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Émetteur de suivi UHF minuscule : 5 étapes (avec photos)
Émetteur de suivi UHF minuscule : 5 étapes (avec photos)

Vidéo: Émetteur de suivi UHF minuscule : 5 étapes (avec photos)

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Anonim
Émetteur de suivi UHF minuscule
Émetteur de suivi UHF minuscule

C'est un petit circuit qui pourrait être utilisé pour suivre un objet jusqu'à 400m.

Il s'agit essentiellement d'un émetteur RF modulé OOK stabilisé SAW. La modulation se fait avec deux oscillateurs basse fréquence ultra basse puissance qui activent l'émetteur toutes les deux secondes pendant une courte période.

Avec la configuration montrée ici, j'ai obtenu jusqu'à 400 m de portée. La consommation actuelle est d'environ 180 uA en moyenne, donc cela fonctionnera pendant quelques jours avec la petite pile bouton. Fréquence 915MHz.

Étape 1: Circuit

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit

Le premier oscillateur à gauche active le second à sa droite toutes les 2 secondes environ. La seconde oscille à environ 800 à 900 Hz. Son signal de sortie module l'émetteur RF qui n'est essentiellement qu'un oscillateur basé sur SAW avec une partie de l'énergie RF couplée à une antenne fouet.

Le réglage de l'oscillateur RF peut être délicat mais fonctionne bien avec les composants présentés ici. La résistance du cavalier sur l'élément SAW permet de régler la fréquence près de la fréquence fondamentale SAW, puis le cavalier est retiré et le circuit oscillera à la fréquence SAW.

Plus vous descendez en fréquence, plus ce réglage sera facile, vous pouvez donc également opter pour 433MHz par exemple. Le composant à changer serait alors l'inducteur (environ 22nH).

Utilisez des capuchons NPO pour la zone RF. Le type de l'inducteur n'est pas critique, j'ai utilisé de la céramique.

Le circuit bénéficierait en fait d'un étage tampon ou d'une sortie d'antenne adaptée, mais franchement, je n'avais pas envie d'y investir plus de temps.:-) Si vous voulez expérimenter, j'ai ajouté une photo avec un circuit correspondant à 433 MHz qui a plutôt bien fonctionné. L'inducteur de l'oscillateur passe à environ 22 nH dans ce cas.

(Si vous cliquez deux fois sur l'image, puis sur "fichier DIY original" juste en dessous de l'image basse résolution, elle s'ouvrira en haute résolution.)

Étape 2: Construire

Construire
Construire
Construire
Construire
Construire
Construire
Construire
Construire

Sa construction nécessite une plaque chauffante et de la pâte à souder ou un fer à souder avec une pointe fine et des mains stables.

Créez votre propre schéma de circuit imprimé ou téléchargez le mien à partir d'ici: lien Google Drive Ce sont des fichiers EAGLE, le schéma et la nomenclature sont également inclus.

Télécharger le fichier.brd sur votre fabricant de circuits imprimés bon marché préféré, j'ai utilisé Oshpark.com, cela prendra deux à trois semaines, puis:

1. Mettez de la pâte à souder sur chaque pastille sur laquelle un composant sera placé

2. Placez tous les composants

3. Chauffez toute la carte sur une plaque chauffante et attendez que la pâte à souder se liquéfie

4. Retirez la carte de la plaque chauffante, laissez-la refroidir

5. Retournez la carte et soudez le support de batterie dessus

6. Soudez le fil d'antenne dans le trou

7. Important: Mettez un peu de revêtement conforme ou de silicone, etc. sur le côté composant. Cela protégera le circuit de la contamination et de l'humidité. Les oscillateurs LF utilisent des valeurs de résistance assez élevées, ce qui signifie qu'ils sont facilement désaccordés si par exemple vous mettez le doigt dessus.

Étape 3: Portée et stabilité

Portée et stabilité
Portée et stabilité

La fréquence RF est stabilisée SAW et ne devrait donc pas dériver. Je n'ai pas testé le circuit dans des conditions extrêmes, mais cela a bien fonctionné de la température ambiante à moins 15C.

La portée était d'environ 400 m en ligne de mire (est-ce que cela a du sens dans ce cas ?:-))

Vous pouvez jouer avec la longueur de l'antenne et également essayer d'augmenter la surface au sol en ajoutant du matériau conducteur à la broche GND du support de batterie par exemple. Le fil vert court a augmenté la portée dans mon cas.

Étape 4: récepteur

Destinataire
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Le récepteur est composé d'une antenne YAGI, d'un atténuateur réglable et d'un récepteur RTL-SDR.

Le dongle RTL-SDR est connecté à un téléphone portable qui exécute une application payante appelée analyseur RF. Ce n'est pas chère.

Si vous montez l'antenne sur une voiture par exemple, le dongle peut être connecté à un PC Windows, et il existe un logiciel gratuit disponible pour Windows.

La conception de l'antenne YAGI est venue ici:

Il existe de nombreux autres modèles sur le net et vous pouvez également acheter une antenne.

Le dongle RTL-SDR vient d'ici:

C'est un gadget incroyablement polyvalent et très utile pour l'amateur RF occasionnel, ET son prix est imbattable.

L'atténuateur est constitué d'un boîtier blindé avec trois commutateurs DPDT et atténue 10dB pour chaque étage. Utilisez de petites résistances et des connexions courtes. Ses performances à ces hautes fréquences que je n'avais pas envie d'évaluer mais elles atténuent pas mal et c'est tout ce qui compte. Je n'ai utilisé aucun site Web particulier pour cette partie, vous devez donc rechercher cela par vous-même. Recherchez des tutoriels sur les atténuateurs RF avec résistances.

Étape 5: le voir en action

Vidéo Youtube

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