Cuprins:

Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2): 3 pași
Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2): 3 pași

Video: Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2): 3 pași

Video: Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2): 3 pași
Video: How to get 5V from 18650 Lithium Battery Powering Arduino ESP32 ESP8266 or charge your phone 2024, Noiembrie
Anonim
Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2)
Scut de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v (partea 2)

Hei!

Bine ați venit din nou în partea 2 a scutului de alimentare Arduino cu opțiuni de ieșire de 3,3v, 5v și 12v. Dacă nu ați citit Partea 1, CLICK AICI.

Să începem…

Atunci când se dezvoltă proiecte electronice, sursa de alimentare este una dintre cele mai importante părți ale întregului proiect și este întotdeauna nevoie de o sursă de tensiune de ieșire multiplă. Acest lucru se datorează faptului că diferiți senzori au nevoie de tensiune și curent de intrare diferite pentru a funcționa eficient. Așadar, astăzi vom proiecta o sursă de alimentare multifuncțională. Sursa de alimentare va fi un scut de alimentare Arduino UNO, care va genera mai multe game de tensiune, cum ar fi 3.3V, 5V și 12V. Scutul va fi un scut tipic Arduino UNO, cu toți pinii Arduino UNO care pot fi folosiți împreună cu pinii suplimentari pentru 3,3V, 5V, 12V și GND.

Pasul 1: Plăci fabricate

Plăci fabricate
Plăci fabricate

Imaginea de mai sus prezintă o placă PCB fabricată de la LIONCIRCUITS. Tocmai am încărcat fișierele Gerber pe platforma lor și mi-am comandat PCB-ul online. Prețurile au fost atât de eficiente și, de asemenea, nu au perceput taxe suplimentare pentru transport. Am primit aceste plăci în termen de o săptămână de la plasarea comenzii.

Să începem cu asamblarea acestui consiliu.

Pasul 2: Placă asamblată de componente

Componente Asamblate Placă
Componente Asamblate Placă

Obțineți kitul de lipit și începeți să așezați toate componentele în tampoanele din dreapta ale plăcii PCB. Lipirea este ușor de finisat, deoarece nu sunt multe componente utilizate în acest proiect. Când lipirea este terminată, placa dvs. ar trebui să arate ca cea afișată în imaginea de mai sus.

Imaginea de mai sus prezintă toate componentele asamblate pe placa PCB. Am folosit o mufă de 12V DC pentru alimentarea cu intrare.

În acest Power Shield, știfturile burg utilizate sunt de la conectori de 20 mm de la tată la tată. Puteți utiliza pinii de la mascul la feminin, în funcție de disponibilitate. Știfturile de 20 mm sunt potrivite pentru Arduino Shield și se potrivesc bine pentru Arduino UNO.

Pasul 3: Testarea sursei de alimentare Arduino Shield

Testarea sursei de alimentare Arduino Shield
Testarea sursei de alimentare Arduino Shield
Testarea sursei de alimentare Arduino Shield
Testarea sursei de alimentare Arduino Shield
Testarea sursei de alimentare Arduino Shield
Testarea sursei de alimentare Arduino Shield

Este foarte ușor să testați scutul Arduino. Așezați scutul pe Arduino UNO și oferiți-i o sursă de alimentare de 12V de la mufa de intrare. Ecranul poate prelua o tensiune de intrare de maximum 34V fără a deteriora componentele.

Puteți verifica toată tensiunea de ieșire, adică 3,3V, 5V și 12V, folosind un multimetru digital. Dacă totul a mers bine, inclusiv proiectarea și lipirea componentelor, atunci veți putea nota nota exactă a tensiunii de ieșire la pinii de ieșire.

Sper că ți-a plăcut acest instructabil și te-a ajutat!

Recomandat: