Obsah:
- Krok 1: Materiály a nástroje
- Krok 2: Pájení kolíků záhlaví (pomocí PIN JIG)
- Krok 3: Sestavení štítu
- Krok 4: Přilepení součásti k základně
- Krok 5: Přilepení víka k základně
- Krok 6: Přidání lepicích štítků
- Krok 7: Testování s D1M WIFI BLOCK
- Krok 8: Další kroky
Video: IOT123 - D1M BLOCK - ADXL345 Sestava: 8 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
D1M BLOCKS přidává hmatová pouzdra, štítky, vodítka polarity a vylomeniny pro oblíbené Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Tento D1M BLOCK poskytuje jednoduché propojení mezi Wemos D1 Mini a modulem ADXL345 Accelerometer.
Moje počáteční motivace pro vývoj D1M BLOCK byla pro nezávislé ověření regulátoru solárního sledování.
Abych toho dosáhl, potřeboval jsem sledovat Yaw and Roll. Tento modul nepočítá zatáčení, proto jsem zabalil D1M GY521 BLOCK.
Tento akcelerometr (modul GY-521) je nabízen k měření statického gravitačního zrychlení v aplikacích snímajících náklon a dynamického zrychlení v důsledku pohybu nebo nárazu. Jeho vysoké rozlišení (4 mg/LSB) umožňuje měření změn sklonu méně než 1,0 stupně.
Tento Instructable postupuje po sestavení bloku a poté spustí nejrozumnější příklad pomocí WIFI BLOCK D1M.
Krok 1: Materiály a nástroje
Nyní je k dispozici úplný seznam materiálů a zdrojů.
- Wemos D1 Mini Protoboard štít a dlouhé kolíkové zásuvkové lišty
- 3D tištěné díly.
- Sada D1M BLOCK - instalace přípravků
- Modul ADXL345
- Propojovací drát.
- Silné kyanoachrylátové lepidlo (nejlépe kartáčováním)
- Horká lepicí pistole a horké lepicí tyčinky
- Pájka a železo
Krok 2: Pájení kolíků záhlaví (pomocí PIN JIG)
Nahoře je video, které prochází procesem pájení pro PIN JIG.
- Zaveďte kolíky záhlaví skrz spodní část desky (TX vpravo-vlevo) a do pájecího přípravku.
- Zatlačte kolíky dolů na tvrdý rovný povrch.
- Pevně zatlačte desku dolů na přípravek. Pájejte 4 rohové kolíky.
- V případě potřeby desku/kolíky znovu zahřejte a znovu umístěte (deska nebo kolíky nejsou zarovnané nebo kolmé).
- Pájejte zbytek kolíků
Krok 3: Sestavení štítu
Protože vám modul ADXL345 zabrání v pájení skrz otvory na horní straně, u napájecích vodičů funguje následující strategie: na spodní straně pájet přes průchozí otvor, poté přetavit a protlačit konec drátu skrz otvor a odstranit teplo.
- Pájku 8P záhlaví, které bylo dodáno s modulem, na ADXL345.
- Umístěte modul na štít a připájejte všechny 2 horní kolíky (zajistěte vůli bočních kolíků).
- Ohněte kolíky SCL a SDA tak, aby vstupovaly do otvorů D1 a D2. Zahněte do průchozích otvorů a pájejte
- Ohněte spodní 2 kolíky směrem k otvorům GND a 3V3.
- Umístěte a pájejte GND na GND (černý).
- Umístěte a připájejte VCC na 3V3 (červená).
Krok 4: Přilepení součásti k základně
Ve videu není uvedeno, ale doporučujeme: před rychlým vložením desky a zarovnáním vložte do prázdné základny velké množství horkého lepidla - na obou stranách desky se vytvoří kompresní klávesy. Umístěte štíty na základnu na sucho. Pokud lepení nebylo příliš přesné, možná budete muset provést lehké pilování okraje desky plošných spojů.
- Umístěte spodní povrch pláště základny dolů, umístěte pájenou plastovou hlavičku skrz otvory v základně; (kolík TX bude na straně se středovou drážkou).
- Umístěte horký přípravek na lepidlo pod základnu tak, aby plastové hlavičky procházely jeho drážkami.
- Položte horký přípravek lepidla na pevný rovný povrch a opatrně zatlačte desku plošných spojů dolů, dokud plastové hlavičky nenarazí na povrch; to by mělo mít kolíky správně umístěny.
- Když používáte horké lepidlo, držte jej mimo kolíkové lišty a nejméně 2 mm od místa, kde bude víko umístěno.
- Naneste lepidlo na všechny 4 rohy DPS zajišťující kontakt se základními stěnami; pokud je to možné, nechte prosakovat na obě strany desky plošných spojů.
Krok 5: Přilepení víka k základně
- Zajistěte, aby kolíky neobsahovaly horké lepidlo a horní 2 mm základny neobsahovaly horké lepidlo.
- Předem nasaďte víko (běh na sucho) a ujistěte se, že vám v cestě nepřekáží žádné tiskové artefakty.
- Při používání kyanoachrylátového lepidla proveďte příslušná opatření.
- Naneste kyanoachrylát na spodní rohy víka, abyste zajistili pokrytí sousedního hřebene.
- Rychle nasaďte víko na základnu; upnutí pokud možno zavře rohy (vyhýbá se objektivu).
- Poté, co je víko suché, ručně ohněte každý kolík tak, aby byl v případě potřeby středem v dutině (viz video).
Krok 6: Přidání lepicích štítků
- Na spodní stranu základny naneste štítek s kolíky, kolík RST na straně s drážkou.
- Aplikujte štítek s identifikátorem na plochou bez drážky, přičemž prázdné kolíky jsou horní částí štítku.
- Zatlačte štítky pevně dolů, v případě potřeby plochým nástrojem.
Krok 7: Testování s D1M WIFI BLOCK
K tomuto testu budete potřebovat:
- BLOK D1M GY521
- WIFI BLOK D1M
Příprava:
- Do Arduino IDE nainstalujte knihovnu Adafruit_ADXL345 (zip připojen)
- Načtěte a nahrajte ukázkovou skicu (Soubor> Příklady> Adafruit ADXL345> Sensortest).
- Odpojte USB od počítače.
- Připojte D1M ADXL345 BLOCK k D1M WIFI BLOCK
Test:
- Připojte USB k počítači.
- Otevřete okno konzoly Arduino na přenosové rychlosti identifikované v náčrtu.
- Přesuňte BLOKY v prostoru a zkontrolujte, zda hodnoty konzoly odrážejí pohyby.
Krok 8: Další kroky
- Naprogramujte svůj D1M BLOCK pomocí D1M BLOCKLY
- Podívejte se na Thingiverse
- Položte otázku ve fóru komunity ESP8266
Doporučuje:
Sestava termoelektrické chladicí soupravy Peltier: 5 kroků
Sestava termoelektrické chladicí soupravy Peltier: Termoelektrické chladiče pracují podle Peltierova jevu. Efekt vytváří teplotní rozdíl přenosem tepla mezi dvěma elektrickými křižovatkami. Napětí je přivedeno přes spojené vodiče k vytvoření elektrického proudu. Když
Sestava hardwaru Desktop Pi: 12 kroků (s obrázky)
Hardware Hardware Desktop Pi: Raspberry Pi a svět počítačů s jednou deskou (SBC) považuji za fascinující. Integrace všech základních komponent požadovaných pro běžný počítač pro domácí použití do kompaktního a samostatného systému změnila hru v oblasti hardwaru a
IOT123 - POWER METER BOX Sestava: 6 kroků
Sestava IOT123 - POWER METER BOX: Toto je pouzdro pro ATTINYPOWERMETER od Moononournation. Může nepřetržitě měřit napětí (V), proud (mA) a akumulovanou spotřebu energie (mWh). A také nakreslete jednoduchý graf pro vizualizaci čísel. Jako jednoduchý průvodce připojením je spuštěn
IOT123 - NÁBOJ ASIMÁLNÍHO SNÍMAČE: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Sestava: 4 kroky
IOT123 - HUB ASSIMILATE SENSOR: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Sestavení: UPDATE Pro větší spolehlivost doporučujeme použít obvod IDC (ne HOOKUP). Tato sestava HOOKUP je v pořádku pro kritický provoz, pokud máte čas na ověření obvodu. Našel jsem nějaké dráty (horní vrstva panelů: červená/žlutá), které nebyly dlouhé
IOT123 - SÉRIOVÁ PŘÍPRAVA SOFTWARU ATTINY85 Sestava: 4 kroky
Sestava IOT123 - SÉRIOVÁ PŘÍPRAVA SOFTWARU ATTINY85: Používám ATTINY85 pro mashupy senzorů s nízkým výkonem. Původně jsem si myslel, že neexistuje způsob, jak tyto čipy odladit pomocí konzoly, a použil jsem nějaké pěkné " tam " metody nahlédnout, co se děje za běhu. Pak jsem narazil na SoftwareSeria