Obsah:
- Krok 1: Díly
- Krok 2: Získejte PCB pro svůj projekt
- Krok 3: Zapojení a obvod
- Krok 4: Provozní režimy
- Krok 5: Breakout Board
- Krok 6: Závěrečné testování
Video: Výukový modul E32-433T LoRa - DIY Breakout Board pro modul E32: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Hej, co se děje, lidi! Akarsh sem z CETech.
Tento můj projekt je spíše křivkou učení k pochopení fungování modulu E32 LoRa od společnosti eByte, což je vysoce výkonný 1wattový modul transceiveru.
Jakmile porozumíme fungování, navrhl jsem desku plošných spojů, která je průlomem pro tento modul E32, která vystavuje sběrnici UART přímému rozhovoru s modulem E32 bez jakýchkoli externích obvodů.
Nakonec náš modul otestujeme nastavením propojení mezi 2 moduly a odesíláním/přijímáním dat pomocí tohoto odkazu LoRa
Začněme nyní zábavou
Krok 1: Díly
Moduly LoRa od eByte najdete na následujících odkazech od LCSC:
Modul E32 1W:
E32 100mW modul:
Anténa 433 MHz:
Krok 2: Získejte PCB pro svůj projekt
Musíte se podívat na JLCPCB pro levné objednávání PCB online!
Získáte 10 kvalitních desek plošných spojů vyrobených a odeslaných až k vašim dveřím za 2 $ a nějakou dopravu. Při první objednávce získáte také slevu na poštovné. Chcete -li navrhnout vlastní desku plošných spojů na easyEDA, jakmile to bude hotové, nahrajte své soubory Gerber do JLCPCB, aby byly vyrobeny v dobré kvalitě a s rychlou dobou obratu.
Krok 3: Zapojení a obvod
Nejdůležitějším spojením, které je třeba provést, je kolíky M1 a M0. Pro provoz modulu musí být připojeny k GND nebo VCC a nemohou být ponechány plovoucí. Další informace o výběru různých režimů pomocí M1 a M0 se dozvíme v dalším kroku.
Kolík AUX je výstupní kolík, který ukazuje zaneprázdněný stav modulu, takže k tomuto pinu připojíme LED pomocí tranzistoru 3906, abychom poznali stav E32.
Nakonec jsem také připojil několik LED diod na piny Rx a Tx, takže když probíhá přenos dat přes UART, je to vidět na LED diodách.
Krok 4: Provozní režimy
Změnou napětí na pinech M1 a M0 lze nastavit různé režimy modulu.
Ve výše uvedené tabulce vidíme různé režimy.
Většinou se soustředím na režim 0 a režim 3. Pro běžné použití LoRa nechávám modul v režimu 0 a pro konfiguraci jej nechávám v režimu 3.
Krok 5: Breakout Board
Navrhl jsem desku plošných spojů pomocí výše uvedeného schématu zapojení a nechal jsem ji vyrobit.
Deska plošných spojů vystavuje port UART přímo a E32 lze použít bez jakýchkoli externích obvodů přímo s jakýmkoli mikrokontrolérem.
Pájel jsem tedy součástky na DPS a v dalším kroku otestoval propojení LoRa.
Krok 6: Závěrečné testování
Jeden modul jsem připojil pomocí modulu FTDI k PC a přepínač režimů M0 a M1 nastavil na 1 a 1 pro nastavení parametrů.
Poté jsem otevřel software pro nastavení RF a po výběru správného portu COM stiskněte tlačítko GetParam, které vyplní všechna pole v softwaru a potvrdí, že modul funguje.
Potom ve druhém nastavení jsem přepnul režim na režim 0 provedením M1 a M0 na 0 a 0. Udělal jsem to pro 2 desky a obě připojil k napájení. Poté jsem začal posílat data do jednoho modulu přes UART a začal jsem pozorovat blikající TX pin na druhém modulu, což potvrdilo nastavení bezdrátového spojení LoRa. Podívejte se na moje video se stejným demo.
Doporučuje:
Breakout Board přátelský k prkénku pro ESP8266-01 s regulátorem napětí: 6 kroků (s obrázky)
Breadboard Friendly Breakout Board pro ESP8266-01 s regulátorem napětí: Ahoj všichni! Doufám, že se máš dobře. V tomto tutoriálu ukážu, jak jsem vytvořil tento přizpůsobený adaptér vhodný pro prkénko pro modul ESP8266-01 se správnou regulací napětí a funkcemi, které umožňují režim blesku ESP. Tento režim jsem vytvořil
Výukový program pro modul ESP8266 ESPDuino NodeMcu SPI pomocí Arduino Uno: 6 kroků
Výukový program pro ESP8266 ESPDuino NodeMcu SPI modul využívající Arduino Uno: Popis Tento ESP8266 ESPDuino NodeMcu SPI modul TFT LCD displej má rozlišení 128 x 128 a 262 barev, používá rozhraní SPI ke komunikaci s ovladačem, jako jsou Arduino Uno a ESP8266. Vlastnosti: Velikost: 1,44 palce Rozhraní: Rozlišení SPI: 128
Výukový program pro štít ovladače motoru L298 2Amp pro Arduino: 6 kroků
Výukový program pro štítový ovladač motoru L298 2Amp pro Arduino: Popis L298 2Amp Motor Driver Shield pro Arduino je založen na integrovaném obvodu ovladače motoru L298, což je ovladač můstku motoru s plným můstkem. Může pohánět dva samostatné 2A DC motory nebo 1 2A krokový motor. Rychlost a směry motoru lze ovládat samostatně
Výukový program pro motorový modul VNH2SP30 Monster (jednokanálový): 6 kroků (s obrázky)
Výukový program pro monster motorový modul VNH2SP30 (jednokanálový): Popis VNH2SP30 je plně mostový ovladač motoru určený pro širokou škálu automobilových aplikací. Zařízení obsahuje duální monolitický horní boční ovladač a dva spodní boční spínače. Přepínač horní části ovladače je navržen pomocí STMicroel
Výukový program pro modul ovladače motoru MD-L298: 5 kroků
Výukový program pro modul ovladače motoru MD-L298: Popis Tento duální obousměrný ovladač motoru je založen na velmi populárním integrovaném ovladači motoru L298 Dual H-Bridge Motor Driver. Tento modul vám umožní snadno a nezávisle ovládat dva motory až do 2A v obou směrech. Je ideální pro robotické ap