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domingo, 10 de julio de 2016

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Este proyecto desde el primer día ha tenido continuos problemas que no habíamos previsto, pero hemos ido solucionándolos todos uno a uno.

Desde la primera vez que aterrizó nuestro dron vimos el gran fallo que habíamos cometido, las patas eran absorbían muy mal el impacto. Debido a que en los aterrizajes actuaban dos fuerzas, el peso y una segunda componente lateral que hacia que el aterrizaje no fue vertical sino algo parecido al aterrizaje de un avión. Mencionar que si fuésemos capaces de controlarlo con maestría el aterrizaje sería plenamente vertical.

Debido a la componente lateral las patas tendían a irse hacia los lados o hacia el interior. Tras muchos aterrizajes terminarnos por partirse. En este momento nos pusimos a buscar una solución.

SOLUCIÓN:
Para solucionar el problema de la componente lateral imprimimos con una impresora 3d unos contrafuertes, que aumentaban la rigidez del sistema.

No fue suficiente, así que decidimos sustituir las botellas por tubos de PVC, que no se deforman. Aunque absorben mal los impactos. Sin embargo le pusinescos unas almohadillas en los extremos para amortiguar los aterrizajes.

lunes, 20 de junio de 2016

PRIMER VUELO

La fecha límite para enseñar el dron en el instituto era el día 20 de Junio de 2016. Después de pegarnos toda la tarde y noche anterior trabajando en él, conseguimos hacerlo despegar sobre las 00:30 del mismo día 20. El día siguiente lo mostramos en el campo de fútbol, y fue todo un éxito.

A continuación una recopilacion de los vuelos de ese día

Dejan mucho que desear, pero era la primera que volaba. Más adelante se podrán ver vuelos más precisos


viernes, 10 de junio de 2016

KK2 COMO CONTROLADORA


Estábamos ya desesperados, el plazo de entrega del proyecto se estaba acercando y no eramos capaces de hacerlo volar, sin embargo, después de trabajar duro la suerte te recompensa.

Un amigo de nuestro profesor nos regaló una controladora básica y nos explicó que si no teníamos los variadores iguales iba a ser imposible que lo hiciésemos volar.

Seguimos sus sabios consejos y al final conseguimos hacerlo volar.

"CONTROLADORA KK2" 

miércoles, 18 de mayo de 2016

ARDUINO COMO CONTROLADORA II. MULTIWII

Una vez abandonamos el anterior programa buscamos nuevos firmwares para hacer volar nuestro dron. En este momento ya entendía mucho más sobre drones (aún seguía siendo poco), de modo que me fue más fácil buscar lo que realmente queriamos.

"MULTIWII 2.4"

Decidí lanzarme a por el Multwii en versión 2.4. Multiwii, es un tipo de firmware (parecido al Marlin o el Repetier en las impresoras 3D) que se instala sobre un arduino UNO y que permite controlar diferentes aeronaves desde un entorno gráfico, el GUI (sería el Pronterface o el Repetier Host en la analogía mencionada).

Haciendo click aquí podeis descargar el programa sin configurar, para que lo ajustéis a vuestro aparato.

CONFIGURACIÓN:
Lo primero que hay que hacer cuando empiezas a utilizar Multiwii es configurarlo.
Para ello:
1) Abres la carpeta que pone MultiWii (no MultiWiiConf)
2) Abres el único archivo .ino, llamado MultiWii, para ello deberás tener instalado el Arduino IDE. (El resto de archivos son partes de programación a las que "llama" el programa principal)
3)En la barra de arriba o sino en un desplegable en la parte derecha, debes seleccionar el archivo que se llama config.h
4) Allí deberás ir descomentando las pertinentes líneas para configurar tu firmware
5) Ya puedes subirlo a tu Arduino.

CONEXIONES:
Las conexiones serían las siguientes:
D3 y D9 - motores en giro antihorario
D10 y D11- motores en giro horario

D2 - Acelerador (Ch3)
D4 - Roll (Ch1)
D5 - Pitch (Ch2)
D6 - Yaw (Ch4)

El MPU6050 se conecta siempre igual:
VCC - 5V
GND - GND
SCL - A5
SDA - A4
El INT no es necesario conectarlo, debería ir en el D2, pero está ocupado.


Una vez tienes todo conectado, y el programa correctamente configurado ya puedes abrir el entorno GUI

ENTORNO GUI:
El entorno GUI se presenta como una consola de vuelo, desde ella puedes visualizar los valores de los canales del mando, los valores que manda el acelerometro y los valores que se estan enviando a los motores.

Fundamentalmente desde él debemos:
1) Calibrar el ACC, hay un botón específicamente dedicado a ello. Es bastante importante hacerlo. deberemos tener la aeronave sobre una superficie plana.
2) Trimar la emisora, es decir, asegurarnos que el mando esta justo en el medio cuando este en reposo. Para ello deberemos ajustar cada canal con unos botones que se encuentran en la emisora. tenemos que asegurarnos que el valor de todos los canales en reposo es de 1500.


EXPERIENCIA:
Con este montaje tampoco fuimos capaces de levantar el dron del suelo, pero estuvimos a punto de ello. Según nos informaron personas con más conocimientos que nosotros se debía a que los 4 variadores no eran el mismo modelo, aunque estuviesen debidamente calibrados no íbamos a conseguir hacerlo volar.
Personalmente creo que un futuro intentaré montar algo con este firmware, se me quedo la espina clavada. Mencionar además que se pueden emplear más sensores tales como brújulas, barómetros, magnetómetros, etc.

sábado, 30 de abril de 2016

ARDUINO COMO CONTROLADORA I. DRON PEPITO

En el proyecto original de nuestro dron pensábamos utilizar un arduino como controlador, usando un MPU6050 como sensor.

En esta primera parte muestro el primer programa que utilizamos

_____________________________________

"DRON PEPITO"
Podéis encontrar el código haciendo click aquí, es el subido por el autor de la página de la cual lo cogimos. He preferido no poner la dirección de su blog, pero podéis encontrarlo fácilmente en Internet tecleando "dron pepito".

Según supimos después de muchas pruebas y el consejo de profesores universitarios, se trata de un código muy bien elaborado, mezclando varios lenguajes para economizar al máximo el número de líneas en que está escrito todo el código.

El único y gran problema que tiene es que no está pensado para que otra persona o utilice. Le faltan comentarios explicando que hace cada parte del programa, además al estar escrito en muchos lenguajes es difícil averiguarlo por uno mismo.

Os cuento los avances que conseguí hacer yo. Las conexiones parecen ser las siguientes:
A0 -> Ch1        Pin 4 -> motor 1
A1 -> Ch2        Pin 5 -> motor 2
A3 -> Ch3        Pin 6 -> motor 3
A4 -> Ch4        Pin 7 -> motor 4

Y para armar los motores se debe poner la palanca del acelerador al minimo y llevarla hacia la derecha, es decir poner el Yaw al máximo.

NOTA 1: El proceso de armado es un sistema de seguridad que llevan todas las aeronaves radio-control y que no permiten acercarnos a ellas sin ningún riesgo. Con una combinación de los sticks, o mediante un interruptor en un canal anexo se activa o se desactiva. Los motores cuando están desarmados no mueven aunque aceleres, una vez nos hemos alejado la distancia de seguridad podemos armarlos y ya disponernos a volar al poderse mover. Se trataría como de un seguro

NOTA 2: Cualquier aeronave tiene 3 movimientos básicos. Como ya se explicó en entradas antiguas. En la emisora generalmente los sticks corresponden de la siguiente forma:
-mando de la izquierda: arriba y abajo el acelerador // hacia los lados control del yaw
-mando de la derecha : arriba y abajo control del Pitch // hacia los lados control del roll

Utilizando este programa fuimos incapaces de hacerlo volar, lo máximo que conseguimos fue armar 3 de los 4 motores; y quemar un motor y dos ESC.

Lo dejamos por imposible, pero no abandonamos la idea del arduino.

domingo, 20 de marzo de 2016

CONEXIONES

He decidido poner las conexiones en un apartado diferente por su importancia, pero también por todos los problemas que nos surgieron.

En un dron hay dos tipos de corriente, por así decirlo. Una de 12V y hasta 50A, que debe circular por cables de silicona especiales, además de utilizar conectores especiales. Y otra corriente a 5V, con unos pocos miliamperios; la cual debe circular por cables de señal, lo mejor es utilizar cables de servo de la misma longitud, para que no se vean alterados los impulsos eléctricos. Nosotros no siempre respetamos estas normas, debido a que inicialmente no lo conocíamos. Pero si que establecimos que la corriente de 12V (la llamaremos corriente "fuerte") circularía por la parte inferior, y la de 5V (la llamaremos corriente "suave") por la superior.

1) SOLDADURA DE LOS ESC A LA "POWER DISTRIBUTION BOARD"
Soldadura de los terminales negativos
Los ESC tienen dos cables de silicona, uno negro y otro rojo, que salen de su parte inferior. Los 4       cables negros tienen que ir directos al polo negativo de la pila, mientras que los rojos tienen que ir       al positivo. Tienen que estar bien soldados, porque un corto circuito quemaría los ESC, e incluso         podría provocar la destrucción de la batería, con los tremendos riesgos que eso conlleva.
Para evitar esto tenemos la power distribution board. Esto no es más que un lugar donde se sueldan los 8 cables y de donde salen dos terminales que van al conector de la batería.
Debido a que son conexiones de corriente "fuerte" la power distribution board se situará en la parte inferior, nosotros decidimos colocarla en la parte inferior del cruce de los brazos.
Los cables que venían en los ESC eran demasiado cortos, así que necesitábamos alargarlos. No teníamos mucha idea de que cable utilizar (deberíamos haber utilizado de silicona). Buscamos el cable más "gordo" del que podíamos disponer. Elegimos cable rígido de cobre. Supusimos que tendría la sección suficiente para permitir la potencia que debía pasar con ellos, parece ser que no nos equivocamos, de momento aún no se han quemado.
Una vez soldados los aislamos con silicona caliente.


2) SOLDADURA DE LOS MOTORES A LOS ESC
Los motores brushless tienen tres terminales, que provienen de sus fases. Estos se deben soldar a los tres cables que salen de los ESC.
Como bien se debe saber ya a esta altura, los motores deben girar dos a dos en diferentes sentidos. La mejor forma de encontrar el sentido de giro adecuado es probar cada terminal con un cable y ver en que sentido gira; si gira como queremos ya podemos soldar, y sino intercambiamos dos cables y volvemos a probar.
Para hacer girar los motores tenemos dos opciones:
Si disponemos del sistema RC es muy facil, conectamos el cable del ESC directamente en el canal del Throtle (en nuestro caso el 3), y aplicamos la secuencia de calibración del un ESC. La explico en detalle en el apartado de pruebas.
Si no tenemos el sistema RC, como fue nuestro caso, podemos emplear un arduino. Estos motores e programan parecido a un servo. De nuevo en el apartado pruebas dejo el sketch que nos permite hacer esto.
AVISO: Los cables de los terminales de los motores llevan 8 hilos de cobre esmaltados. Los 8 deben hacer contacto entre sí, y con el cable que sale del ESC.
Motor mientras se reparaban sus terminales
Nosotros tuvimos un problema que nos retraso dos semana, pues cortamos los 12 cables, y con ellos los hilos de cobre. La solución fue coger un papel de lija muy suave y raspar hilo por hilo, estañar las puntas y de esta forma el terminal quedaría rehecho. Es un proceso muy laborioso porque son 96 hilos por los dos costados. Por Internet se pueden ver otros métodos para quitar el esmalte más rápidos, como emplear un cúter o un mechero; en este caso son inservibles pues se trata de hilos muy finos.


3) CABLES DE SEÑAL
Los cuatro cables de los motores quedan en la parte central, desde aquí los conectaremos a las diferentes controladoras que utilizamos. En la siguiente entrada se explican las tres "controladoras" que utilizamos hasta que al final voló el aparato.

miércoles, 20 de enero de 2016

PRUEBAS

Esta entrada está dedicada a las diversas pruebas que hemos ido realizando antes de montar los componentes sobre el dron.

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MOTORES BRUSHLESS A2212
Los motores que habíamos pedido llegaron con relativa rapidez (15 días), motivados, creemos, por la campaña navideña.
Lo primero que hicimos fue abrir el embalaje con cuidado y comprobar que habían llegado todas las piezas, y que ninguna estaba rota. Todo correcto, así que proseguimos con la prueba.

PRUEBA 1 (28/12/2015): 
Realiza en conjunto por Samuel Rubio y Raúl Cruz. Solo conseguimos arrancar el motor durante 1 segundo. Tuvimos problemas con mandar pulsos para hacerle dar más de una vuelta.


PRUEBA 2 (29/12/2015): 
Realizada en solitario por Raúl Cruz.
Para esta segunda prueba montamos un sistema más seguro y mejor organizado. En la foto se ve claramente.
Usamos un sketch de arduino, descargado de esta página, que nos permite regular la velocidad. Pulsando aquí podeis descargar dicho código.


 

viernes, 8 de enero de 2016

FUSELAJE


Esta parte de la contrucción del dron a sido realizada en su gran parte por Samuel Rubio.

A continuación detallo los materiales y pasos de la construcción del fuselaje según el proyecto original. Más tarde sufrió modificaciones


MATERIALES:
- x4 tubos de cartón del núcleo del papel de aluminio
- x2 marcos de madera (extraídos de un corcho viejo)
- x1 cruz metálica
- x4 botellas de agua de 0.5L
- x4 tapes de bote
- x1 tablero de madera
- x2 pintura en spray (negro y gris)


PROCEDIMIENTO:
1) Construcción de la estructura interior con la cruz metálica en el núcleo.

2) Realización de agujeros en la estructura interior para aligerarla. 


Estructura interior acabada con las perforaciones realizadas
3) Encaje de los tubo de cartón en la estructura interior

4) Diseño de las patas y posterior acople a la estructura.


5) Sección en los brazos para encajar los ESC, e instalación definitiva de los mismos.


6) Prueba de los soportes de los motores, atornillados sobre el fuselaje


7) Protección con cinta de carrocero de las zonas que no se deben pintar


8) Taller de pintura. Mano de pintura primero en gris con plantillas, más plantillas y nueva mano en negro.


9) Instalación definitiva de los motores con sus respectivas hélices.



El fuselaje según el proyecto original está acabado, en entradas futuras se puede ver las mejoras que ha ido sufriendo

viernes, 18 de diciembre de 2015

LLEGADA DE AYUDA

El otro día hablando con una profesora de tecnología de nuestro centro, Paulina, nos comentó que un amigo suyo estaba construyendo también un dron.
Este amigo, cuyo nombre es Jorge Pascual, también es profesor en un pueblo cercano a Zaragoza.
Su proyecto esta en un nivel de desarrollo mucho más alto en el momento de escribir esto, por eso le hemos pedido ayuda en los puntos que se nos resistían.
Su proyecto ha sido documentado en un canal de YouTube, hacer click en la imagen para entrar.

El Dron de Pascual
Recomiendo que veáis sus vídeos, lo explica de una forma magistral

lunes, 30 de noviembre de 2015

COMPONENTES DEFINITIVOS

Tras más de dos semanas de ardua investigación en la red ya tenemos la lista de materiales concretada, de este modo podríamos pedirlos y que hagan su viaje durante los exámenes de final de trimestre.
Dejo los enlaces de donde hemos comprado las piezas, por si a alguien le interesa, sobre los precios

Material
Precio
4x Motores Brushless A2212
4x ESC 30A
Hélices 1045  
Arduino Nano con procesador ATmega328
Sensor MPU 6050 (Acelerometro y giroscopio en tres ejes)
Bateria LiPo 3S 2200mAh
Cargador Balanceado para baterías LiPo 

A continuación recojo las especificaciones concretas de cada componente que usamos:
  * Motores Brushless A2212
         -1000kV (1000rpm/V)
         -ESC recomendado: 30A
         -Máxima eficiencia: 80%
        
         -Corriente de máxima eficiencia: 4-10 A (>75%)
         -Corriente máxima: 15A durante 60s
         -Potencia máxima: 167W durante 60s
         -Peso: 47 gr.
         -Dimensiones 27,5mm x 30mm
         -Empuje : 31oz. ( 880gr.)   [en el caso de nuestras hélices 1045, alimentando a 12,15V y 14,65A]


  * Arduino Nano
sensor MPU 6050



  * Sensor MPU 6050
       - Acelerometro en 3 ejes
      -Giroscopio en 3 ejes
      -Termómetro
      -Tensión de funcionamiento: 3-5V
      -Modo de comunicación: protocolo de comunicación ICC
      -Dimensiones: 22mm x 17mm
     




Batería LiPo 3S

  * Batería LiPo 3S 2200mAh
         -marca: HPB
         -Capacidad:2200mAh
         -Caudal de descarga: 25 C
         -Carga máxima: 5C
         -Dimensiones: 108,5mm x 35mm x 23,2mm
         -Peso: Aproximadamente 176 gr
         -Enchufe de carga: JST-XH





domingo, 29 de noviembre de 2015

INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Este post se va dirigido especialmente a aquell@s que estais visitando mi blog y que estais pensando en contruir vuestro propio dron. Aquí voy a explicar los pequeños conocimientos que tenemos sobre cada uno de los componentes del dron.

MOTORES:
Un dron se puede volar con varios tipos de motores, pero los más usados, sobre todo a partir de la calidad media, son los motores Brushless.
Estos motores se caracterizan por no emplear escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor, de ahí su nombre en inglés. Esto es fundamental en pequeños aparatos voladores por aumentar enormemente la eficiencia al disminuir el rozamiento.
Antes de empezar a comprender como funciona este tipo de motores debemos saber como funciona un motor de corriente continua convencional. Es de esperar que si has llegado hasta aquí es porque ya lo sabes, sino simplemente puedes recurrir a Internet.

¿Cómo los hacemos girar?
El elemento que controlará el giro del motor es externo a él, se conoce como ESC (Electronic Speed Controller). Estos ESC deben controlar el giro del motor sea cual sea la posición del rotor en cada momento, para hacer que la corriente que le llegue sea la adecuada para provocar el movimiento de rotación que le corresponde. El ESC es capaz de hacer esto, gracias a unos sensores en el motor, o bien debido a el análisis de la respuesta obtenida de como se comporta la corriente en el motor. Debido a esto los ESC deben analizar la respuesta y datos de funcionamiento del motor en tiempo real.
Este es el motor que hemos utilizado, con su respectivo ESC

Como se ve en la imagen los motores brushless tienen un indicativo kV, en el caso de los que nosotros usamos 1000kV.
La constante kV
Este dato indica la cantidad de vueltas (RPM) que da el motor por cada voltio de corriente que se aplica sobre el ESC. Pongamos un ejemplo, si a un motor de 1000kV le suministramos 11,1 V, funcionará como máximo a 11100 RPM (con el ESC se puede variar a nuestra conveniencia). Esta velocidad es la velocidad nominal y nunca subirá más velocidad a no ser que aumentemos la tensión.



BATERÍAS:
Una batería no es más un componente que almacena energía eléctrica y la libera cuando se la solicitamos. No obstante, existen varios tipos. Primero  voy a hacer un breve recorrido por los diferentes tipos de baterías existentes en el mercado, y más tarde detallaré la mejor opción para un dron.

  • Baterías de plomo ácido: Son las más antiguas, pesadas, pero duran mucho tiempo y son 90% reciclables. Se usan en coches. 
  • Baterías de Níquel-Cadmio: Son muy contaminantes, y por eso en la UE están prohibidas. Gran capacidad de recarga.
  • Baterías de Níquel-hidruro metálico: Sustitución moderna de las anteriores, pero siguen teniendo efecto memoria. Utilizadas en coches.
  • Baterías de Litio-ion: Gran capacidad energética, no tienen efecto memoria, pero se sobrecalientan. Utilizadas en aparatos electrónicos portátiles.
  • Baterías de Litio-Polímero: variante de las anteriores que se ha cambiado el electrolito por un polímero. Gran densidad de almacenamiento, pero inestables si se sobrecalientan, o si si sobre descargan. Aún están en desarrollo.
  • Baterías Zebra: Necesitan aislarse al vacío para funcionar, pero pueden trabajar a altas tensiones o bien almacenar mucha energía. Su producción es escasa.

Batería LiPo 3S 2200mAh
La mejor opción para una aeronave es una del tipo Litio-Polímero (LiPo), debido a su enorme densidad de almacenamiento (mucha energía con poco peso). Lo único que debemos vigilar es que no se caliente demasiado (no suele haber problemas al estar las hélices cerca), y que no se sobredescargue (debemos programar adecuadamente el procesador, para que nos avise y deje de funcionar).



Celdas:
Una celda LiPo, fuera de una batería.
Este tipo de baterías están formadas por celdas de 3,7V, para conseguir mayor tensión se conectan en serie (dentro de la batería). El numero de celdas se denomina con la letra S.
1S - 3,7V
2S - 7,4V
3S - 11,1V
4S - 14,8V


Capacidad:
Las LiPo también tienen otro indicador, la capacidad, en miliamperios hora (mAh). De esto modo si queremos obtener más amperaje reduciremos el tiempo de descarga, es decir, de autonomía. Si a una batería de 4000mAh, le solicitamos 8A, tendrá una duración de 30 minutos, y así sucesivamente.

 \mathrm{tiempo \ de \ descarga} = {\mathrm{carga \ electrica \ bateria} \over \mathrm{consumo \ electrico \ dispositivo}}

Los motores que elegimos necesitan entre 10 y 12 voltios para trabajar, así que elegimos una de 3S (11,1 V). Como el presupuesto es reducido nos decantamos por una de 2200 mAh.


Tasa de Descarga "C":
Este valor indica la rapidez con que una batería puede ser descargada de forma segura. Cuánto más rapido los iones fruyen del ánodo al cátodo mayor será la tasa de descarga. Se denomina con la letra "C"
Una batería de 10C se descarga a un ritmo máximo de 10 veces más la capacidad de la batería, y así sucesivamente.


¿Cómo cargar una batería LiPo?
Este tipo de baterías se cargan por celdas. Inicialmente estas son de 3,7V, pero al alcanzar los 4,2V ya están cargadas a su máximo. Si se cargan de más es muy probable que se incendien. Por lo tanto necesitaremos un cargador inteligente que se desconecte al alcanzar este valor.
Un cargador inteligente realiza su función siempre y cuando seleccionemos bien que tipo de batería estamos cargando.

La mayoría de estos cargadores utilizan un método de corriente constante/voltaje constante. Esto viene a decir que la corriente es constante en el primer ciclo de carga. A medida que la tensión se acerca al 100%, el cargador reducirá automáticamente la corriente de carga y a partir de ahora aplicará una tensión constante. El cargador dejará de cargar cuando el voltaje de carga sea igual al que hemos programado.
Balanceador De Carga De Baterías Imax B6ac+ Lipo/li-ion/lif
Cargador 
También mencionar que la corriente máxima de carga no sea superior a 1 vez su capacidad. Es decir a una batería de 1500 mAh, no se deberá suministrar una intensidad superior a 1500mA.

Los problemas al cargar estas baterías no acaban aquí. Es imprescindible que todas las celdas se carguen por igual. En caso contrario veamos el ejemplo de una batería 3S que ha alcanzado los 12,6V, pero que tiene dos celdas infracargadas a 4,1 V, la celda restante se habrá cargado a 4,4V es decir se habrá sobrecargado y puede prender.
Para evitar esto debemos someter a la batería a un equilibrado. Este proceso asegura que la carga de todas las celdas sea la misma y que la batería no se dañe. El equlibrado se realiza gracias a un balanceador.

Por lo tanto para cargar este tipo de baterías se necesita un cargador inteligente (para que se desconecte automáticamente) y además balanceado (para realizar el equilibrado)

Como resumen, los principales enemigos de las baterías LiPo son: el calor, la sobre descarga/carga y el equilibrio inadecuado.



CONTROL RC:
Un sistema RC es aquel que se controla de forma remota, de ahí sus siglas en inglés, Remote Control.
Todos los sistemas radiocontrol del mundo constan de una emisora y un receptor. Es lógico, pues el objetivo del sistema es controlar un aparato a distancia, hacer que ese aparato reciba los datos que nosotros le enviamos; es como si estuviéramos sobre él.

La emisoras que nosotros utilizamos cuentan con unas "palancas", que mediante un control electronicos dan un valor de 1000 a 2000 pulsos por segundo, estos son transmitidos a través de una onda de 2,4Ghz.

Estas ondas son recibidas por un receptor montado en el aparato.

El cual decodifica esta señal y envia a través de sus pines de salida la misma señal que se ha generado en la emisora. A través de un cable de servo (u otro cable de señal), llega hasta el procesador.

El número de "potenciómetros" que posee una emisora se corresponde al número de canales. Esto es, el numero de valores que el sistema es capaz de intercambiar al mismo tiempo.


Para el caso de un dron lo mínimo que se puede usar es una emisora de 4Ch, así que como nuestro presupuesto es limitado nos decantamos por ella. Pero si se disponen de más canales se pueden controlar más cosas, como armado sin sticks o cambio de modo de vuelo en el aire.


sábado, 28 de noviembre de 2015

IDEAS CLARAS

PARTES:
- 4x motores brushless (sin escobillas)
- 4x ESC (para poder hacer girar este tipo de motores)
- 4x helices
- Una bateria, las mas usadas son del tipo LiPo
- Una placa controladora. Es donde escribiremos el codigo del dron.
- Un sensor (giroscopio-acelerometro)
- Un fuselaje donde montar el resto
- Una emisora RC + un receptor RC

Mas tarde se podria añadir un sistema GPS y/o telemetría.

FUNCIONAMIENTO
El dron se eleva y se estabiliza gracias a la fuerza de sus cuatro motores. 
Lo más destacado es que dos motores giran en sentido de las agujas del reloj y los otros dos en el contrario. Hay que colocarlos dos a dos, es decir, los que giran en el mismo opuestos.

Lo primero y más importante es entender como sube y baja el aparato. En el siguiente diagrama se muestra como hay que variar la potencia de los motores para que suba o baje. En la figura a) el dron subiría, y en la b) bajaría. Para hacer permanecer al dron estable hay que encontrar la potencia que deben desarrollar los motores para que su fuerza de empuje sea igual al peso de la aeronave. Notar que en el diagrama se muestra también el sentido de giro de los motores.
Que un dron suba y baje no es suficiente, necistamos que se mueva en los ejes x e y. En este momento se nos plantea un dilema. Un dron puede navegar en forma de + o de x. A continuación explico ambos desplazamientos.

Desplazamiento en + 
Aquí muestro el diagrama de funcionamiento. En la figura a) iría hacia atrás, en la b) hacia delante, en la c) hacia la izquierda y en la d) hacia la derecha. Recordemos que no se trata de giros sino de movimientos en el plano.
Desplazamiento en x
A continuación muestro el funcionamiento en x. En la poscion a) avanzaría, en la b) retrocedería, en la c) iria hacía la derecha, y en la d) hacia la izquierda. Como en el caso anterior no se tratan de giros.
Cabe mencionar que si queremos un avance más brusco los motores que están en velocidad media (blanco) se pueden poner en low speed (verde).



Una vez sabemos movernos en el plano toca aprender como giran. Cualquier aeronave, desde un helicóptero de juguete, pasando por un Boeing 747, hasta un caza militar, todos tienen tres giros básicos mostrados en la siguiente figura.
El giro que nos interesa general es el yaw (z), los otros dos en el caso de un dron no son necesarios. 

Giro en z - Yaw
En las dos figuras siguientes se muestra como hace un dron un yaw. En la a), giraría en sentido contrario de las agujas del reloj; y en la b), en el sentido de estás.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

LLUVIA DE IDEAS Y PRIMEROS BOCETOS

Cuando empezamos con el proyecto no teníamos ni idea de como funcionaba un dron. Por lo que nuestro primer objetivo fue comprender como volaba y que partes tenía.

Lo de los elementos que lo componen es fundamental, porque debido a nuestro reducido presupuesto teníamos que pedir las piezas a china y la demora del transporte es habitualmente superior al mes. Lo que si que decidimos en seguida es que utilizariamos Arduino para controlar el dron, el motivo fue que uno del grupo tenía un nivel-medio alto del mismo. En el apartado de Ideas Claras las expongo en detalle.

El funcionamiento del mismo es algo más complejo de entender, sobre todo porque nuestros conocimiento de aeronáutica eran nulos. Pero después de unos 15 días investigando en la red sacamos unas ideas más o menos claras de como se mueve un dron. Como el apartado anterior, el resultado de nuestra investigación lo expongo en detalle en el post Ideas Claras.

Para resumir estos dos apartados nos hicimos el siguiente esquema, que es la base de cualquier dron.



En cuanto al fuselaje si que disfrutamos más ideandolo. Al principio algunos se atrevieron a decir de hacerlo en fibra de carbono, pero otros los bajamos de las nubes argumentando el elevado coste de este material. Al final por consenso decidimos que los materiales de construcción serían madera, metal y plástico.

A continuación teníamos que decidir la forma básica de nuestro aparato. Empiezo por mencionar una de las ideas más descabelladas que llevamos a plantear, hacerlo con la forma de DC.

Dron en forma de DC by Javier Leza
Más tarde empezamos a ser realistas y a decidir sobre aspectos más acordes a la realidad. El primer aspecto sería si la disposición iba a ser en forma de H o en forma de +/x. Trás poco tiempo, y sobretodo orientados por nuestro profesor de dibujo, Rafael Martinez, nos decantamos por el de +/x debido sobre todo a su aparente mayor facilidad de construcción y porque es más resistente según este profesor.

Dron en forma de cruz by Samuel & Raúl
Dron en forma de H 








domingo, 15 de noviembre de 2015

PORTADA

Buenas a todos!!!

Este blog se va a dedicar a mostrar todos los pasos que vamos a seguir para contruir nuestro propio dron quadrotor.

Somos un equipo de 3 chicos de 15-16 años, que cursamos 4ºESO en el Instituto de Educación Secundaria Élaios, en Zaragoza, Aragón, España.
Nuestros nombres son:
-Samuel Rubio Ruiz
-Javier Leza Soteras
-Raúl Cruz Oliver

Nos decidimos a realizar este proyecto motivados por nuestro gusto por la tecnología e incitados por la emergente tecnología de los drones.

Todos los skecht de arduino utilizados los podéis descargar desde los enlaces que he dejado. Están almacenados en GitHub.

Puedes traducir el blog a cualquier idioma, eligiendo tu idoma en el desplegable al final de la página.

Cualquier duda que os surja, a vosotros lectores de este blog, no dudeis en poner un comentario y preguntar por ello.