Kazalo:
- 1. korak: 3D Natisnjena STRUKTURA
- Korak: MOČNI SISTEMI satelita
- 3. korak: Nastavitev Raspberry Pi Zero (računalniška enota)
- 4. korak: Ožičenje Raspberry Pi
- 5. korak: Radijski modul
- 6. korak: Antena
- 7. korak: sprejem in dekodiranje podatkov (posreduje satelit)
Video: SSTV CubeSat, pripravljen za zagon: 7 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02
Sateliti so umetni instrumenti, ki zbirajo informacije in podatke iz vesolja. Ljudje so z leti pionirji vesoljske tehnologije in vesoljska tehnologija je bolj dostopna kot kdaj koli prej.
Prej so bili sateliti zelo zapleteni in dragi, zdaj pa je vesoljska tehnologija bolj dostopna in cenovno dostopna kot kdaj koli prej.
Danes lahko satelit z lahkoto sestavimo z uporabo sestavnih delov, kot so razvojne plošče Arduino, ali z uporabo Raspberry pi.
V tem navodilu se bomo naučili, kako sestaviti satelit, ki bi lahko predvajal slike v živo.
Za ta satelit bomo uporabili faktor oblike, znan kot CubeSat. CubeSat (vesoljsko plovilo razreda U) je vrsta miniaturnega satelita za vesoljske raziskave, ki je sestavljen iz večkratnikov 10 cm × 10 cm × 10 cm kubičnih enot (vir-wikipedia)
Aplogiram za 3D upodobitve namesto resničnih slik, ker sredi pandemije Covid-19 nisem mogel najti delov za dokončanje satelita
PREGLED
-Satelit bo za prenos svojih slik na zemljo uporabil tehnologijo SSTV (Slow Scan TV), nato pa ga bo prevzela zemeljska postaja (ki bo opremljena s programsko opremo Definiran radio, ki bo uporabljena za zajemanje prenesenih podatkov s satelita)) --- [Več informacij na
1. korak: 3D Natisnjena STRUKTURA
Struktura satelita bo zaprla elektroniko in jo varno zaščitila. Struktura je bila zasnovana v Autodesk Fusion 360* in jo je mogoče natisniti 3D
Opomba- Material za 3D tiskanje mora biti trden in vzdržljiv. Temperatura v vesolju se drastično spreminja [od približno 121 C do -157 C], kar bo povzročilo izjemno strukturno obremenitev strukture. Priporočljivo je, da uporabite močne materiale, kot sta PETG ali ABS.
Priporočamo uporabo nastavitve polnjenja 70-80%
Korak: MOČNI SISTEMI satelita
Sistem za upravljanje porabe energije
- Satelit bo deloval na 3x18650 Li-ion baterijah, ki se bodo polnile s sončno energijo pod nadzorom nadzorne plošče za polnjenje, da se izognete poškodbam baterij zaradi prenapolnjenosti.
- Nato bodo baterije napajale vgrajen računalnik (tukaj malinovo pi nič) prek DC-DC 5V USB pretvornika.
3. korak: Nastavitev Raspberry Pi Zero (računalniška enota)
1. korak: Najprej moramo namestiti Raspbian OS z grafičnim okoljem
2. korak: Nato omogočite vmesnik kamere (in priložite tudi modul kamere Raspberry), I2C in serijsko z dostopom do raspi-config
Korak 3: Nato moramo s GitHub-a prenesti skladišče SSTV -Servet iz skupine Innovart Team (ki je prav tako ustvarila navodila za kapsule SSTV> https://www.instructables.com/id/SSTV-CAPSULE-FOR-…) in ga shraniti na "/home/pi"
4. korak: Nato izvedite skript sstv.sh, da začnete zajemati slike, nato pa komunicirajte z radijskim modulom za prenos slike (Naredite to po zaključku KORAK -6)
4. korak: Ožičenje Raspberry Pi
Sestavite komponente v skladu s shemo vezja
5. korak: Radijski modul
Za ta projekt je bil uporabljen modul DRA818V. RaspberryPi komunicira z radijskim modulom prek serijskih vrat, zato moramo omogočiti pin GPIO
Če želite omogočiti pin UART (GPIO), moramo vnesti naslednjo kodo-
$ sudo -s $ echo "enable_uart = 1" >> /boot/config.txt
$ systemctl stop [email protected]
$ systemctl onemogoči [email protected]
$ nano /boot/cmdline.txt #Odstrani konzolo = serial0, 115200
Nato moramo znova zagnati malinovo pi in omogočeni so zatiči GPIO
S pomočjo vzpostavljene serijske povezave GPIO lahko upravljamo radijski modul in dodelimo oddajno frekvenco.
Zdaj moramo nastaviti oddajno frekvenco SSTV
Opomba- Frekvenca se mora ujemati s frekvenco SSTV, ki jo dodeli vaša država
6. korak: Antena
Zaradi kompaktne velikosti našega projekta bomo uporabili PCB dipolno anteno. To morda ni najučinkovitejši način prenosa, vendar zaradi zelo kompaktne narave projekta nimamo druge izbire. Uporabljajo se lahko tudi patch antene, vendar nisem našel nobene komercialne enoprosto dostopne.
7. korak: sprejem in dekodiranje podatkov (posreduje satelit)
Priporočljivo je, da za ta korak malo preučite programsko spremenjene radijske sprejemnike (SDR)
Za sprejem podatkov s satelita potrebujemo SDR (uporabljam RTL-SDR), programsko opremo SDR (uporabljam SDR#) in programsko opremo za dekodiranje SSTV (uporabljam wxtoimgrestored programsko opremo)
PREJEMANJE IN dekodiranje podatkov
Korak 1-Nastavite oddajno frekvenco satelita in nato posnemite prejeti zvok.
Korak 2-Po snemanju prejetih podatkov jih uvozite v programsko opremo za dekodiranje in programska oprema bo dekodirala podatke, slika pa bo izdelana
Koristna povezava-https://www.rtl-sdr.com/receiving-sstv-with-rtl-sd…
Takole lahko ustvarite satelit SSTV
Uporabne povezave-
- https://wxtoimgrestored.xyz/
- https://www.element14.com/community/community/rasp…
- https://www.instructables.com/id/SSTV-CAPSULE-FOR-…
- https://www.instructables.com/id/Receiving-Images-…
- https://hsbp.org/rpi-sstv
- https://hackaday.com/2013/10/06/sstv-beacon-based-…
- https://ws4e.blogspot.com/2013/06/
Priporočena:
[Win] Kako namestiti ukaz ADB v CMD (pripravljen za uporabo): 6 korakov
[Win] Kako namestiti ukaz ADB v CMD (pripravljen za uporabo): pojdite na naslednji korak
L.A.R.S. (Sistem za zagon in obnovitev): 7 korakov (s slikami)
L.A.R.S. (Sistem za zagon in obnovitev): Pregled Ta projekt je sistem za zagon in obnovitev (LARS), sestavljen iz različnih modelov in sklopov. Vse skupaj predstavljajo sistem za predelavo, primeren za vodno raketo na nizki nadmorski višini. Raketa je sestavljena iz več delov, izdelanih iz
Arduino merilnik pretoka, pripravljen za oblak: 5 korakov
Arduino merilnik pretoka, pripravljen za oblak: V tej vadnici vam bom pokazal, kako konfigurirati arduino z merilnikom pretoka Adafruit, pridobljene podatke poslati v oblak in jih uporabiti za kateri koli projekt, ki si ga lahko zamislite
Oddaljeni izklop ali ponovni zagon računalnika z napravo ESP8266: 10 korakov (s slikami)
Oddaljeni izklop ali ponovni zagon računalnika z napravo ESP8266: Če želite biti jasni, zapiramo VAŠ računalnik in ne računalnik nekoga drugega. Zgodba gre takole: Moj prijatelj na Facebooku mi je poslal sporočilo in rekel, da ima na ducatu računalnikov kup matematike, vendar se vsako jutro ob treh zjutraj zaklenejo. S
Zagon in zagon Ubuntuja s bliskovnega pogona: 6 korakov
Zagon in zagon Ubuntuja s bliskovnega pogona: Zagon operacijskega sistema, kot je Windows, zunaj bliskovnega pogona je lahko včasih zelo koristen. Podatke lahko obnovite s trdega diska in jih kopirate na zunanji trdi disk, če se ta ne zažene ali skenira računalnika glede virusov in