Sadržaj:
- Korak 1: Prikupite potrepštine, alate i materijale
- Korak 2: Razbijte ga
- Korak 3: Ožičenje odašiljača
- Korak 4: Ožičenje prijemnika
- Korak 5: Sa strane softvera
- Korak 6: Premošćivanje praznine
- Korak 7: Opcije napajanja
Video: Sirovi uređaj za praćenje s GPS-a i dvosmjernih radija: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38
Dakle, htio sam nabaviti uređaj za praćenje. Čim sam pogledao na tržište, shvatio sam da cijene jedne od tih stvari počinju od ruke, a idu do noge ili više! Ludilo se mora zaustaviti! Zasigurno bi se mogli koristiti principi da se zna gdje se nešto nalazi bez da se za to plati nos. Nakon malo čupanja kose, rodila se ova ideja. Trebalo mi je mnogo pokušaja i pogrešaka prije nego što sam uspio otkriti što mi je to danas postalo, a za sve to je sasvim dovoljno za moje potrebe. Stoga, ako možete smisliti način na koji bi se ovaj koncept mogao poboljšati, podijelite! Izgradio sam na plećima divova i očekujem da i vi učinite isto. Ova ideja pripada ljudima! Informacije su besplatne! Ovdje umetnite inspirativan slogan! Priroda ovog uređaja za praćenje iznimno je ograničena i tehnička, ali ako ga možete hakirati, ovo doista funkcionira - i to je samo po sebi jako uzbudljivo. Ograničenja su ponekad frustrirajuća:
- Dvosmjerni radio uređaji zahtijevaju linearni ili gotovo linearni nišan na vašem uređaju za praćenje (što u mnogim slučajevima ionako može pokvariti cijelu stvar).
- Morate biti bliže odašiljaču od nominalnog dometa vaših radija.
- Tracker može postati glomazan (razmislite o tome - u osnovi spajate dva elektronička uređaja koji su izvorno trebali raditi zasebno).
- Ovo je najgore ograničenje: morat ćete moći ručno pregledati statičko smeće koje radio obično emitira kako biste pronašli podatke koje vaš GPS pokušava poslati. Ako imate ukupno 1337 h4ck3r, možda ćete moći napisati program koji ga automatski izvlači i unosi u Google Earth. (Ako, usput, to uspijete, recite mi što da učinim da steknem vašu naklonost kada preuzmete svijet.) Čuvajte se! Radiostatika može postati zaista nasumična, pa će čak i oponašati podatke koje tražite, često dajući zavaravajuće rezultate.
Do sada, za sve moje testove, ovaj uređaj ima točnost od oko 60 posto. Da. Da citiram, uz malu promjenu, nekoga tko me je potaknuo na razmišljanje na ovaj način: "Ako ga ne možete izmijeniti, ne posjedujete ga!" Nadgrađujući to, lekciju koju sam naučio i nadam se da ću naučiti druge je da nečija oznaka ne smije ograničiti način na koji je koristimo.
Korak 1: Prikupite potrepštine, alate i materijale
Nabavite GPS koji možete priključiti na računalo. Koristio sam Garmin GPS 72. Mišljenja sam da su Garmini najbolji i najpouzdaniji, kao i najlakši za hakiranje. Ako inzistirate na korištenju druge vrste, budite spremni sami shvatiti I/O stvari. U svakom slučaju, pretpostavljam da je ovaj projekt moguć s bilo kojom vrstom GPS jedinice, pod uvjetom da može slati informacije niskom brzinom prijenosa. Nabavite kabel koji povezuje GPS s računalom. Za svoj sam projekt koristio utikač COM porta budući da sam ga već ležao, ali sumnjam da bi korištenje USB priključka bilo malo lakše. Nabavite par voki-tokija (američki za dvosmjerne radijske postaje) koji imaju impresivan domet. Za ovaj primjer koristim par koji ima domet od 12 milja. Ostali materijali uključeni u ovaj projekt: Žica, lemljenje, baterije, računalo i ljepilo ili epoksid. Izborno: nešto za praćenje. Alati koje ćete koristiti uključuju: rezači žice, skidači žice, odvijači, kliješta, lemilica, DMM (digitalni multimetar), škare, neokaljan radio i korisnički priručnik vašeg GPS-a. Pronađite mirno i mirno mjesto za fino podešavanje. Nekoliko koraka će zasigurno biti frustrirajuće za početnika, kao što su meni bili.
Korak 2: Razbijte ga
Počnite s jednostavnim stvarima: prepolovite taj kabel. Ogolite ga lijepo i čisto kako biste izložili sve žice u njihovom punom sjaju. ako je vaš kabel poput mog, ima mjesta za četiri žice, ali pronaći ćete samo tri. Zapravo, tehnički će vam trebati samo dva za polovicu odašiljača! Koristim škare za rezanje i skidanje žica, ali to je zato što 1) previše sam lijen da izvadim rezače i skidače žice, i 2) nije me briga koliko ću dosadno napraviti škare. Smatram da su i prikladni i opasni. Budi oprezan! Zatim otvorite radio. Provedite neko vrijeme s njihovom nutrinom. upoznati ih. Možda ih izvedite na lijepu večeru ili šetnju plažom. Pažljivo lemite zvučnik na jedan, a mikrofon na drugi. Otkinuo sam ih pomoću kliješta, što je retrospektivno bio glup rizik i imao sam sreću da se ništa loše nije dogodilo. Zabilježite kontakte na pločici na kojima su se nalazile te komponente. Kasnije ćete koristiti te kontakte. Bacite zvučnik i mikrofon u kantu za rezervne dijelove.
Korak 3: Ožičenje odašiljača
Na kraju utikača GPS kabela koji smo hakirali, lemit ćemo dvije njegove žice na svaki od dva kabela mikrofona (pomislite na to da GPS govori u radio). Ali prvo, moramo točno utvrditi koje žice kamo idu! Morat ćete se uputiti u svoj korisnički priručnik da biste saznali koji pin na com nizu u GPS -u služi za što, a zatim pomoću DMM -a odredili koja žica ide na koji pin. Zanima nas pin za uzemljenje i pin za podatke. Na mom GPS -u 72 to su pinovi s desne i s dna polja. Ako tih podataka nema u vašem priručniku, možete odrediti koje dvije žice vas zanimaju jer jaka struja prolazi preko njih kada vaš GPS pokušava prenijeti informacije. Kad se nanese na jezik, čini se kao udarac, dok su kombinacije bilo koje druge dvije žice jedva primjetne. Nemojte predugo šokirati jezik ili će vam utrnuti i vjerojatno se čak i ozlijediti. Također imajte na umu da je polaritet kontakata važan, stoga nemojte učiniti vezu trajnom. Nakon što ste sigurni da su kontakti u najboljem mogućem položaju i polaritetu, dobro ih zalemite, a zatim zalijepite za čvrstoću. Koristio sam vruće ljepilo, ali mislim da bi epoksid bio puno bolji.
Korak 4: Ožičenje prijemnika
Sada ćemo napraviti isti osnovni koncept s prijemnim radiom. Pronađite iglice 2, 3 i 5 na COM kraju odsječenog kabela i povežite ih sa žicama na drugom kraju pomoću svog DMM -a. Otkrio sam da su rupice za priključke COM priključka premale za moje DMM sonde, pa sam okrenuo mršavi komad bakrene žice oko njih da bi se zalijepio. Uvijte zajedno i lemite žice koje odgovaraju pinovima 2 i 3, tako da iz dva pina izvučete jedan čvor. Nisam siguran zašto prijemnik neće raditi ako to ne učinite, ali trebalo mi je šest sati petljanja s njim prije nego što sam to shvatio. Spojite žice na kontakte u prijemniku koji su koristili za postavljanje zvučnika. Opet, polaritet je u ovome važan, stoga sve provjerite prije nego što to učinite trajnim.
Korak 5: Sa strane softvera
Nakon što sve postavite za testiranje, preuzmite i instalirajte Earth Bridge. Kakav divan program! Iako je predviđeno da se koristi kao veza s programom Google Earth, morat ćete se ponašati kao njegov posrednik, jer nije naviknut čuti statiku radio signala. Preuzmite i instalirajte Google Earth ako ga već nemate (kao da!). Postavite GPS i Earth Bridge na najmanju moguću brzinu prijenosa. U mom slučaju to je bilo 1200 bauda, što je jedva prihvatljivo za ovaj projekt. Niska brzina prijenosa daje Earth Bridgeu bolje šanse da se uvjeri da je dio onoga što čuje stvarni bit podataka, a ne statički. Recite Earth Bridgeu na kartici Preferences da odgovara istoj brzini prijenosa i isključite sve opcije. Ovdje tražite sirovi tekst na kartici Status GPS -a.
Korak 6: Premošćivanje praznine
Priključite odašiljač na GPS. Priključite prijemnik na računalo. Uključite sve. Uključite svoje radijske postaje na isti kanal (po mogućnosti onaj koji nitko inače ne koristi). U početku je moj GPS komunikacijski signal bio dovoljno snažan da odašilje radiju kada treba emitirati, a kada se opustiti. Nisam siguran zašto je prije bilo dobro, ali sada odašiljač izostavlja sjeverne koordinate, osim ako se pritisne tipka PTT, pa ću je morati snimiti kad nešto pratim. Nakon što je sve ovo postavljeno i radiji su na istom kanalu, provjerite je li prijemnik na punoj jačini kako bi ga Earth Bridge mogao čuti. Kliknite gumb "Poveži se" i on bi trebao odmah početi izbacivati smeće u tekstualni okvir. Ako neko vrijeme proučavate ovo smeće, trebali biste primijetiti obrazac koji slijedi posebna pravila o tome što GPS pokušava reći. Pomoću ovih pravila možete pregledati iskrivljeni nered kako biste odabrali koordinate. (Ako slučajno imate Garmin koji šalje tekst brzinom od 1200 bauda, a iz nekog razloga na vašem računalu imate i WordPerfect 12, napisao sam nekoliko makronaredbi temeljenih na pravilima koje možete koristiti za brzo prosijavanje radijskog smeća!) Kad počnete da biste prepoznali kako izgledaju vaše koordinate, možete ih unijeti kao oznaku mjesta u Google Earth i vidjeti gdje se točno nalazi vaš uređaj za praćenje! Nakon puno vježbe, ovaj se proces može sažeti u 2-minutnu ludnicu zbog koje izgledate poput računalnog hakera iz 80-ih (nosite naočale i rukavice za stiskanje za potpuni učinak)! Ako napravite sve sigurnosne kopije, ako ste sve namjestili, ali ne primate nikakav signal, ili samo potpuno neupotrebljiv signal, vrlo je vjerojatno da je polaritet na vašem prijemniku ili odašiljaču obrnut. Pokušajte preokrenuti kontakte na bilo kojem uređaju (ili, u mom slučaju, na oba!) Dok ne primite upotrebljiv signal. Još jedan dobar način testiranja odašiljača je korištenje radija koji niste hakirali. Slušanje odašiljača putem ispitnog radija trebalo bi zvučati poput emitiranja iz sustava za hitno emitiranje (zbog čega se pitam je li to niz podataka koje emitiraju). Nakon što ste neko vrijeme sve namještali, dobit ćete jako dobru ideju o tome kako bi to trebalo zvučati.
Korak 7: Opcije napajanja
Prilikom slanja uređaja za praćenje važno je unaprijed razmisliti koliko dugo planirate pratiti, kao i koliko ste spremni ići kako biste ga pratili. To će vam pomoći da odlučite koju vrstu baterija ćete koristiti, kao i koliko želite biti prenosivi. Prijemnik sam priključio na prijenosno računalo, koje je zauzvrat bilo spojeno na pretvarač u autu. Testirao sam svoje postavke s punjivim baterijama. Moji radiji troše 3 AAA baterije, a moj GPS 2 AA baterije. Koristio sam AAA baterije kapaciteta 1000 mAh i AA baterije snage 2600 mAh. Početni proračuni doveli su me do predviđanja da će odašiljački radio trajati 2,5 sata. Na temelju ovoga preporučio bih da vaše odašiljačke radio baterije imaju najveću moguću ocjenu mAh. Ako radite dugoročno praćenje, ovo nije za vas. Zanimljivo je da radio prijemnik gotovo uopće ne koristi baterije. Ja sam svom dao svježi set alkalnih AAA na početku cijele muke i nisam ih promijenio niti jednom. Nešto kasnije sam testirao svoj odašiljač, koristeći baterije od 12000 mAh veličine D (baš!). Preživjeli su više od 24 sata odašiljanja, ali nisam siguran kada su točno umrli jer sam ga predugo ostavljao na miru. To je bilo kada GPS nije izostavio sjeverne koordinate, pa ću morati napraviti još jedno ispitivanje sa zalijepljenom tipkom za razgovor i objaviti rezultate ovdje.
Preporučeni:
Izradite nosivi uređaj za praćenje kretanja (BLE od Arduina do prilagođene aplikacije za Android Studio): 4 koraka
Izradite nosivi uređaj za praćenje kretanja (BLE od Arduina do prilagođene aplikacije za Android Studio): Bluetooth Low Energy (BLE) je oblik Bluetooth komunikacije niske snage. Nosivi uređaji, poput pametnih odjevnih predmeta koje pomažem dizajnirati na Predictive Wear -u, moraju ograničiti potrošnju energije kad god je to moguće kako bi se produljilo trajanje baterije i često koriste BLE
Napravite uređaj za praćenje energije pomoću elektrone čestica: 5 koraka (sa slikama)
Izgradite uređaj za nadzor energije pomoću elektrone čestica: U većini poduzeća smatramo da je energija poslovni trošak. Račun se prikazuje u našoj pošti ili e -pošti i plaćamo ga prije datuma otkazivanja. Pojavom IoT -a i pametnih uređaja, Energy počinje zauzimati novo mjesto u balansu poslovanja
Praćenje i praćenje za male trgovine: 9 koraka (sa slikama)
Track & trace za male trgovine: Ovo je sustav koji je napravljen za male trgovine koje bi se trebale montirati na e-bicikle ili e-skutere za kratke isporuke, na primjer pekara koja želi isporučivati peciva. Track and Trace znači sustav Track and Trace koji koriste ca
Uradi sam minijaturni solarni uređaj za praćenje: 5 koraka (sa slikama)
Uradi sam minijaturni solarni uređaj za praćenje: U ovom projektu ću vam pokazati kako stvoriti solarni uređaj za praćenje koji, kao što naziv implicira, može pratiti kretanje sunca tijekom dana. I na kraju ću vam pokazati razliku u berbi energije između solarne ploče montirane na solarni tracker
DIY pametni robotski alati za praćenje automobila Kompleti za praćenje automobila Fotoosjetljivi: 7 koraka
DIY Pametni roboti za praćenje automobila Kompleti za praćenje Automobil Fotoosjetljivi: Dizajn SINONING ROBOT -a Možete kupiti od robota za praćenje Robotski čip TheoryLM393 usporedite dva fotootpornika, kada LED dioda s jednog bočnog fotootpornika na BIJELOJ strani motora odmah će se zaustaviti, s druge strane motora okreni se pa