Cuprins:

Tabla de tăiere pentru tablou Dev: 12 pași (cu imagini)
Tabla de tăiere pentru tablou Dev: 12 pași (cu imagini)

Video: Tabla de tăiere pentru tablou Dev: 12 pași (cu imagini)

Video: Tabla de tăiere pentru tablou Dev: 12 pași (cu imagini)
Video: Cum scrii când începi un caiet nou 2024, Noiembrie
Anonim
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard
Dev Board Breadboard

Aceste Instrucțiuni arată cum să creați o placă personalizată pentru placa dev.

Pasul 1: Breadboard curent

Panoul curent actual
Panoul curent actual

Breadboard-ul (panourile fără sudură) este o componentă foarte importantă pentru prototiparea electronice.

Vă poate ajuta să testați circuitul înainte de a-l lipi. Deoarece conexiunea nu necesită lipire, după prototipare, toate componentele pot fi refolosibile pentru următoarele proiecte.

Există diverse dimensiuni ale panoului, toate au un aranjament similar. O crestătură în mijloc, 2 grupuri de benzi terminale în afară de crestătură și unele panouri au benzi de autobuz pe ambele părți. Pasul pinilor este de 2,54 mm.

Mărimea crestăturii are întotdeauna o lățime de 2 pini, deoarece această dimensiune se potrivește doar pentru toate ștecherele DIP (pachet dual în linie) din mijloc. Acesta este un design foarte bun, deoarece majoritatea circuitelor integrate (IC) au versiunea DIP.

Pentru a simplifica munca de dezvoltare, există din ce în ce mai multe circuite integrate care apar pe piață, se numește placă de dezvoltare (dev). Cartela de dezvoltare ajută la reducerea activității de conectare pentru componentele comune generale. De exemplu. Placa dev Arduino Nano integrată USB către adaptor serial, regulator de putere, oscilator Crystal, condensatori esențiali și rezistențe cu cipurile ATMega328. Poate reduce o mare parte a muncii pentru conexiune de către dezvoltator.

Cu toate acestea, placa dev este mult mai lată decât un cip DIP, a redus pinii accesibili pentru fiecare bandă de borne. Placa de dezvoltare a familiei Arduino rămâne 2 sau 3 pini pentru fiecare bandă de borne. Majoritatea plăcilor de dezvoltare a familiei ESP8266 și ESP32 rămân doar 1 pin pentru fiecare bandă de borne. În cel mai rău caz (una dintre placa mea dev ESP32), toți pinii dintr-o parte sunt ascunși complet sub placa dev și cealaltă parte rămân doar 1 pin pentru fiecare bandă terminală.

Panoul actual nu este atât de prietenos cu placa de dev, așa că este momentul să faceți o panou de panouri mai larg pentru placa dev.

Ref.:

en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package

Pasul 2: Cercetarea dimensiunii bordului de dezvoltare

Cercetarea dimensiunii consiliului Dev
Cercetarea dimensiunii consiliului Dev
Cercetarea dimensiunii consiliului Dev
Cercetarea dimensiunii consiliului Dev
Cercetarea dimensiunii consiliului Dev
Cercetarea dimensiunii consiliului Dev

Înainte de a lucra la proiectare, să verificăm dimensiunea pinului (unitate în pini) a unei plăci de dezvoltare obișnuite:

  • Arduino Nano, 15 x 7
  • Arduino Pro Micro, 12 x 7
  • Arduino Pro Mini, 12 x 7
  • WEMOS D1 Mini, 8 x 10
  • WEMOS D1 Mini Pro, 8 x 10
  • Compatibil NodeMCU ESP8266, 15 x 10
  • Widora air, 20 x 7
  • ESP32KIT, 19 x 10
  • ESP32 DEVKIT, 19 x 11
  • Kit WiFi 32, 18 x 10
  • ESP8266KIT, 19 x 10
  • NodeMCU ESP-32S, 19 x 10

Lățimea plăcii dev este de 7-11 pini, deci extindeți crestătura până la lățimea de 5 pini ar trebui să se potrivească tuturor plăcii dev. Și necesită cel puțin 19 perechi de benzi terminale pentru a se potrivi cu toate placa dev.

Pasul 3: Redesign Notch

Redesign Notch
Redesign Notch
Redesign Notch
Redesign Notch

Deoarece crestătura devine mai largă, putem plasa ceva util în ea. În timpul dezvoltării, una dintre componentele importante este sursa de energie. Mai ales când ați deconectat alimentarea USB pentru a o face portabilă. Dar rareori se găsesc pe piață suporturi pentru baterii prietenoase pentru panouri. Să încercăm să montăm un suport pentru baterie în această crestătură mai largă.

Dimensiunea cu 5 pini poate fi potrivită doar pentru o baterie AAA.

  • Bateria normală de 1,5 V AAA nu poate direcționa alimentarea majorității plăcii dev, deci aceasta nu este o opțiune bună.
  • Bateria litiu-ion are dimensiunea AAA (10440) pe piață, o puteți conecta la un regulator de 3,3 V pentru a alimenta placa dev 3,3 V. Sau îl puteți conecta la o placă step-up de 5 V pentru a alimenta placa dev de 5 V.
  • Bateria litiu-fosfat de fier (bateria LiFePO4) are, de asemenea, dimensiunea AAA pe piață. Gama de tensiune este de 2,5 - 3,65 V, poate direcționa puterea ESP8266 și ESP32 sau alte 3,3 V placă dev. Sau îl puteți conecta la o placă step-up de 5 V pentru a alimenta placa dev de 5 V.

Notă: Dacă proiectul dvs. este conștient de tensiune, puteți utiliza un modul de descărcare automată de 3,3 / 5 V treptat pentru o mai bună reglare a sursei de alimentare.

Ref.:

www.thingiverse.com/thing:456900

en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phospha…

Pasul 4: Pregătirea

Pregătirea
Pregătirea
Pregătirea
Pregătirea
Pregătirea
Pregătirea

Placă metalică cu bandă terminală

Nu găsesc o modalitate directă de a cumpăra placa metalică în interiorul benzii terminale, așa că pur și simplu demontez o parte din vechea mea placă pentru a o obține. Dacă știți cum să cumpărați unele, vă rugăm să le lăsați în zona de comentarii de mai jos.

Breadboard Wire

Cel mai bun prieten al tablei;>

Baterie litiu-ion sau LiFePO4

Bateria este opțională, depinde de cerința de probabilitate.

Întrerupător

Un comutator de alimentare prietenos pentru panou este, de asemenea, opțional pentru controlul sursei de alimentare a bateriei.

Adeziv burete

Adezivul burete este preferat pentru sigilarea plăcii metalice, dacă nu îl aveți în mână, puteți folosi în loc niște bandă de mascare.

Pasul 5: Imprimare 3D

printare 3d
printare 3d
printare 3d
printare 3d

Descărcați și tipăriți panoul din Thingiverse:

Primul strat este partea dificil de imprimat, vă sugerăm să imprimați mai lent și mai gros primul strat pentru a face o imprimare mai bună.

Pasul 6: Extrageți placa metalică

Extrageți placa metalică
Extrageți placa metalică
Extrageți placa metalică
Extrageți placa metalică
Extrageți placa metalică
Extrageți placa metalică

Notă: folosiți niște împingeri lungi ale antetului în gaura superioară care vă pot ajuta să extrageți placa metalică.

Pasul 7: Rafinați vechea placă metalică

Rafinați vechea placă metalică
Rafinați vechea placă metalică
Rafinați vechea placă metalică
Rafinați vechea placă metalică
Rafinați vechea placă metalică
Rafinați vechea placă metalică

După extragerea plăcii metalice, este mai bine să o filtrați pe cea ruginită, deoarece aceasta va afecta conductorul.

Dacă ați găsit un punct de contact al plăcilor metalice slăbit, pur și simplu introduceți o scobitoare în mijloc și împingeți punctul de contact împreună.

Pasul 8: Lucrări de asamblare

Lucrări de asamblare
Lucrări de asamblare
Lucrări de asamblare
Lucrări de asamblare
Lucrări de asamblare
Lucrări de asamblare

Împingeți placa de metal pe placa de devboard una câte una.

Pasul 9: Sigilați placa metalică

Sigilați placa metalică
Sigilați placa metalică
Sigilați placa metalică
Sigilați placa metalică

Folosiți 2 adeziv cu burete de 15 x 61 mm pentru a sigila placa metalică.

Pasul 10: Sârmă de alimentare

Sârmă de alimentare
Sârmă de alimentare
Sârmă de alimentare
Sârmă de alimentare
Sârmă de alimentare
Sârmă de alimentare

Utilizați un fir de panou de înfășurare a conectorului bateriei de 2 runde și apoi conectați-l la o bornă. Se recomandă utilizarea firului roșu pentru polul pozitiv și a celui albastru pentru polul negativ pentru o notare mai bună.

Notă: Cablurile de alimentare conectate la care sunt benzi de conexiune depind de aspectul pinului pentru placa dev.

Pasul 11: Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare

Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare
Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare
Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare
Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare
Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare
Exemplu de aspect al conexiunii de alimentare

Fotografiile de mai sus sunt un exemplu de aspect al conexiunii de alimentare pentru o versiune Arduino Pro Micro 3.3V.

  • Sârma polului negativ se conectează la banda de borne corespunzătoare a pinului GND.
  • Sârma polului pozitiv se conectează la comutatorul de alimentare și apoi la banda de borne corespunzătoare a pinului Vcc.

Pasul 12: Prototipare fericită

Prototipuri fericite!
Prototipuri fericite!

Este timpul să faceți mai multe prototipuri pentru placa de dev cu această nouă placă de programe pentru planșa de dezvoltare!

Recomandat: