使用麻将 USB 设置 FPVSIM 定时器 V3
安装并配置 FPVSIM 计时器 V3 麻将 USB 版本,以实现可靠的圈速计时。
将 FPVSIM Timer Solo 连接到 iPhone 或 iPad,完成设置并校准它以实现一致的圈数检测。
本演练组装了 Timer V2 Solo 外壳,为设备供电,将 iOS 应用程序连接到计时器热点,并解释了用于检测通过的 RSSI 峰值、进入阈值和离开阈值。
它是针对早期应用程序和硬件一代录制的。目前的自动校准可以减少手动工作,但 RSSI 解释在诊断丢失或重复的圈数时仍然有用。
在合上外壳之前,将板、USB-C 开口和外壳插槽对齐。按照硬件所示连接散热器。粘合剂是可选的,不应覆盖需要气流的连接器或组件。
在iOS Wi-Fi设置中,连接名称以FPVSIM计时器前缀开头的网络。然后返回计时器应用程序并选择计时器热点连接。
选择正在使用的 VTX 通道,并在四轴接近和离开计时点时观察 RSSI 轨迹。
有效通行证上升到进入阈值以上,达到峰值,然后下降到离开阈值以下。信号最强的时间用作通过时间。
峰值设置得太高可能会错过通行证。过于宽松的阈值可以接受附近的航班。在进行大的灵敏度改变之前,应该改进物理定时器的放置和干净的飞行路线。
跑几圈正常的圈,如果需要的话应用一个现实的最短圈时间保护,并检查保存的 RSSI 历史记录,而不是只判断短的实时窗口。
该视频演示了旧控件的手动解释。在较新的计时器版本中,从自动校准开始,然后使用相同的 RSSI 原理来检查和微调结果。
这是公共英文字幕的清理版本。更正了产品名称和射频术语;录制的 UI 仍然是特定于版本的。
约 00:00
今天我们将组装一个FPVSIM Timer V2并完成其首次设置。将 USB-C 开口与印刷外壳中的插槽对齐,将板推入到位,然后合上后盖。您可以打磨外壳边缘以获得更好的贴合性,或者添加少量合适的粘合剂,这样外壳就不会分离。然后安装散热器以帮助散热。
约 01:30
通过 5 V USB-C 电源为定时器供电。为您的平台安装计时器应用程序,然后将手机连接到计时器热点,然后再要求应用程序连接。热点名称以 FPVSIM 计时器前缀开头。在此演示中默认没有密码,但可以稍后配置密码。
约 03:00
应用程序连接后,您可以查看RSSI趋势、选择通道以及更改检测设置。请阅读控件旁边的说明,因为图表是诊断检测问题的主要工具。路由器模式可以提供更大的范围,并且当路由器可以访问互联网时,可以在连接计时器时保持在线工作空间功能可用。
约 06:00
定时器从 VTX 信号强度中检测到通过的四元组。当四边形接近时,信号上升;当四边形离开时,信号下降。峰值是观察到的最强信号。传球必须高于进入线并低于离开线;该事件期间最强信号的时间成为估计的穿越时间。
大约 07:30
将计时点放置在快速直线上,以便峰值清晰且可重复。如果错过了传递,则峰值可能设置得太高。小心地降低它,直到检测到正常通过。如果出现重复检测,请调整阈值或使用实际的最小单圈时间来拒绝不可能的重复。
约 09:00
开始训练并测试真实圈数。根据比赛模式,第一次通过可以被视为漏洞。完成后,打开比赛历史记录即可查看整个 RSSI 记录。点击或指向图表以读取值并使用该证据来调整峰值和阈值。审核完成后提交比赛。
定时器热点是本地连接,可能不提供互联网访问。根据 iOS 和应用程序版本,蜂窝数据可能仍然可用。当同时需要定时器访问和互联网访问时,路由器模式是另一种选择。
常见原因包括峰值高于实际通过信号、不合适的通道、定时器放置不当或飞行线路从不产生 RSSI 的明显上升和下降。
附近的飞行或嘈杂的阈值可以创建多个看似有效的事件。首先改善位置,然后调整阈值并使用最短单圈时间仅作为防止物理上不可能的重复。
并不总是如此。新版本包括自动校准。手动 RSSI 检查对于验证结果或排除异常过程仍然很有价值。