
Ce référentiel contient les informations pour les appareils qui envoient des informations sur les particules aux nœuds de réception à l'aide de LORA pour Airelibre
Il se compose de deux parties principales:
L'idée est d'avoir un moyen de déployer plusieurs nœuds qui signalent les valeurs recueillies du PMS à certaines zones où l'accès à une connexion réseau ou même à l'électricité est quelque peu restreint ou des zones où il est logique de déployer du matériel sous une infrastructure minimale, ou même hors du réseau, de collecter les informations sur les particules
L'animation "Cutting Edge" suivante montrera l'idée d'une manière plus "aux yeux":

Chaque nœud sur le terrain doit être un nœud de tel ou de travail indépendamment qui devrait ressembler à ceci (image uniquement pour référence)

Image de https://randomnerdtutorials.com/esp32-lora-rfm95-transceiver-arduino-ide/
J'ai récemment découvert tous les trucs de Lora, et comme c'est relativement nouveau pour moi (même si cela existe déjà de nombreuses années), j'essaie de concevoir un projet pour l'utiliser
À cette époque, je trébuche avec l'Airelibre Iniave, et comme le projet tourne autour des capteurs omniprésents, l'opportunité de mettre en œuvre un capteur auto-durable (chargé solaire, faible puissance) en utilisant le matériel le plus lointain était la réponse que je recherchais!
Je sais qu'il n'est probablement pas nécessaire de séparer les deux rôles (l'expéditeur et le récepteur) dans deux projets, car nous aurions pu gérer ces différences en utilisant des macros précompilés
La raison de ne pas le faire, c'est que nous voulons une base de code minimale afin d'avoir une petite empreinte mémoire pour les nœuds, et devoir gérer les macros précompilés et le code résultant de leur
En outre, il semble plus propre d'avoir ces deux choses séparées pour les personnes qui ne sont pas très vives dans le codage, mais cela veut contribuer au projet dans un avenir prévisible, donc en attendant, nous entreprendreons ces deux projets jusqu'à ce que nous voyions autrement même si cela signifie que certaines lignes de code seront dupliquées
Nous suivons le thème principal de nommer nos projets avec un nom de planeteers dans Airelibre. Reportez-vous à cette réponse pour plus d'informations à ce sujet
MA-TI est le planeteer d'Amérique du Sud et Susi était son singe pour animaux de compagnie
Le premier prototype de ce projet était en effet un nœud Lorawan afin d'utiliser l'infrastructure TTN
Mais les passerelles sont plutôt rares au Paraguay (0 passerelles en fait dans ma ville), j'ai donc commencé à construire l'une de ces passerelles à canal unique (ou relais à canal unique .. ou quels qu'ils soient appelés maintenant ...) à des fins de test, pour découvrir que ceux-ci sont condamnés par la communauté TTN et que le V2 du TTN se retrouvera ce 1er décembre 2021
Pour cette raison, à la date actuelle, TTN V2 n'enregistre plus de nouvelles passerelles, ne me laissant que l'option V3 qui n'accepte que les passerelles officielles (appropriées) de l'un des fabricants sélectionnés ou pour en construire moi-même.
Tout ce qui me donne le même mal de tête que vous avez probablement maintenant, donc je n'utiliserai que Lora pour le moment car l'application dans ce cas est assez simple
Peut-être qu'à l'avenir, je vais réévaluer pour utiliser Lorawan
Merci d'avoir lu jusqu'à ce point, si je ne vous ai pas perdu, passons à la partie la plus intéressante du projet
Les parties suivantes sont juste là pour référence car je les testerai à Noël (non, je ne plaisante pas, je dois attendre 3 mois pour que ces choses arrivent)
Les deux projets (Suchi et MA-Ti) prennent en charge les prochaines planches comme matériel de base (nous en ajouterons plus dans un avenir proche)
======= ATTENTION =======
Danger Will Robinson! DANGER!
N'aliment pas les modules LORA sans antenne ou vous risquez de frire votre module !!!
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Cette carte est livrée avec un ESP32, un module GPS NEO-6M, un module Bluethoot et un module SX1276 LORA intégré à la carte. Livré également avec une antenne externe et un support de batterie de 18650
C'est l'alternative la plus chère, mais il est accompagné de presque tout ce qui est nécessaire pour déployer un nœud tout de suite
Câblage pour ce
Connectez simplement les broches Plantower correspondant au sol et à la tension et utilisez les broches 2 et 13 pour la communication RX et TX

Câblage pour MA-TI
Pas besoin de câbler quoi que ce soit car tout est déjà connecté à la carte. Alors, voici un minou

C'est l'alternative la plus nue. Les liens pour acheter ces pièces sont juste pour référence, si vous trouvez un meilleur prix pour ces pièces!
Câblage pour ce
Ci-dessous est présenté le schéma pour connecter les modules LORA aux PMS à l'ESP32 Devkit

Câblage pour MA-TI
Le câblage pour MA-Ti est le même pour le module LORA sans le PMS

Antenne
Il est recommandé d'utiliser une atenna appropriée (pour une modulation à 915 MHz dans ce cas) pour de meilleurs résultats dans la réception des données des nœuds
Mais si vous voulez vraiment aller avec l'approche des sans-abri, vous pouvez fabriquer l'antenne d'un câble UTP dont vous n'avez plus besoin
Grâce à ces instructables, la fabrication d'une antenne pour le module était assez facile
Coupez 7,8 cm d'un seul câble de votre câble UTP (paire torsadé non blindé), grâce à AbsolumentAutomation.com pour les informations, pour calculer la longueur de l'antenne, seul la «fréquence» du paramètre la plus importante doit être insérée, dans le cas de mon module, il est à 915,0
L'antenne devrait ressembler à quelque chose comme ça

Image de https://www.instructables.com/communication-lora-esp8266-radio-rfm95/
WIP car je n'ai toujours pas reçu les pièces. Mettra à jour ceci dès que je mettrai la main sur eux
La référence pour l'installation du firmware figurent dans leurs projets correspondants:
neowinx