Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
ESP8266 RC - zdalne sterowanie modelem przez Wi-Fi - PCB do projektu AVT 3259
ESP8266 RC - zdalne sterowanie modelem przez Wi-Fi - PCB do projektu AVT 3259
ESP8266 RC - zdalne sterowanie modelem przez Wi-Fi - PCB do projektu AVT 3259
ESP8266 RC - zdalne sterowanie modelem przez Wi-Fi - PCB do projektu AVT 3259
zoom

ESP8266 RC - zdalne sterowanie modelem przez Wi-Fi - PCB do projektu AVT 3259

  • Umożliwia sterowanie niewielkim modelem RC z telefonu przez Wi-Fi, z obsługą silnika DC, serwomechanizmu i monitorowania akumulatora. Wersja A zawiera płytkę PCB.
Wersja
Dostępny
Dostępny
12,00 zł
brutto / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Zwroty do 15 dni
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo jeżeli dokonujesz zakupu jako konsument.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

ESP8266 RC - płytka drukowana do zdalnego sterowania modelem przez Wi-Fi AVT3259

Płytka PCB do wykonania sterownika modelu RC obsługiwanego z telefonu przez sieć Wi-Fi.

Sterowanie modelem RC z telefonu

AVT3259 to projekt sterownika do niewielkiego modelu kołowego lub pływającego, sterowanego z telefonu z systemem Android. Układ wykorzystuje moduł ESP8266 D1 mini, który tworzy własną sieć Wi-Fi i odbiera dane z aplikacji emulującej nadajnik RC z dwoma joystickami.

Sterownik generuje sygnał dla serwomechanizmu oraz steruje silnikiem DC przez mostek H. Komunikacja odbywa się protokołem UDP, co zapewnia szybkie przesyłanie informacji o położeniu joysticków, a program zawiera mechanizm bezpieczeństwa zatrzymujący model po zaniku pakietów sterujących.

Sterowanie przez Wi-Fi moduł ESP8266 tworzy sieć „ESP8266 RC” i odbiera pakiety UDP z aplikacji Android
Silnik DC i serwo mostek H do napędu oraz wyjście serwomechanizmu z konwersją poziomów 3,3 V/5 V
Płytka PCB 55x55 mm kompaktowy sterownik do montażu w modelu

Karta techniczna
AVT3259

Sterownik modelu RC z modułem ESP8266, komunikacją Wi-Fi/UDP, sterowaniem silnikiem DC i wyjściem serwomechanizmu.

WersjaA - płytka PCB
Typ układusterownik modelu RC przez Wi-Fi
Moduł sterującyESP8266 D1 mini
Sterowanie użytkownikaaplikacja Android z dwoma wirtualnymi joystickami
Sieć Wi-Fi modułuSoftAP „ESP8266 RC”, adres 192.168.2.1
KomunikacjaUDP, port 12000, pakiety sterujące co 100 ms
Zabezpieczenie przy utracie sterowaniapo ok. 150 ms bez nowego pakietu silnik jest wyłączany, a serwo ustawiane w położeniu środkowym
Sterowanie silnikiemmostek H L293, mostki połączone równolegle dla większego prądu silnika
Wyjścia serwomechanizmówJ2 obsługiwane przez oprogramowanie; J3 wymaga własnej modyfikacji programu
Monitorowanie akumulatoraopcjonalny pomiar napięcia przez ADC i odcięcie napędu poniżej ustawionego progu
Zasilanie części sterującej5 V przez stabilizator LDO albo zewnętrzny moduł DC/DC
Oprogramowanieaplikacja Android i szkic ESP8266 dostępne w paczce projektu
Płytka PCB55x55 mm
Pobierz dokumentację PDF Pobierz oprogramowanie

Wersja A - płytka PCB i wykaz elementów

AVT3259 A - płytka PCB. Elementy elektroniczne, moduł ESP8266 D1 mini, złącza i elementy wykonawcze trzeba skompletować osobno.

RezystoryR1, R4 - 3,3kΩ SMD 1206; R2, R5, R8, R11 - 47kΩ SMD 1206; R3, R6 - 120Ω SMD 1206; R7 - 560kΩ lub 1MΩ SMD 1206; R9, R10 - 1kΩ SMD 1206
KondensatoryC1 - 470nF SMD 1206; C2, C5, C8, C9 - 100nF SMD 1206; C3, C4, C6, C7, C10 - 220...470µF/16V; Cx - 100nF na wyprowadzeniach silnika
PółprzewodnikiD1 - LED zielona SMD 1206; D2 - LED czerwona SMD 1206; D3-D6 - 1N5819; Q1, Q2 - PMBT2907A/MMBT2907A SOT-23
Układy scalone i modułyU1 - LM2940CT-5.0; U2 - ESP8266 D1 mini; U3 - 74HCT125; U4 - L293
Złącza i zabezpieczeniaJ1, J2, J3 - listwa goldpin łamana, raster 2,54 mm; F1 - bezpiecznik polimerowy 3...5 A; socket goldpin precyzyjny dla ESP8266 D1 mini

Notes

Uruchomienie wymaga wgrania szkicu do modułu ESP8266 D1 mini w środowisku Arduino IDE. Dokumentacja podaje konfigurację dla płytki LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, CPU Frequency 160 MHz oraz Upload speed 115200.

Zakres ruchu serwa, trym położenia neutralnego, rewers, minimalne i maksymalne PWM silnika oraz próg monitorowania akumulatora ustawia się w pliku konfiguracja.h dołączonym do projektu.

Przy silniku należy zamontować kondensator ceramiczny 100 nF bezpośrednio na jego wyprowadzeniach, aby ograniczyć zakłócenia od komutatora. W praktyce warto także zadbać o krótkie przewody zasilające i dobre filtrowanie przy module ESP8266.

Jeśli stabilizator 5 V lub mostek H nagrzewa się podczas pracy, należy zastosować radiator albo modelarski moduł przetwornicy DC/DC. Akumulator powinien mieć wydajność prądową co najmniej około 300 mA plus maksymalny prąd silnika.

Zapoznaj się uwagami

Uwaga: bezpiecznik polimerowy F1 należy dobrać do prądu silnika, ponieważ zabezpiecza przede wszystkim akumulator przed skutkami zwarcia. Zbyt mała wydajność prądowa akumulatora, brak filtracji silnika lub przeciążenie mostka H mogą powodować reset modułu Wi-Fi, utratę sterowania albo uszkodzenie układu wykonawczego.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zastosowano UDP zamiast połączenia TCP?

W sterowaniu modelem ważniejsza jest mała zwłoka niż gwarancja dostarczenia każdego pakietu. Aplikacja wysyła nowe położenia joysticków co 100 ms, więc utrata pojedynczego pakietu jest mniej istotna niż opóźnienia typowe dla retransmisji TCP.

Co dzieje się po utracie łączności Wi-Fi?

Jeżeli przez około 150 ms nie zostanie odebrany nowy pakiet, program wyłącza silnik i ustawia serwomechanizm w położeniu środkowym. To zabezpieczenie ogranicza ryzyko niekontrolowanej jazdy po zaniku komunikacji.

Jak dobrać rezystor R7 dla monitorowania akumulatora?

R7 rozszerza zakres pomiarowy wejścia ADC ESP8266. Dla zakresu do około 8,8 V dokumentacja przewiduje 560 kΩ, a dla zakresu do około 13,2 V - 1 MΩ. Po wyborze wariantu trzeba ustawić odpowiednią definicję w konfiguracja.h i skalibrować ADC.

Dlaczego mostki L293 połączono równolegle?

Pojedynczy mostek L293 może dostarczyć około 1 A, z krótkimi impulsami do 2 A. Połączenie równoległe zwiększa dostępny prąd dla silnika, ale dokumentacja zaleca zachowanie marginesu i nieobciążanie układu stale prądem większym niż około 1,5...1,7 A.

Które parametry trzeba skalibrować przed montażem w modelu?

W pliku konfiguracja.h trzeba dobrać zakres i trym serwa, ewentualny rewers, minimalne i maksymalne PWM silnika, martwą strefę joysticka oraz opcjonalny próg odcięcia akumulatora. Bez tej kalibracji model może skręcać w neutralnym położeniu, ruszać zbyt gwałtownie albo nie reagować na małe ruchy joysticka.

GPSR
AVT SPV sp. z o.o.Więcej
AVT SPV sp. z o.o.Adres: Leszczynowa 11Kod pocztowy: 03-197Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: info@sklep.avt.pl
Seria
Masz pytania? A może chcesz zamówić przez telefon?
Skorzystaj z pomocy naszego eksperta (pn.-pt . 9:00-15:00).
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Dodaj opinię
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 10318 opinii
pixel