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 jaza
- Korak 7: Opcije napajanja
Video: Sirovi uređaj za praćenje s GPS-a i dvosmjernih radija: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:09
Pa sam htio 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! Sigurno je da bi se principi znanja gdje se nešto nalazi mogli upotrijebiti bez da za to platite nos. Nakon malo čupanja kose, rodila se ova ideja. Trebalo mi je mnogo pokušaja i grešaka prije nego što sam uspio otkriti šta mi je to danas postalo, a za sve to je sasvim dovoljno za moje potrebe. Stoga, ako možete smisliti način na koji bi ovaj koncept mogao biti bolji, podijelite ga! 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 je izuzetno ograničena i tehnička, ali ako ga možete hakirati, ovo zaista funkcionira - i to je samo po sebi zaista 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 prvobitno 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 šta da učinim da steknem vašu naklonost kada preuzmete svijet.) Pazite! Radiostatika može postati zaista nasumična, pa će čak i oponašati podatke koje tražite, dajući često pogrešne rezultate.
Do sada, za sve moje testove, ovaj uređaj ima tačnost od oko 60 posto. Yikes. Da citiram, uz malu promjenu, nekoga ko me je nadahnuo da razmišljam na ovaj način: "Ako ne možete to izmijeniti, ne posjedujete ga!" Nadgrađujući to, lekciju koju sam naučio i nadam se da ću naučiti druge je da nečija oznaka ne bi trebala ograničiti način na koji je koristimo.
Korak 1: Prikupite potrepštine, alate i materijale
Nabavite GPS koji možete priključiti na računar. 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 sa bilo kojom vrstom GPS jedinice, pod uvjetom da može slati informacije niskom brzinom prijenosa. Nabavite kabel koji povezuje GPS s računarom. Za svoj projekt koristio sam 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, računar i ljepilo ili epoksid. Opcionalno: 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 za mene bili.
Korak 2: Razbijte ga
Počnite s jednostavnim stvarima: prerežite taj kabel na pola. Skinite ga lijepo i čisto kako biste sve žice otkrili u punom sjaju. ako je vaš kabel poput mog, ima mjesta za četiri žice, ali ćete pronaći 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 zgodni i opasni. Budi pazljiv! Zatim otvorite radio. Provedite neko vrijeme sa njihovom unutrašnjošću. upoznajte 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 s kabla GPS 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 gdje idu! Morat ćete pogledati vaš korisnički priručnik da biste saznali koji pin na nizu com u GPS -u se koristi za šta, a zatim pomoću DMM -a odredili koja žica ide na koji pin. Zanimaju nas pin za uzemljenje i pin za podatke. Na mom GPS -u 72 to su pinovi s desne strane i na dnu niza. Ako ovih 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 se kombinacije bilo koje druge dvije žice jedva primjećuju. Nemojte predugo šokirati jezik ili će vam utrnuti i vjerojatno se čak i ozlijediti. Također imajte na umu da je polaritet kontakata važan, pa nemojte vezu učiniti trajnom. Kad budete 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 sa prijemnim radiom. Pronađite pinove 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 rupe za iglice na COM priključku premale za moje DMM sonde, pa sam uvio oko njih mršavi komad bakrene žice da se zalijepi. 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 da se pomirim s njim prije nego što sam to shvatio. Spojite žice na kontakte u prijemniku koji su koristili za smještaj zvučnika. Opet, polaritet u ovome je važan, pa testirajte sve 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 se ne koristi za slušanje statičkog signala 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 umjesto statičkog. Recite Earth Bridgeu na kartici Preferences da odgovara istoj brzini prijenosa i poništite odabir svih opcija. Ono što tražite ovdje je neobrađeni tekst na kartici Status GPS -a.
Korak 6: Premošćivanje jaza
Priključite odašiljač na vaš GPS. Priključite prijemnik na računar. Uključite sve. Uključite svoje radije na isti kanal (po mogućnosti onaj koji inače niko 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 u redu, ali sada odašiljač izostavlja sjeverne koordinate osim ako je pritisnuto PTT dugme, pa ću ga morati snimiti kad nešto pratim. Kada se sve ovo postavi i radiji budu 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 okvir za tekst. 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 računaru imate i WordPerfect 12, napisao sam nekoliko makroa zasnovanih na pravilima koje možete koristiti za brzo prosijavanje radio-smeća!) Kada počnete da biste prepoznali kako izgledaju vaše koordinate, možete ih unijeti kao oznaku mjesta u Google Earth i vidjeti gdje se tačno nalazi vaš uređaj za praćenje! Nakon puno vježbe, ovaj proces se može komprimirati u 2-minutnu ludnicu zbog koje izgledate poput kompjuterskog hakera iz 80-ih (nosite naočare i rukavice u paru 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 predajniku obrnut. Pokušajte preokrenuti kontakte na bilo kojem uređaju (ili, u mom slučaju, na oba!) Dok ne primite upotrebljiv signal. Još jedan dobar način za testiranje odašiljača je korištenje radija koji niste razdvojili. Slušanje odašiljača putem probnog radija trebalo bi zvučati poput emitiranja iz sistema za hitno emitiranje (zbog čega se pitam je li to niz podataka koje emitiraju). Nakon što ste neko vrijeme sve namještali, zaista ćete dobro zamisliti 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 laptop, koji je zauzvrat bio priključen na pretvarač u autu. Testirao sam svoje postavke sa 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 radio koji emituje trajati 2,5 sata. Na osnovu 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 tačno umrli jer sam ih predugo ostavljao na miru. To je bilo kada GPS nije izostavio sjeverne koordinate, pa ću morati napraviti još jedno testiranje sa zalijepljenim dugmetom za razgovor i objaviti rezultate ovdje.
Preporučuje se:
Napravite uređaj za praćenje energije pomoću elektrone čestica: 5 koraka (sa slikama)
Napravite uređaj za nadgledanje energije pomoću elektrone čestica: U većini preduzeća 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 poslovnom balansu
Praćenje i praćenje za male trgovine: 9 koraka (sa slikama)
Track & trace za male trgovine: Ovo je sistem koji je napravljen za male trgovine koje bi trebalo montirati na e-bicikle ili e-skutere za kratke isporuke, na primjer pekara koja želi isporučivati peciva. Track and Trace je sistem 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 tokom dana. I na kraju ću vam pokazati razliku u berbi energije između solarnog panela montiranog na solarni tracker
DIY Pametni robotski alati za praćenje Auto kompleti za praćenje Auto fotoosjetljivi: 7 koraka
DIY Pametni roboti za praćenje automobila Kompleti za praćenje Automobil Fotoosjetljivi: Dizajn SINONING ROBOT -a Možete kupiti od robota za praćenje Roboti TheoryLM393 čip uporedite dva fotootpornika, kada LED dioda sa jedne strane na BELOJ strani LED motora zaustavi se, s druge strane motora okreni se pa
Uređaj za praćenje lica! Python & Arduino: 5 koraka
Uređaj za praćenje lica! Python & Arduino: Pozdrav svima koji čitaju ovo uputstvo. Ovo je uređaj za praćenje lica koji radi na python biblioteci pod nazivom OpenCV. CV znači „Computer Vision“. Zatim sam postavio serijsko sučelje između svog računala i mog Arduino UNO -a. Pa to znači ovo