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電子發燒友網>電子資料下載>電子資料>LoRa基本模塊的輸入和監視器屏蔽

LoRa基本模塊的輸入和監視器屏蔽

2022-08-04 | zip | 0.01 MB | 次下載 | 2積分

資料介紹

PCB圖如下:
pYYBAGK5FACAUF87AABI5Cks3MI725.jpg
poYBAGK5FAOAWKkCAACrp7CdseQ534.jpg

?

描述

LoRa-Base 的 IO-Shield

LoRa 基本模塊的輸入和監視器屏蔽

pYYBAGK5FA2ACFoTAACToY1MhAw062.jpg

介紹

與我通常的 PCB 項目相比,這是一個簡單的項目。這是完成我的 LoRa 監控系統的一系列設計之一,我計劃在農場使用它來監控各個區域,例如入侵檢測、電池電量等。

該防護罩設計用于安裝在第一個LoRa 基本模塊的頂部。它旨在實現與紅外光束傳感器XYC-WB-DC 運動檢測器的簡單、整潔的連接,以及監控太陽能逆變器的電池電量(農場完全離網)。

運動傳感器提供 +3v 信號,在運動檢測時變為高電平,而紅外光束傳感器提供繼電器觸點,可用于提供類似的電壓信號。由于我更喜歡??在我的輸入上使用上拉邏輯,我決定實現一個簡單的晶體管電路,其中輸入將切換晶體管的基極,然后在打開時將輸入拉到信號地。本電路采用S8050三極管,基極通過10k電阻下拉至信號地防止浮空,基極上接1k至1k8的限流電阻。集電極以及 LoRa 基本模塊上的 D7 和 D8 GPIO 引腳通過 10k 電阻被拉高至 Vcc5v。

pYYBAGK5FBCANqprAAB5G5cZBYU735.jpg

電壓監控是通過 LoRa 基本模塊上的 ADC 完成的,4 個電池級別(12v、24v、36v 和 56v)中的每一個都通過電阻分壓器網絡連接到相關的 ADC 通道,以將各自的電壓降低到電平在 0 到 5v 之間。(這是因為 ATMEGA328p 上的 ADC 只能處理 5.0v 的最大電壓)

選擇電阻器以提供稍大的輸入電壓范圍,以適應太陽能充電器的波動(在非常明亮的晴天有時會上升到 65v)。我決定不直接在 PCB 上添加任何限流電阻,因為它們肯定會很笨重。它們將改為從外部連接到合適的散熱器等......

pYYBAGK5FBOAAxZAAACrrCrp2-k863.jpg

由于這個 PBC 仍處于原型階段,而且我的 LoRa 監控設備將來肯定會進行相當多的修改,我通過屏蔽板上的單獨接頭提供了對所有未使用的 GPIO 引腳的訪問。最值得注意的是 SPI 頭,用于對 ATMEGA328P MCU 進行編程,或連接其他 SPI 設備(我正在為該設備開發 CAN 總線插件,以節省需要安裝的物理無線電節點的數量),UART 頭,以及 I2C、A6、A7 和其他數字 IO 引腳(D3~、D4、D5~)。

在上面的照片中,您會注意到 UART 引腳上有一個額外的標頭,這是為了幫助我在邏輯分析儀上進行調試而添加的,因為我在喚醒 ATMEGA328P 并讓它通過 LoRa 發送事件時遇到了一個小問題。它會喚醒,通過 UART 打印狀態消息,但永遠不會執行實際的 LoRa 部分!現在已經修復了,并且標題已刪除...

屏蔽的示意圖如下。正如您將看到的,它確實非常簡單。

poYBAGK5FBaAOA2FAABU4hxXm4o942.png

軟件和庫

LoRa 基本模塊設計為使用Sandeep Mistry 的 LoRa 庫。該 PCB 的其他版本也將直接支持 JGromes 的RadioLib 庫。

提醒:

RA-02 模塊 (SX1278) 與 ATMEGA328p 的連接如下:

NSS 到 D10 (CE)

MOSI 到 D11 (MOSI)

味噌至 D12 (味噌)

SCK 至 D13 (SCK)

重置為 D9

DIO0 到 D2(我們需要一個硬件中斷引腳)。

當前版本的 LoRa 基本模塊上沒有斷開 DIO1 到 DIO5

也無法直接訪問 LoRa 基本模塊或輸入和監視器屏蔽上的引腳 D10、D9 和 D2。

如果您決定破解設備并添加對任何未斷開引腳的訪問權限,請記住在 ATMEGA328 和 SX1278 之間使用邏輯電平轉換器,因為它們在不同的電壓下運行,并且 SX1278 不支持 5v任何 IO 引腳!

代碼

Sandeep Mistry LoRa 圖書館

https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa

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