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Revision 27 vom 09.09.2007 11:37
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Autor: Arthur P
Kommentar:
Revision 42 vom 27.02.2008 18:36
Größe: 4400
Autor: der_oschni
Kommentar: Kanäle 5-8
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siehe auch: FlightCtrlAnleitung, [:BL-Ctrl Anleitung:BL-Ctrl_Anleitung]
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siehe auch: [:FlightCtrlAnleitung:FlightCtrl Anleitung 1.0], [:FlightCtrlAnleitung V1 1:FlightCtrl Anleitung 1.1] [:UmbauFlightCtrl:Umbau 1.0 auf 1.1], [:BL-Ctrl Anleitung:BL-Ctrl_Anleitung], ["3V Update"]
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Die erforderlichen Spezialteile bieten wird bei uns im [https://cco-ev.de/mikrocontroller/ Shop] an … Die erforderlichen Spezialteile bieten wird bei uns im [https://www.mikrocontroller.com/ Shop] an …
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 * Ausgabe: 2 LEDs (rot+grün) , 2 Transistorausgänge (z.B. für LEDs), Piezo-Summer (z.B. für Unterspannung, Ortung, …)  * Ausgabe: 2 LEDs (rot+grün) , 2 Transistorausgänge (z.B. für LEDs), Elektromagnetischer Summer (z.B. für Unterspannung, Ortung, Funkausfall…) Achtung, Störeinflüsse auf evtl. eingebauten Kompass möglich!
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Eine ausführliche Inbetriebnahme-Anweisung findet man unter FlightCtrlAnleitung. Metallseite des Sensors zeigt im eingebauten Zustand Richtung Mikrokontroller. Eine ausführliche Inbetriebnahme-Anweisung findet man unter FlightCtrlAnleitung.
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Der Flight-CTRL sollte möglichst geschützt eingebaut werden. Das bedeutet zum einen, dass er vor Schlägen und Stößen bewahrt wird und zum anderen auch, dass keine leitenden Verbindungen Störungen hervorrufen dürfen. Metallschrauben sollten nur zusammen mit isolierende Unterlegscheiben eingesetzt werden. Auch der optionale Kompass kann von zu nahe an den Sonsoren verbauten metallischen Gegenständen gestört werden. Der Flight-CTRL sollte möglichst geschützt eingebaut werden. Das bedeutet zum einen, dass er vor Schlägen und Stößen bewahrt wird und zum anderen auch, dass keine leitenden Verbindungen Störungen hervorrufen dürfen. Metallschrauben sollten nur zusammen mit isolierende Unterlegscheiben eingesetzt werden. Auch der optionale Kompass kann von zu nahe an den Sensoren verbauten metallischen Gegenständen gestört werden.
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'''Höhensensor mit Schalter''' Beim Erreichen der gewünschten Höhe einfach den Schalter umlegen. Gas weiter aufdrehen, auch Vollausschalg ist möglich. Der MikroKopter hält nun präzise, bis auf wenige cm die Höhe. '''Achtung: '''Beim Deaktivieren des Höhenreglers anschliessend sofort Gas auf Schwebegas reduzieren. Sonst wird er sehr schnell, sehr klein. :) '''Höhensensor mit Schalter''' Beim Erreichen der gewünschten Höhe einfach den Schalter umlegen. Gas weiter aufdrehen, auch Vollausschlag ist möglich. Der MikroKopter hält nun präzise, bis auf wenige cm die Höhe. '''Achtung: '''Beim Deaktivieren des Höhenreglers anschliessend sofort Gas auf Schwebegas reduzieren. Sonst wird er sehr schnell, sehr klein. :)
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'''Höhensensor auf sehr grosse Höhe:''' Wenn mann mit Mikrokopter auf sehr grosse Höhe (2500 Meter) fliegen will, dann ist es moglich dass die Höhensensor nicht richtig funktioniert. Die Wiederstanden sind ausgelegt fur Luftdruk 850 - 1100 hpa. Auf 2500 Meter is die Luftdruk etwa 750 hpa. Um das zu corrigieren muss man ein Wiederstand von 1.5 (bis 4.7) kOhm (werte abhanging von Höhe), met R21 parallel schalten. '''Höhensensor in sehr großer Höhe:''' Wenn man mit dem Mikrokopter in sehr hochgelegenen Gebieten (zB 2500 Meter über dem Meeresspiegel) fliegt, dann ist es möglich, daß der Höhensensor nicht mehr richtig funktioniert. Die Widerstände sind für einen Luftdruck von 850 - 1100 hpa ausgelegt, bei 2500 Metern beträgt der Luftdruck jedoch etwa 750 hpa. Um das zu korrigieren muß man einen Widerstand von 1,5 bis 4,7 kOhm (Werte abhängig von der Höhe) mit R21 parallel schalten.
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== Abgreifen der Kanäle 5, 6, 7 und 8 ==

An den Pads J3 J4 J5 J7 liegen die Kanäle 5, 6, 7 und 8 an.
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 . KategorieHardware

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siehe auch: [:FlightCtrlAnleitung:FlightCtrl Anleitung 1.0], [:FlightCtrlAnleitung V1 1:FlightCtrl Anleitung 1.1] [:UmbauFlightCtrl:Umbau 1.0 auf 1.1], [:BL-Ctrl Anleitung:BL-Ctrl_Anleitung], ["3V Update"]

TableOfContents([maxdepth])

Flight-Ctrl: Was ist das?

Die Flight-Ctrl-Platine ist die Hauptsteuerung des MikroKopter.

Auf dieser Platine befindet sich der Mikrocontroller, sowie alle zum Flug erforderlichen Sensoren (3 GyroScope, BeschleunigungsSensor und LuftdruckSensor).

Der LuftdruckSensor ist optional und für die Grundfunktion nicht erforderlich.

Bis auf einige Spezialteile sind die Bauteile bei einem Elektronikhändler verfügbar.

Die erforderlichen Spezialteile bieten wird bei uns im [https://www.mikrocontroller.com/ Shop] an …

Zur Programmierung benötigt man einen ISP-Adapter (z.B. unseren SerCon).

Leiterkarte

http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/kopter/FlightCtrl1.jpg

http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/kopter/FlightCtrl_unten.jpg

Technische Daten

  • Controller: AVR Atmel ATMEGA644 @20MHz
  • Sensoren: 3x [:GyroScope:Gyros (ENBC-03JA)], 3-Achsen-Beschleunigungsssensor (LIS3L02AS4), [:Höhensensor:Luftdrucksensor (MPX4115)]

  • Ausgabe: 2 LEDs (rot+grün) , 2 Transistorausgänge (z.B. für LEDs), Elektromagnetischer Summer (z.B. für Unterspannung, Ortung, Funkausfall…) Achtung, Störeinflüsse auf evtl. eingebauten Kompass möglich!
  • Anschlüsse: Eingang für ["RC-Empfänger"], I2C-Bus für Motor-Regler, ISP-Stecker, universeller Erweiterungsstecker (Debugging, GPS, …)
  • Sonstiges: unbenutzte Portpins auf Lötpads geführt (für eigene Erweiterungen)
  • Abmessungen: ca. 50 x 50mm
  • Gewicht (bestückt): 23g
  • weitere Komponenten extern anschliessbar
    • z.B. GPS, Datenlogger …

Einbau und Inbetriebnahme

Metallseite des Sensors zeigt im eingebauten Zustand Richtung Mikrokontroller. Eine ausführliche Inbetriebnahme-Anweisung findet man unter FlightCtrlAnleitung.

Allgemeines

Der Flight-CTRL sollte möglichst geschützt eingebaut werden. Das bedeutet zum einen, dass er vor Schlägen und Stößen bewahrt wird und zum anderen auch, dass keine leitenden Verbindungen Störungen hervorrufen dürfen. Metallschrauben sollten nur zusammen mit isolierende Unterlegscheiben eingesetzt werden. Auch der optionale Kompass kann von zu nahe an den Sensoren verbauten metallischen Gegenständen gestört werden.

Höhensensor

Der Höhensensor reagiert auch auf Licht. Deshalb sollte er mit einem Klebestreifen abgedeckt werden. Ein kleines Loch im Streifen ermöglicht weiterhin die Höhenreglung. Nach dem Einschalten sollte vor der ersten Inbetriebnahme am Mikrokopter-Tool die Funktionalität überprüft werden. Der Wert Luftdruck sollte zwischen 800 und 900 liegen. Erstflug mit Höhensensor: Das Höhenreglerpoti auf ca. 20–30% drehen. MikroKopter starten und so hoch fliegen, bis der Höhenregler kein weiteres Steigen zulässt (Gas dabei bis ca. 80% aufdrehen). Jetzt Höhenregler herunterdrehen, Gas oben lassen. Nun muss das Modell in der Höhe stabil fliegen.

Höhensensor mit Schalter Beim Erreichen der gewünschten Höhe einfach den Schalter umlegen. Gas weiter aufdrehen, auch Vollausschlag ist möglich. Der MikroKopter hält nun präzise, bis auf wenige cm die Höhe. Achtung: Beim Deaktivieren des Höhenreglers anschliessend sofort Gas auf Schwebegas reduzieren. Sonst wird er sehr schnell, sehr klein. :)

Höhensensor in sehr großer Höhe: Wenn man mit dem Mikrokopter in sehr hochgelegenen Gebieten (zB 2500 Meter über dem Meeresspiegel) fliegt, dann ist es möglich, daß der Höhensensor nicht mehr richtig funktioniert. Die Widerstände sind für einen Luftdruck von 850 - 1100 hpa ausgelegt, bei 2500 Metern beträgt der Luftdruck jedoch etwa 750 hpa. Um das zu korrigieren muß man einen Widerstand von 1,5 bis 4,7 kOhm (Werte abhängig von der Höhe) mit R21 parallel schalten.

[:Höhensensor:Übersicht der Settings im MikroKopter-Tool für den Höhensensor.]

Abgreifen der Kanäle 5, 6, 7 und 8

An den Pads J3 J4 J5 J7 liegen die Kanäle 5, 6, 7 und 8 an.

Dateien

Alle Dateien für die Flight-Ctrl befinden unter [:DownloadSeite:Downloads].