Агуулгын хүснэгт:
- Хангамж
- Алхам 1: U2 гагнуур: TPS 2041
- Алхам 2: U7 гагнуур: TPS2051
- Алхам 3: Гагнуур U1: AMS 1117 5.0
- Алхам 4: Гагнуур U6: AMS 1117 3.3
- Алхам 5: R15 гагнуур: 220 кОм эсэргүүцэл
- Алхам 6: Гагнуур R16: 100 кОм эсэргүүцэл
- Алхам 7: Гагнуур R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14, R17, R18: Резистор 10 КОм
- Алхам 8: R2, R4, R5, R7, R9, R10, R11 гагнуур: резистор 1 KOhm
- Алхам 9: C1, C3, C5, C7, C8, C10, C12 гагнуур: 100 NF конденсатор
- Алхам 10: Гагнуур D2: Диод 1N5819
- Алхам 11: Гагнуур D1: Z-диод ZPD 5.1
- Алхам 12: Гагнуур D4: Диод 1N4148
- Алхам 13: Гагнуур D3: Z-диод ZPD 3.3
- Алхам 14: Гагнуур L1: Ferrit Bead
- Алхам 15: U4 гагнуур: IC сокет 14 зүү
- Алхам 16: LED4 ба LED5 гагнуур: LED 3мм улаан
- Алхам 17: LED1 ба LED2 гагнуур: LED 3мм шар
- Алхам 18: Гагнуурын LED3: LED 3мм ногоон
- Алхам 19: Solder SW1: Tact Switch 3x6
- Алхам 20: T1 ба T2 гагнуур: BC 547 транзистор
- Алхам 21: C4 ба C6 гагнуур: Цахилгаан конденсатор 47 UF
- Алхам 22: C2 ба C9 гагнуур: Электролитик конденсатор 10 UF
- Алхам 23: Solder X1: DC Power Jack
- Алхам 24: Solder X2: USB Type B холбогч
- Алхам 25: Богино холболтыг шалгах
- Алхам 26: Цахилгаан хангамжийн шалгалт
- Алхам 27: Гагнуурын хүч: Эмэгтэй толгой 8 зүү
- Алхам 28: Богино холболтын туршилт
- Алхам 29: U3 гагнуур: ESP-12 модуль
- Алхам 30: МЭ: Эмэгтэй толгой 6 зүү
- Алхам 31: IOL гагнуур: Эмэгтэй толгой 8 зүү
- Алхам 32: IOH гагнуур: Эмэгтэй толгой 10 зүү
- Алхам 33: Гагнуур C11: Электролитик конденсатор 100uF
- Алхам 34: PIC 16F1455 холболт
- Алхам 35: Самбаруудын бэлэн байдал
Видео: Eduino WiFi: 35 алхам (зурагтай)
2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:01
Eduino WiFi бол ESP8266EX дээр суурилсан DIY Arduino UNO нийцтэй WiFi хөгжүүлэх самбар юм. Би үүнийг хүүхдүүдэд гагнах, электроник, програмчлалд сургах, IOT -тэй төхөөрөмжүүдийг бүтээх зорилгоор бүтээсэн.
Нэг дизайны зорилго бол самбарыг гагнах ажлыг аль болох энгийн байлгах явдал байв. Үнэмлэхүй эхлэгчдэд би SMT хэсгүүдийг урьдчилан угсардаг.
Уг самбарыг github дээрх ESP8266 төсөл дэмждэг:
Та төслийн файлуудыг эндээс татаж авах боломжтой:
Хэрэв та миний ажлын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байвал: Манай орон нутгийн сонины арктикал байдаг
Онцлог шинж чанарууд
11 дижитал оролт / гаралтын тээглүүр. Бүх тээглүүр нь тасалдал, PWM, I2C нэг утсыг дэмждэг (D0-ээс бусад)
1 аналог оролт (хамгийн их 3.2V оролтын хүчдэл)
USB B холбогч
Цахилгаан тэжээлийн залгуур, 6-12 В оролтын хүчдэл
Texas Instruments цахилгаан хуваарилах хоёр унтраалгаар (TPS2041 / TPS2051) тэжээлийн хүчдэлийг солих.
Хоёр тэжээлийн хүчдэлийн одоогийн хязгаарлалт (USB / VIn)
Хоёр улаан LED -ээр дамжуулан хэт гүйдэлтэй дэлгэц
PIC 16F1455 нь Microchip -ээс USB VID/PID (0x04D8/0xECC6) албан ёсны лицензтэй USB микроконтроллер юм.
VIn -ийн хувьд 30В хүртэл урвуу туйлшралын хамгаалалт
Arduino -тэй нийцдэг
NodeMcu -тэй нийцтэй
Анхааруулга:
Бүх IO тээглүүр нь 3.3V -т ажилладаг бөгөөд 5V -ийг тэсвэрлэдэггүй
Хангамж
PIC микроконтроллерыг Eduino-WiFi-Production.hex програм хангамжаар програмчлах ёстой
Алхам 1: U2 гагнуур: TPS 2041
Чиглэлийг шалгана уу!
IC дээрх саарал шугамыг дээшээ, улаан хаалттай хэсгийн доторх жижигхэн шар тойрог дээр байрлуулах ёстой.
Алхам 2: U7 гагнуур: TPS2051
Чиглэлийг шалгана уу!
IC дээрх саарал шугамыг улаан хаалттай талбайн дотор байрлах жижиг шар тойрог дээр дээш байрлуулах ёстой.
Алхам 3: Гагнуур U1: AMS 1117 5.0
Алхам 4: Гагнуур U6: AMS 1117 3.3
Алхам 5: R15 гагнуур: 220 кОм эсэргүүцэл
Өнгөний код нь: улаан, улаан, хар, улбар шар, хүрэн
Алхам 6: Гагнуур R16: 100 кОм эсэргүүцэл
Өнгөний код нь: хүрэн, хар, хар, улбар шар, хүрэн
Алхам 7: Гагнуур R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14, R17, R18: Резистор 10 КОм
Өнгөний код: хүрэн, хар, хар, улаан, хүрэн
Алхам 8: R2, R4, R5, R7, R9, R10, R11 гагнуур: резистор 1 KOhm
Өнгөний код: хүрэн, хар, хар, хүрэн, хүрэн
Алхам 9: C1, C3, C5, C7, C8, C10, C12 гагнуур: 100 NF конденсатор
Алхам 10: Гагнуур D2: Диод 1N5819
Туйлшралыг шалгана уу!
Саарал тэмдэглэгээг дээшээ байрлуулах ёстой.
Алхам 11: Гагнуур D1: Z-диод ZPD 5.1
Туйлшралыг шалгана уу!
Хар тэмдэглэгээг зүүн талд байрлуулах ёстой
Алхам 12: Гагнуур D4: Диод 1N4148
Туйлшралыг шалгана уу!
Хар тэмдэглэгээг баруун талд нь байрлуулах ёстой
Алхам 13: Гагнуур D3: Z-диод ZPD 3.3
Туйлшралыг шалгана уу!
Хар тэмдэглэгээг дээшээ байрлуулах ёстой.
Алхам 14: Гагнуур L1: Ferrit Bead
Алхам 15: U4 гагнуур: IC сокет 14 зүү
Сокет дээрх ховил нь самбар дээр хэвлэсэн ховилтой таарч байх ёстой.
Алхам 16: LED4 ба LED5 гагнуур: LED 3мм улаан
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг зүүн талд байрлуулах ёстой (самбар дээрх+ тэмдэг)
Алхам 17: LED1 ба LED2 гагнуур: LED 3мм шар
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг зүүн талд байрлуулах ёстой (самбар дээрх+ тэмдэг)
Алхам 18: Гагнуурын LED3: LED 3мм ногоон
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг зүүн талд байрлуулах ёстой (самбар дээрх+ тэмдэг)
Алхам 19: Solder SW1: Tact Switch 3x6
Алхам 20: T1 ба T2 гагнуур: BC 547 транзистор
Транзисторын шулуун ирмэг нь хэв маягийн шулуун ирмэгтэй тохирч байх ёстой.
Дунд зүүг угсрахаас өмнө арагш нь нугалах ёстой.
Алхам 21: C4 ба C6 гагнуур: Цахилгаан конденсатор 47 UF
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг доошоо байрлуулах ёстой (самбар дээр+тэмдэг)
Алхам 22: C2 ба C9 гагнуур: Электролитик конденсатор 10 UF
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг зүүн талд C2 (самбар дээрх+тэмдэг), доошоо C9 (+самбар дээрх тэмдэг) дээр байрлуулах ёстой.
Алхам 23: Solder X1: DC Power Jack
Алхам 24: Solder X2: USB Type B холбогч
Алхам 25: Богино холболтыг шалгах
Гагнуурын богино холболт хийх боломжтой эсэхийг доод талаас нь шалгана уу
Алхам 26: Цахилгаан хангамжийн шалгалт
Самбарыг компьютер эсвэл USB цэнэглэгчээр USB-B кабелиар холбоно уу.
Ногоон LED одоо асах ёстой.
Алхам 27: Гагнуурын хүч: Эмэгтэй толгой 8 зүү
Алхам 28: Богино холболтын туршилт
GND ба +5V -ийг холбогч утсаар холбоно уу
Дараа нь самбарыг USB-B кабелиар дамжуулан компьютер эсвэл USB цэнэглэгчээр холбоно уу. Дээрх улаан LED одоо асах ёстой (хэт гүйдлийн заагч)
Алхам 29: U3 гагнуур: ESP-12 модуль
Алхам 30: МЭ: Эмэгтэй толгой 6 зүү
Алхам 31: IOL гагнуур: Эмэгтэй толгой 8 зүү
Алхам 32: IOH гагнуур: Эмэгтэй толгой 10 зүү
Алхам 33: Гагнуур C11: Электролитик конденсатор 100uF
Туйлшралыг шалгана уу!
Урт хөлийг доошоо байрлуулах ёстой (самбар дээр+тэмдэг)
Алхам 34: PIC 16F1455 холболт
IC -ийг анхааралтай суурилуулах ёстой бөгөөд IC -ийн ховил нь залгуур дээрх ховилтой таарч байх ёстой.
Алхам 35: Самбаруудын бэлэн байдал
Хэрэв хэн нэгэн самбар авахыг хүсвэл үүнийг PCBWay дээр аль хэдийн хуваалцсан болно.
www.pcbway.com/project/shareproject/Eduino…
Зөвлөмж болгож буй:
ESP32 TTGO WiFi дохионы хүч: 8 алхам (зурагтай)
ESP32 TTGO WiFi дохионы хүч чадал: Энэхүү гарын авлагад бид ESP32 TTGO самбар ашиглан WiFi сүлжээний дохионы хүчийг хэрхэн харуулах талаар суралцах болно
Хэт бага чадалтай WiFi гэрийн автоматжуулалтын систем: 6 алхам (зурагтай)
Хэт бага хүчирхэг WiFi гэрийн автоматжуулалтын систем: Энэхүү төсөлд та орон нутгийн гэрийн автоматжуулалтын системийг хэдхэн алхамаар хэрхэн бүтээж болохыг харуулах болно. Бид төв WiFi төхөөрөмж болох Raspberry Pi ашиглах гэж байна. Төгсгөлийн зангилааны хувьд бид IOT Cricket ашиглан батерейны хүчийг ашиглах гэж байна
Шилэн чулуун LED хоолой (WiFi нь ухаалаг гар утасны програмаар хянагддаг): 6 алхам (зурагтай)
Шилэн чулуун LED хоолой (WiFi нь ухаалаг гар утасны програмаар хянагддаг): Сайн байцгаана уу, энэ зааварт би шилэн чулуугаар дүүргэсэн WiFi хяналттай LED хоолойг хэрхэн яаж бүтээх талаар үзүүлэх болно. LED -ийг тус тусад нь шийдвэрлэх боломжтой тул зарим сайхан эффектүүдийг эндээс авах боломжтой
WiFi хяналттай LED тууз матрицын дэлгэцийн цагийн гэрэл: 3 алхам (зурагтай)
WiFi хяналттай LED тууз матрицын дэлгэцийн цагны гэрэл: Програмчлагдах LED зурвас, жишээ нь. WS2812 дээр суурилсан, гайхалтай. Өргөдөл нь олон талт бөгөөд та гайхалтай үр дүнд хурдан хүрч чадна. Ямар нэгэн байдлаар цаг барих нь миний маш их боддог өөр домэйн юм шиг санагддаг. Туршлагаас эхлээд
Arduino Uno ашиглан акустик левитаци Алхам алхам (8 алхам): 8 алхам
Arduino Uno-тай акустик Levitation Алхам алхамаар (8 алхам): хэт авианы дууны дамжуулагч L298N Dc эмэгтэй адаптерийн эрэгтэй тэжээлийн тэжээлийн хангамж Arduino UNOBreadboard Энэ нь хэрхэн ажилладаг вэ: Нэгдүгээрт, та кодыг Arduino Uno-д байршуулдаг (энэ нь дижитал төхөөрөмжөөр тоноглогдсон микроконтроллер юм. кодыг хөрвүүлэх аналог портууд (C ++)