Cuprins:

Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu: 7 pași (cu imagini)
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu: 7 pași (cu imagini)
Anonim
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu
Modul de releu 4CH controlat WI-Fi pentru automatizare la domiciliu

Am folosit anterior mai multe comutatoare WI-FI bazate pe oprituri oprite. Dar acestea nu se potrivesc cu cerința mea. De aceea am vrut să-mi construiesc propriile, care pot înlocui prizele normale ale comutatorului de perete fără modificări. Chipul ESP8266 este platforma IoT activată pentru Wifi pentru toată lumea. Ceea ce am făcut este să creez o placă de releu cu patru canale și cea mai tare parte este că placa are, de asemenea, o sursă de alimentare de 100-240V-AC la 5V-DC, astfel încât să o puteți conecta direct la rețeaua de curent alternativ în timp ce creați o placă de comutare activată Wifi. De asemenea, are un antet unde veți putea conecta dispozitive bazate pe Tx-RX (ceva de genul Nextion Dispalys).

O scurtă specificație a consiliului este cea menționată mai jos

  • Acesta vine cu un antet unde puteți conecta dispozitive bazate pe TX-RX și conectați programatorul TTL-USB pentru programarea cipului ESP12E WI-FI.
  • Sunt furnizate patru relee pentru conectarea a patru sarcini AC / DC și ambii conectori NC / NO ai releului
  • Poate fi preprogramat cu integrarea automatizării caselor.
  • 100-240VAC sau 5VDC selectează intrarea capabilă.
  • Putere: 3W
  • LED pentru testare care este conectat la un GPIO și, de asemenea, ca indicator atunci când releul pornește / oprește
  • Dimensiunile plăcii sunt de 76 x 76 mm

Provizii

1x Hi-Link HLK-PM01 (230V-5 VDC 3W)

1x ESP12E / ESP12F

Cuplaj 4x PC817 Opt

Releu 4x 5V

4x tranzistor D400 sau orice tranzistor de comutare NPN

1x AMS1117 - 3.3v

4x LED galben (SMD 1206)

1x LED ROSU (SMD 1206)

Rezistor 8x 10KΩ (SMD 1206)

Rezistor 4x 330Ω (SMD 1206)

1x rezistor 120Ω (SMD 1206)

2x Micro Switch

3x Terminal șurub pas 5mm 2 pini

Pasul 1: Selectarea hardware-ului

Selectarea hardware-ului
Selectarea hardware-ului

În plus, ar trebui să aveți un set adecvat de lipit și măsurat, care constă dintr-un fier de lipit, lipit (dispozitiv de lipit cu aer cald), multimetru și așa mai departe.

Instrumente:

  • Fier de lipit sau mai bine pentru a folosi pistolul cu aer cald
  • Pompa de lipit
  • Tăietor de sârmă și decapant
  • Șurubelniță
  • Programator USB TTL (Pentru a încărca programul trebuie să utilizați convertorul TTL sau puteți utiliza Arduino UNO eliminând Atmega328 la fel ca și convertorul TTL.)

Pasul 2: Proiectarea și testarea circuitului

Proiectarea și testarea circuitului
Proiectarea și testarea circuitului
Proiectarea și testarea circuitului
Proiectarea și testarea circuitului
Proiectarea și testarea circuitului
Proiectarea și testarea circuitului

Primul pas după înțelegerea modului în care funcționează ESP12E. Am început prin a strânge toate componentele de care aveam nevoie: rezistențe de 10K și 330 ohmi, tranzistoare NPN, panou, fire Jumper. Am urmat împreună cu o imprimare a ESP12E. Procesul a fost obositor, dar am reușit să obțin o diagramă a circuitului de lucru pentru modul ESP Chip Stand Alone. Aș lega intrările mari sau mici și aș folosi un multimetru pentru a testa ieșirile. Acum eram gata să traduc panoul de testare și schema într-un PCB.

Pentru a proiecta PCB am folosit exclusiv Autodesk EAGLE. Există alte programe grozave precum EasyEDA și Fritzing disponibile pentru a ajuta la proiectarea unui PCB.

Pasul 3: Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)

Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)
Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)
Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)
Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)
Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)
Transformați proiectul într-un PCB real (asamblare și lipire)

Puteți să vă gravați singur PCB-ul acasă. Dar am comandat PCB-ul la un producător profesionist, care oferă prețuri accesibile și producție de înaltă calitate. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru a face acest lucru acasă. În plus, veți avea un PCB cu aspect profesional creat de dvs.! Asamblarea și lipirea acestui proiect este destul de simplă.

Mai întâi lipiți toate componentele (ca în imagini) de pe placă, dar asigurați-vă că componentele SMD sunt lipite în orientarea corectă. Puteți recunoaște direcția corectă prin punctele albe de pe tablă. După ce ați terminat lipirea, în niciun caz nu conectați placa de circuit cu curent, deoarece acest lucru ar putea deteriora componentele! Folosesc puțină pastă de lipit pentru a ușura munca. Pasta de lipit murdărește PCB-ul. Pentru a-l curăța, folosesc un tampon de bumbac cu acetonă.

Pasul 4: Conexiune hardware

Conexiune hardware
Conexiune hardware
Conexiune hardware
Conexiune hardware

Pentru a încărca programul trebuie să utilizați convertorul TTL (afișat mai jos) sau puteți utiliza Arduino UNO eliminând Atmega328 la fel ca și convertorul TTL.

Faceți conexiunea între WiFi Relay 4CH și convertorul TTL. PCB -> TTL Converter Pin

VCC -> 3v3

GND-> GND

DTR -> GND

RXD-> TXDTXD-> RXD

Pasul 5: Fișiere necesare

Pasul 6: Încărcați programul

Încărcați programul
Încărcați programul
Încărcați programul
Încărcați programul
Încărcați programul
Încărcați programul

Trebuie să instalați plăci ESP pe Arduino IDE înainte de a utiliza ESP8266. Deci, vă rugăm să urmați acești pași.

  • Rulați Arduino IDE Accesați Fișier> Preferință la fereastra de preferințe Deschidere.
  • Inserați https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json URL în adresele URL ale administratorului de bord.

Pasul 7: Dispozitiv în acțiune

Dispozitiv în acțiune
Dispozitiv în acțiune
Dispozitiv în acțiune
Dispozitiv în acțiune
Dispozitiv în acțiune
Dispozitiv în acțiune

Cablare și încercare finală a PCB

După încărcarea programului, eliminați toate conexiunile TTL și porniți cu 100-240 V c.a. Acum propriul dvs. Smart Switch este gata de utilizare.

Sper că acest lucru poate fi util pentru cineva și a învățat la fel de mult ca și mine. Puteți utiliza toate fișierele partajate aici și vă puteți întoarce singur.

Orice comentarii sunt binevenite, dacă ți-a plăcut, împărtășești feedback-ul tău sau orice îmbunătățiri care ar putea fi făcute. Mulțumesc tuturor și ne vedem în curând.

Fericire fericită!

Recomandat: