BETAPVV 70130077 ម៉ូឌុល SuperG Nano TX
ការណែនាំ
ExpressLRS គឺជាជំនាន់ថ្មីនៃប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែប្រភពបើកចំហដែលឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ឥតខ្សែដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រណាំង FPV ។ II គឺផ្អែកលើផ្នែករឹង Semlech SX127x/SX1280 LoRa ដ៏អស្ចារ្យ រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ Espressif ឬ STM32 Processor ដែលមានលក្ខណៈដូចជាចម្ងាយបញ្ជាពីចម្ងាយវែង ការតភ្ជាប់មានស្ថេរភាព ភាពយឺតយ៉ាវទាប អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចបត់បែនបាន។
ម៉ូឌុល BETAFPV SuperG Nano TX គឺជាផលិតផលបញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ ExpressLRS V3.3 ។ វាទទួលយកស្ថាបត្យកម្មតំណ RF ភាពចម្រុះនៃអង់តែនពីរបញ្ជូនចុងក្រោយ ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់នៃសញ្ញាបញ្ជាពីចម្ងាយ និងគាំទ្ររបៀប Gemini កម្រិតខ្ពស់។ បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្ម RF អង់តែនតែមួយ និងឧបករណ៍បញ្ជូនតែមួយ ម៉ូឌុល SuperG Nano TX មានដំណើរការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកកាន់តែខ្លាំង និងតំណភ្ជាប់សញ្ញាមានស្ថេរភាពជាងមុន ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីដូចជាការប្រណាំង ការប្រយុទ្ធចម្ងាយឆ្ងាយ និងការថតរូបពីលើអាកាស។ ដែលទាមទារស្ថេរភាពសញ្ញាខ្ពស់ និង latency ទាប។
តំណភ្ជាប់គម្រោង Github៖ https://github.com/ExpressLRS
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- Packet Rate: 50Hz/100Hz/150Hz/250Hz/333Hz/500Hz/D250/D500/F500/F1000
- RF Power: 25mW/50mW/100mW/250mW/500mW/1000mW
- ប្រេកង់៖ 2.4GHz ISM
- បញ្ចូលវ៉ុលtagអ៊ី: 7V-13V
- ការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ 8V,1A@1000mW, 1:128, Gemini mode
- ច្រកអង់តែន៖ RP-SMA
- ច្រក USB៖ Type-C
- ជួរផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB: 7-13V (2-3S)
- កង្ហារត្រជាក់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Voltagអ៊ី: ៣.៧ វី
ចំណុចប្រទាក់ RP-SMA
ចំណាំ៖ សូមដំឡើងអង់តែន មុនពេលបើកថាមពល។ បើមិនដូច្នោះទេបន្ទះឈីប PA នឹងត្រូវខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍។
ម៉ូឌុល BETAFPV SuperG Nano TX អាចប្រើបានជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុដែលមានច្រកម៉ូឌុល TX ណាណូ (ច្រកម៉ូឌុល AKA Lite ឧទាហរណ៍ BETAFPV LiteRadio 3/3 Pro, Radiomaster Zorro, Frsky Taranis X-Lite, Frsky Taranis X9D Lite, TBS Tango 2)
ស្ថានភាពសូចនាករ
ស្ថានភាពសូចនាករអ្នកទទួលរួមមាន:
ពណ៌សូចនាករ | ស្ថានភាព | ចង្អុលបង្ហាញ |
ឥន្ទធនូ | ឥទ្ធិពលបន្ថយ | បើកថាមពល |
បៃតង | Flash យឺត | របៀបអាប់ដេតវ៉ាយហ្វាយ |
ក្រហម | ហ្វ្រីលឿន | បន្ទះឈីបវិទ្យុមិនត្រូវបានរកឃើញទេ។ |
ពណ៌ទឹកក្រូច | ភ្លពន្លឺទ្វេ | របៀបចង |
ភ្លោះភ្លោះ | បានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជូន ប៉ុន្តែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការផ្គូផ្គងគំរូមិនត្រូវគ្នា។ | |
Flash យឺត | រង់ចាំចង | |
បើកនៅលើ | បានភ្ជាប់ និងពណ៌បង្ហាញពីអត្រាកញ្ចប់ព័ត៌មាន |
អត្រាកញ្ចប់ព័ត៌មានត្រូវគ្នានឹងពណ៌សូចនាករ RGB ដូចបង្ហាញខាងក្រោម៖
F1000 និង F500 គឺជាអត្រាកញ្ចប់ព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលគាំទ្រដោយ ELRS 2.4G ក្រោមទម្រង់ FLRC ។ មុខងារនីមួយៗមានអត្រាភាពយឺតយ៉ាវទាប និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលឿនជាងមុន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ចម្ងាយនៃការបញ្ជាពីចម្ងាយនឹងខ្លីជាងរបៀប LoRa ស្តង់ដារ។ វាសមជាងសម្រាប់គោលបំណងប្រណាំង។
D500 និង D520 គឺជាអត្រាកញ្ចប់ព័ត៌មានក្រោមមុខងារ DVDA (Deja Vu Diversity Aid)។ ដំណើរការក្រោមអត្រា F1000 នៃរបៀប FLRC ។ វាផ្ញើម្តងហើយម្តងទៀតនូវកញ្ចប់ព័ត៌មានដូចគ្នាបេះបិទក្រោមបរិយាកាសស្មុគ្រស្មាញ ដោយធានាបាននូវការភ្ជាប់បណ្តាញវិទ្យុដែលមានសុវត្ថិភាពជាង។ D500 និង D250 បញ្ជូនកញ្ចប់ដូចគ្នាពីរដង និងបួនដងម្តងហើយម្តងទៀត។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូន
ម៉ូឌុល SuperG Nano TX លំនាំដើមចំពោះការទទួលសញ្ញានៅក្នុងពិធីការទិន្នន័យសៀរៀល Crossfire (CRSF) ដូច្នេះចំណុចប្រទាក់ម៉ូឌុលបញ្ជូនរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយត្រូវការដើម្បីគាំទ្រលទ្ធផលសញ្ញា CRSF ។ បន្ទាប់មក យើងប្រើឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុជាមួយប្រព័ន្ធ Edge TX ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងពិធីការ CRSF និងស្គ្រីប Lua ។
ពិធីសារ CRSF
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Edge TX ជ្រើសរើស "MODEL SEL" ហើយបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់ "SETUP" ។ នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់នេះ សូមបិទ RF ខាងក្នុង (កំណត់ទៅ "បិទ") បើក RF ខាងក្រៅ ហើយកំណត់របៀបលទ្ធផលទៅជា CRSF ។ ភ្ជាប់ម៉ូឌុលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាប់មកម៉ូឌុលនឹងដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ការកំណត់ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
Lua Script
Lua តំណាងឱ្យភាសាអក្សរស្រាល និងបង្រួម។ II អាចត្រូវបានប្រើដោយត្រូវបានបង្កប់ក្នុងឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុ និងងាយស្រួលអាន និងកែប្រែសំណុំប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃម៉ូឌុល។ ការណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ Lua មានដូចខាងក្រោម។
- ទាញយក elrsV3.lua នៅលើ BETAFPV ផ្លូវការ webគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ExpressLRS ។
- រក្សាទុក elrsV3.lua fileចូលទៅក្នុង SD Card របស់អ្នកបញ្ជូនវិទ្យុនៅក្នុងថត Scripts/Tools។
- ចុចប៊ូតុង “SYS” ឬប៊ូតុង “ម៉ឺនុយ” ឱ្យយូរនៅលើប្រព័ន្ធ Edge TX ដើម្បីចូលទៅកាន់ចំណុចប្រទាក់ SD-HC CARD ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសស្គ្រីប elrsV3.lua ហើយដំណើរការវា។
- រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញស្គ្រីប Lua ប្រសិនបើវាដំណើរការដោយជោគជ័យ។
ជាមួយនឹងស្គ្រីប Lua អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណុំនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជា Packet Rate, Telem Ratio, TX Power និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ មុខងារទាំងអស់នៃអក្សរ Lua ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ចំណាំ |
BFPV NanoG 2G4 | ឈ្មោះផលិតផល |
៥/៥ | ទម្លាក់សមាមាត្រនៃការទំនាក់ទំនងរវាងម៉ូឌុលនិងឧបករណ៍បញ្ជូន |
Cl- | C: បានភ្ជាប់ -: មិនបានភ្ជាប់ |
អត្រាកញ្ចប់ | អត្រាកញ្ចប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរវាងម៉ូឌុលនិងអ្នកទទួល ហើយចន្លោះពេលខ្លីរវាងកញ្ចប់បញ្ជាពីចម្ងាយដែលផ្ញើដោយឧបករណ៍បញ្ជូន ការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្បាស់លាស់។ |
សមាមាត្រ Telem | សមាមាត្រទូរលេខអ្នកទទួល។ សម្រាប់អតីតample, 1 64 មានន័យថាអ្នកទទួលនឹងផ្ញើកញ្ចប់ព័ត៌មានទូរលេខមួយត្រឡប់មកវិញសម្រាប់រាល់ 64 កញ្ចប់បញ្ជាពីចម្ងាយដែលវាទទួលបាន។ |
របៀបប្តូរ | ទូលាយ៖ 4x10bit+1x1bit+7×6 ឬ 7bit Hybrid: 4x10bit+1x1bit+6x3bit+1x4bit ស្វែងយល់បន្ថែមនៅទីនេះ៖ https://www.expresslrs.org/software/switch-config/ |
របៀបអង់តែន | របៀប Gemini៖ អង់តែនពីរបញ្ជូន និងទទួលទូរលេខក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៃប្រេកង់ 40MHz ។ របៀប Ant1៖ មានតែ Ant1 ប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជូន ប៉ុន្តែអង់តែនទាំងពីរទទួល telemetry ក្នុងពេលតែមួយ។ របៀប Ant2៖ មានតែ Ant2 ប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជូន ប៉ុន្តែអង់តែនទាំងពីរទទួល telemetry ក្នុងពេលតែមួយ។ របៀបប្តូរ៖ ការបញ្ជូនជំនួស Ant1 និង Ant2 ហើយអង់តែនទាំងពីរទទួលទូរលេខក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ |
ការផ្គូផ្គងគំរូ | កំណត់លេខសម្គាល់ម៉ូដែលអាចត្រូវបានបិទ។ |
ថាមពល TX | កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពលបញ្ជូននៃម៉ូឌុល ថាមពលថាមវន្ត និងកម្រិតចាប់ផ្ដើមសម្រាប់កង្ហារត្រជាក់។ |
អ្នកគ្រប់គ្រង VTX | កំណត់ប្រេកង់ VTX, ថាមពល, របៀប PIT និងផ្សេងទៀត។ |
ការតភ្ជាប់វ៉ាយហ្វាយ | បើកដំណើរការវ៉ាយហ្វាយនៃម៉ូឌុល / អ្នកទទួល / កាបូបស្ពាយរបស់ VRX |
កាបូបស្ពាយ | កំណត់ប៉ុស្តិ៍ចាប់ផ្តើមនៃ DVR ឬពេលវេលាពន្យាពេលនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃការថតវីដេអូ។ មុខងារកាបូបស្ពាយ ឬម៉ូឌុលគឺចាំបាច់សម្រាប់ DVR |
យ៉យស្ទីក BLE | របៀបនេះអនុញ្ញាតឱ្យម៉ូឌុលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ក្លែងធ្វើតាមរយៈប៊្លូធូសរបស់កុំព្យូទ័រ។ |
ចង | ចូលរបៀបចង |
3.3.0 ISM2G4 b08b82 | កំណែកម្មវិធីបង្កប់ ហ្វ្រេកង់ និងលេខកំណែ។ |
ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត | កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នកទទួលដែលភ្ជាប់ជាមួយម៉ូឌុល |
ចំណាំ៖ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Express LRS Lua នៅទីនេះ៖ https://www.expresslrs.org/guick-starVtransmitters/lua-howto/.
មានប៊ូតុងពីរដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្ដូរមុខងាររបស់វាតាមបំណង។ ជំហានប្រតិបត្តិការមានដូចខាងក្រោម៖
- បញ្ចូលរបៀបវ៉ាយហ្វាយតាមរយៈម៉ូឌុលបើកឬបើកថាមពលរយៈពេល 60 វិនាទី។
- នៅពេលដែលសូចនាករស្ថានភាព RGB ស្ថិតក្នុងពន្លឺពណ៌បៃតងយឺត វ៉ាយហ្វាយរបស់អ្នកទទួលនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម (ឈ្មោះវ៉ាយហ្វាយ: ExpressLRS RX, ពាក្យសម្ងាត់: expresslrs);
- បើក webអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ៖ http://10.0.0.1 អ្នកអាចស្វែងរកទំព័រគំរូសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ការកំណត់ប៊ូតុងផ្ទាល់ខ្លួន
- នៅក្នុងជួរឈរ "សកម្មភាព" ជ្រើសរើសមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលចង់បាន។ នៅក្នុងជួរឈរ "ចុច" និង "រាប់" ជ្រើសរើសប្រភេទចុចប៊ូតុងនិងចំនួននៃការចុចឬរយៈពេលនៃការចុច។
- ចុច "រក្សាទុក" ដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់។
មានប៊ូតុងផ្លូវកាត់ដែលអាចកំណត់បានចំនួនប្រាំមួយ និងវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការប្រើប៊ូតុង៖ ការចុចឱ្យយូរ និងការចុចខ្លី។ ការចុចឱ្យយូរអាចត្រូវបានកំណត់ទៅរយៈពេលពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន ខណៈពេលដែលការចុចខ្លីអាចត្រូវបានកំណត់ទៅជាចំនួនចុចផ្ទាល់ខ្លួន។
មុខងារកំណត់ចំនួនប្រាំមួយត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម
|
|
|
|
|
|
|
មុខងារលំនាំដើមនៃម៉ូឌុលត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
ប៊ូតុង | សកម្មភាព | ចុច | រាប់ |
ប៊ូតុង 1 (ប៊ូតុងខាងឆ្វេង) | ចូលរបៀបចង | សារព័ត៌មានខ្លី | 3 ដង |
បង្កើនថាមពល | ឡុងចុច | សម្រាប់ 0.5
វិនាទី |
|
ប៊ូតុង 2 (ប៊ូតុងស្តាំ) | ចូលទៅកាន់ VTX
ឆានែល ម៉ឺនុយ |
សារព័ត៌មានខ្លី | 2 ដង |
ផ្ញើ
ការកំណត់ VTX |
ឡុងចុច | សម្រាប់ 0.5
វិនាទី |
ចង
កម្មវិធីបង្កប់លំនាំដើមនៃម៉ូឌុល SuperG Nano TX គឺ ExpressLRS កំណែ 3.3.0 ។ មិនមានឃ្លាចងជាមុនទេ។ ដូច្នេះការចងជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនត្រូវតែធានាថាម៉ូឌុលកំពុងប្រើ V3.0.0 ខាងលើដោយគ្មានឃ្លាចង។
- ដាក់អ្នកទទួលក្នុងស្ថានភាពចងហើយរង់ចាំការតភ្ជាប់។
- ចុច "ចង" នៅក្នុងស្គ្រីប Lua ឬប៊ូតុងកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន lo ចូលទៅក្នុងរបៀបចង។ ប្រសិនបើសូចនាករប្រែជារឹង វាបង្ហាញថាឧបករណ៍នេះត្រូវបានចងដោយជោគជ័យ។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលត្រូវបានបញ្ចេញជាមួយនឹងកម្មវិធីបង្កប់នៅលើឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ហើយត្រូវបានកំណត់ជាមួយនឹងឃ្លាចង នោះការប្រើវិធីចងខាងលើនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឡើយ។ សូមកំណត់ឃ្លាចងដូចគ្នាទៅនឹងម៉ូឌុលបញ្ជូន ដើម្បីអនុវត្តការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយអ្នកទទួល។
វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យបំបែកអង់តែនទាំងពីរឱ្យឆ្ងាយពីគ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណើរការទទួលកាន់តែប្រសើរ។
ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូឌុលគឺមិនត្រឹមតែទាក់ទងទៅនឹងថាមពលបញ្ជូនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសមាមាត្រទូរលេខផងដែរ។ សម្រាប់អតីតample នៅពេលដែលសមាមាត្រតេឡេម៉ែត្រត្រូវបានកំណត់ lo 1: 128 នៅក្នុងរបៀប Gemini ការប្រើប្រាស់ថាមពលគឺ 1 000mA @ 8V ខណៈពេលដែលសមាមាត្រ telemetry ត្រូវបានកំណត់ទៅ 1:2 ការប្រើប្រាស់ថាមពលគឺត្រឹមតែពាក់កណ្តាលនៃ 1:128 ។ ដូច្នេះនៅពេលប្រើម៉ូឌុលថាមពលខ្ពស់ចាប់ពី 500mW ឬខ្ពស់ជាងនេះ ii ត្រូវបានណែនាំអោយកំណត់សមាមាត្រតេឡេម៉ែត្រខ្ពស់ជាងនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល និងពង្រីកពេលវេលាប្រើប្រាស់។
ចំណាំ៖ នៅពេលដែលវ៉ុលtage នៃថ្មបញ្ជាពីចម្ងាយ ឬថ្មខាងក្រៅគឺទាបជាង 7V (2S) ឬ 10.5V (3S) សូមប្រើរបៀប Gemini នៃ S00mW និង 1W ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន បើមិនដូច្នេះទេ ក្បាលប្រេកង់ខ្ពស់អាចចូលទៅក្នុងស្ថានភាពចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ដោយសារថាមពលមិនគ្រប់គ្រាន់។ ការផ្គត់ផ្គង់ ដែលនាំទៅដល់ការផ្តាច់ទំនាក់ទំនង និងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង។
ព័ត៌មានបន្ថែម
ដោយសារគម្រោង ExpressLRS នៅតែស្ថិតក្នុងការអាប់ដេតជាញឹកញាប់ សូមពិនិត្យមើលការគាំទ្រ BETAPVV {Technical Support-> ExpressLRS Radio Link) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងម៉ាណាថ្មីបំផុត https://support.betafpv.com/hc/en-us
- សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីបំផុត;
- របៀបដំឡើងកម្មវិធីបង្កប់;
- FAQ និងការដោះស្រាយបញ្ហា។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
BETAPVV 70130077 ម៉ូឌុល SuperG Nano TX [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ 70130077, 70130077 SuperG Nano TX Module, SuperG Nano TX Module, Nano TX Module, TX Module, Module |