Mục lục:
- Bước 1: Mạch
- Bước 2: Xây dựng
- Bước 3: Phạm vi và độ ổn định
- Bước 4: Người nhận
- Bước 5: Xem nó trong hành động
Video: Bộ phát theo dõi UHF tí hon: 5 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:35
Đây là một mạch nhỏ có thể được sử dụng để theo dõi một vật thể ở độ sâu 400m.
Về cơ bản nó là một máy phát RF điều chế OOK ổn định SAW. Việc điều chế được thực hiện với hai bộ dao động công suất cực thấp tần số thấp kích hoạt máy phát sau mỗi hai giây trong một khoảng thời gian ngắn.
Với thiết lập hiển thị ở đây, tôi có phạm vi lên đến 400m. Mức tiêu thụ hiện tại là khoảng 180uA trung bình vì vậy nó sẽ hoạt động trong vài ngày với ô nút nhỏ. Tần số 915MHz.
Bước 1: Mạch
Bộ dao động thứ nhất ở bên trái kích hoạt bộ dao động thứ hai ở bên phải cứ sau 2 giây hoặc lâu hơn. Thứ hai dao động ở khoảng 800 đến 900Hz. Tín hiệu đầu ra của nó điều chỉnh bộ phát RF về cơ bản chỉ là một bộ dao động dựa trên SAW với một số năng lượng RF được kết hợp với một ăng-ten roi.
Việc điều chỉnh bộ dao động RF có thể phức tạp nhưng hoạt động tốt với các thành phần được hiển thị ở đây. Điện trở jumper trên phần tử SAW cho phép điều chỉnh tần số gần với tần số cơ bản SAW, sau đó loại bỏ jumper và mạch sẽ dao động ở tần số SAW.
Bạn có tần số càng thấp thì việc điều chỉnh này càng dễ dàng, vì vậy bạn có thể sử dụng 433MHz chẳng hạn. Thành phần được thay đổi khi đó sẽ là cuộn cảm (khoảng 22nH).
Sử dụng mũ NPO cho vùng RF. Loại cuộn cảm không quan trọng, tôi đã sử dụng gốm.
Mạch thực sự sẽ được hưởng lợi từ giai đoạn đệm hoặc đầu ra ăng-ten phù hợp, nhưng thành thật mà nói, tôi không thích đầu tư thêm thời gian vào nó.:-) Nếu bạn muốn thử nghiệm, tôi đã thêm một pic với một mạch phù hợp cho 433MHz hoạt động khá tốt, Cuộn cảm cho bộ dao động thay đổi thành khoảng 22nH trong trường hợp đó.
(Nếu bạn nhấp vào hình ảnh hai lần và sau đó vào "tệp DIY gốc" ngay bên dưới hình ảnh có độ phân giải thấp, nó sẽ mở ở độ phân giải cao.)
Bước 2: Xây dựng
Để chế tạo nó cần phải có bếp điện và keo hàn hoặc mỏ hàn có đầu nhỏ và tay chắc chắn.
Tạo bố cục PCB của riêng bạn hoặc tải xuống của tôi từ đây: Liên kết ổ đĩa Google Đây là các tệp EAGLE, Sơ đồ và BOM cũng được bao gồm.
Tải tệp.brd lên nhà sản xuất PCB giá rẻ yêu thích của bạn, tôi đã sử dụng Oshpark.com, sẽ mất từ hai đến ba tuần và sau đó:
1. Dán keo hàn lên mỗi miếng đệm mà một thành phần sẽ được đặt trên
2. Đặt tất cả các thành phần
3. Làm nóng toàn bộ bo mạch trên bếp điện và đợi cho đến khi keo hàn hóa lỏng
4. Tháo bảng tạo thành đĩa nóng, để nguội
5. Lật bảng xung quanh và hàn giá đỡ pin vào đó
6. Hàn dây ăng-ten vào lỗ
7. Quan trọng: Đặt một số lớp phủ bảo vệ hoặc silicon, v.v. trên mặt linh kiện. Điều này sẽ bảo vệ mạch điện khỏi bị nhiễm bẩn và độ ẩm. Các bộ dao động LF sử dụng các giá trị điện trở khá cao, có nghĩa là chúng dễ dàng bị thay đổi nếu bạn đặt ngón tay lên nó.
Bước 3: Phạm vi và độ ổn định
Tần số RF được ổn định SAW nên không bị trôi. Tôi đã không kiểm tra mạch trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng nó hoạt động tốt từ nhiệt độ phòng đến âm 15C.
Phạm vi tầm nhìn khoảng 400m (điều đó có hợp lý trong trường hợp này không?:-))
Bạn có thể thử với chiều dài ăng-ten và cũng cố gắng tăng diện tích mặt đất bằng cách thêm một số vật liệu dẫn điện vào chân GND của giá đỡ pin chẳng hạn. Dây màu xanh lá cây ngắn đã tăng phạm vi trong trường hợp của tôi.
Bước 4: Người nhận
Bộ thu bao gồm một ăng-ten YAGI, một bộ suy hao có thể điều chỉnh và một bộ thu RTL-SDR.
RTL-SDR dongle được kết nối với điện thoại di động chạy ứng dụng trả phí có tên là RF analyzer. Nó không đắt tiền.
Nếu bạn gắn ăng-ten trên ô tô, chẳng hạn như dongle có thể được kết nối với PC chạy Windows và có phần mềm miễn phí dành cho Windows.
Thiết kế ăng-ten YAGI được hình thành tại đây:
Có rất nhiều thiết kế khác trên mạng và bạn cũng có thể mua một ăng-ten.
Dongle RTL-SDR bắt nguồn từ đây:
Đó là một tiện ích linh hoạt đáng kinh ngạc và rất hữu ích cho những người yêu thích RF không thường xuyên, VÀ giá của nó là không thể cạnh tranh được.
Bộ suy hao được làm bằng một hộp được che chắn với ba công tắc DPDT và suy giảm 10dB cho mỗi giai đoạn. Sử dụng điện trở nhỏ và kết nối ngắn. Hiệu suất của nó ở những tần số cao này, tôi không muốn đánh giá nhưng nó làm suy giảm một lượng tốt và đó là tất cả những gì quan trọng. Tôi không sử dụng bất kỳ trang web cụ thể nào cho phần này nên bạn phải tự mình tìm kiếm. Tìm kiếm How-Tos của bộ suy hao RF có điện trở.
Bước 5: Xem nó trong hành động
Video trên Youtube
Đề xuất:
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: 5 bước (kèm theo Hình ảnh)
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: Mục tiêu của dự án Nhiều người trong chúng ta gặp vấn đề với việc mô phỏng xung quanh bộ điều khiển UNO. Thường thì việc đấu dây các linh kiện trở nên khó khăn với nhiều linh kiện. Mặt khác, lập trình dưới Arduino có thể phức tạp và có thể yêu cầu nhiều l
Theo dõi Bùng phát COVID-19 bằng ESP8266: 11 bước (kèm hình ảnh)
Theo dõi Bùng phát COVID-19 bằng ESP8266: Tiện ích nhỏ này sẽ giúp bạn cập nhật về đợt bùng phát coronavirus và tình hình ở quốc gia của bạn. Đây là một dự án dựa trên IoT hiển thị dữ liệu thời gian thực của các trường hợp, ca tử vong và những người được phục hồi bởi coronavirus (COVID-19).
Theo dõi & theo dõi các cửa hàng nhỏ: 9 bước (có hình ảnh)
Theo dõi & theo dõi cho các cửa hàng nhỏ: Đây là một hệ thống dành cho các cửa hàng nhỏ được cho là gắn vào xe đạp điện hoặc xe tay ga điện tử để giao hàng trong phạm vi ngắn, ví dụ như một tiệm bánh muốn giao bánh ngọt. Theo dõi và theo dõi nghĩa là gì? Theo dõi và theo dõi là một hệ thống được sử dụng bởi ca
Bộ dụng cụ theo dõi xe ô tô tự làm bằng rô bốt thông minh Theo dõi ô tô cảm quang: 7 bước
Tự làm bộ dụng cụ theo dõi rô bốt thông minh theo dõi ô tô Theo dõi ô tô cảm quang: Thiết kế bởi SINONING ROBOT Bạn có thể mua từ rô bốt theo dõi ô tô ChipLM393 so sánh hai điện trở quang, khi có một đèn LED cảm quang một bên TRẮNG thì bên của động cơ sẽ dừng ngay lập tức, bên kia của động cơ quay lên, để
Theo dõi thời tiết M5Stack M5stick C dựa trên ESP32 với DHT11 - Theo dõi nhiệt độ độ ẩm & chỉ số nhiệt trên M5stick-C với DHT11: 6 bước
Theo dõi thời tiết M5Stack M5stick C dựa trên ESP32 với DHT11 | Theo dõi nhiệt độ độ ẩm và chỉ số nhiệt trên M5stick-C Với DHT11: Xin chào các bạn, trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách giao tiếp cảm biến nhiệt độ DHT11 với m5stick-C (một bảng phát triển của m5stack) và hiển thị nó trên màn hình của m5stick-C. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đọc nhiệt độ, độ ẩm & nhiệt tôi