le az adattárat:
2. Bontsa ki a letöltött mappát, és nyissa meg a main.ino fájlt az Arduino IDE -ben.
3. Navigáljon az Eszközök> Tábla menüponthoz. A legtöbb esetben válassza ki a megfelelő fórumot, amelyet NodeMCU (12E) működik.
4. Válassza ki a megfelelő komm. portot az Eszközök> Port menüpontban.
5. Nyomja meg a feltöltés gombot.
6. Amikor a lapon a Done Uploading felirat látható, akkor készen áll az eszköz használatára.
A feltöltés után nyissa meg a soros monitort az üzenetek küldéséhez és fogadásához.
8. lépés: Játék az eszközzel
1. Csak kapcsolja be a készüléket, Látni fogja a dolgokat a kijelzőn, különböző gombokat megnyomva megtekintheti a készülék működését.
2. Lépjen át a soros monitorra, és azonnal kezdje el az üzenetküldést! A másik egyszerű eszköz elkészítéséhez hivatkozzon erre a cikkre:
3. KONGÓ! a készülék a várt módon működik.
Ajánlott:
Háztartási gépek vezérlése a LoRa felett - LoRa az otthonautomatizálás területén - LoRa távirányító: 8 lépés
Háztartási gépek vezérlése a LoRa felett | LoRa az otthonautomatizálás területén | LoRa távirányító: Irányítsa és automatizálja elektromos készülékeit nagy távolságokról (kilométerek) az internet jelenléte nélkül. Ez a LoRa -n keresztül lehetséges! Hé, mi újság, srácok? Akarsh itt a CETech -től. Ez a NYÁK OLED kijelzővel és 3 relével is rendelkezik, amelyek egy
Valós idejű óra készítése Arduino és TFT kijelző használatával - Arduino Mega RTC 3,5 hüvelykes TFT kijelzővel: 4 lépés
Hogyan készítsünk valós idejű órát Arduino és TFT kijelző használatával | Arduino Mega RTC 3,5 hüvelykes TFT kijelzővel: Látogasson el a Youtube csatornámra. 2560 és DS3231 RTC modul… .Mielőtt elkezdené… ellenőrizze a videót a YouTube-csatornámról. Megjegyzés:- Ha Arduin-t használ
Hogyan lehet Wifi -t elérni 4 km -re vagy 2,5 mérföld távolságra !!! GYORSABB SEBESSÉGEKRE FRISSÍTETT !!!!: 5 lépés
Hogyan lehet Wifi -t elérni 4 km -re vagy 2,5 mérföld távolságra !!! FRISSÍTETT A GYORSABB SEBESSÉGEKRE !!!!: Már évek óta feltettem ezt a bejegyzést, és nagyon értékelem az összes hozzájárulást és érdeklődést, amelyet mindannyian a projekt iránt tanúsítottatok! A kutatás és fejlesztés után megtaláltuk a módját, hogy még jobbá tegyük ezt a munkát. Tudod, mire van szükségünk? TOVÁBBI ERŐ
ESP32 LoRa: Akár 6,5 km -t is elérhet !: 8 lépés
ESP32 LoRa: 6,5 km -re érhet el !: 6,5 km! Ez az átviteli teszt eredménye, amelyet az ESP32 OLED TTGO LoRa32 készülékkel végeztem, és ma ezt tovább fogom megbeszélni Önnel. Mivel az általam használt modellnek eredetileg antennája volt, amelyet rossznak tartok, úgy döntöttem, hogy másik antennát használok
3,5 hüvelykes HDD tartó az 5,25 hüvelykes meghajtó rekeszhez: 3 lépés
3,5 hüvelykes merevlemez-tartó az 5,25 hüvelykes meghajtórekeszhez: A legtöbbünknek még mindig vannak régi CD/DVD-ROM-i, amelyekre már nincs szüksége, de sajnálja, hogy kidobja. Ez az oktatható módszer a régi CD/DVD-ROM-ok második életének megadására