Obsah:
- Krok 1: Materiály a nástroje
- Krok 2: Příprava desek
- Krok 3: Zapojení obvodu
- Krok 4: Přilepení součásti k základně
- Krok 5: Přilepení víka k základně
- Krok 6: Přidání lepicích štítků
- Krok 7: Zapojení obvodu
- Krok 8: Další kroky
Video: IOT123 - D1M BLOCK - TP4056 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 zapouzdřuje modul nabíječky baterií. Tento D1M BLOCK byl vyvinut pro testování napájení baterie pro D1M ESP12 BLOCK. Tento obvod také zaručuje vývoj PCB.
Nabíjecí modul byl oddělen od baterie, protože v této fázi mám 2 samostatné případy použití: knoflíková baterie (LIR2450) rozkročená nad D1M ESP12 BLOCK a samostatná bateriová jednotka 18650. Tento modul byl ověřen proti obvodu 18650, protože mohl používat výchozí nabíjecí proud 1A. Pokud používáte baterie s menší kapacitou, upravte odpor RPROG (tabulka výše).
Při vývoji jsem zkusil použít protoboard D1 Mini a standardní univerzální desku plošných spojů. Oba nesprávně umístili port USB do pouzdra a protoboardu chyběla stopa tam, kde bylo potřeba. 3D tištěná tabule není akademické cvičení; řeší několik problémů a zjednodušuje sestavení.
POZNÁMKA: Smlouva o kolíku se pro tento modul změnila. Předplatitelé (D1M BLOCKS) této nové smlouvy jsou zpětně kompatibilní se standardními piny, ale to bude možné použít pouze na blocích, které odpovídají nové smlouvě o pinech.
Krok 1: Materiály a nástroje
K dispozici je úplný seznam materiálů a zdrojů.
- 3D tištěné díly (1)
- Sada D1M BLOCK - instalační přípravky (1)
- Modul TP4056 (1)
- Přímé zástrčky (8)
- Pravoúhlé zástrčky (4)
- 1N5187 dioda (4)
- Baterie 18650 (1 pro testování)
- Držák baterie 18650 (1 pro testování)
- Propojovací drát.
- Silné kyanoachrylátové lepidlo (nejlépe kartáčováním)
- Horká lepicí pistole a horké lepicí tyčinky
- Pájecí tok
- Pájka a železo
Krok 2: Příprava desek
TP4056
- Rozřízněte mužské kolíky a vložte je do prkénka dlouhým koncem dolů, jak je znázorněno
- Umístěte TP4056 na kolíky a pájejte. Rozteč kolíků není stejná, ale v otvorech je dostatečná vůle, aby se modul vešel.
3D tištěná deska (vše lepeno kyanoachrylátovým lepidlem)
- Na horní straně 3D tisku navlékněte diody přes BLUE1 & BLUE2, BLUE3 & BLUE2, BLUE5 & BLUE6 a BLUE4 & BLUE6, jak je znázorněno na obrázku.
- Na vrchní stranu 3D tisku nalepte podložky kolíků na TP4056, navlékněte je do ZELENÉ (1-6) a sevřete na plocho.
- Když lepidlo zaschne na spodní straně, opatrně ohněte kolíky TP4056 podle obrázku.
- Nalepte kolíkové podložky na 4P kolíky v pravém úhlu a upněte na horní stranu pomocí nadměrné upínací desky na spodní straně.
-
Pro hlavičky 2 off 8P a 2 off 2P female:
- Oblast lepidla, kde se čep setkává s plastem, včetně 5 mm kolíků
- Zasuňte do spodních otvorů na bočních lištách
- Držte rovně a pevně, dokud nezaschne (přibližně 10 sekund)
- Když lepidlo zaschne, na vrchní straně ohněte kolíky v pravém úhlu ČERVENÉ (1-4).
Krok 3: Zapojení obvodu
- Na spodní straně jsou tavné a pájecí kolíky ZELENÉ (1-6)
-
Na vrchní straně, tavné a pájecí kolíky ČERVENÉ (1-4)
- Na horní straně ohněte a pájejte drát ze spodní strany BLUE2 na RED4
- Na spodní straně ohněte pájku a ořízněte: BLUE6 až GREEN6, BLUE4 až YELLOW2, BLUE5 až YELLOW4, BLUE1 až GREEN3 a BLUE3 až GREEN4.
- Na spodní straně připojte a pájte ZELENOU na ŽLUTOU1 a ZELENOU5 na ŽLUTOU3.
- Na spodní straně připojte a připájejte černý vodič na ZELENÝ1 a červený vodič na ZELENÝ3.
- Veďte tyto vodiče, jak je znázorněno na vrchní straně, a připájejte černý vodič k RED3 a červený vodič k RED2.
- Na spodní straně připojte a připájejte černý vodič na ZELENOU2, veďte podle obrázku na horní stranu a pájejte na ČERVENOU1.
Krok 4: Přilepení součásti k základně
- Spodní povrch základny směřující dolů položte centrálně 1 cm lepidla.
- Umístěte plastovou hlavičku pájené sestavy skrz otvory v základně.
- Zatlačte desku dolů, dokud nejsou kolíky 0,25 mm pod horní částí skříně, a poté vychladněte.
- 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 desky plošných spojů, abyste zajistili kontakt se základními stěnami.
Krok 5: Přilepení víka k základně
- Zajistěte, aby kolíky neobsahovaly 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; sevření pokud možno zavře rohy.
- 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: Zapojení obvodu
Abychom otestovali obvod, připojíme jej k baterii a D1M ESP12 BLOCK a poté nabijeme přes USB.
Pro tuto konfiguraci bude baterie normálně používat kondenzátor 1000 uF; pro tento základní test to nebude potřeba.
Nová smlouva o kolíku bude použita pro budoucí návrhy; pro tento test se používají dráty pro žíhání.
POZNÁMKA: Všechny běžné kolíky D1 Mini (2*8P) jsou plovoucí a fungují jako signál procházející ostatními D1M BLOCKS.
- Nahraje jednoduchý náčrt (například mrknutí pomocí LED_BUILTIN) do D1M ESP12 BLOCK pomocí D1M CH340G BLOCK.
- Připojte baterii 18650 k B+/B-
- Připojte 5V /G piny na D1M ESP12 BLOCK k OUT+ /OUT- (skica by měla fungovat správně)
- Připojte Micro USB na TP4056 ke zdroji napájení 5V (skica by měla fungovat správně)
Krok 8: Další kroky
- Zkuste přidat solární panely na IN piny (5V - 6V, 250mA)
- Podívejte se na nové D1M BLOCKS, které budou vyhovovat tomuto standardu pinů: D1M 18650 BLOCK & D1M ESP12 (PCB s LIR2450)
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