Spisu treści:
- Kieszonkowe dzieci
- Krok 1: Przylutuj U2: TPS 2041
- Krok 2: Przylutuj U7: TPS2051
- Krok 3: Przylutuj U1: AMS 1117 5.0
- Krok 4: Przylutuj U6: AMS 1117 3,3
- Krok 5: Przylutuj R15: Rezystor 220 KOhm
- Krok 6: Przylutuj R16: Rezystor 100 KOhm
- Krok 7: Przylutuj R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14, R17, R18: Rezystor 10 kOhm
- Krok 8: Przylutuj R2, R4, R5, R7, R9, R10, R11: Rezystor 1 KOhm
- Krok 9: Przylutuj C1, C3, C5, C7, C8, C10, C12: Kondensator 100 NF
- Krok 10: Przylutuj D2: Dioda 1N5819
- Krok 11: Przylutuj D1: Z-dioda ZPD 5.1
- Krok 12: Przylutuj D4: Dioda 1N4148
- Krok 13: Przylutuj D3: Z-Dioda ZPD 3.3
- Krok 14: Przylutuj L1: Koralik ferrytowy
- Krok 15: Przylutuj U4: Gniazdo IC 14 pinów
- Krok 16: Przylutuj LED4 i LED5: LED 3mm czerwony
- Krok 17: Przylutuj LED1 i LED2: LED 3mm żółty
- Krok 18: Przylutuj LED3: LED 3mm zielony
- Krok 19: Przylutuj SW1: Przełącznik taktowy 3x6
- Krok 20: Przylutuj T1 i T2: Tranzystor BC 547
- Krok 21: Przylutuj C4 i C6: Kondensator elektrolityczny 47 UF
- Krok 22: Przylutuj C2 i C9: Kondensator elektrolityczny 10 UF
- Krok 23: Przylutuj X1: Gniazdo zasilania prądem stałym
- Krok 24: Przylutuj X2: Złącze USB typu B
- Krok 25: Sprawdzenie zwarcia
- Krok 26: Sprawdzenie zasilania
- Krok 27: Moc lutowania: żeński nagłówek 8 pinów
- Krok 28: Test zwarcia
- Krok 29: Przylutuj U3: Moduł ESP-12
- Krok 30: AD: żeński nagłówek 6 pinów
- Krok 31: Lutowane IOL: żeński nagłówek 8 pinów
- Krok 32: Przylutuj IOH: żeński nagłówek 10 pinów
- Krok 33: Przylutuj C11: Kondensator elektrolityczny 100uF
- Krok 34: Zamontuj PIC 16F1455
- Krok 35: Dostępność tablic
Wideo: Eduino WiFi: 35 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28
Eduino WiFi to płytka rozwojowa WiFi zgodna z Arduino UNO, oparta na ESP8266EX. Zaprojektowałem go do nauki lutowania, elektroniki, programowania i budowania urządzeń z obsługą IOT.
Jednym z celów projektowych było jak najprostsze lutowanie płytki. Dla absolutnie początkujących montuję części SMT.
Płytka jest obsługiwana przez projekt ESP8266 na github:
Pliki projektu można pobrać stąd:
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mojej pracy: Jest artykuł z naszej lokalnej gazety
Cechy
11 cyfrowych pinów wejścia/wyjścia. Wszystkie piny obsługują przerwanie, PWM, I2C one-wire (z wyjątkiem D0)
1 wejście analogowe (maks. napięcie wejściowe 3.2V)
Złącze USB B
Gniazdo zasilania, napięcie wejściowe 6-12 V
Przełączanie napięcia zasilania za pomocą dwóch przełączników rozdziału mocy Texas Instruments (TPS2041 / TPS2051)
Ograniczenie prądu dla obu napięć zasilania (USB / VIn)
Wskaźnik przetężenia za pomocą dwóch czerwonych diod LED
PIC 16F1455 jako mikrokontroler USB z oficjalną sublicencją USB VID/PID (0x04D8/0xECC6) firmy Microchip
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją do 30V dla VIn
Kompatybilny z Arduino
Kompatybilny z NodeMcu
Ostrzeżenie:
Wszystkie piny IO pracują pod napięciem 3,3 V i nie tolerują 5 V
Kieszonkowe dzieci
Mikrokontroler PIC musi być zaprogramowany za pomocą oprogramowania sprzętowego Eduino-WiFi-Production.hex
Krok 1: Przylutuj U2: TPS 2041
Sprawdź orientację!
Szara linia na IC musi być skierowana do góry, na małym żółtym kółku wewnątrz czerwonego obszaru zamkniętego.
Krok 2: Przylutuj U7: TPS2051
Sprawdź orientację!
Szara linia na IC musi być skierowana w górę na małym żółtym kółku wewnątrz czerwonego obszaru zamkniętego.
Krok 3: Przylutuj U1: AMS 1117 5.0
Krok 4: Przylutuj U6: AMS 1117 3,3
Krok 5: Przylutuj R15: Rezystor 220 KOhm
Kod koloru to: czerwony, czerwony, czarny, pomarańczowy, brązowy;
Krok 6: Przylutuj R16: Rezystor 100 KOhm
Kod koloru to: brązowy, czarny, czarny, pomarańczowy, brązowy;
Krok 7: Przylutuj R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14, R17, R18: Rezystor 10 kOhm
Kod koloru: brązowy, czarny, czarny, czerwony, brązowy
Krok 8: Przylutuj R2, R4, R5, R7, R9, R10, R11: Rezystor 1 KOhm
Kod koloru: brązowy, czarny, czarny, brązowy, brązowy;
Krok 9: Przylutuj C1, C3, C5, C7, C8, C10, C12: Kondensator 100 NF
Krok 10: Przylutuj D2: Dioda 1N5819
Sprawdź polaryzację !
Szare oznaczenie musi być skierowane do góry.
Krok 11: Przylutuj D1: Z-dioda ZPD 5.1
Sprawdź polaryzację !
Czarne oznaczenie musi znajdować się po lewej stronie
Krok 12: Przylutuj D4: Dioda 1N4148
Sprawdź polaryzację !
Czarne oznaczenie musi znajdować się po prawej stronie
Krok 13: Przylutuj D3: Z-Dioda ZPD 3.3
Sprawdź polaryzację !
Czarne oznaczenie musi być skierowane do góry.
Krok 14: Przylutuj L1: Koralik ferrytowy
Krok 15: Przylutuj U4: Gniazdo IC 14 pinów
Wycięcie na gnieździe musi pasować do wycięcia na desce.
Krok 16: Przylutuj LED4 i LED5: LED 3mm czerwony
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być ustawiona po lewej stronie (+ znak na tablicy)
Krok 17: Przylutuj LED1 i LED2: LED 3mm żółty
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być ustawiona po lewej stronie (+ znak na tablicy)
Krok 18: Przylutuj LED3: LED 3mm zielony
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być ustawiona po lewej stronie (+ znak na tablicy)
Krok 19: Przylutuj SW1: Przełącznik taktowy 3x6
Krok 20: Przylutuj T1 i T2: Tranzystor BC 547
Prosta krawędź tranzystora powinna pasować do prostej krawędzi szablonu.
Przed montażem środkowy sworzeń należy wygiąć do tyłu.
Krok 21: Przylutuj C4 i C6: Kondensator elektrolityczny 47 UF
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być skierowana w dół (+znak na tablicy)
Krok 22: Przylutuj C2 i C9: Kondensator elektrolityczny 10 UF
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być umieszczona po lewej stronie w C2 (+znak na tablicy) i w dół w C9 (+znak na tablicy)
Krok 23: Przylutuj X1: Gniazdo zasilania prądem stałym
Krok 24: Przylutuj X2: Złącze USB typu B
Krok 25: Sprawdzenie zwarcia
Sprawdź dolną stronę pod kątem możliwych zwarć lutowniczych
Krok 26: Sprawdzenie zasilania
Połącz płytkę z komputerem PC lub ładowarką USB za pomocą kabla USB-B.
Zielona dioda LED powinna się teraz zaświecić.
Krok 27: Moc lutowania: żeński nagłówek 8 pinów
Krok 28: Test zwarcia
Podłącz GND i +5 V za pomocą kabla połączeniowego
Następnie połącz płytkę z komputerem PC lub ładowarką USB za pomocą kabla USB-B. Czerwona dioda LED na górze powinna się teraz zaświecić (wskaźnik przetężenia)
Krok 29: Przylutuj U3: Moduł ESP-12
Krok 30: AD: żeński nagłówek 6 pinów
Krok 31: Lutowane IOL: żeński nagłówek 8 pinów
Krok 32: Przylutuj IOH: żeński nagłówek 10 pinów
Krok 33: Przylutuj C11: Kondensator elektrolityczny 100uF
Sprawdź polaryzację !
Długa noga musi być skierowana w dół (+znak na tablicy)
Krok 34: Zamontuj PIC 16F1455
Układ scalony należy montować ostrożnie, tak aby wycięcie w układzie scalonym pasowało do wycięcia w gnieździe.
Krok 35: Dostępność tablic
Jeśli ktoś chciałby płytkę, jest już udostępniona na PCBWay:
www.pcbway.com/project/shareproject/Eduino…
Zalecana:
Siła sygnału ESP32 TTGO WiFi: 8 kroków (ze zdjęciami)
Siła sygnału ESP32 TTGO WiFi: W tym samouczku nauczymy się wyświetlać siłę sygnału sieci WiFi za pomocą płyty ESP32 TTGO. Obejrzyj wideo
System automatyki domowej WiFi o bardzo niskim poborze mocy: 6 kroków (ze zdjęciami)
Ultra-low Power WiFi Home Automation System: W tym projekcie pokazujemy, jak w kilku krokach można zbudować podstawowy lokalny system automatyki domowej. Zamierzamy użyć Raspberry Pi, które będzie działać jako centralne urządzenie WiFi. Podczas gdy w przypadku węzłów końcowych zamierzamy użyć IOT Cricket, aby stworzyć zasilanie bateryjne
Szklana rurka LED z kamienia (WiFi sterowane przez aplikację na smartfona): 6 kroków (ze zdjęciami)
Szklana rura LED z kamienia (WiFi sterowana za pomocą aplikacji na smartfona): Witajcie koledzy twórcy! W tej instrukcji pokażę, jak zbudować sterowaną przez Wi-Fi rurkę LED, która jest wypełniona szklanymi kamieniami, aby uzyskać ładny efekt dyfuzji. Diody LED są indywidualnie adresowane, dzięki czemu możliwe są ładne efekty w
Monitor zbiornika oleju WiFi: 6 kroków (ze zdjęciami)
Monitor zbiornika oleju WiFi: Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, ile paliwa pozostało w zbiorniku oleju opałowego. Najprostszym sposobem jest użycie miarki, bardzo dokładnej, ale niezbyt zabawnej w mroźny zimowy dzień. Niektóre zbiorniki są wyposażone w rurkę wziernikową, która ponownie daje bezpośrednie wskazanie
Tańsza nakładka WiFi ESP8266 dla Arduino i innych Micros: 6 kroków (ze zdjęciami)
Tańsza nakładka ESP8266 WiFi Shield dla Arduino i innych Micros: Aktualizacja: 29 października 2020 r. Testowano z biblioteką płyt ESP8266 V2.7.4 – działa Aktualizacja: 23 września 2016 r. Nie używaj biblioteki płyty Arduino ESP V2.3.0. V2.2.0 działaAktualizacja: 19 maja 2016Rev 14 tego projektu poprawia biblioteki i kod do pracy w