Arma tu propia estación meteorológica de largo alcance con módulo Lora GPS anemómetro

En este tutorial veremos como crear una estación meteorológica, para lugares donde no hay acceso a internet con módulos LORA, GPS, Sensor de temperatura y humedad DHT11, pero recomiendo el DHT22, también se trabajará con un anemómetro para medir la velocidad del viento, como controlador del sistema vamos a usar un arduino nano.


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Componentes Electrónicos

Módulos lora DRF1276DM/DRF1278DM

INTRODUCCIÓN

El módulo de radio LoRa es un tipo de módem de radio de datos de baja velocidad de datos de largo alcance basado en Sx1276 de Semtech. Es un módulo transceptor de bajo costo de menos de 1 GHz diseñado para operaciones en las bandas ISM (Industrial Scientific Medical) y LPRD sin licencia. La modulación / demodulación del espectro de frecuencia, la operación multicanal, la alta eficiencia de ancho de banda y el rendimiento antibloqueo hacen que los módulos LoRa sean fáciles de realizar gracias al enlace inalámbrico robusto y confiable.

El módulo puede funcionar en dos modos diferentes: modo estándar y modo de red Star. En el modo estándar, actúa como módem de radio de datos transparente que se comunica con el host en el formato de datos preestablecido sin necesidad de codificación / decodificación. En el modo de red de inicio, un módulo se configurará para el nodo central y otros módulos se configurarán como módulos de nodo. La comunicación entre el módulo central y el módulo de nodo es bidireccional, pero los módulos de nodo no pueden comunicarse entre sí. Tenga en cuenta que el módulo no contiene el protocolo lorawan. Por lo tanto, la función de red en estrella de este módulo se utiliza con el protocolo en sí mismo, por lo que no es compatible con lorawan.

CARACTERÍSTICAS

  • Espectro de frecuencia LoRa
  • Banda de frecuencia 433 / 490Mhz ISM
  • -137 dBm recibir sensibilidad
  • 20 dBm máx. potencia de salida
  • Puerto serie de activación
  • Despertador inalámbrico
  • Capacidad de red en estrella
  • Tensión de alimentación 3.4 ~ 5.5V

ESPECIFICACIÓN

  • Voltaje de funcionamiento: 2.1 ~ 3.6V (alimentado por batería) o 4.5 ~ 5.5V
  • Banda de frecuencia de trabajo: 433 MHz
  • Modulación: espectro extendido LoRa
  • Potencia de salida: ≤ 20dBm
  • Sensibilidad de recepción: -148dBm
  • Corriente de emisión: ≤120mA
  • Recibiendo corriente: ≤15.2mA
  • Corriente del sueño: ≤ 3.9uA
  • Tiempo de sueño: opcional 2S, 4S, 6S, 8S, 10S
  • Tiempo de respiración: opcional 2ms, 4ms, 8ms, 16ms, 32ms, 64ms
  • Hora de despertarse: despertarse inmediatamente
  • Interfaz de comunicación: comunicación serial TTL
  • Velocidad de transmisión en serie: 1200 ~ 57600,9600bps (predeterminado)
  • Verificación de puerto serie: 8E1,8O1,8N1 (opcional)
  • Temperatura de funcionamiento: -40 ° C – + 80 ° C
  • Tamaño del producto: 34,2 * 18,4 mm / 1,35 * 0,72 pulgadas

Hojas de Datos

DRF1276DM

DRF1278DM

PIN OUT

Conexión Módulo con adaptador USB Serial

CONFIGURACIÓN
Para algunas aplicaciones, los parámetros predeterminados pueden no ser la mejor opción, por lo que los usuarios pueden necesitar
para cambiar los parámetros Hay dos formas de ajustarlos: por MCU o por PC. En
modo de configuración, el pin EN debe estar conectado a GND y luego la herramienta de configuración o
los comandos pueden funcionar de manera efectiva

Por PC: DORJI ofrece una herramienta de configuración basada en PC que se puede usar para cambiar
parámetros a través de la interfaz gráfica. Los usuarios pueden insertar el módulo DRF1278DM en
adaptador usb serialy conéctelos a la computadora y ejecute la herramienta de configuración.

DRF TOOL

Esta herramienta nos permite configurar los módulos LoRa DRF1278DM y DRF1276DM

Descargar—>DRFTOOL


Descripción del programa

UART -> Los valores se fijan en 9.6k bps y sin verificación de paridad

RF frequency–> Indica la frecuencia central de la portadora RF

RF Mode–> Modo estándar, modo central y modo nodo

RF_Factor–> Factor de dispersión de Lora. Un Mayor valor significa mayor sensibilidad pero mayor
tiempo de transmisión de aire . Solo los usuarios pueden cambiarlo en modo estándar

RF_BW–> Ancho de banda de Lora. Un Mayor valor significa menor sensibilidad. Valor recomendado: 125K. Solo los usuarios pueden cambiarlo en modo estándar.

ID de nodo–> Solo se usa para módulos en modo nodo: 0 ~ 65535

Net ID–> Solo los módulos con la misma ID de red (0 ~ 255) pueden comunicarse
entre sí. Puede evitar interferencias de módulos

Power–> Se utiliza para configurar la potencia de salida del DRF1278D. Hay 7 niveles de potencia. El 7 significa el máximo. una potencia de salida: 20dBm y 0 significa la potencia de salida más baja

Breath–> El período de activación para el módulo en modo nodo. Solo disponible para firmware 2.0 o superior

Wake timer–> El tiempo para detectar la señal inalámbrica durante el período de break, solo está disponible para
firmware 2.7 o superior

Velocidad de transmisión en serie–> Define la velocidad de datos entre DRF1278DM y el host (pc o microcontrolador)

Paridad en serie–> Define la verificación de paridad entre DRF1278DM y el host (pc o microcontrolador)


MODO ESTANDAR
El modo estándar también se denomina modo transparente en el que el módulo recibe o envía
datos al host a través del puerto serie (UART) en el formato de datos preestablecido y los usuarios no necesitan preocuparse sobre el proceso de datos dentro del módulo. El pin AUX de DRF1278DM dará
Indicación acerca de los datos IN / OUT del puerto serie con 2 ms de anticipación, que se pueden usar para despertar el anfitrión. En este modo, el pin EN debe establecerse en lógica baja en caso de que el módulo ingrese
sueño profundo.

En el modo ESTANDAR o transparente, los nodos pueden funcionar con una conexión punto-a-punto (P2P) la principal característica de este modo es que no se requiere un dispositivo intermediario que administre la comunicación, los dispositivos pueden enviar entre ellos información directamente, esto es perfecto para comunicaciones simples como por ejemplo el encendido de una luz.

 


La otra forma es con un tipo red de estrella donde encontramos un nodo central que  se encarga de administrar la red, sus desventaja es que esta limitada a 255 redes de 255 nodos* y a que el nodo coordinador solo puede escuchar un nodo a la vez.

MODO DE RED  DE ESTRELLA
En este modo, un módulo DRF1278DM necesita establecer un módulo como módulo central y
otros módulos deben ser módulos nodo para redes en estrella. Para el módulo central, funciona en
el rendimiento completo por lo que su consumo de energía es el mismo que en el modo estándar y el EN
el pin debe estar conectado a la lógica baja. El nivel lógico del pin SET para el módulo central
debe ser el mismo que el módulo de nodo.


Módulo GPS GT-U7

Configuración de prueba inicial

Para una prueba rápida usando su computadora Windows, solo necesita establecer una comunicación en serie con el módulo GPS usando un adaptador USB-UART como el módulo PL2303 USB-to-Serial o similar. La configuración del hardware es bastante simple:

Módulo GPS GT-U7 Convertidor de USB a serie
TX RX
RX TX
GND GND
VCC 5 V

 

Tenga en cuenta que cuando el módulo GPS funciona, el indicador verde en el módulo GPS parpadeará (el rojo es para indicación de encendido), y las cifras relativas, la hora(UTC), latitud, longitud, y más. Si establecemos una conexión entre el módulo GPS, y un programa de terminal serial en nuetra pc obtendremos datos. Es importante tratar de estar en un area despejada para lograr captar señales satelitales, al menos necesitamos 3 salelites, para obtener datos de latitud y longitud, pero mientras más cantidad de satélites consigamos mejor será la experiencia de navegación y precisión.

Descripción del producto

Descripción del artículo:
Características: módulo GT-U7. Módulo de alta sensibilidad, baja desviación estática, bajo consumo de energía y poco volumen.
Miniaturización: gracias a la extremadamente alta sensibilidad de seguimiento, la posición de la cubierta se ha mejorado considerablemente.
– Alta precisión: En un cielo urbano estrecho, en entornos densos de la jungla, el GT-U7 puede colocarse con gran precisión.
Fácil de usar: con la interfaz de antena IPEX se puede colocar la distribución estándar de la antena activa rápidamente. Tabla de pilas de botón recargables. Onboard E2PROM permite el almacenamiento de datos de parámetros.
-Compatible con: el formato de salida es compatible con NEO-6M.
– Ámbito de aplicación: vehículos, dispositivos móviles como PDA, vigilancia de vehículos, teléfonos móviles, videocámaras y otros sistemas de localización móvil, uso compartido de bicicletas, fuente de alimentación móvil común.

Contenido del paquete:
1 módulo GPS GT-U7 .
1 antena activa con interfaz IPEX.

Especificación:
Con la interfaz de antena IPEX, la distribución predeterminada de la antena activa, se puede colocar rápidamente
Voltaje de funcionamiento: 3.6V-5V (o fuente de alimentación USB directa)
Velocidad de transmisión en baudios: 9600 (se puede modificar)
Batería de botón recargable a bordo

Memoria E2PROM a bordo
Formato de salida NEMA de datos de parámetros es compatible con NEO-6M
Tamaño: 27.6 mm * 26.6 mm se puede insertar o seleccionar un parche (con orificios de posicionamiento)

Áreas de aplicación: Dispositivos portátiles montados en vehículos como PDA
Monitoreo de vehículos
Teléfonos móviles, videocámaras y otros sistemas de posicionamientos móviles

PinOut

PPS: Pulso por segundo

TXD: Pin de transmisión de datos

RXD: Pin de transmisión de datos

GND: Tierra

VCC: Voltage de alimentación 3.6 a 5.5 voltios

Visión general
La serie de módulos GT-U7 es una familia de receptores GPS autónomos con alto rendimiento con motor de posicionamiento u-blox 6. Estos receptores flexibles y rentables ofrecen numerosos opciones de conectividad en un paquete en miniatura de 16 x 12,2 x 2,4 mm. Su arquitectura compacta y las opciones de alimentación y memoria hacen que los módulos GT-U7 sean ideales para dispositivos móviles que funcionan con baterías con
limitaciones de espacio y costos muy estrictos. El motor de posicionamiento u-blox 6 de 50 canales cuenta con
Time-To-First-Fix (TTFF) de menos de 1 segundo. El motor de adquisición dedicado, con 2 millones correladores, es capaz de realizar búsquedas masivas de espacio de tiempo / frecuencia en paralelo, lo que le permite encontrar
satélites al instante. El diseño y la tecnología innovadores suprimen las fuentes de interferencia y mitigan efectos multi trayecto, dando a los receptores GPS GT-U7 un excelente rendimiento de navegación incluso en la mayoría
entornos desafiantes.

GPS asistido (A-GPS)
Suministro de información de ayuda como efemérides, almanaque, última posición aproximada y hora y satélite
el estado y una señal de sincronización de tiempo opcional reducirán significativamente el tiempo para arreglar por primera vez y mejorar la sensibilidad de adquisición. Todos los módulos GT-U7 son compatibles con u-blox AssistNow Online y los servicios AssistNow Offline A-GPS11 y son compatibles con OMA SUPL.

AssistNow Autónomo
AssistNow Autonomous proporciona una funcionalidad similar al GPS asistido sin la necesidad de un host o conexión de red externa. Basado en datos de efemérides satelitales transmitidos previamente descargado y almacenado por el receptor GPS, AssistNow Autonomous genera automáticamente datos orbitales satelitales precisos (“datos autónomos de AssistNow”) que se pueden utilizar para futuros posiciones GPS. Los datos de AssistNow Autonomous son fiables hasta 3 días después de la captura inicial.

Protocolos e interfaces
Tipo de protocolo
Entrada / salida NMEA, ASCII, 0183, 2.3 (compatible con 3.0) Entrada / salida UBX, binaria, u-blox entrada RTCM patentada, 2.3

UART
Los módulos GT-U7 incluyen una interfaz UART configurable para comunicación en serie.

USB
Los módulos GT-U7 proporcionan una interfaz USB versión 2.0 FS (velocidad completa, 12 Mbit / s) como alternativa a la UART. La resistencia pull-up en USB_DP está integrada para señalar un dispositivo de velocidad completa al host. El pin VDDUSB suministra la interfaz USB. u-blox proporciona un controlador USB certificado por Microsoft® para Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista y Windows 7.

Interfaz de periféricos en serie (SPI)
La interfaz SPI permite la conexión de dispositivos externos con una interfaz en serie, p. Ej. de serie flash para guardar la configuración y los datos de AssistNow Offline A-GPS o para conectarse a una CPU host. La interfaz se puede operar en modo maestro o esclavo. En modo maestro, una señal de selección de chip es disponible para seleccionar esclavos externos. En modo esclavo, una señal de selección de chip único permite comunicación con el anfitrión.

Gestión de energía
Los receptores u-blox admiten diferentes modos de energía. Estos modos representan estrategias de cómo controlar los motores de adquisición y seguimiento con el fin de lograr el mejor posible rendimiento o buen rendimiento con consumo de energía reducido.

Modo de rendimiento máximo
Durante un arranque en frío, un receptor en modo de rendimiento máximo despliega continuamente el motor de adquisición para buscar todos los satélites. Una vez que el receptor tiene una posición fija (o si información de posicionamiento previo está disponible), el motor de adquisición sigue utilizándose para buscar todos los satélites visibles que no están siendo rastreados.

Modo ecológico
Durante un arranque en frío, un receptor en modo Eco funciona exactamente como en el modo de rendimiento máximo. Una vez que se puede calcular una posición y se está rastreando un número suficiente de satélites, el motor de adquisición se apaga, lo que genera importantes ahorros de energía. El motor de seguimiento rastrea continuamente los satélites adquiridos y adquiere otros satélites disponibles o emergentes.

Modo ahorro de energía
El modo de ahorro de energía (PSM) permite una reducción en el consumo de energía del sistema al encender y apagar partes del receptor.

Este producto viene acompañado de un módulo gps, pies para soldar, una antena cerámica.

 

 


Arduino nano

El Arduino Nano es una placa pequeña, completa y compatible con la placa de pruebas basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Tiene más o menos la misma funcionalidad del Arduino Duemilanove, pero en un paquete diferente. Solo carece de un conector de alimentación de CC y funciona con un cable USB Mini-B en lugar de uno estándar.

Microcontrolador ATmega328
Arquitectura AVR
Tensión de funcionamiento 5 V
Memoria flash 32 KB de los cuales 2 KB utiliza el gestor de arranque
SRAM 2 KB
Velocidad de reloj 16 MHz
Pines analógicos IN 8
EEPROM 1 KB
Corriente CC por pines de E / S 40 mA (pines de E / S)
Voltaje de entrada 7-12 V
Pines de E / S digitales 22 (6 de los cuales son PWM)
Salida PWM 6
El consumo de energía 19 mA
Tamaño de PCB 18 x 45 mm
Peso 7 g

Diagrama de pines


Un Sensor de temperatura y humedad DHT11

Este módulo consta de un sensor digital de humedad y temperatura DHT11 y una resistencia de 1 kΩ. El DHT11 utiliza un termistor interno y un sensor de humedad capacitivo para determinar las condiciones ambientales, un chip interno es responsable de convertir las lecturas a una señal digital en serie.

Tensión de funcionamiento 3.3V a 5.5V
Rango de medición de humedad 20% a 90% HR
Precisión de medición de humedad ± 5% HR
Resolución de medición de humedad 1% HR
Rango de medición de temperatura 0ºC a 50ºC [32ºF a 122ºF]
Precisión de medición de temperatura ± 2ºC
Resolución de medición de temperatura 1ºC
Rango de transmisión de señal 20m

Anemómetro JL-FS2

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez quisiste construir tu propia estación meteorológica? Este anemómetro está hecho de carcasa, copas de viento y módulo de circuito. Tiene módulo fotovoltaico incorporado, procesador de microordenador industrial y generador de corriente estándar. Fabricado con aleación de aluminio, el anemómetro es de alta resistencia, resistencia a la intemperie y resistencia a la corrosión. La interfaz de calidad militar garantiza una larga vida útil de este anemómetro, al mismo tiempo que mejora la precisión de la adquisición de la velocidad del viento.
Junto con otros componentes, este anemómetro puede ser ampliamente utilizado para medir el viento en áreas como ingeniería, ferrocarriles, muelles, centrales eléctricas, meteorológico, teleférico, estudio ambiental, agricultura, monitoreo de energía, estudio de salud con salida de señal correspondiente.
Con las instrucciones y el código de muestra, los usuarios pueden obtener fácilmente el nivel de velocidad del viento a través de la salida de señal de voltaje (0 a 5v).

El sensor de velocidad del viento de tres tipos es un instrumento que puede medir la velocidad del viento.Está compuesto por la carcasa, la copa de viento y el módulo de circuito.Los módulos fotovoltaicos, el procesador de microordenador industrial, el generador de corriente, la corriente eléctrica, etc.están integrados en el interior manejar.

Los materiales de la carcasa del sensor y la copa de viento son la aleación de aluminio que utiliza la tecnología de fundición de precisión de molde especial, el tamaño de la tolerancia es muy pequeño, la precisión de la superficie es muy alta y el circuito interno ha sido procesado de protección, el sensor tiene alta resistencia, resistencia a la intemperie, resistencia a la corrosión e impermeable.

El enchufe del cable es un enchufe militar, tiene un buen rendimiento anticorrosivo y evita la erosión que puede garantizar el instrumento utilizado durante mucho tiempo, al mismo tiempo, en el caso de utilizar especificaciones relevantes que garanticen la precisión del viento. adquisición de velocidad.

El material de la placa de circuito impreso es el grado militar A que garantiza la estabilidad de los parámetros y la calidad de las propiedades eléctricas; los componentes electrónicos son todos chips industriales importados, lo que hace que en general tenga una resistencia a interferencias electromagnéticas extremadamente confiable y puede garantizar que el host pueda trabaja normalmente en-20 ℃ ~ + 50 ℃, humedad 35% ~ 85% (condensación).

Este producto puede ser ampliamente utilizado en maquinaria de ingeniería (grúa, grúa sobre orugas, grúa de puerta, grúa torre, etc.), ferrocarriles, puertos, muelles, plantas de energía, meteorología, teleférico, medio ambiente, invernadero, cría, aire acondicionado, monitoreo de energía. , agricultura, salud, áreas de sala limpia como la medición de la velocidad del viento y la salida de señal correspondiente.

DFROBOT le ofrece los sensores del anemómetro, su velocidad del viento se juzgó adoptando la señal de voltaje de salida (0 a 5 v), los usuarios pueden leer fácilmente el nivel de velocidad del viento con nuestras instrucciones y código de muestra.

Especificación

  • Estilo: tres tazas
  • Material: aleación de aluminio.
  • El modo de su señal de salida: 0-5 V (señal de voltaje)
  • voltaje de suministro: DC 9-24V
  • Consumo de energía: voltaje MAX≤0.3W
  • Inicio de la velocidad del viento: 0,4-0,8 m / s
  • resolución: 0,1 m / s
  • Rango efectivo de medición de la velocidad del viento: 0-30 m / s
  • Error del sistema: ± 3%
  • Distancia de transmisión: más de 1000 m
  • Medio de transmisión: transmisión por cable
  • Modo de conexión: sistema de tres cables
  • Temperatura de trabajo: -40 ℃ ~ 80 ℃
  • Humedad de trabajo: 35% ~ 85

Característica

  • Alta dureza
  • Protección contra la corrosión
  • Impermeabilidad
  • Alta precisión

Por favor, haga la alimentación externa (DC 9-24V) y el cableado a Arudino en la misma tierra, es decir, conecte GND a arduino así como a la GND de la alimentación externa En el diagrama, no se indica.

  • Rojo —— + 9-24V
  • Negro —- GND
  • Amarillo — señal de voltaje
  • Azul —– señal de corriente

Dimensiones del anemómetro

 

Relación entre velocidad y valor de salida

Formula: V=6*U (multiplicar por 6 para obtener el valor de la velocidad en metros por segundos)

Wind Speed Value
1 0.17
2 0.33
3 0.5
4 0.67
5 0.83
6 1
7 1.17
8 1.33
9 1.5
10 1.67
11 1.83
12 2
13 2.17
14 2.33
15 2.5
16 2.67
17 2.83
18 3
19 3.17
20 3.33
21 3.6
22 3.67
23 3.83
24 4
25 4.17
26 4.33
27 4.5
28 4.67
29 4.83
30 5

 


Pines hembra


Un zócalo para el arduino nano


Pines macho


Dos resistores de 1 Kohm


PCB

Descargar el archivo Gerber –>  https://www.pcbway.com/project/shareproject/Build_your_own_long_range_weather_station_with_Lora_GPS_anemometer_module.html

PCB_Estacion meteorologica remota LORA


Código Fuente



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