Isi kandungan:
- Langkah 1: STRUKTUR Cetakan 3D
- Langkah 2: SISTEM KUASA Satelit
- Langkah 3: Menyiapkan Raspberry Pi Zero (Unit Pengkomputeran)
- Langkah 4: Pendawaian Pi Raspberry
- Langkah 5: Modul Radio
- Langkah 6: Antena
- Langkah 7: Menerima dan Menyahkod Data (Dihantar oleh Satelit)
Video: Pelancaran Sedia SSTV CubeSat: 7 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:07
Satelit adalah instrumen buatan manusia yang mengumpulkan maklumat dan data dari angkasa. Manusia telah mempelopori teknologi ruang angkasa selama bertahun-tahun dan teknologi ruang angkasa lebih mudah diakses daripada sebelumnya.
Satelit terdahulu dulu sangat rumit dan mahal tetapi kini teknologi ruang angkasa lebih mudah diakses dan berpatutan daripada sebelumnya.
Pada masa kini kita dapat membina satelit dengan mudah menggunakan komponen luar rak seperti papan pengembangan Arduino atau menggunakan Raspberry pi.
Dalam Instructable ini kita akan belajar bagaimana membina satelit yang dapat menyiarkan gambar langsung.
Untuk satelit ini kita akan menggunakan faktor bentuk yang dikenali sebagai CubeSat. CubeSat (kapal angkasa kelas U) adalah sejenis satelit miniatur untuk penyelidikan ruang angkasa yang terdiri daripada gandaan 10 cm × 10 cm × 10 cm unit padu (sumber-wikipedia)
Saya meminta penjelasan 3D dan bukannya gambar sebenar kerana saya tidak dapat mencari bahagian untuk melengkapkan satelit di tengah Pandemi Covid-19
TINJAUAN KESELURUHAN
- Satelit akan menggunakan teknologi SSTV (Slow Scan TV) untuk menghantar Imejnya ke bumi dan kemudiannya akan diambil oleh stesen darat (yang akan dilengkapi dengan Radio Definisi Perisian yang akan digunakan untuk menangkap data yang dihantar oleh satelit) --- [Maklumat Lebih Lanjut di
Langkah 1: STRUKTUR Cetakan 3D
Struktur Satelit akan merangkumi elektronik dan melindunginya dengan selamat. Struktur ini dirancang dalam Autodesk Fusion 360 * dan boleh Dicetak 3D
Catatan- Bahan yang digunakan untuk mencetak 3D Harus tahan lama dan tahan lama. Suhu di Ruang berubah secara drastik [dari sekitar 121 C hingga -157 C] yang akan memberikan tekanan struktur yang melampau pada struktur. Sebaiknya gunakan bahan Kuat seperti PETG atau ABS.
Kami mengesyorkan untuk menggunakan tetapan Infill 70-80%
Langkah 2: SISTEM KUASA Satelit
Sistem Pengurusan Kuasa
- Satelit ini akan beroperasi pada bateri Li-ion 3x18650 yang akan dicas menggunakan tenaga suria di bawah pengawasan papan pengawal cas untuk mengelakkan kerosakan bateri daripada pengecasan berlebihan.
- Kemudian, bateri akan menghidupkan komputer onboard (di sini, raspberry pi zero) melalui penukar USB DC-DC 5V.
Langkah 3: Menyiapkan Raspberry Pi Zero (Unit Pengkomputeran)
Langkah 1: Mula-mula kita harus memasang OS Raspbian dengan persekitaran grafik
Langkah 2: Kemudian aktifkan antara muka Kamera (dan lampirkan modul kamera Raspberry), I2C dan Serial dengan mengakses raspi-config
Langkah 3: Kemudian kita perlu memuat turun SSTV -Servet Repository dari GitHub oleh Innovart Team (yang juga membuat kapsul SSTV yang boleh diarahkan> https://www.instructables.com/id/SSTV-CAPSULE-FOR-…) dan menyimpannya ke "/ rumah / pi"
Langkah 4: Kemudian jalankan skrip sstv.sh untuk mula merakam gambar dan kemudian berkomunikasi dengan modul radio untuk menghantar gambar (Lakukan Ini Setelah Selesai LANGKAH -6)
Langkah 4: Pendawaian Pi Raspberry
Sambungkan komponen mengikut gambarajah litar
Langkah 5: Modul Radio
Untuk projek ini modul DRA818V telah digunakan. RaspberryPi berkomunikasi dengan modul radio melalui port bersiri, jadi kita harus mengaktifkan pin GPIO
Untuk mengaktifkan pin UART (GPIO) kita mesti memasukkan kod berikut-
$ sudo -s $ echo "enable_uart = 1" >> /boot/config.txt
$ systemctl stop [email protected]
$ systemctl lumpuhkan perkhidmatan [email protected]
$ nano /boot/cmdline.txt #Remove console = serial0, 115200
Kemudian kita perlu but semula pi raspberry dan pin GPIO diaktifkan
Sekarang dengan bantuan sambungan bersiri GPIO yang telah dibuat, kita dapat mengawal modul radio dan menetapkan frekuensi pemancaran.
Sekarang kita harus menetapkan frekuensi Transmitting SSTV
Catatan- Frekuensi mesti sepadan dengan frekuensi SSTV yang diperuntukkan oleh negara anda
Langkah 6: Antena
Oleh kerana saiz projek kami yang padat, kami akan menggunakan antena PCB Dipole. Ini mungkin bukan kaedah yang paling berkesan untuk menghantar tetapi kerana sifat projek yang sangat padat, kami tidak mempunyai pilihan lain. antena Patch juga boleh digunakan tetapi saya tidak menjumpai mana-mana komersil yang mudah didapati.
Langkah 7: Menerima dan Menyahkod Data (Dihantar oleh Satelit)
Disarankan untuk mempelajari sedikit Tentang Radio Defined Software (SDR) untuk Langkah ini
Untuk menerima data dari satelit, kami memerlukan SDR (saya menggunakan RTL-SDR), Perisian SDR (saya menggunakan SDR #) dan perisian penyahkodan SSTV (saya menggunakan perisian wxtoimgrestored)
MENERIMA & MENGHASILKAN DATA
Langkah 1-Tentukan frekuensi penghantaran Satelit kemudian rakam audio yang diterima.
Langkah 2-Setelah merakam data yang diterima mengimportnya ke perisian penyahkodan dan perisian akan menyahkod data dan gambar akan dibina
Pautan Berguna-
Dan inilah cara membuat Satelit SSTV
Pautan yang membantu-
- 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/
Disyorkan:
Sistem Penggera Tanpa Wayar Arduino Menggunakan Sensor Sedia Ada: 9 Langkah (dengan Gambar)
Sistem Penggera Tanpa Wayar Arduino Menggunakan Sensor Sedia Ada: Projek ini boleh dibina dalam masa setengah jam dengan kos kira-kira $ 20.00 jika anda mempunyai sensor penggera tanpa wayar 433Mhz atau 315Mhz yang ada. Ia juga boleh menjadi projek baru yang lengkap dengan sensor penggera tanpa wayar, seperti pengesan gerakan inframerah dan
L.A.R.S. (Pelancaran dan Pemulihan Sistem): 7 Langkah (dengan Gambar)
L.A.R.S. (Sistem Pelancaran dan Pemulihan): Gambaran Keseluruhan Projek ini adalah Sistem Pelancaran Dan Pemulihan (LARS) yang terdiri dari pelbagai model dan pemasangan. Secara keseluruhan, mereka mewakili sistem pemulihan yang sesuai untuk roket air ketinggian rendah. Roket terdiri dari beberapa bahagian, dibuat dari
Tingkatkan Pelancaran Ruang Anda Dengan Butang Tahap Fizikal untuk Program Angkasa Kerbal: 6 Langkah
Tingkatkan Pelancaran Ruang Anda Dengan Butang Pementasan Fizikal untuk Program Angkasa Kerbal: Saya baru-baru ini memilih versi demo Kerbal Space Program. Kerbal Space Program adalah permainan simulator yang membolehkan anda merancang dan melancarkan roket dan menavigasi mereka ke bulan dan planet yang jauh. Saya masih berusaha untuk berjaya mendarat di bulan (o
Hapuskan Daya Sedia Dengan Suis Desktop !: 7 Langkah (dengan Gambar)
Hapuskan Daya Sedia Dengan Suis Kuasa Desktop !: Kita semua tahu ia berlaku. Walaupun peralatan anda (TV, komputer, pembesar suara, cakera keras luaran, monitor, dll.) Dimatikan " MATI, " mereka masih hidup, dalam mod siap sedia, membuang kuasa. Beberapa TV plasma sebenarnya menggunakan lebih banyak tenaga dalam
Sedia, Tetapkan, Pergi! Cahaya: 7 Langkah (dengan Gambar)
Sedia, Tetapkan, Pergi! Light: Ini adalah projek yang sedang saya jalankan untuk kelab robotik tempur tempatan saya. Ini adalah sistem lampu LED yang akan memberi isyarat kepada pemandu ketika perlawanan akan dimulakan. Inilah tujuan yang saya sasarkan: - Secara fizikal kelihatan serupa dengan lalu lintas gaya lama