Obsah:
- Krok 1: Aktuální Breadboard
- Krok 2: Výzkum velikosti desky vývojáře
- Krok 3: Redesign Notch
- Krok 4: Příprava
- Krok 5: 3D tisk
- Krok 6: Extrahujte kovovou desku
- Krok 7: Upřesněte starou kovovou desku
- Krok 8: Montážní práce
- Krok 9: Utěsněte kovovou desku
- Krok 10: Napájecí vodič
- Krok 11: Ukázka rozložení připojení napájení
- Krok 12: Šťastné prototypování
Video: Deska Breadboard pro vývojáře: 12 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
This Instructables show how to create a míru-made breadboard for dev board.
Krok 1: Aktuální Breadboard
Breadboard (bezpájivé prkénka) je velmi importovanou komponentou pro prototypování elektroniky.
Může vám pomoci otestovat obvod před jeho pájením. Protože připojení nevyžaduje pájení, po prototypování lze všechny součásti znovu použít pro další projekty.
Existují různé velikosti prkénka, všechny mají podobné uspořádání. Zářez uprostřed, 2 skupiny svorkovnic vedle zářezu a některé prkénko mají na obou stranách sběrnicové lišty. Rozteč kolíků je 2,54 mm (0,1 palce).
Velikost zářezu je vždy 2 piny šířka, protože tato velikost se hodí pouze pro všechny čipy DIP (Dual in-line package) zapojené uprostřed. Toto je velmi dobrý návrh, protože většina integrovaných obvodů (IC) má verzi DIP.
Pro zjednodušení vývojových prací se na trhu objevuje stále více integrovaných obvodových desek, říká se jim vývojová (dev) deska. Deska vývojáře pomáhá omezit práci na připojení pro obecné běžné součásti. Např. Deska Arduino Nano dev integrovaná z USB na sériový adaptér, regulátor výkonu, krystalový oscilátor, základní kondenzátory a odpory s čipy ATMega328. Může to snížit velkou část práce pro připojení vývojářem.
Deska dev je však mnohem širší než čip DIP, omezila přístupné piny pro každé svorkovnice. Deska pro vývojáře rodiny Arduino zůstává 2 nebo 3 piny pro každé svorkovnice. Většina vývojových desek řady ESP8266 a ESP32 zůstává pouze 1 pin pro každou svorkovnici. V nejhorším případě (jeden z mých vývojových desek ESP32) byly všechny piny na jedné straně zcela skryty pod deskou pro vývoj a na druhé straně zůstal pouze 1 pin pro každou svorkovnici.
Současné prkénko není pro vývojářskou desku tak přívětivé, takže je načase vytvořit pro vývojářskou desku širší prkénko.
Odkaz:
en.wikipedia.org/wiki/Breadboard
en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
Krok 2: Výzkum velikosti desky vývojáře
Před konstrukční prací zkontrolujeme velikost kolíku (jednotka v pinech) nějaké běžné vývojové desky:
- 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
- Kompatibilní s NodeMCU ESP8266, 15 x 10
- Widora vzduch, 20 x 7
- ESP32KIT, 19 x 10
- ESP32 DEVKIT, 19 x 11
- Sada WiFi 32, 18 x 10
- ESP8266KIT, 19 x 10
- NodeMCU ESP-32S, 19 x 10
Šířka desky pro vývojáře je 7–11 pinů, takže prodloužení zářezu na šířku 5 pinů by mělo odpovídat všem deskám pro vývojáře. A to vyžaduje alespoň 19 párů svorkovnic, aby se vešly na všechny desky vývojářů.
Krok 3: Redesign Notch
Protože se zářez rozšiřuje, můžeme do něj umístit něco užitečného. Během vývoje je jednou z důležitých součástí zdroj energie. Zvláště při odpojení napájení USB, aby bylo přenosné. Jen zřídka se však na trhu nachází držák baterie vhodný pro prkénko. Zkusme vložit držák baterie do tohoto širšího zářezu.
Na velikost 5 pinů se vejde pouze baterie AAA.
- Normální 1,5 V baterie AAA nemůže napájet většinu desek vývojářů, takže to není dobrá volba.
- Lithium -iontová baterie má na trhu velikost AAA (10440), můžete ji připojit k 3,3 V regulátoru a napájet 3,3 V desku. Nebo jej můžete připojit k 5 V rozšiřující desce pro napájení 5 V vývojové desky.
- Lithium železo fosfátová baterie (baterie LiFePO4) má na trhu také velikost AAA. Rozsah napětí je 2,5 - 3,65 V, může směrovat napájení ESP8266 a ESP32 nebo jiné 3,3 V vývojové desky. Nebo jej můžete připojit k 5 V rozšiřující desce pro napájení 5 V vývojové desky.
Poznámka: Pokud si váš projekt uvědomuje napětí, můžete pro lepší regulaci zdroje energie použít modul 3,3 / 5 V s automatickým stupňováním.
Odkaz:
www.thingiverse.com/thing:456900
en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phospha…
Krok 4: Příprava
Kovová deska svorkovnice
Nemohu najít způsob, jak přímo koupit kovovou desku uvnitř svorkovnice, takže jsem jednoduše rozebral některé ze svého starého prkénka, abych to získal. Pokud víte, jak nějaké koupit, zanechte to prosím v níže uvedené oblasti pro komentáře.
Breadboard Wire
Nejlepší přítel prkénka;>
Lithium -iontová nebo LiFePO4 baterie
Baterie je volitelná, závisí na požadavku pravděpodobnosti.
Vypínač
Volitelně je k ovládání napájecího zdroje z baterie k dispozici také napájecí spínač vhodný pro prkénko.
Lepidlo na houby
K utěsnění kovové desky je upřednostňováno houbové lepidlo, pokud jej nemáte v ruce, můžete místo něj použít maskovací pásku.
Krok 5: 3D tisk
Stáhněte a vytiskněte prkénko z Thingiverse:
První vrstva je obtížně tisknutelná, doporučuji tisknout pomalejší a silnější první vrstvu, aby byl výtisk lepší.
Krok 6: Extrahujte kovovou desku
Poznámka: k vytažení kovové desky může pomoci zatlačení na dlouhý otvor v horním otvoru.
Krok 7: Upřesněte starou kovovou desku
Po vyjmutí kovové desky je lepší odfiltrovat rezavou, protože ovlivní vodivost.
Pokud jste zjistili, že je některý kontaktní bod kovové desky uvolněný, jednoduše vložte doprostřed párátko a přitlačte kontaktní bod k sobě.
Krok 8: Montážní práce
Postupně zatlačte kovovou desku na prkénko desky pro vývojáře.
Krok 9: Utěsněte kovovou desku
K utěsnění kovové desky použijte 2 z 15 x 61 mm houbového lepidla.
Krok 10: Napájecí vodič
Použijte vodič na ohebném vinutí 2kolíkového konektoru baterie a poté připojte ke svorkovnici. Pro lepší zápis se doporučuje použít červený vodič pro kladný pól a modrý vodič pro záporný pól.
Poznámka: Napájecí vodiče, ke kterým jsou připojeny svorkovnice, závisí na rozložení pinů na desce vývojáře.
Krok 11: Ukázka rozložení připojení napájení
Výše uvedené fotografie jsou ukázkovým rozložením napájení pro verzi Arduino Pro Micro 3.3V.
- Záporný pólový vodič připojte k odpovídající svorkovnici pinu GND.
- Kladný pólový vodič připojte k vypínači a poté ke svorkovnici odpovídající kolíku Vcc.
Krok 12: Šťastné prototypování
Je na čase vytvořit více prototypů vývojové desky s touto novou deskou pro vývojové desky!
Doporučuje:
Přepínací deska USB pro šťastné/smutné zapnutí/vypnutí s Lego :): 9 kroků
Přepínací deska USB pro lego/smutné zapínání/vypínání s Lego :): Abych pravdu řekl, nesnažil jsem se udělat smajlíka XD, jen jsem si hrál s tím, jak bych mohl postavit spínací skříňku s Lego a prostě se to stalo. Každopádně zde jsou pokyny, pokud si chcete vytvořit vlastní. =)
Rozšiřující deska RaspberryPi 3/4 pro přidání dalších funkcí do Raspberry Pi: 15 kroků (s obrázky)
Rozšiřující deska RaspberryPi 3/4 pro přidání dalších funkcí k Raspberry Pi: víme, že raspberry pi 3/4 není vybavena vestavěným ADC (analogově digitální převodník) a RTC (hodiny v reálném čase), takže navrhuji desku plošných spojů, která obsahuje 16 kanál 12bitový ADC, RTC, modul SIM7600 4G, tlačítka, relé, USB napájení, 5V napájení, 12V napájení
Deska MXY - nízkorozpočtová deska robota pro kreslení plotru XY: 8 kroků (s obrázky)
Deska MXY - nízkorozpočtová deska robota pro kreslení plotrů XY: Mým cílem bylo navrhnout desku mXY tak, aby byl nízkorozpočtový kreslící stroj plotru XY. Navrhl jsem tedy desku, která to usnadní těm, kteří chtějí tento projekt udělat. V předchozím projektu při použití 2 ks krokových motorů Nema17 tato deska
Deska plošných spojů pro robota pro sledování linek - Arnab Kumar Das: 4 kroky
Návrh desky plošných spojů pro robota pro sledování linek - Arnab Kumar Das: Tento projekt předpokládá, že jsme již provedli výběr komponent. Aby systém správně fungoval, je důležité porozumět tomu, co každá součást vyžaduje, pokud jde o výkon, napětí, proud, prostor, chlazení atd. Je také důležité porozumět
Přední deska pro 16x2 LCD + štít klávesnice: 8 kroků (s obrázky)
Přední deska pro 16x2 LCD + štít klávesnice: Co budeme stavět: V tomto tutoriálu budeme stavět laserově řezanou akrylovou přední desku pro Adafruit 16x2 LCD + Keypad Shield (verze Arduino). Díky jednoduchému nastavení budete mít pohodlný přístup ke všem tlačítkům klávesnice. Pokud