1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH

70 23 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ ====o0o==== ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MƠ HÌNH QUADROCOPTER ĐỂ THU THẬP KHƠNG GIAN ẢNH Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Anh A Vũ Tu8n A Hà Mạnh B Nguyễn Ngọc C Hà Nội, 2021 download by : skknchat@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, số lĩnh vực dân dụng, quân hay khoa học vũ trụ người dần thay phương tiện bay có người lái thiết bị bay khơng người lái, tính ưu việt có khả hoạt động tự động điều khiển từ xa, có khả hoạt động nơi mà người khó tiếp cận Các thiết bị bay khơng người lái cải biến để phục vụ cho lĩnh vực khác sống cứu hộ, giám sát an ninh, phương tiện vận tải, gieo trồng, phun thuốc trừ sâu nơng nghiệp…thậm chí để giải trí Dựa nhu cầu thực tế phục vụ cho việc học tập, tìm hiểu, nghiên cứu nhóm chúng em chọn “Đề tài nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay Quadcopter” đề tài địi hỏi kiến thức tổng hợp nhiều lĩnh vực thiết kế khí, động lực học, khí động học, mạch điều khiển, giao tiếp máy tính, truyền nhận tín hiệu, xử lý nhiễu…trong loại đề tài Vì vậy, đề tài giới thiệu tổng quan phân tích nguyên lý hoạt động, sở lý thuyết thiết kế chế tạo mơ hình bay Quadcopter Trong q trình thực đề tài, kiến thức cịn hạn hẹp nên khơng tránh khỏi sai sót mong thầy bạn đóng góp ý kiến để chúng em hồn thiện đề tài Chúng em xin trân thành cảm ơn! download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Tìm hiểu máy bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle) .4 Giới thiệu loại máy bay không người lái cánh quạt Quadcopter 2.1 Kết cấu khí nguyên lý hoạt động Quadcopter 2.2 Động sử dụng Quadcopter 2.3 Mạch điều khiển tốc độ điện tử ESCs (Electronic speed control circuits) 2.4 Định vị GPS điều khiển Quadcopter 2.5 Bộ điều khiển từ xa 2.6 Board mạch điều khiển trung tâm 2.7 Camera 2.8 Thiết kế cánh quạt Cấu tạo Quadcopter 10 3.1 Bộ phận khí 10 3.2 Thiết bị phận thực bay 11 3.3 Thiết bị điều khiển 12 3.4 Cảm biến thiết bị định hướng 13 3.5 Thiết bị ghi truyền dẫn hình ảnh 14 download by : skknchat@gmail.com A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Tổng quan máy bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 1.1 Vai trò UAV sử dụng nhiều loại nhiệm vụ khác nhau: Từ thám công Khi khả mẫu UAV tăng lên, quốc gia giới tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu mình: thành tựu việc nghiên cứu phát triển khiến cho vai trị UAV khơng dừng lại tình báo, thám theo dõi – vai trò truyền thống chúng UAV đảm nhiệm cơng điện tử, tiến hành công bom tên lửa, tiến hành phá hủy ngăn chặn hệ thống phịng khơng, mắt xích tồn hệ thống liên lạc đối thủ, tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm giải cứu (CSAR) 1.2 Phân loại a) Theo vai trò Các UAV thường rơi vào sáu loại chức (mặc dù tảng khung máy bay đa vai trò trở nên phổ biến hơn): - Chiến đấu - cung cấp khả cơng cho nhiệm vụ có nguy cao (Máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) ) download by : skknchat@gmail.com Hình 1.2 ISIS cơng Iraq, Syria UAV - Mục tiêu mồi nhử - cung cấp pháo mặt đất không mục tiêu mô máy bay tên lửa đối phương - Trinh sát - cung cấp thông tin tình báo chiến trường - Logistics - giao hàng - Nghiên cứu phát triển - cải tiến công nghệ UAV - UAV dân dụng,thương mại-nông nghiệp, chụp ảnh khơng,thu thập liệu Hình 1.3 UAV dân dụng thương mại b) Theo độ cao - Hand-held ( Cầm tay) độ cao 600 m, phạm vi khoảng km - Close (Gần) độ cao 1500m, phạm vi lên đến 10km - NATO type độ cao 3000 m, phạm vi lên đến 50 km - Tactical (Chiến thuật cao) 5,5km độ cao, phạm vi khoảng 160km - MALE (medium altitude, long endurance) lên đến 9km phạm vi 200 km HALE (high altitude, long endurance) 9,1km, phạm vi không xác định - Siêu high-speed, siêu âm (Mach 1-5) siêu (Mach 5+) độ cao 15,2km , phạm vi 200 km - Orbital low earth orbit (Mach 25+) download by : skknchat@gmail.com - CIS Lunar Earth-Moon transfer Hệ thống hướng dẫn vận chuyển hỗ trợ máy tính (CACGS) for UAVs c) Theo chủng loại, thiết kế - Drone: Từ đồng nghĩa với UAV, thường dùng để thiết bị bay khơng người lái dùng cho mục đích qn sự, từ UAV dùng để thiết bị sử dụng cho mục đích giải trí - Multirotor: Có thể hiểu thiết bị bay sử dụng nhiều cánh quạt (dạng lên thẳng) - Hexacopter: UAV sử dụng sáu động cơ/cánh quạt - Octocopter: UAV sử dụng tám động cơ/cánh quạt Hình 1.4 Octocoper UAV - Quadcopter: UAV có bốn động cơ/cánh quạt bốn cánh tay đỡ - Tricopter: UAV có ba động cơ/ cánh quạt thường có tay đỡ - Spyder: UAV kiểu “Spyder” (thường UAV loại quad hexa) mà cánh tay đỡ motor không nằm đối xứng với nhìn từ xuống - V-Tail: Có bốn động cơ/cánh quạt, cặp tay đỡ tạo thành hình chữ “V” - X4/X8: X4 X8 dạng UAV với cánh tay đỡ - Y3/Y6: Y3 Y6 dạng UAV với cánh tay đỡ download by : skknchat@gmail.com - Cỡ (mm) đo đơn vị milimet (ví dụ 450 mm), thể khoảng cách lớn động UAV Cỡ UAV dùng định xác định “lớp'” UAV (micro, mini, ) -RTF (Ready-to-fly) : UAV không cần lắp ráp thực bay - ARTF, ARF (Almost-ready-to-fly): Đã lắp ráp hầu hết thành phần chưa bao gồm máy thu (RX) máy phát tín hiệu (TX), gọi chung RC - BNF (Bind-And-Fly): UAV lắp ráp hoàn thiện gồm RX, người điều khiển cần chọn TX tương thích tích hợp với RX để thực điều khiển Các UAV sản xuất theo hướng người dùng lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí dễ dàng để phát triển UAV 1.3 Khái niệm Máy bay không người lái khái niệm quen thuộc thời gian gần Ngay tên gọi khiến hình dung phần sản phẩm cơng nghệ đại bậc Nói cách chúng phương tiện bay khơng người lái thường gọi ngắn gọn máy bay không người lái Unmanned aerial vehicle tên tiếng anh máy bay không người lái thường viết tắt UAV UAV tên chung cho loại máy bay hoạt động mà khơng có xuất người buồng lái, hoạt động cách tự lập chúng thường điều khiển từ xa trung tâm hay máy điều khiển download by : skknchat@gmail.com Hình 1.1 Một mẫu máy bay khơng người lái (UAV) Máy bay không người lái trải qua nhiều biến thể tính đến thời điểm chúng gọi với tên khác Ngồi ra, Ủy ban Quản lí Hàng khơng Liên bang Hoa Kỳ sử dụng cụm từ UAS (Unmanned Aerial System) máy bay truyền thống trang bị hệ thống điều khiển lái cách tự động Những máy bay xuất từ sớm từ năm 1950 hầu hết dùng để phục vụ công tác chiến đấu Không dừng lại máy bay khơng ngừng đa dạng hóa phát triển Những phương tiện bay kiểu chế tạo đa dạng có kích thước nhỏ động hoạt động mức trung bình nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng khác gọi Drone Đây thuật ngữ sử dụng nhiều ứng dụng giới thực thời gian gần 1.4 Mức độ độc lập UAV Drone - loại UAV đơn giản: coi drone loại máy bay lúc cần điều khiển từ xa phi cơng (hay cịn gọi người điều khiển) Các phiên UAV tinh vi có tính điều khiển tích hợp hệ thống tìm đường đóng vai trị điều khiển mức độ thấp (ví dụ điều khiển tốc độ cân máy bay), tính định tuyến đơn giản bay theo tuyến đường định sẵn Nếu nhìn từ cách nói phần lớn mẫu UAV khơng mang tính độc lập Thực tế, lĩnh vực nghiên cứu/phát triển khả tự điều khiển (Autonomy) lĩnh vực nghiên cứu mẻ, tài trợ chủ yếu quân đội với mục đích tìm cơng nghệ sẵn sàng cho chiến tranh download by : skknchat@gmail.com - Kết nối động ESC thường kết nối kiểu đầu đạn 3.5 mm c) ESC – Power Module – Battery - Kết nối Power Module với Battery ESC thường cổng XT60 Hình 3.10 Kết nối Power Module với ESC Battery d) Battery – Battery Warning - Kết nối qua cổng JST-XHR Hình 3.11 Kết nối Battery Battery Warning e) Camera – Gimbal - Camera đặt cố định, chặt chẽ khung chứa Gimbal download by : skknchat@gmail.com Hình 3.12 Kết nối Camera cấu tạo Gimbal f) Gimbal – Gimbal Controller - Motor quay trục Gimbal kết nối với chân tương ứng Gimbal Controller Hình 3.13 Kết nối thành phần với Gimbal Controller g) Camera – Video Transmitter - Chân kết nối Camera nối tương ứng với VTX hình - Nguồn dược cấp từ Pixhawk (5V) pin rời hình Hình 3.14 Kết nối Camera VTX 40 download by : skknchat@gmail.com h) Radio Receiver – PPM Sum Receiver - PWM (Pulse Width Modulation) tiêu chuẩn để điều khiển thiết bị khác mô hình điều khiển từ xa Mỗi kênh có dây riêng, có thu kênh, ta cần kết nối dây để đọc đầu vào vào điều khiển chuyến bay - PPM (Pulse Position Modulation) tín hiệu tương tự, thay sử dụng dây riêng cho kênh, PPM xếp chồng tín hiệu để gửi tất tín hiệu theo dây Điều làm cho việc kết nối Bộ thu R/C với chế độ lái tự động dễ dàng nhiều! Các biến thể khác PPM bao gồm CPPM PPMsum biến thể nhẹ giới thiệu nhà sản xuất cụ thể Hình 3.15 Kết nối Receiver với PPM Encoder i) Pixhawk – Power Module 41 download by : skknchat@gmail.com - Power module kết nối đến cổng Power dây cáp, vị trí chân cắm tương ứng với bảng PinOuts 3.1b Hình 3.16 Kết nối Pixhawk với Power module j) Pixhawk – ESC - Chân kết nối ESC với Pixhawk gồm đầu động IN1, IN2, IN3, IN4 chân nối đất GND tương ứng với vị trí 1, 2, 3, hàng chân tín hiệu S (signal) – (bất kỳ) kênh (Main ouputs) Pixhawk Hình 3.17 Kết nối Pixhawk với ESC 4in1 k) Pixhawk – Telemetry 42 download by : skknchat@gmail.com - Module Telemetry kết nối với cổng Telem (Telem Serial 4/5) Pixhawk thơng qua cáp DF13 cổng Vị trí chân cắm thể bảng PinOuts 3.1b Hình 3.18 Kết nối Telemetry với Pixhawk l) Pixhawk – Gimbal Controller - Kết nối qua chuẩn UART (Tx, Rx, GND) Gimbal Controller tới cổng Telem (hoặc Serial) Pixhawk 43 download by : skknchat@gmail.com Hình 3.19 Kết nối Pixhawk Gimbal Controller m) Pixhawk – Buzzer - Buzzer kết nối với cổng Buzzer có sẵn Pixhawk với dây cáp Hình 3.20 Kết nối Pixhawk với Buzzer n) Pixhawk – PPM Sum Receiver - Kết nối sử dụng dây cáp Ground, Power Signal Hình 3.21 Kết nối Pixhawk với PPM Sum Receiver 44 download by : skknchat@gmail.com o) Pixhawk – Safety Switch - Kết nối với dây cáp với chân định bảng OutPuts 3.1b Hình 3.22 Kết nối Pixhawk với Switch p) Pixhawk – GPS & Compass - Kết nối chân Module với cổng I2C ( cho cổng MAG) GPS (cho cổng GPS) qua cáp DF13 Vị trí chân tương ứng Pixhawk bảng PinOuts 3.1b Hình 3.22 Cổng kết nối Module GPS and Compass 45 download by : skknchat@gmail.com q) Telemetry – GCS - Cáp kết nối cổng Micro USB Hình 3.23 Kết nối GCS với Telemetry 3.4 Nguyên lý hoạt động a) Nguyên lý quay Gimbal (3 trục) - Pan (Yaw): Chuyển động ngáp chuyển động từ bên sang bên gimbal/camera sang trái phải Hầu hết gimbal có chuyển động 360 độ - Roll: Góc cuộn xoay gimbal/camera sang trái sang phải - Pitch (Nghiêng): Chuyển động gập lên, gập xuống gimbal/camera download by : skknchat@gmail.com Hình 3.24 Các trục quay gimbal/camera b) Nguyên lý điều khiển Quadcopter Transmitter - Hệ thống điều khiển radio tạo thành từ thành phần, máy phát (transmitter) người điều khiển cầm máy thu (Receiver) đặt drone - Máy phát đọc đầu vào từ núm điều khiển gửi chúng qua khơng khí đến máy thu gần thời gian thực - Khi máy thu có thơng tin, chuyển thơng tin điều khiển đến điều khiển máy bay FC, làm cho máy bay di chuyển theo yêu cầu người điều khiển - Một máy phát có kênh riêng biệt cho hướng núm điều khiển (stick) kèm số kênh bổ sung cho cơng tắc phụ có tuỳ thuộc vào loại tay cầm điều khiển - Giới hạn phạm vi thường nơi phía thu khơng cịn nghe rõ phía phát nói gì, thường 1km điều kiện bình thường Giới hạn phụ thuộc vào: Công suất đầu máy phát, Độ nhạy máy thu, Chất lượng ăngten hai đầu - Chế độ điều khiển: Có chế độ tuỳ chọn để điều khiển núm điều khiển Các chế độ đại diện cho núm có chức Chế độ sử dụng phổ biến mode download by : skknchat@gmail.com Hình 3.25 Các mode điều khiển Transmitter - Khi đẩy mạnh núm stick, quadcopter di chuyển mạnh theo điều khiển - Có điều khiển cho quadcopter: Roll, Pitch, Yaw, Throttle Hình 3.26 Mode Điều khiển stick mode quay quadcopter Roll - Là chuyển động đưa quadcopter sang trái phải, sử dụng cách đẩy núm bên phải máy phát sang trái phải Hình 3.27 Điều khiển roll qua trái phải Pitch 48 download by : skknchat@gmail.com - Được thực cách đẩy núm bên phải máy phát trước sau Điều làm nghiêng quad dẫn đến chuyển động tiến lùi quad Hình 3.28 Điều khiển pitch (tiến, lùi) Yaw - Xoay quad theo chiều kim đồng hồ ngược chiều kim đồng hồ, thực cách đẩy núm bên trái sang trái phải Throttle (Van tiết lưu) - Cung cấp cho cánh quạt quadcopter đủ công suất để bay lên hạ thấp không cách đẩy núm bên trái trước sau - Khi bay cần điều khiển ga liên tục lưu ý vừa cất cánh không buông ga cách mặt đất vài inch 49 download by : skknchat@gmail.com Hình 3.29 Điều khiển Throttle (lên, xuống) c) Nguyên lý điều khiển Quadcopter GCS - Quadcopter GCS kết nối qua Telemetry Radio gắn thiết bị để gửi nhận liệu từ hai - Một hệ thống datalink không dây cung cấp liên lạc từ xa với UAV Dữ liệu từ xa, lệnh liệu cảm biến video, hình ảnh phép đo cần phải chuyển UAV GCS Các phương thức liên lạc bao gồm radio tương tự kỹ thuật số thông tin di động, với phạm vi hoạt động kéo dài đến hàng trăm km - Hệ thống Datalink giao tiếp với module điều khiển UAV điều chỉnh cánh quạt, van tiết lưu…Các chức điều khiển GCS tương tự Transmitter có nhiều tuỳ chọn khác hiển thị tất thông số trạng thái Quadcopter Điều giúp cho người điều khiển nắm bắt thông tin chuyến bay cách đầy đủ, tránh cố phát sinh bay 50 download by : skknchat@gmail.com ... lý hoạt động, sở lý thuyết thiết kế chế tạo mơ hình bay Quadcopter Trong trình thực đề tài, kiến thức cịn hạn hẹp nên khơng tránh khỏi sai sót mong thầy bạn đóng góp ý kiến để chúng em hồn thiện... (CACGS) for UAVs c) Theo chủng loại, thiết kế - Drone: Từ đồng nghĩa với UAV, thường dùng để thiết bị bay không người lái dùng cho mục đích qn sự, cịn từ UAV dùng để thiết bị sử dụng cho mục đích giải... cánh quạt phía trước (front) phía sau (back) quay ngược chiều kim đồng hồ, cặp cánh bên phải (right) bên trái (left) lại quay thu? ??n chiều kim đồng hồ nhằm cân moment xoắn tạo cánh quạt khung Hình

Ngày đăng: 25/04/2022, 08:50

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2. ISIS tấn công Iraq, Syria bằng UAV - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 1.2. ISIS tấn công Iraq, Syria bằng UAV (Trang 5)
Năm 2011, mô hình động lực học của loại máy bay được giới thiệu và mở đầu cho hướng nghiên cứu này tại các học viện và trường đại học trong cả nước (Hiệp et al., 2011). - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
m 2011, mô hình động lực học của loại máy bay được giới thiệu và mở đầu cho hướng nghiên cứu này tại các học viện và trường đại học trong cả nước (Hiệp et al., 2011) (Trang 12)
Hình 2.1. Các bộ phận của 1 Quadcopter - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.1. Các bộ phận của 1 Quadcopter (Trang 13)
Hình 2.3. Hoạt động quay của 4 cánh quạt của Quadcopter - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.3. Hoạt động quay của 4 cánh quạt của Quadcopter (Trang 16)
Hình 2.4. Nguyên lý bay của Quadcopter dựa trên hoạt động của propellers - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.4. Nguyên lý bay của Quadcopter dựa trên hoạt động của propellers (Trang 18)
Hình 2.8. Cấu tạo của con quay hồi chuyển - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.8. Cấu tạo của con quay hồi chuyển (Trang 29)
Hình 2.7. Nguyên lý của con quay hồi chuyển - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.7. Nguyên lý của con quay hồi chuyển (Trang 29)
Hình 2.9. Cấu tạo cảm biến áp suất / độ cao - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 2.9. Cấu tạo cảm biến áp suất / độ cao (Trang 31)
Hình 3.3. Flight Controller Products - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.3. Flight Controller Products (Trang 47)
- Là tên của firmware chạy trên Pixhawk (code chạy trên controller) - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
t ên của firmware chạy trên Pixhawk (code chạy trên controller) (Trang 47)
Hình 3.4.. What is APM Copter ? - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.4.. What is APM Copter ? (Trang 49)
Hình 3.6 Sơ đồ kết nối tổng quát các bộ phận của QuadCopter với Pixhawk - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.6 Sơ đồ kết nối tổng quát các bộ phận của QuadCopter với Pixhawk (Trang 53)
Mô hình khối kết nối của 1 Quadcopter dựa trên Pixhawk được thể hiện như hình dưới và chi tiết kết nối được giải thích như sau : - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
h ình khối kết nối của 1 Quadcopter dựa trên Pixhawk được thể hiện như hình dưới và chi tiết kết nối được giải thích như sau : (Trang 54)
Hình 3.8 Kết cấu cánh quạt và motor trong Quadcopter - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.8 Kết cấu cánh quạt và motor trong Quadcopter (Trang 55)
Hình 3.9 Kết nối ESC với motor và Foxracer 35A ESC - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.9 Kết nối ESC với motor và Foxracer 35A ESC (Trang 55)
Hình 3.10. Kết nối Power Module với ESC và Battery - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.10. Kết nối Power Module với ESC và Battery (Trang 56)
Hình 3.13. Kết nối các thành phần với Gimbal Controller - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.13. Kết nối các thành phần với Gimbal Controller (Trang 58)
Hình 3.12. Kết nối Camera và cấu tạo của Gimbal - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.12. Kết nối Camera và cấu tạo của Gimbal (Trang 58)
Hình 3.15. Kết nối Receiver với PPM Encoder - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.15. Kết nối Receiver với PPM Encoder (Trang 59)
Hình 3.17. Kết nối Pixhawk với ESC 4in1 - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.17. Kết nối Pixhawk với ESC 4in1 (Trang 60)
Hình 3.16. Kết nối Pixhawk với Power module - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.16. Kết nối Pixhawk với Power module (Trang 60)
- Module Telemetry được kết nối với cổng Telem1 (Tele m2 hoặc Serial 4/5) trên Pixhawk thông qua cáp DF13 6 cổng - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
odule Telemetry được kết nối với cổng Telem1 (Tele m2 hoặc Serial 4/5) trên Pixhawk thông qua cáp DF13 6 cổng (Trang 61)
Hình 3.18. Kết nối Telemetry với Pixhawk - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.18. Kết nối Telemetry với Pixhawk (Trang 61)
Hình 3.20. Kết nối Pixhawk với Buzzer - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.20. Kết nối Pixhawk với Buzzer (Trang 62)
Hình 3.19. Kết nối Pixhawk và Gimbal Controller - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.19. Kết nối Pixhawk và Gimbal Controller (Trang 62)
Hình 3.22. Cổng kết nối trên Module GPS and Compass - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.22. Cổng kết nối trên Module GPS and Compass (Trang 63)
Hình 3.23. Kết nối GCS với Telemetry - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.23. Kết nối GCS với Telemetry (Trang 65)
Hình 3.24. Các trục quay của gimbal/camera b) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng Transmitter - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.24. Các trục quay của gimbal/camera b) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng Transmitter (Trang 66)
Hình 3.25. Các mode điều khiển trên Transmitter - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.25. Các mode điều khiển trên Transmitter (Trang 67)
Hình 3.29. Điều khiển Throttle (lên, xuống) c) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng GCS - ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế và CHẾ tạo mô HÌNH QUADROCOPTER để THU THẬP KHÔNG GIAN ẢNH
Hình 3.29. Điều khiển Throttle (lên, xuống) c) Nguyên lý điều khiển Quadcopter bằng GCS (Trang 70)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w