Sisukord:
- Samm: ehitage antenn
- 2. samm: tuuleandurite valmistamine
- 3. samm: SDR -i ümbrise valmistamine
- Samm: Raspberry Pi ümbris
- Samm: tarkvara
Video: Kaabeltelevisiooniga ilmajaam: 5 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
See projekt on mõeldud inimestele, kes soovivad koguda oma ilmaandmeid. Selle abil saab mõõta tuule kiirust ja suunda, temperatuuri ja õhuniiskust. Samuti on see võimeline kuulama ilmastiku satelliite, mis tiirlevad ümber Maa iga 100 minuti järel. Kasutan seda projekti hiljem oma ilmateadete koostamiseks, kasutades nende piltide abil koolitatud AI -d.
Tarvikud:
Materjalid
- Alumiiniumist U-profiil 15mm ja 12mm, 1 meeter pikk
- vineer
- Alumiiniumtorud läbimõõduga 10 mm, 4,5 m
- 8 messingist toruhoidikut
- 8 M2 mutrit ja polti
- 2x4,5 cm puittala, 1,2 m pikk
- 2 M8 mutrit ja polti
- 3 m 50 oomi koaksiaal
- 12x12 cm elektrikarp
- kuumus kahaneb
- jootma
- statiiv, millel on auk M8 poldi kinnitamiseks
- mõned legod
- 2 plastmahutit
- kuum liim
Elektroonika
- Vaarika Pi 3 või 4
- Raspberry Pi toiteallikas
- Etherneti kaabel
- usb pikendusjuhe (vähemalt 40 cm pikk)
- vaarika pi toiteallikas
- Arduino Nano
- DHT11 andur
- pilliroo lüliti
- pöörlev kodeerija
- helisignaal
- Nooelec NESDR mini
Tööriistad
- puurida
- lauasaag
- jootekolb
- heledam
- kruvikeeraja komplekt
- kuum liimipüstol
Samm: ehitage antenn
Rist
Valmistage 2 54,2 cm pikkust puutükki. Puurige keskele auk M8 poldi jaoks ja kinnitage need kaks tükki risti. Seejärel tehke 4 tükki pikkusega 4 cm ja sae üks ots 45 kraadise nurga all. Kruvige need risti otste peale. See muudab otsad üksteisega ühtlaseks. Puurige kummagi otsa keskele oma koaksiaalkaabli jaoks piisavalt suur auk. Nüüd märkige vertikaalist 30 nurk. Selle nurga alla paigaldage umbes 2 toruhoidjat. 1,5 cm kaugusel keskusest. Kui soovite, võite puurida auke, et muuta see kergemaks.
Alumiiniumdipoolid
Lõika 8 50 cm alumiiniumtoru. 2 toru moodustavad 1 dipooli.
Coaxi lõikamine
Lõika kaks 36 cm pikkust koaksaaltükki. Lõika veel 2 tükki, seekord 72 cm pikkuseks. Lõika veel üks 60 cm tükk, see on vastuvõtja põhiliin.
Paigaldage koaksiaalkaablid sama pikkusega üksteise vastas. 36 cm koaksiaaliga küljed on dipoolid 1 ja 2, küljed 72 cm dipoolidega 3 ja 4.
Jootmiseks eemaldage koaksi otsad. SDR -vastuvõtjal on oma antenn ja koaksiaal, katkestage selle pistiku juhe. Hiljem jootame selle oma peamiseks koaksiaaliks, moodustades oma antenni.
Juhtmestik
Risti otstes ühendage koaksiooni tuum dipooli ülemise osaga, varjestus läheb alumisse ossa. Keskel jootke dipoolide 1 ja 2 varjestus kokku. Tehke sama ka 3. ja 4. Nüüd jootke südamikud dipoolidest 1 ja 3 kokku, sama 2 ja 4 jaoks. Nüüd jääb teil ainult 2 juhtmest.
Jootke südamikud dipoolist 1 ja 3 vastuvõtjaliini varjestuseni. Joodisüdamikud dipoolidest 2 ja 4 vastuvõtjaliini südamikuni.
Risti paigaldamine
Asetage 2 alumiiniumist U-profiili üksteise külge. Ühes otsas asetage polt risti keskele. Puurige profiilide ja poldi kaudu 2 auku, et need sobiksid M2 poltidega. Tehke sama profiilide teisel küljel oleva teise M8 poldiga. Asetage antenn statiivile.
Antenn valmis!
Kui soovite, saate oma antenni testida, järgides seda õpetust saidil rtl-sdr.com.
2. samm: tuuleandurite valmistamine
Kiirus
Osad ja juhised leiate pdf -i ehitusjuhendist. See on valmistatud lihtsatest ja tavalistest Lego klotsidest.
Kui olete Lego konstruktsiooni ehitamise lõpetanud, jootke kaks 110 cm pikkust juhtmest pilliroo lüliti tihvtide külge. keerake üks juhtmest läbi tala küljel oleva toru. Seejärel painutage pilliroo lüliti metallist jalad üles, nii et see asetseb kindlalt toru peal. Seejärel liimige magnet ühe nõude põhja nii, et see vaevu puudutaks pilliroo lülitit. Kui magnet on pilliroo lüliti kohal, peaks ahel olema suletud. Katsetage multimeetriga ja vajadusel paigaldage uuesti. Kinnitage Lego tala puidukruviga antenni külge.
Suund
Suunaandur koosneb 3D -prinditud tuulelabadega pöörlevast kodeerijast. Siia kuuluvad leiutaja ja STL -fail. Vajutage kindlalt pöörleva anduri teljele. Puurige plastkarpi 7 mm auk ja paigaldage pöörlev kodeerija. Kooderiga on kaasas mutter, mis kruvib plastkarbi peale. Kasutage kahte puidukruvi, et kinnitada karp ühele antenni talale.
Kuumus kahaneb
Kui see on paigaldatud, kasutage juhtmete ilusaks katmiseks termokahanemist. Pikkus peab olema 86 cm ja laius 2,5 cm.
3. samm: SDR -i ümbrise valmistamine
Selle lihtsa korpuse jaoks peate saagima need vineerist osad:
- kaks 9,5x1,6 cm
- kaks 9,5x4,2 cm
- üks 3x4,2 cm
Võtke üks 9,5x1,6 tükk ja puurige vastuvõtja kaabli jaoks 8 mm auk. See auk peaks olema 1,8 cm ülaosast allpool ja 0,5 cm kaugusel küljest (vt pilti). Kõigepealt liimige ja naelutage külgseinad (9,5x16 cm) alumise osa külge (üks 9,5x4,2 cm tükkidest). Seejärel sisestage SDR ja pistke see läbi külgseina augu. Sulgege ümbris viimase 9,5x4,2 cm osaga, 3x4,2 cm läheb üles.
Samm: Raspberry Pi ümbris
Toiteallikas
Võtke toiteplokk korpusest välja. Pildil olev kondensaator on liiga suur, et seda uude korpusesse mahutada.
Keetke see lahti ja asetage pikendused (traat, vanad takisti jalad,..). Jootke kork nende pikenduste juurde ja painutage seda nii, et see sobiks korpusega tihedalt. Jootke 5V ja GND juhtmed toiteplaadilt PI -plaatide külge (näidatud piltidel).
Toitejuhtmed mahuvad läbi küljel oleva korpuse augu.
LCD
Lõigake esikaanesse ristkülikukujuline auk. Kuumalt liimige LCD sisemusse, veendudes, et LCD -tihvtid on ülespoole.
Jootke naisjuhtmed musta trükkplaadi külge ja ühendage need Pi -ga. Eemaldage vasakul alumisel küljel olev auk ja liimige Pi-ventilaator, et sellest august õhku imeda.
DHT
Jootke naissoost hüppaja juhtmed dht -anduri külge ja ühendage need Pi -ga. Kuumalt liimige andur otse Pi Etherneti pordi alla, nii et selle kõrval olev ventilaator puhub anduri kohal värsket õhku.
Samm: tarkvara
Github
Kogu tarkvara on saadaval Gitis. Kloonige see kindlasti oma Pi kodukataloogi
Soovitan:
Professionaalne ilmajaam ESP8266 ja ESP32 DIY abil: 9 sammu (piltidega)
Professionaalne ilmajaam, kasutades ESP8266 ja ESP32 isetegemist: LineaMeteoStazione on täielik ilmajaam, mida saab ühendada Sensirioni professionaalsete anduritega ja mõne Davise instrumendi komponendiga (vihmamõõtur, anemomeeter). Projekt on mõeldud DIY ilmajaamana, kuid nõuab lihtsalt
Käeshoitav ilmajaam: 4 sammu
Käeshoitav ilmajaam: selles juhendis kasutame pardal Arduino, oled -ekraani ja SparkFuni keskkonnaandurite kombinatsiooni koos CCS811 ja BME280 anduritega, et luua käeshoitav seade, mis mõõdab temperatuuri, niiskust, TVOC taset, õhurõhku
Fanair: teie toa ilmajaam: 6 sammu (piltidega)
Fanair: teie toa ilmajaam: Praeguse ilma teada saamiseks on lugematuid viise, kuid siis teate ainult väljas olevat ilma. Mis saab siis, kui soovite teada, milline ilm on teie majas, konkreetses toas? Seda ma üritan selle projektiga lahendada. Fanair kasutab mul
Interneti -ilmajaam: 6 sammu
Online ilmajaam: te ei usu seda! Aga algusest peale. Töötasin CoolPhone järgmise versiooni kallal ja selle väljatöötamisel tehtud vigade arv sundis mind sellest puhkama. Panin kingad jalga ja läksin õue. See osutus külmaks, nii et ma
NaTaLia ilmajaam: Arduino päikeseenergial töötav ilmajaam on õigesti tehtud: 8 sammu (piltidega)
NaTaLia ilmajaam: Arduino päikeseenergial töötav ilmajaam on õigesti tehtud: pärast 1 -aastast edukat tegutsemist kahes erinevas kohas jagan oma päikeseenergiaga töötavate ilmajaamade projektiplaane ja selgitan, kuidas see arenes süsteemiks, mis võib pika aja jooksul tõesti ellu jääda perioodid päikeseenergiast. Kui järgite