Stand Alone Direction des missions scientifiques

il s’agit d’un projet je travaille pour une équipe appelée LionTech Rocket Labs pour suivre une fusée à haute puissance.  Le but du produit est de suivre les données atmosphériques pendant le vol, mais nous allons à l’amp il vers le haut et ajouter certains microcontrôleurs au mélange.  Regardez-le comme une « boîte noire intelligente ».  Il suivra le vol de véhicules et recueillir et analyser les données en fonction de son état actuel.

Il y a beaucoup de choses ici, et ce tutoriel est assez complet et détaillé.  Je recommanderais d’aller par toutes les étapes, tout d’abord pour vraiment comprendre ce qui se passe.  J’ai essayé d’inclure autant de détails que possible pour permettre à quiconque de recréer le système quelle application ils pourraient vouloir l’utiliser.  Les étapes sorte de suivent le processus de conception à partir des exigences, se déplaçant à travers la conception et finalement se terminant par la construction proprement dite et les essais.

Il a un peu des exigences énoncées par la NASA et les équipes projet Maverick, qui rendent ce projet complexe.

A BESOIN DE CRITÈRES SAS – CLIENT
Lion Tech Labs fusée cherche à mettre en place la direction des missions scientifiques afin de suivre et d’analyser le lancement de post pour le vol du véhicule.  Les exigences établies par le client sont les suivantes :
1. le produit doit figurer sur une seule carte de PCB (et y compris l’équipement externe)
2. le produit doit être alimenté par une pile unique de 9 volts
3. toutes les données doivent être stockées pour une analyse ultérieure
4. toutes les données seront transmises sans fil une fois que le vol est terminée
5. le produit doit contenir tous les capteurs pour la collecte de pression, température, humidité, rayonnement solaire, l’imagerie et position mondiale
6. le produit doit être entièrement automatisé et autonome pour le vol
7. le produit doit collecter les données d’apogée jusqu'à dix minutes après l’atterrissage, une fois toutes les cinq secondes
8. le produit doit s’insérer facilement dans le corps du véhicule

CRITÈRES DE SAS – EXIGENCES MINIMALES
1. sera fabriqué sur un seul PCB avec raccords pour tous les périphériques externes tels que batterie, GPS, caméra, etc.
2. sera alimenté par une pile unique de 9 volts pour soutenir au moins une heure de course continue
3. système contiendra les cartes micro SD pour le stockage des données collectées ou des mesures
4. système mettra en œuvre de protocole de communication sans fil pour transmettre toutes les données recueillies au cours du vol de retour à la station au sol, une fois la mission terminée
5. système mettra en œuvre des capteurs de pression, température, humidité, rayonnement solaire, l’imagerie et positionnement global
a. données recueillies peut être établi dans les attentes de procédures d’essai
6. système sera contrôlée par des unités de microcontrôleur pour analyser les données recueillies et de déterminer l’étape de la mission actuelle et opérations complets basées sur l’étape actuelle
7. système stockera toutes les données a commencé chez apogee (altitude un mille)
8. le système doit recueillir des données plus à raison d’un échantillon toutes les cinq secondes
9. système doit automatiquement arrêté dix minutes après l’atterrissage et après sans fil transmettant des données collectées

L’objectif du système SAS et des moyens pour LionTech Rocket Labs créer ce système est de créer à la direction des missions scientifiques que tous deux remplit les exigences pour SMD tel que défini par la NASA et enregistrer des données que l’équipe peut analyser par la suite afin de déterminer les problèmes avec son véhicule.  Les exigences et comment ils sont accueillis par le système SAS sont comme suit :

EXIGENCES DE LA NASA
Accomplissement des critères de mesure/exigence système de SAS
3.1.3.1. pression BMP085 capteur de pression/température
3.1.3.1. Temprature BMP085 capteur de pression/température
3.1.3.1. Humidité Relative HIH6131 capteur d’humidité
3.1.3.1. l’éclairement TEMT6000 capteur de lumière
3.1.3.2. mesure chaque vitesse de transmission de 5 secondes au moins 9600 permettra
collection au moins toutes les 5 secondes
3.1.3.3. mesure chaque 60 en bauds 9600 au moins permettra
secondes après l’atterrissage de collection au moins toutes les 60 secondes
3.1.3.4. collecte des données, mettre fin au programme collectera des données pour 10
10 minutes après l’atterrissage de minutes après l’atterrissage puis résilier collection
3.1.3.5. prendre 2 photos au cours de la caméra de LSY201 système permettra
descente et 3 après le débarquement de toutes les images pendant le vol
3.1.3.6. les images doivent être orientés caméra sera monté sur véhicule
tel que le ciel est haut de gramme de corps de maintenir une orientation correcte
et la terre soit le bas du cadre
3.1.3.7. les données doivent être stockées à bord toutes les données seront stockées sur des cartes SD embarqués
3.1.3.7. les données sont transmises données seront transmises sans fil
sans fil après achèvement avant l’arrêt du système
3.1.3.8. séparation de la charge utile Payload pas conseillé restera avec véhicule en tout temps
3.1.3.9. charge utile procèdent à une unité GPS unité GPS LS20031

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