STARLIGHT : Une planche de développement de maquettes de fusées !
L'unité de commande Starlight Rocket est idéale pour les modèles réduits de fusées. Conçu pour être utilisé dans des tubes de fusée de 75 mm de diamètre, bien que vous puissiez également l'obtenir dans des tubes plus petits, il garantit précision et stabilité pour votre prochain lancement. Sa conception de haute qualité fera passer votre modèle réduit de fusée au niveau supérieur.
De plus, cette carte ne mesure que 75,4 mm de long et 40 mm de large.
Cette version n'a pas d'en-têtes ni de bornes pré-soudées. Nous stockons également une version avec en-têtes si nécessaire.
Pour les débutants comme pour les pros !
Avec des capteurs tels que la pression, la température, le gyroscope et l'accéléromètre, tous intégrés sur la carte, cette carte vous permet de surveiller chaque partie de votre modèle réduit de fusée pendant le décollage et la récupération !
De plus, la carte dispose de ports E/S pour deux micro-servos, vous permettant de fixer un système de contrôle vectoriel de poussée à votre fusée sans aucun câblage compliqué ! Branchez simplement vos deux servos et vous êtes prêt à partir.
Simple et adaptable !
Vous souhaitez connecter plus de capteurs ou de périphériques à votre carte STARLIGHT ? Pas de transpiration! Cette carte est également équipée de huit sorties GPIO, dont un bus SPI, un bus I2C et un bus UART ! Deux des huit GPIO sont des GPIO 5 volts, vous pouvez donc également interfacer cet appareil 3,3 V avec une logique 5 V !
Il existe de nombreuses documentations en ligne pour que le lancement de votre fusée avec STARLIGHT soit un jeu d'enfant ! Si vous cherchez à transformer votre fusée en un chef-d'œuvre électronique, ne cherchez pas plus loin que Starlight.
Caractéristiques:
- RP2040 pour une exécution de code ultra-rapide et une programmation facile. Vous pouvez écrire votre firmware en Python !
- ICM-42605 IMU 6 axes : Gyroscope et accéléromètre
- Changeur de niveau pour permettre l'utilisation de servos 5 V avec le RP2040 3,3 V
- Double détection de température pour une redondance accrue et une protection contre la surchauffe
- Capteur de pression BMP388 pour la détermination de l'altitude et le suivi des vols
- 6 broches GPIO de 3,3 V, ainsi que des interfaces SPI, I2C et UART exposées pour encore plus de polyvalence
- 2x broches GPIO 5V, éventuellement réalisées par le levier de niveau intégré
- 16 Mo de stockage flash, pour stocker les données de vol et le micrologiciel
- Indicateurs LED pour l'alimentation et l'autonomie
- Micro-USB pour une programmation facile
- Tension d'entrée 5-18 V
- Régulateurs de tension doubles pour 3,3 V et 5 V directement sur la carte
- Deux sorties servo pour permettre une interface de contrôle vectoriel de boucle de poussée en option
- Trous de montage M3, matériel de montage NON inclus
- Guide numérique inclus
Caractéristiques:
- Tension d'entrée : 5-18 V
- Type d'interface : Micro-USB, câble non inclus
- Capteurs intégrés : gyroscope, accéléromètre, capteurs de température doubles, pression (ICM-42605, BMP388)
- Microcontrôleur : Raspberry Pi RP2040
- Tension de la carte : 3,3 V pour GPIO, 5 V pour les servos et 5 V GPIO
- Tension GPIO : Il y a 8 GPIO au total (hors servos). 6 des GPIO sont de 3,3 V et 2 sont de 5 V.
- Servo GPIO : Il y a 2 ports pour brancher des servos à 3 broches. Ces ports sont en 5V.
- Dimensions: 40 mm * 75,4 mm
Brochage
STARLIGHT propose de nombreuses broches à utiliser dans vos projets de fusées.
- Allumeur : Il s'agit d'un rail haute puissance destiné à être utilisé avec les systèmes d'allumage pour allumer automatiquement votre moteur. Il est connecté à un MOSFET AO3400 (courant d'impulsion max. 30A) contrôlé par la broche GP6 du RP2040. Le MOSFET AO3400 est connecté directement à l'alimentation électrique, donc en fonction de la tension de la batterie que vous utilisez, la tension de cette borne variera.
- Ejection : Ce terminal est câblé comme le rail Igniter, avec un autre MOSFET AO3400 connecté à la broche GP7 du RP2040.
- Batterie : C'est ici que vous devez brancher votre batterie. Notez la polarité sur le tableau ! Brancher la batterie à l'envers pourrait conduire à faire frire votre carte STARLIGHT. STARLIGHT accepte une large gamme de tensions d'entrée, de 5 à 18 V.
- PWR_CS : Il s'agit d'un cavalier qui vous permet de connecter et déconnecter facilement la batterie de STARLIGHT. Afin de protéger la carte et votre ordinateur, ne connectez jamais la batterie à la carte lorsque la carte est branchée en USB !! PWR_CS vous permet de déconnecter la batterie de la carte sans avoir à dévisser les câbles de vos bornes. Retirez simplement le cavalier de ces deux broches pour déconnecter la batterie. Remettez le cavalier et la batterie sera reconnectée. Il n’y a pas de circuit de charge embarqué.
- GP0 : Ceci est directement connecté à la broche GP0 du RP2040. Cela sert également de broche UART TX.
- GP1 : p; Celui-ci est directement connecté à la broche GP1 du RP2040. Il s'agit de la broche UART RX.
- GP16 : Ceci est directement connecté au GP16 sur le RP2040. Il s'agit également de SPI RX/I2C SDA (selon le brochage RP2040).
- GP17 : directement câblé au GP17, SPI CS/I2C SCL
- GP18 : Directement câblé au GP18, SPI SCK
- GP19 : Directement câblé au GP19, SPI TX
- GP22 (5V) : Il s'agit d'une broche connectée via le levier de niveau à la broche GP22 du RP2040. Il s'agit d'une broche logique de 5 volts !!!
- GP23 (5V) : Il s'agit d'une broche connectée via le levier de niveau à la broche GP23 du RP2040. Il s'agit d'une broche logique de 5 volts !!!
- AXE X : Il s’agit d’un connecteur à 3 broches à utiliser avec les servos. La broche SIGNAL est connectée au GP11 sur le RP2040. Il s'agit d'un CONNECTEUR 5 VOLTS !!!
- AXE Y : Il s’agit d’un connecteur à 3 broches à utiliser avec les servos. La broche SIGNAL est connectée au GP12 sur le RP2040. Il s'agit d'un CONNECTEUR 5 VOLTS !!!
- Remarque : Deux broches de débogage sont également exposées, juste au cas où elles seraient nécessaires. Dans la plupart des cas, vous pouvez ignorer ces épingles.
Connexions embarquées
Certaines broches du RP2040 sont connectées à d'autres puces de la carte.
- I2C intégré : Cette carte utilise le bus I2C pour communiquer avec les capteurs intégrés. Pour l'I2C intégré, SDA est connecté à GP2 et SCL est connecté à GP3.
- LED intégrée : La LED intégrée est connectée au GP24.
- Activation du levier de niveau (IMPORTANT !!!) : GP14 sur le RP2040 est connecté à la broche ENABLE du levier de niveau intégré. Réglez GP14 sur HIGH pour activer le levier de niveau, activant ensuite les servos et le GPIO 5V.
Commencer
Maintenant, vous vous demandez peut-être : comment puis-je réellement écrire du code pour cette carte ? Il existe de nombreux tutoriels pour d'autres cartes sur le marché, mais STARLIGHT est quelque peu unique dans un sens. L'acte de programmation sera le même, mais les fonctionnalités fournies avec la carte l'emportent sur de nombreuses autres cartes actuelles sur le marché.
- Téléchargez le STARLIGHT UF2 pour cette carte. Cette carte utilise un fichier UF2 personnalisé , vous pouvez le télécharger depuis notre liste ici sous l'onglet pièces jointes ci-dessous.
- Installez l'IDE Thonny . C'est ainsi que vous allez écrire et télécharger du code sur le tableau. Vous pouvez trouver un lien pour le télécharger ici .
- Branchez votre carte : faites glisser le fichier .uf2 dans le périphérique de stockage de masse USB sur lequel la carte démarre par défaut, laissez-lui le temps de le copier. Si cette opération réussit, la carte redémarrera et vous ne la verrez plus comme périphérique de stockage de masse.
- Sélectionnez l'interpréteur MicroPython. Cela peut être fait en bas à droite de Thonny IDE.
Lecture des capteurs et contrôle des servos
Maintenant que vous avez pu écrire vos premiers morceaux de code pour la carte de contrôle STARLIGHT, vous vous demandez probablement : où dois-je aller à partir de maintenant ? Imprimer « Hello World » est bien loin du lancement d'une maquette de fusée avec cette carte. Heureusement, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour réussir avec STARLIGHT, soigneusement emballé dans un référentiel GitHub.
Aucun avis trouvé
Tous les articles sur notre site Web indiqués comme étant en stock sont dans notre entrepôt prêts à être expédiés, sauf indication contraire sur la page du produit.
Notre objectif est d'expédier les commandes dans un délai d'un jour ouvrable suivant la commande sur la méthode d'expédition choisie.
Cependant, nous ne le garantissons pas, en particulier pendant les périodes extrêmement chargées de l'année. Par conséquent, si vous avez besoin de votre commande de toute urgence, veuillez nous envoyer un e-mail après votre commande pour nous le faire savoir.
Veuillez noter que vous devez utiliser une option de messagerie si votre commande contient des moteurs de fusée, vous ne pouvez pas utiliser le Royal Mail pour les commandes avec moteurs. Le site Web devrait automatiquement désactiver l'option d'expédition Royal Mail une fois que ces articles sont ajoutés à votre panier. Cependant, en cas d'erreur sur le site Web, vous devrez utiliser l'option de messagerie.
Les commandes seront expédiées par le service de messagerie de votre choix, tous les services de messagerie du Royaume-Uni que nous proposons sont un service le lendemain. Cependant, les coursiers ne nous offrent pas de garantie à ce sujet, nous ne pouvons donc pas en transmettre une.
Plus de 95 % de nos commandes arrivent le lendemain comme prévu.
Si vous avez besoin d'une livraison le samedi, il existe une option de livraison le samedi sur la page de paiement. DHL n'offre pas la livraison le samedi par défaut.
Vous pouvez utiliser l'option Royal Mail pour les petits articles pesant jusqu'à 2 kg, à condition qu'ils ne contiennent pas de moteurs.
Veuillez noter que si vous avez besoin d'une livraison le matin ou le samedi, ces commandes peuvent encore prendre jusqu'à 1 jour ouvrable pour être expédiées. Cependant, nous priorisons les commandes express pour l'expédition.
Si un article a été envoyé sans suivi, la date de livraison est fixée à 2 (deux) jours après l'expédition.
Les articles retournés doivent être en bon état et en bon état pour être revendus. Ils doivent arriver avec nous dans cet état.
Vous devez bien emballer l'article afin qu'il ne soit pas endommagé pendant le transport, bien que vous n'ayez pas besoin d'utiliser l'emballage d'origine.
Nous vous proposerons de remplacer l'article défectueux ou endommagé, ou de vous rembourser intégralement selon votre préférence.
En ce qui concerne les pièces manquantes des kits, nous nous réservons le droit de remplacer les pièces requises plutôt que l'ensemble du kit.
Si l'article arrive endommagé ou défectueux, nous offrirons bien sûr toujours un remboursement ou un remplacement sur les commandes personnalisées.
Si votre article a été expédié, nous devrons enquêter auprès de nos coursiers avant de poursuivre notre processus de remboursement. Cela peut prendre jusqu'à 14 jours ouvrables, bien queest généralement un processus beaucoup plus rapide. Nous offrirons toujours un remboursement complet ou un remplacement pour les articles perdus.
Si vous avez payé par BACS, nous aurons besoin de vos coordonnées bancaires pour envoyer un remboursement via BACS.
Les paiements BACS doivent généralement arriver sur votre compte le jour même, mais veuillez prévoir jusqu'à 5 jours ouvrables.
Si vous avez payé par PayPal (carte de débit ou de crédit), le remboursement sera généralement traité selon le mode de paiement utilisé pour effectuer le paiement. Cela peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrables, mais cela prend généralement 3 à 5 jours ouvrables.
Si vous avez payé par carte de crédit ou de débit, le remboursement sera généralement avec vous dans un délai de 1 à 5 jours ouvrables.
Si vous avez payé par chèque, nous ne sommes pas en mesure de traiter un remboursement par une méthode autre que le chèque et celui-ci sera affiché au plus tôt 2 jours ouvrables après votre paiement. (Il s'agit de la date de compensation finale définie par la dernière période au cours de laquelle le chèque peut être annulé, et non la date de déblocage initial des fonds.)