Агуулгын хүснэгт:
- Хангамж
- Алхам 1: Үзэл баримтлалыг эцэслэх
- Алхам 2: Микроконтроллер сонгох
- Алхам 3: ESP8266 хавтангийн GPIO -ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаж байна
- Алхам 4: Цахилгаан хангамжийг сонгох
- Алхам 5: Шилжүүлэгч төхөөрөмжийг сонгох
- Алхам 6: ESP8266 PIN сонгох
- Алхам 7: Optocoupler сонголт
- Алхам 8: Хэлхээний схемийг бэлтгэх
- Алхам 9: ESP8266 утас
- Алхам 10: ESP8266 гаралтын шилжих хэлхээ
- Алхам 11: Esp8266 оролт
- Алхам 12: Эцсийн схем
- Алхам 13: ПХБ -ийг хөрвүүлэх
- Алхам 14: ПХБ -ийн зохион байгуулалт ба нийлмэл зохицуулалт
- Алхам 15: ПХБ -ийн эцсийн бүтэц
- Алхам 16: 3D View -ийг шалгаад Ggerber файл үүсгэнэ үү
- Алхам 17: Захиалга өгөх
- Алхам 18: ПХБ хүлээн авах
- Алхам 19: ПХБ дээр нийлүүлэгч зарах
- Алхам 20: Цахилгаан гүйдлийн замын зузаан нэмэгдэх
- Алхам 21: Эцсийн шалгалт
- Алхам 22: Flashing Firmware
- Алхам 23: ESP дээрх Flash Tasamota програм хангамж
- Алхам 24: Тасмота тохируулах
- Алхам 25: Утасны хөтөч ба демо
Видео: Techswitch 1.0: 25 алхам (зурагтай)
2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:01
Ухаалаг гэрийг TechSwitch-1.0 (DIY горим) ашиглан хүчирхэгжүүлээрэй
TechSwitch-1.0 гэж юу вэ (DIY горим)
TechSwitch-1.0 бол ESP8266 дээр суурилсан ухаалаг унтраалга юм. Энэ нь 5 гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хянах боломжтой.
Яагаад DIY горим гэж ??
Энэ нь хүссэн үедээ дахин гэрэлтүүлэх зориулалттай. ПХБ дээр хоёр горим сонгох холбогч байдаг
1) Ажиллуулах горим:- байнгын ажиллагаатай.
2) Флаш горим:-Энэ горимд хэрэглэгч дахин флаш процедурыг дагаж чипийг дахин асаах боломжтой.
3) Аналог оролт:- ESP8266 нь нэг ADC 0-1 Vdc-тэй. Түүний толгой нь бас ямар ч аналог мэдрэгчтэй тоглохын тулд ПХБ дээр байрладаг.
TechSwitch-1.0 техникийн тодорхойлолт (DIY горим)
1. 5 гаралт (230V AC) + 5 оролт (0VDC шилжих) + 1 аналог оролт (0-1VDC)
2. Үнэлгээ:- 2.0 ампер.
3. Шилжүүлэгч элемент:- SSR +Zero Crossing switching.
4. Хамгаалалт:- Гаралт бүр 2 ампераар хамгаалагдсан. шилэн гал хамгаалагч.
5. Ашигласан програм хангамж:- Tasmota нь хэрэглэхэд хялбар, тогтвортой програм хангамж юм. Үүнийг DIY горим болгон өөр өөр програм хангамжаар гэрэлтүүлж болно.
6. Оролт:- Opto хосолсон (-Ve) сэлгэн залгах.
7. ESP8266 цахилгаан зохицуулагч нь хос горим байж болно:- Бак хөрвүүлэгч болон AMS1117 зохицуулагчийг ашиглаж болно.
Хангамж
-
Нарийвчилсан BOQ -ийг хавсаргасан болно.
· Цахилгаан хангамж:- Хийх:- Hi-Link, Загвар:- HLK-PM01, 230V, 5 VDC, 3W (01)
· Микроконтроллер:- ESP12F (01)
· 3.3 VDC зохицуулагч:- Давхар хангамжийг хэнийг ч ашиглаж болно
· Бак хөрвүүлэгч (01)
· AMS1117 Хүчдэл зохицуулагч. (01)
· PC817:- Opt coupler хийх:- Sharp Package: -THT (10)
· G3MB-202PL:- SSR Omron (05) маркийг тэг болгох, тэг огтлолцол хийх.
· LED: -Өнгө:- Ямар ч, THT багц (01)
· 220 эсвэл 250 Ом эсэргүүцэл:- Керамик (11)
· 100 Ом эсэргүүцэл:- Керамик (5)
· 8k Ом эсэргүүцэл:- Керамик (1)
· 2k2 Ом эсэргүүцэл:- Керамик (1)
· 10K Ом эсэргүүцэл:- Керамик (13)
· Дарах товч: -Хэсгийн код:- EVQ22705R, Төрөл:- Хоёр терминалтай (02)
· Шилэн гал хамгаалагч:- Төрөл:- Шилэн, Үнэлгээ:- 230V AC 2 Amp. (5)
· ПХБ-ийн эрэгтэй толгой:- Гурван толгойтой гурван толгой ба 4 толгойтой нэг толгой. Тиймээс нэг эрэгтэй Strip Male толгойг худалдаж авахыг илүүд үздэг.
Алхам 1: Үзэл баримтлалыг эцэслэх
Үзэл баримтлалыг эцэслэх:- Би шаардлагыг доорх байдлаар тодорхойлсон
1. WIFI -ээр хянагддаг 5 Switch & Can -той Smart Switch хийх.
2. Энэ нь WIFI ашиглан физик унтраалга эсвэл товчлуураар ажиллах боломжтой.
3 Шилжүүлэгч нь DIY горим байж болох тул дахин асаах боломжтой.
4. Энэ нь одоо байгаа унтраалгын самбар дээр ямар ч унтраалга, утас солихгүйгээр багтах боломжтой.
5. DIY горимтой тул бүх микроконтроллерийн GPIO -г ашиглах болно.
6. Шилжүүлэгч төхөөрөмж нь дуу чимээ, сэлгэн залгалтаас зайлсхийхийн тулд SSR & тэг гатлах ёстой.
7. ПХБ -ийн хэмжээ хангалттай жижиг байх ёстой бөгөөд энэ нь одоо байгаа самбар дээр багтах болно.
Бид шаардлагыг эцэслэн шийдсэний дараа дараагийн алхам бол тоног төхөөрөмжийг сонгох явдал юм
Алхам 2: Микроконтроллер сонгох
Микроконтроллер сонгох шалгуур
- Шаардлагатай GPIO: -5 оролт + 5 гаралт + 1 ADC.
- Wifi идэвхжсэн
- DIY функцийг хангахын тулд дахин гэрэлтүүлэхэд хялбар.
ESP8266 нь дээрх шаардлагыг хангахад тохиромжтой. Энэ нь 11 GPIO + 1 ADC + WiFi идэвхжсэн байна.
Би ESP12F модулийг сонгосон бөгөөд энэ нь ESP8266 микроконтроллер дээр суурилсан Devlopment самбар бөгөөд жижиг хэлбэрийн хүчин зүйлтэй бөгөөд бүх GPIO нь ашиглахад хялбар байдаг.
Алхам 3: ESP8266 хавтангийн GPIO -ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаж байна
- ESP8266 мэдээллийн хуудасны дагуу зарим GPIO -ийг тусгай функцэд ашигладаг.
- Breadboard туршилтын үеэр би ачаалах боломжгүй байсан тул толгойгоо маажсан.
- Эцэст нь интернетийг судалж, талхны самбараар тоглуулснаар би GPIO -ийн өгөгдлийг нэгтгэн, хялбархан ойлгохын тулд энгийн хүснэгт хийлээ.
Алхам 4: Цахилгаан хангамжийг сонгох
Цахилгаан хангамжийн сонголт
- Энэтхэгт 230VAC нь дотоодын нийлүүлэлт юм. ESP8266 нь 3.3VDC дээр ажилладаг тул бид 230VDC / 3.3VDC цахилгаан хангамжийг сонгох ёстой.
- Гэхдээ SSR бөгөөд 5VDC дээр ажилладаг Power Switching төхөөрөмж нь 5VDC -тэй цахилгаан хангамжийг сонгох ёстой.
- Эцэст нь 230V/5VDC бүхий цахилгаан хангамжийг сонгосон.
- 3.3VDC авахын тулд би 5VDC/3.3VDC -тэй Бак хөрвүүлэгчийг сонгосон.
- Бид DIY горимыг боловсруулах ёстой тул би AMS1117 шугаман хүчдэлийн зохицуулагчийг хангаж өгдөг.
Эцсийн дүгнэлт
Цахилгаан хангамжийн анхны хувиргалт нь 3 Вт хүчин чадалтай 230VAC / 5 VDC юм.
HI-LINK нь HLK-PM01-ийг smps болгодог
Хоёр дахь хөрвүүлэлт нь 5VDC ба 3.3VDC байна
Үүний тулд би 5V/3.3V Бак хувиргагч ба AMS1117 шугаман хүчдэлийн зохицуулагчийн хангамжийг сонгосон
ПХБ нь AMS1117 эсвэл Бак хөрвүүлэгчийг ашиглаж болно.
Алхам 5: Шилжүүлэгч төхөөрөмжийг сонгох
-
Би Omron Make G3MB-202P SSR-ийг сонгосон
- SSR 2 ампертай. одоогийн хүчин чадал.
- 5VDC дээр ажиллах боломжтой.
- Тэг огтлолын шилжүүлгийг хангах.
- Баригдсан Snubber хэлхээ.
Zero Crossing гэж юу вэ?
- 50 Гц АС тэжээл нь синусоид хүчдэл юм.
- Нийлүүлэлтийн хүчдэлийн туйлшрал 20 миль секунд тутамд, нэг секундэд 50 удаа өөрчлөгддөг.
- 20 миль секунд тутамд хүчдэл тэг болно.
-
Zero Crossing SSR нь хүчдэлийн тэг потенциалыг илрүүлж, энэ тохиолдолд гаралтыг асаана.
Жишээлбэл:- хэрэв тушаал 45 градусаар (хамгийн их оргил үед) илгээвэл SSR 90 градусаар асдаг (хүчдэл тэг байх үед)
- Энэ нь шилжих гүйдэл, дуу чимээг бууруулдаг.
- Тэг огтлолцох цэгийг хавсаргасан зурган дээр харуулав (Улаан өнгөөр тодруулсан текст)
Алхам 6: ESP8266 PIN сонгох
ESP8266 нь нийт 11 GPIO ба нэг ADC зүүтэй. (3 -р алхамыг үзнэ үү)
Доорх шалгуур үзүүлэлтүүдээс шалтгаалан esp8266 -ийн зүү сонгох нь маш чухал юм.
Оролтыг сонгох шалгуурууд:-
-
GPIO PIN15 Ачаалах явцад бага байх шаардлагатай, бусад ухаалаг ESP нь ачаалагдахгүй.
Ачаалах явцад GPIO15 өндөр байвал SD картаас ачаалахыг оролддог
- ESP8266 neve Boot Хэрэв ачаалах үед GPIO PIN1 эсвэл GPIO 2 эсвэл GPIO 3 бага байвал.
Гаралтын сонголтын шалгуур:-
- Ачаалах явцад GPIO PIN 1, 2, 15, 16 нь өндөр байх болно (хэсэг хугацаанд).
- Хэрэв бид энэ зүүг ачаалах үед оролт ба ПИН нь бага түвшинд байх үед ашигладаг бол PIN нь богино боловч ESP8266 -ийг ачаалах үед өндөр байдаг.
Эцсийн дүгнэлт:-
Эцэст нь GPIO 0, 1, 5, 15 & 16 -ийг гаралтын хувьд сонгосон болно.
GPIO 3, 4, 12, 13 & 14 -ийг Оролтонд сонгосон.
Хязгаарлалт:-
- GPIO1 & 3 бол ESP8266 -ийг асаахад ашигладаг UART зүү бөгөөд бид тэдгээрийг гаралт болгон ашиглахыг хүссэн.
- GPIO0 нь ESP -ийг флаш горимд оруулахад ашигладаг бөгөөд бид үүнийг гаралт болгон ашиглахаар шийдсэн.
Дээрх хязгаарлалтын шийдэл:-
-
Асуудлыг хоёр холбогчоор хангах замаар шийдсэн.
- Флаш горимын холбогч: - Энэ байрлалд гурван зүүг сэлгэн залгах хэлхээнээс тусгаарлаж флаш горимын толгойд холбосон болно.
- Ажиллуулах горимын холбогч:- Энэ байрлалд бүх гурван тээглүүр шилжих хэлхээнд холбогдоно.
Алхам 7: Optocoupler сонголт
ПИН-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл:-
-
PIN 1 ба 2 оролтын тал (Оруулсан LED)
- Зүү 1:- Анод
- Pnd 2:- Катод
-
PIN 3 ба 4 гаралтын тал (Зургийн транзистор.
- Зүү 3:- ялгаруулагч
- 4-р зүү:- Цуглуулагч
Гаралтын шилжих хэлхээний сонголт
- ESP 8266 GPIO нь ердөө 20 м.а. esprissif -ийн дагуу.
- Optocoupler нь SSR шилжих үед ESP GPIO PIN -ийг хамгаалахад ашиглагддаг.
-
GPIO -ийн гүйдлийг хязгаарлахад 220 Ом эсэргүүцэл ашигладаг.
Би 200, 220, 250 -ийг ашиглаж байсан бөгөөд бүх резисторууд сайн ажилладаг
- Одоогийн тооцоо I = V / R, I = 3.3V / 250*Ом = 13 ма.
- PC817 оролтын LED нь аюулгүй байдлын хувьд тэг гэж тооцогддог эсэргүүцэлтэй байдаг.
Оролтын шилжих хэлхээний сонголт
- PC817 оптик холбогчийг 220 Ом гүйдэл хязгаарлах эсэргүүцэлтэй оролтын хэлхээнд ашигладаг.
- Optocoupler-ийн гаралт нь GPIO-тэй, Pull-UP резистортой холбогддог.
Алхам 8: Хэлхээний схемийг бэлтгэх
Бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгож, утас холбох аргачлалыг тодорхойлсны дараа бид ямар ч програм хангамж ашиглан Circuit -ийг хөгжүүлэх боломжтой болно.
Би вэб дээр суурилсан ПХБ хөгжүүлэх платформ бөгөөд ашиглахад хялбар Easyeda -ийг ашигласан.
Easyeda-ийн URL:- EsasyEda
Энгийн тайлбарлахын тулд би бүх хэлхээг хэсэг болгон хуваасан. & Эхнийх нь цахилгаан хэлхээ юм.
Цахилгаан хэлхээ А:- 230 VAC-аас 5VDC хүртэл
- HI-Link нь 230Vac-ийг 5 V DC болгон хөрвүүлэхэд ашигладаг HLK-PM01 SMPS болгодог.
- Хамгийн их хүч нь 3 ватт. Энэ нь 600 ма нийлүүлэх боломжтой гэсэн үг юм.
Цахилгаан хэлхээ B:- 5VDC-аас 3.3VDC хүртэл
Энэ ПХБ нь DIY горим юм. Би 5V -ийг 3.3V болгон хөрвүүлэх хоёр аргыг өгсөн.
- AMS1117 хүчдэлийн зохицуулагчийг ашиглаж байна.
- Бак хөрвүүлэгчийг ашиглаж байна.
бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлэн байдлын дагуу хэн ч ашиглаж болно.
Алхам 9: ESP8266 утас
Сүлжээг энгийн болгохын тулд цэвэр портын сонголтыг ашигладаг.
Net port гэж юу вэ?
- Цэвэр шуудан гэдэг нь бид нийтлэг уулзварт нэр өгөх боломжтой гэсэн үг юм.
- Ижил нэрийг өөр хэсэгт ашигласнаар Easyeda нь бүх төхөөрөмжийг ижил холболттой төхөөрөмж гэж үзэх болно.
Esp8266 утсыг холбох зарим үндсэн дүрэм
- CH_PD зүү өндөр байх шаардлагатай.
- Хэвийн ажиллагааны үед зүүг дахин тохируулах шаардлагатай.
- Ачаалах үед GPIO 0, 1 & 2 нь бага байх ёсгүй.
- Ачаалах үед GPIO 15 нь өндөр түвшинд байх ёсгүй.
- Дээр дурдсан бүх зүйлийг харгалзан ESP8266 утаснуудын схемийг бэлтгэсэн болно. & схемийн зурагт үзүүлэв.
- Ачаалах явцад GPIO2 LOW -ээс зайлсхийхийн тулд GPIO2 -ийг Урвуу туйлт байдалд Status LED ба холбогдсон LED болгон ашигладаг.
Алхам 10: ESP8266 гаралтын шилжих хэлхээ
ESO8266 GPIO 0, 1, 5, 15 & 16 -ийг гаралтын хувьд ашигладаг.
-
GPIO 0 & 1 -ийг өндөр түвшинд байлгахын тулд түүний утас нь бусад гаралтаас арай өөр юм.
- Ачаалах үед энэ зүү 3.3V байна.
- Анод болох PC817 -ийн PIN1 нь 3.3V -т холбогдсон байна.
- Катод PIN2 нь одоогийн хязгаарлах эсэргүүцэл (220/250 Ом) ашиглан GPIO -тэй холбогддог.
- Урагш чиглэсэн диод нь 3.3V (диодын уналт 0.7V) дамжуулж чаддаг GPIO хоёулаа ачаалах үед бараг 2.5 VDC авдаг.
-
Үлдсэн GPIO зүү нь PIN1 -тэй холбогдсон бөгөөд PC817 -ийн анод ба Ground нь PIN2 -тэй холбогдсон бөгөөд энэ нь катодын одоогийн хязгаарлах резисторыг ашигладаг.
- Ground нь катодтой холбогдсон тул энэ нь PC817 LED -ээс дамжиж, GPIO -ийг бага түвшинд байлгах болно.
- Энэ нь ачаалах үед GPIO15 -ийг LOW болгодог.
- Бид гурван GPIO -ийн асуудлыг өөр өөр утас схем ашиглан шийдсэн.
Алхам 11: Esp8266 оролт
GPIO 3, 4, 12, 13 & 14 -ийг оролт болгон ашигладаг.
Оролтын утас нь хээрийн төхөөрөмжид холбогдсон тул ESP8266 GPIO -ийн хамгаалалт шаардлагатай болно.
PC817 оптик холбогчийг оролтыг тусгаарлахад ашигладаг.
- PC817 оролтын катодууд нь одоогийн хязгаарлах эсэргүүцэл (250 Ом) ашиглан Pin толгойтой холбогддог.
- Бүх Optocoupler -ийн анод нь 5VDC -тэй холбогддог.
- Оролтын зүүг Ground -д холбох бүрт Optocoupler нь хэвийсэн утгатай, гаралтын транзисторыг асаах болно.
- Оптокуплер цуглуулагч нь GPIO-тэй 10 K татах эсэргүүцэлтэй холбогдсон байна.
Татах гэж юу вэ ???
- Татах эсэргүүцэл нь GPIO-ийг тогтвортой байлгахын тулд GPIO-тай холбогдсон өндөр утгатай резисторыг ашигладаг бөгөөд нөгөө үзүүрийг 3.3V-т холбодог.
- Энэ нь GPIO -ийг өндөр түвшинд байлгаж, хуурамч өдөөлтөөс зайлсхийх болно.
Алхам 12: Эцсийн схем
Бүх хэсгийг дуусгасны дараа утсыг шалгах цаг болжээ.
Easyeda Үүний онцлог шинж чанарыг хангаж өгнө үү.
Алхам 13: ПХБ -ийг хөрвүүлэх
ПХБ -ийн схемд хэлхээг хөрвүүлэх алхамууд
- Дугуй хийсний дараа бид үүнийг ПХБ -ийн схемд хөрвүүлэх боломжтой.
- Easyeda системийн ПХБ руу хөрвүүлэх сонголтыг дарснаар схемийг ПХБ -ийн байршилд хөрвүүлж эхэлнэ.
- Хэрэв утас холболтын алдаа эсвэл ашиглагдаагүй тээглүүр байгаа бол Алдаа/Сэрүүлэг үүснэ.
- Програм хангамж хөгжүүлэх хуудасны баруун талын алдааг шалгаснаар бид алдаа бүрийг нэг нэгээр нь шийдвэрлэх боломжтой.
- Бүх алдааг арилгасны дараа ПХБ -ийн загварыг бий болгосон.
Алхам 14: ПХБ -ийн зохион байгуулалт ба нийлмэл зохицуулалт
Хамтарсан байршуулалт
- Бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд бодит байдалтай
-
хэмжээ, шошгыг ПХБ -ийн байршлын дэлгэц дээр харуулав.
Эхний алхам бол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тохируулах явдал юм
- Өндөр хүчдэл ба Бага хүчдэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг аль болох хол байлгахыг хичээ.
-
ПХБ -ийн шаардлагатай хэмжээгээр бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийг тохируулна уу.
Бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тохируулсны дараа бид ул мөр гаргаж болно
- (мөрийн өргөнийг хэлхээний хэсгийн гүйдлийн дагуу тохируулах шаардлагатай)
- Зарим ул мөрийг pcb -ийн доод хэсэгт байршлын өөрчлөлтийн функцийг ашиглан хайх болно.
- Цахилгаан ул мөрийг хийсний дараа гагнах нь ил байдаг.
Алхам 15: ПХБ -ийн эцсийн бүтэц
Алхам 16: 3D View -ийг шалгаад Ggerber файл үүсгэнэ үү
Easyeda нь ПХБ -ийн 3D харагдацыг шалгаж, хийсний дараа хэрхэн харагдахыг мэдэх боломжтой 3D харах сонголтыг өгдөг.
3D харагдах байдлыг шалгасны дараа Gerber файлуудыг үүсгэнэ үү.
Алхам 17: Захиалга өгөх
Gerber файлын систем бий болсны дараа ПХБ -ийн эцсийн бүтэц, 10 ПХБ -ийн өртөгийг урд талаас нь харах боломжтой болно.
Бид "JLCPCB дээр захиалах" товчийг дарж JLCPCB -д захиалга өгөх боломжтой.
Бид өнгөний маскыг шаардлагын дагуу сонгож, хүргэх горимыг сонгож болно.
Захиалга өгч, төлбөр хийснээр бид ПХБ-ийг 15-20 хоногийн дотор авдаг.
Алхам 18: ПХБ хүлээн авах
ПХБ -ийг хүлээн авсны дараа урд болон хойд талд нь шалгана уу.
Алхам 19: ПХБ дээр нийлүүлэгч зарах
ПХБ -ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлсны дагуу бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гагнах ажлыг эхлүүлсэн.
Анхаарна уу:- Хэсгийн ул мөр нь ар талдаа байгаа тул эцсийн гагнахаас өмнө ПХБ-ийн шошго, гарын авлагын хэсгийг шалгана уу.
Алхам 20: Цахилгаан гүйдлийн замын зузаан нэмэгдэх
Цахилгаан холболтын замуудын хувьд би ПХБ -ийн зохион байгуулалтын явцад нээлттэй замуудыг тавьдаг.
Зурагт үзүүлсэн шиг бүх цахилгаан ул мөр нээлттэй байдаг тул үхрийн нүдийг арчлах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд нэмэлт гагнуур хийнэ.
Алхам 21: Эцсийн шалгалт
Бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гагнсаны дараа мультиметр ашиглан бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шалгана
- Эсэргүүцлийн үнэлгээ
- Optocoupler LED шалгах
- Газардуулга шалгах.
Алхам 22: Flashing Firmware
ESP -ийг ачаалах горимд оруулахын тулд ПХБ -ийн гурван холбогчийг ашигладаг.
FTDI чипийн 3.3VDC дээрх цахилгаан сонголт холбогчийг шалгана уу.
FTDI чипийг ПХБ -д холбоно уу
- FTDI TX:- PCB RX
- FTDI RX:- PCB TX
- FTDI VCC:- ПХБ 3.3V
- FTDI G:- ПХБ Г.
Алхам 23: ESP дээрх Flash Tasamota програм хангамж
ESP8266 дээрх Flash Tasmota
- Tasamotizer & tasamota.bin файлыг татаж авах.
- Tasmotizer-ийн татаж авах линк:- tasmotizer
- Tasamota.bin-ийн татаж авах линк:- Tasmota.bin
- Tasmotazer суулгаад нээнэ үү.
- Tasmotizer дээр selectport өрмийн үүрийг дарна уу.
- Хэрэв FTDI холбогдсон бол порт жагсаалтад гарч ирнэ.
- Жагсаалтаас портыг сонгоно уу. (Хэрэв олон порт байгаа бол аль порт нь FTDI болохыг шалгаарай)
- нээлттэй товчлуур дээр дараад татаж авах байршлаас Tasamota.bin файлыг сонгоно уу.
- Гэрэл асаахаасаа өмнө устгах товчийг дарна уу (хэрэв өгөгдөл байгаа бол спифийг арилгана уу).
- Tasamotize дээр дарна уу! Товч
- Хэрэв бүх зүйл зүгээр бол та флэшийг арилгах явцыг олж авах болно.
- Процесс дууссаны дараа "esp -ийг дахин эхлүүлэх" цонх гарч ирнэ.
ПХБ -ээс FTDI -ийг салга.
Гурван холбогчийг Flash -ээс Run Side болгон өөрчил.
Алхам 24: Тасмота тохируулах
ПХБ -д хувьсах гүйдлийн хүчийг холбоно уу
Tasmota тохиргооны онлайн тусламж: -Tasmota тохиргооны тусламж
ESP эхлэх бөгөөд ПХБ -ийн анивчсан статусыг удирдана. Зөөврийн компьютер дээрээ Wifimanger -ийг нээнэ үү, үүнийг шинэ холбогч "Tasmota" холбож байгааг харуулж байна. холбогдсон вэб хуудас нээгдсэний дараа.
- Wifi тохиргоо хуудаснаас чиглүүлэгчийнхээ WIFI ssid ба нууц үгийг тохируулна уу.
- Хадгалсны дараа төхөөрөмж дахин асах болно.
- Дахин холбогдоод чиглүүлэгчээ нээгээд шинэ төхөөрөмжийн ip байгаа эсэхийг шалгаж IP хаягийг нь анхаарна уу.
- вэб хуудсыг нээгээд IP хаягаа оруулна уу. Тасмота тохируулах вэб хуудас нээлттэй байна.
- Модулийн тохиргоонд модулийн төрлийг (18) тохируулж, тохиргооны зураг дээр дурдсанчлан бүх оролт, гаралтыг тохируулна уу.
- ПХБ -ийг дахин эхлүүлээрэй.
Алхам 25: Утасны хөтөч ба демо
ПХБ -ийн эцсийн утас ба туршилт
Бүх 5 оролтын утас нь 5 шилжүүлэгч/товчлуурт холбогдсон байна.
Бүх 5 төхөөрөмжийн хоёр дахь холболт нь оролтын толгойн нийтлэг "G" утастай холбогдсон байна.
Гаралтын тал 5 5 гэрийн төхөөрөмжид холбогдох утас.
ПХБ -ийн оролтод 230 өг.
5 оролт ба 5 гаралттай Smart Swith ашиглахад бэлэн боллоо.
Туршилтын демо:- Демо
Зөвлөмж болгож буй:
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 ++)
Болт - DIY утасгүй цэнэглэх шөнийн цаг (6 алхам): 6 алхам (зурагтай)
Болт - DIY утасгүй цэнэглэх шөнийн цаг (6 алхам): Индуктив цэнэглэгч (утасгүй цэнэглэх эсвэл утасгүй цэнэглэх гэж нэрлэдэг) нь утасгүй цахилгаан дамжуулах төрөл юм. Энэ нь цахилгаан соронзон индукцийг ашиглан зөөврийн төхөөрөмжүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. Хамгийн түгээмэл програм бол Qi утасгүй цэнэглэгч юм
Arduino автомат сүүдэрлэх дэлгэцийн төсөлд алхам алхмаар мотор, жолооч сонгох: 12 алхам (зурагтай)
Arduino автоматжуулсан сүүдэртэй дэлгэцийн төслийн алхам ба моторыг сонгох: Энэхүү зааварчилгаанд би Автомат Сүүдэрт Дэлгэцийн прототипийн төслийн хувьд шаталсан мотор ба драйверыг сонгох алхамуудыг хийх болно. Сүүдэр дэлгэц нь гараар хийсэн хамгийн алдартай, хямд Coolaroo загварууд бөгөөд би үүнийг солихыг хүссэн
Хялбар алхам, зураг бүхий компьютерийг хэрхэн задлах вэ: 13 алхам (зурагтай)
Энгийн алхам, зураг бүхий компьютерийг хэрхэн задлах вэ: Энэ бол компьютерийг хэрхэн задлах тухай заавар юм. Ихэнх үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь модульчлагдсан бөгөөд амархан арилдаг. Гэсэн хэдий ч үүнийг зохион байгуулах нь чухал юм. Энэ нь эд ангиудыг алдахаас сэргийлж, мөн угсрах ажлыг хялбарчлах болно
Ciclop 3d сканнер Алхам алхамаар: 16 алхам (зурагтай)
Алхам алхмаар Ciclop 3d сканнер: Сайн байна уу, би алдарт Ciclop 3D сканнерыг хэрэгжүүлэх болно. Анхны төсөл дээр сайн тайлбарласан бүх алхам байхгүй байна. Би суурийг хэвлэж, ПХБ -ийг дахин боловсруулж, үргэлжлүүлээрэй