![Placă de extindere a testerului de componente: 3 pași Placă de extindere a testerului de componente: 3 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-7-j.webp)
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04
![Component Tester Expansion Board Component Tester Expansion Board](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-8-j.webp)
Acest proiect este o placă de expansiune PCB pentru un tester de componente electronice ieftin. Există multe variante ale acestui dispozitiv pe Ali Express. Mi-am bazat placa pe aceasta: GM328A V1.11
Caracteristicile plăcii de expansiune:
- Bateria Li-PO înlocuiește bateria de 9V.
- Incarcator Li-PO cu 1 celula cu conector micro USB.
- Indicator reglabil de tensiune redusă a bateriei.
- Întrerupător.
PCB proiectat cu KiCAD. Toate fișierele de proiect sunt pe GitHub
Pasul 1: Schematic
![Schematic Schematic](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-9-j.webp)
Schema constă din trei părți:
- Încărcător de baterii LiPO.
- Indicator tensiune baterie scăzută.
- Convertor de tensiune BOOST.
Încărcător bazat pe controlerul de gestionare a încărcării integrat MCP73831. Curentul maxim de încărcare este setat la 500 mA de R1 și R2. Indicatorul LED se aprinde când bateria este complet încărcată. Alimentarea pentru încărcător este de 5V de la conectorul micro USB.
LED-ul indicatorului de tensiune scăzută a bateriei se aprinde când tensiunea de pe baza Q1 atinge pragul stabilit de divizorul de tensiune R4, R5, R6, RV1, R7. Cu valorile date, LED-ul se aprinde când tensiunea bateriei scade la ~ 3,8V, pragul poate fi ajustat cu potențiometrul RV1.
Circuitul convertor de tensiune BOOST se bazează pe MCP1661 IC. Tensiunea de ieșire este setată cu divizorul de tensiune R10 R11, cu valori date tensiunea de ieșire va fi în jur de 8,8V.
Pasul 2: PCB
![PCB PCB](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-10-j.webp)
![PCB PCB](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-11-j.webp)
PCB proiectat cu KiCAD. Am folosit în principal piese SMD (0805, 1206, SOT-23). Dimensiunea PCB este de 75x72 mm. Imaginile de pe bord sunt din REV A, fișiere gerber din REV B. Am eliminat conectorul ICSP din REV B care inițial a fost plasat cu ideea de a trece 5V direct la MCU de pe micro USB. Acest lucru nu a funcționat, deoarece există acum o modalitate de a reseta MCU pentru a verifica componenta din nou. Alte diferențe față de REV A sunt mici modificări ale aspectului și serigrafiei.
Plăcile au fost realizate de PCBWay.
Pasul 3: Asamblare
![Asamblare Asamblare](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-12-j.webp)
![Asamblare Asamblare](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15597-13-j.webp)
Pentru baterie am folosit un Li-PO mic de la quad-copter Syma X5C. Bateria este ținută în poziție prin fire lipite pe partea inferioară a PCB-ului.
Conectorul original de 9V al testerului de componente ar trebui să fie înlocuit cu conectorul feminin standard cu 2 pini.
Recomandat:
Componente de montare pe suprafață - Bazele lipirii: 9 pași (cu imagini)
![Componente de montare pe suprafață - Bazele lipirii: 9 pași (cu imagini) Componente de montare pe suprafață - Bazele lipirii: 9 pași (cu imagini)](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-315-j.webp)
Componente de montare pe suprafață de lipit | Bazele de lipit: Până acum, în seria mea Bazele de lipit, am discutat suficiente elemente de bază despre lipire pentru a începe să exersați. În acest instructabil, ceea ce voi discuta este puțin mai avansat, dar este o parte din elementele de bază pentru lipirea compoziției de montare pe suprafață
Placă de extindere personalizată Raspberry Pi: 8 pași
![Placă de extindere personalizată Raspberry Pi: 8 pași Placă de extindere personalizată Raspberry Pi: 8 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13151-j.webp)
Raspberry Pi Homemade Custom Expansion Board: Din 2015 îmbunătățesc acest proiect minunat pentru a avea un centru media personalizat aproape nelimitat pe mașina mea. Într-o zi am decis să aduc organizația la firele de acolo, cu o placă de PCB personalizată. Imaginile de mai sus sunt pe prototip larg, așa că
Placă MXY - Placă robot de desen cu plotter XY cu buget redus: 8 pași (cu imagini)
![Placă MXY - Placă robot de desen cu plotter XY cu buget redus: 8 pași (cu imagini) Placă MXY - Placă robot de desen cu plotter XY cu buget redus: 8 pași (cu imagini)](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-19275-j.webp)
Placă MXY - Placă robot de desenare cu plotter XY cu buget redus: Scopul meu a fost de a proiecta placa mXY pentru a face buget redus mașina de desenat plotter XY. Așa că am proiectat o placă care să o ușureze pe cei care doresc să realizeze acest proiect. În proiectul anterior, în timp ce utilizați 2 motoare pas cu pas Nema17, această placă u
Cum să programați o placă AVR utilizând o placă Arduino: 6 pași
![Cum să programați o placă AVR utilizând o placă Arduino: 6 pași Cum să programați o placă AVR utilizând o placă Arduino: 6 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2454-35-j.webp)
Cum să programați o placă AVR utilizând o placă Arduino: Aveți o placă de microcontroler AVR așezată în jur? Este dificil să-l programezi? Ei bine, ești în locul potrivit. Aici, vă voi arăta cum să programați o placă de microcontroler Atmega8a folosind o placă Arduino Uno ca programator. Deci, fără avans
Proiect de extindere a mașinii cu motor DC: 5 pași
![Proiect de extindere a mașinii cu motor DC: 5 pași Proiect de extindere a mașinii cu motor DC: 5 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2977-76-j.webp)
Proiect de extindere a mașinii cu motor DC: o mașină mică, alimentată cu baterii, cu motor DC. De: Rylie Falla și Izzy Greenfield