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ESP32 Basic Starter Kit for dummys: sirena policia

Cuando no encontramos la solución a un problema complejo, lo mejor es dividirlo en problemas mas sencillos. Así con el proyecto  Walkie Tappie (Wireless Morse Code) me encontré que no funcionaba y pasé a hacer pruebas por separado, básicamente el proyecto tiene: La reproducción del sonido de la señal morse en un altavoz/ auricular Como monitor de la transmisión Como monitor de la recepción  La generación del código morse a enviar mediante una llave morse o manipulador La emisión LoRa del mensaje Morse generado La recepción LoRa del mensaje Mose  transmitido por el remoto Así que sobre la misma placa LiLygo ESP 32 y con el mismo altavoz escribí el siguiente programa // Prueba de la función Arduino tone() // https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/advanced-io/tone/ // inicio tone() // final noTone() // PWM output on pins 3 and 11 //Cableado: // Altavoz GIO 26 y GND // Sonido sirena:   // SOL4 /G4 SI4 /B4 //   incluir  en la misma carpet...

Filtros Pasa Banda y amplificadores de bajo ruido para 868 MHz

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Filtro pasa banda - BPF Caracterizamos el filtro pasa banda para 868 MHz vendido por Aliexpress por menos de 7 € como  BPF 315M 403M 433M 868Mhz 915Mhz 1,2G 1,5G 2,4G 5,8G LC filtro de paso de banda para Radioaficionado RF amplificador de potencia transmisor receptor  Curva de impedancias  obtenida con nanoVNA 870 MHz = 47,975 ohmios Curva de respuesta  obtenida con nanoVNA Caracteristiacas teóricas del filtro de paso de banda 868M Frecuencia central: 868 MHz => OK 870 MHz Ancho de banda de 1 dB: 10 MHz => OK Pérdida de interpolación de cinta: < 2,0 dB => OK 2,2 dB Supresión fuera de banda: > 42dB@700MHz > 50 dB a 1,2 GHz  => OK 850 (-35dB) -890(-46dB) Impedancia: 50 ohmios => OK Potencia máxima de carga: 20dBm(100mw) => sin probar Interfaz: SMA (orificio exterior para tornillo) => ok SMA macho y SMA hembra  Conclusiones Es un buen filtro Amplificador de bajo Ruido LNA + Filtro pasa banda - BPF Caracterizamos el filtro amplicad...

Baterias salinas, alcalinas y de Li-ion

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Hay varios parámetros que caracterizan una batería: Su forma pueden ser: planas, cilíndicas,botón, ...  Su tamaño físico. Una misma forma puede tener distintos tamaños como por ejemplo las cilíndricas remplazables pueden ser: AA,AAA AAAA Su composición : para las no recargables tenemos las clásicas salinas y las alcalinas, las recargables están en constante evolución (NiMH, NiCd, Li-ion, Lipo, ...) Si son recargables o desechable (un solo uso) Si son extraibles (imprescindible si son desechables)o no extraibles Si son internas al dispositivo o externas a el y hay que conectarlas mediante un cable de alimentación. Su voltaje: tradicionalmente el estandar era de multiplos de 1,5 (1,5V; 4,5V; 9V) pero las de Li-ion  dan 3,7 V (Baterías  tipo 18650) Su capacidad mAh. Por ejemplo una batería de 88800mAh 3,7 V puede suministrar teóricamente 88A a 3,7 V durante una hora, o 8,8A a 3,7 V durante 10horas o 0,88A a 3,7 V durante 100 horas Tamaño de las baterias salinas y alcal...

La alimentación mediante conectores USB

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Los conectores USB sirven para: Transferir datos (V1.0 1,5 Mb/s; v2.0 280Mb/s;v 3.0 4,8Gb/s; v4.0 40 GB/s) Alimentar dispositivos ATENCIÓN en este punto hay que señalar que no todos los cables USB soportan alimentación y datos, por lo que podemos llevarnos la sorpresa que un cable que hemos utilizado para alimentar por ejemplo nuestro teléfono móvil no está cableado internamente para la transferencia de datos.   Hay varios tipos de conectores USB Tipo A: es el que tienen los ordenadores para entrada de periféricos Tipo micro Tipo mini Tipo C  es el estándar que ha fijado la CE para alimentar dispositivos de entrada y los que llevan los teléfonos Android actuales (2025) Alargadores Hay disponibles cables con macho USB-A y hembra USB-A que nos permitían alargar los cables existentes. También y son los mas habituales los cables con macho USB-A y macho USB-C que son los que  llevan las fuentes de alimentación de  los dispositivos móviles Ahora al popularizarse el están...

Resumen sobre la recepción de satélites

Hasta el momento hemos visto varias opciones para que como aficionados a la radio recibir las transmisiones de  satélites artificiales: Un receptor SDR (p.e. SDR-RTL o clones) Ordenador de propósito general Recepción en un fichero y procesado posterior Procesado on line . P.e. SDR Angel con NOAA Ordenador dedicado SatNOGS Una placa ESP32 Lora TinyGS  Un caso especial es la recepción de señales de geolocalización de satélites GNSS  (GPS,  Beidou,  GLONASS,  Galileo)  que hemos recibido con: Un receptor específico GPS/GNSS Una placa ESP LoRa con GPS/GNSS Un teléfono móvil En cuanto a las antenas  estas pueden ser: Onmidireccionales Direccionales Estáticas: solamente son prácticas para la recepciónd e satélites geoestacionarios que aparentemente permanecen fijos en el espacio (P.e. recepci´pn TV por satélite) Con seguimiento: un programa y un par de rotores permiten que siga a los satelites en su paso Las antenas en todo caso deben de estas sintoniza...

ESP32 LoRa for dummys - Transmisión con TinyGS

La estación TinyGS permite la transmisión de mensajes. Antes que nada recuerde qu no puede hacer pruebas de TX con LNA, los destruiría. Disponed de dos opciones: Send a test frame: permite enviar un mensaje de pruebas Send TX: permite la transmisión de paquetes con un mensaje concreto entre dos placas A finales de 2024 el satélite HoD-HOD abrió la posibilidad de hacer pruebas  de transmsión de mensajes para que fueran retransmitidos (En construcción)

ESP32 LoRa for dummys - APRS iGate

Sobre la estructura del sistema APRS y la compilación del software con PlatforIO IDE mirar  ESP32 LoRa for dummys - APRS Tracker Referencia LoRa APRS iGate

ESP32 LoRa for dummys - APRS tracker

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APRS Tracker es un proyecto para configurar un tracker de APRS en una placa LoRa ESP32 con GNSS(típicamente GPS). Esto presenta las siguientes ventajas sobre otras tecnologías  Potencia Granalcance Bajo consumo Bajo coste Cuadro compartativo de las tecnologías para la tranmisión de datos en función de su velocidad (eje Y) y de su alcance (eje X) Alcalces y potencias El proyecto consta de dos modulos: Tracker APRS (TX UHF)  Pasarela (RX) que refencia la información al servidor aprs.fi vía WiFi/Internet Esquema de la red APRS que tiene dos elementos el tracking y el igate Para el proyecto necesitaremos una placa  Lilygo ESP 32 Lora GPS (NEO 6M) /GNSS Neo M8M)  o compatible Este proyecto incluye las instrucciones para compilarlo con Platfomio, en lugar de Arduino IDE, así que para evitar complicaciones y aprender una habilidad más lo instalamos. Procedimiento de instalación de PlatformIO IDE Descarcar VS Code (Visual Studio Code) para nuestro sistema operativo desde aqu...

ESP32 LoRa for dummys - Lilygo ESP 32 Lora GPS (Neo 6M /GNSS Neo M8M)

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Lilygo ESp 32 Lora GPS (NEO 6M) /GNSS (Neo M8M) es una placa que dipone de: Un chip de posicionamiento global por satélite que dependiendo del modelo permite: GPS (NEO 6M solo GPS)  GNSS(Neo M8M  GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou; es una opción  mas moderna, mas completa y mas cara) Un ESP32 Espressif Systems ESP32 SoC que incluye Wi-Fi, Bluetooth y LoRa (TTGO T-Beam 1.3 para Arduino) Una antena para LoRa, en este caso la antena GPS cerámica con conector IPX está incorporada Una caja incorporada para la alimentación de una bateria Li-Ion del tipo NCR18650 de 65 mm (OJO Las hay de 67 y 69,5mm)( La  batería de litio modelo 18650 de 3,7V  debe comprarse por separado , pero por menos de 3€ se encuentra en  Aliexpress) el PMU permite su control y recarga. No dispone de pantalla OLED por lo que si se desea una debe comprarse por separado y clabearla  Módulo de pantalla OLED de 0,96 pulgadas para Arduino, I2C, IIC, 128x64, ss-d-1306, 3,3 V-5V, azul/azul, ...

ESP32 LoRa for dummys - Dispositivos LoRa

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Modulo LoRa, Lora+ESP32 y LoRa+ESP32+GPS Tenemos muchas opciones para utilizar un LoRa desde ESP32: Una placa con un chip Lora  Como es la DX-LR01 ( Conjunto de productos DX-SMART LR01-A Módulo LoRa de largo alcance 433MHz 475MHz Módulo transceptor inalámbrico IOT Otro comunicación y red por unos 5€ en Aliexpress). Con esta opción debemos disponer de un ESP32 como por ejemplo ESP32-WROOm-32D para hacerla funcionar Una placa que incluya un chip LoRa y un ESP 32  Como es la Lilygo ESP LoRa32 ( LILYGO ® TTGO LoRa32 V2.1_1.6 versión 433/868/915Mhz ESP32 LoRa OLED 0,96 pulgadas tarjeta SD Bluetooth WIFI módulo inalámbrico ESP-32 SMA  por unos 20€ en Aliexpress). Con esta opción basta con cargar el programa en ESP32 (Arduino) para que nos funcione las comunicaciones LoRa. Una placa que incluya un chip LoRa, un chip GPS /GNSS. Como Lilygo ESp 32 Lora GPS (NEO 6M) /GNSS Neo M8M) ( LILYGO® TTGO T-Beam Placa de desarrollo ESP32 LoRa, 433MHz, 868MHz, 915MHz, 923MHz, SX1278, SX1...