Spisu treści:
- Krok 1: Materiały i narzędzia
- Krok 2: Przygotowanie tablic
- Krok 3: Podłączanie obwodu
- Krok 4: Przyklejanie elementu do podstawy
- Krok 5: Przyklejanie pokrywki do podstawy
- Krok 6: Dodawanie etykiet samoprzylepnych
- Krok 7: Podłączanie obwodu
- Krok 8: Kolejne kroki
Wideo: IOT123 - BLOK D1M - TP4056 Montaż: 8 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31
BLOKI D1M dodają dotykowe etui, etykiety, prowadnice biegunowości i wyrwania dla popularnych Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Ten BLOK D1M zawiera moduł ładowarki akumulatora. Ten BLOK D1M został opracowany do testowania mocy baterii dla BLOKU D1M ESP12. Ten obwód będzie również gwarantował opracowanie płytki drukowanej.
Moduł ładujący został oddzielony od akumulatora, ponieważ na tym etapie mam 2 oddzielne przypadki użycia: baterię pastylkową (LIR2450) między blokiem D1M ESP12 i samodzielną jednostkę akumulatorową 18650. Ten moduł został zweryfikowany z obwodem 18650, ponieważ może używać domyślnego prądu ładowania 1A. Jeśli używasz akumulatorów o mniejszej pojemności, zmodyfikuj rezystor RPROG (wykres powyżej).
Opracowując to, próbowałem użyć płyty prototypowej D1 Mini i standardowej uniwersalnej płytki drukowanej. Oba niewłaściwie umieściły port USB w obudowie, a płytce prototypowej brakowało miejsca, w którym była potrzebna. Tablica drukowana w 3D nie jest ćwiczeniem akademickim; rozwiązuje kilka problemów i upraszcza kompilację.
UWAGA: Umowa pinów uległa zmianie dla tego modułu. Subskrybenci (BLOKI D1M) tego nowego kontraktu są wstecznie zgodne ze standardowymi pinami, ale będzie można ich używać tylko w blokach zgodnych z nowym kontraktem pinów.
Krok 1: Materiały i narzędzia
Istnieje pełna lista materiałów i źródeł.
- Części drukowane 3D (1)
- Zestaw bloczków D1M BLOCK - Przyrządy montażowe (1)
- Moduł TP4056 (1)
- Nagłówki męskie proste (8)
- Nagłówki męskie pod kątem prostym (4)
- Dioda 1N5187 (4)
- 18650 Bateria (1 do testowania)
- 18650 Uchwyt baterii (1 do testowania)
- Podłączyć przewód.
- Mocny klej cyjanoachrylanowy (najlepiej nakładany pędzlem)
- Pistolet do klejenia na gorąco i gorące kleje w sztyfcie
- Topnik lutowniczy
- Lutowane i żelazne
Krok 2: Przygotowanie tablic
TP4056
- Pokrój męskie szpilki i umieść w płytce do krojenia chleba, długim końcem w dół, jak pokazano
- Umieść TP4056 na pinach i przylutuj. Rozstaw pinów nie jest taki sam, ale w otworach jest wystarczający luz, aby moduł pasował.
Płyta drukowana 3D (wszystkie klejone klejem cyjanoakrylowym)
- W górnej części wydruku 3D przeciągnij diody przez BLUE1 i BLUE2, BLUE3 i BLUE2, BLUE5 i BLUE6 oraz BLUE4 i BLUE6, jak pokazano.
- Na górnej stronie wydruku 3D przyklej podkładki szpilek na TP4056, przełóż na ZIELONY (1-6) i zaciśnij płasko.
- Po wyschnięciu kleju na spodzie ostrożnie wygnij kołki TP4056, jak pokazano.
- Przyklej podkładki szpilek na 4P szpilki pod kątem prostym i zamocuj od góry z nadwymiarową płytą zaciskową na spodzie.
-
Dla 2 gniazd 8P i 2 gniazd 2P:
- Obszar klejenia, w którym szpilka styka się z plastikiem, w tym 5 mm szpilek
- Wsuń w dolne otwory na bocznych szynach
- Trzymaj prosto i mocno do wyschnięcia (ok. 10 sekund)
- Po wyschnięciu kleju, od góry zagnij szpilki pod kątem prostym na CZERWONY (1-4).
Krok 3: Podłączanie obwodu
- Od spodu piny topnika i lutu ZIELONE (1-6)
-
Na górze, topniki i piny lutownicze CZERWONE (1-4)
- Od góry zagnij i przylutuj przewód od spodu NIEBIESKI2 do CZERWONY4
- Od spodu wygnij lut i wytnij: NIEBIESKI6 na ZIELONY6, NIEBIESKI4 na ŻÓŁTY2, NIEBIESKI5 na ŻÓŁTY4, NIEBIESKI1 na ZIELONY3 i NIEBIESKI3 na ZIELONY4.
- Od spodu podłącz i przylutuj GREEN5 do YELLOW1 i GREEN5 do YELLOW3.
- Od spodu podłącz i przylutuj czarny przewód do ZIELONEGO1 i czerwony do ZIELONEGO3.
- Poprowadź te przewody jak pokazano na górze i przylutuj czarny przewód do RED3, a czerwony przewód do RED2.
- Od spodu podłącz i przylutuj czarny przewód do ZIELONEGO2, poprowadź jak pokazano na górze i przylutuj do RED1.
Krok 4: Przyklejanie elementu do podstawy
- Skierowaną dolną powierzchnią obudowy podstawy w dół umieść 1cm blog kleju centralnie.
- Umieść lutowaną plastikową głowicę montażową przez otwory w podstawie.
- Wciśnij płytę w dół, aż piny znajdą się 0,25 mm pod górną częścią obudowy, a nawet wtedy ostygną.
- Podczas używania gorącego kleju trzymaj go z dala od kołków głowicy i co najmniej 2 mm od miejsca, w którym będzie umieszczona pokrywka.
- Nałóż klej na wszystkie 4 rogi PCB, zapewniając kontakt ze ściankami podstawy.
Krok 5: Przyklejanie pokrywki do podstawy
- Upewnij się, że szpilki są wolne od kleju, a górne 2 mm podstawy jest wolne od gorącego kleju.
- Wstępnie załóż pokrywę (praca na sucho), upewniając się, że żadne artefakty nadruku nie przeszkadzają.
- Podczas stosowania kleju cyjanoakrylowego należy zachować odpowiednie środki ostrożności.
- Nałóż cyjanoachrylan na dolne rogi wieczka, zapewniając pokrycie sąsiedniego grzbietu.
- Szybko dopasuj pokrywę do podstawy; zaciskanie zamknij rogi, jeśli to możliwe.
- Po wyschnięciu pokrywy ręcznie wygnij każdy kołek, aby w razie potrzeby znalazł się w środku pustej przestrzeni (patrz wideo).
Krok 6: Dodawanie etykiet samoprzylepnych
- Nałóż etykietę pinout na spód podstawy, z kołkiem RST po stronie z rowkiem.
- Nałóż etykietę identyfikacyjną na płaską, nierowkowaną stronę, tak aby puste bolce znajdowały się na górze etykiety.
- Mocno dociśnij etykiety, w razie potrzeby płaskim narzędziem.
Krok 7: Podłączanie obwodu
Aby przetestować obwód podłączymy go do akumulatora i D1M ESP12 BLOCK, a następnie ładujemy przez USB.
W tej konfiguracji bateria zwykle używa kondensatora 1000uF; nie będzie potrzebny do tego podstawowego testu.
Nowa umowa na szpilki zostanie wykorzystana w przyszłych projektach; Do tego testu używane są przewody płytki stykowej.
UWAGA: Wszystkie zwykłe piny D1 Mini (2*8P) są pływające i działają jako sygnał przechodzący przez inne BLOKI D1M.
- Przesyła prosty szkic (np. mrugnięcie za pomocą LED_BUILTIN) do BLOKU D1M ESP12 za pomocą BLOKU D1M CH340G.
- Podłącz baterię 18650 do B+/B-
- Podłącz piny 5V/G na D1M ESP12 BLOCK do OUT+/OUT- (szkic powinien działać poprawnie)
- Podłącz Micro USB w TP4056 do źródła zasilania 5 V (szkic powinien działać poprawnie)
Krok 8: Kolejne kroki
- Spróbuj dodać panele słoneczne do pinów IN (5V - 6V, 250mA)
- Poszukaj nowych BLOCKÓW D1M, które będą zgodne z tym standardem pinów: D1M 18650 BLOCK i D1M ESP12 (PCB z LIR2450)
Zalecana:
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX Montaż: 7 kroków (ze zdjęciami)
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX Montaż: D1M BLOCKS dodają dotykowe etui, etykiety, prowadnice polaryzacji i wyrwania dla popularnych Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Jednym z problemów z układem ESP8266 jest to, że ma tylko jeden analogowy pin IO. Ta instrukcja pokazuje, jak złożyć 2xA
IOT123 - D1M BLOCK - Montaż RFTXRX: 8 kroków
IOT123 - D1M BLOCK - RFTXRX Montaż: D1M BLOCKS dodają dotykowe etui, etykiety, prowadnice biegunowości i wyrwania dla popularnych Wemos D1 Mini SOC/Shields/Klonów. Nadajniki/odbiorniki RF umożliwiają ESP8266 dostęp do istniejącej automatyki domowej/przemysłowej. Ta obudowa zapewnia wyłamy dla 433
IOT123 - D1M CH340G - Montaż: 7 kroków
IOT123 - D1M CH340G - Montaż: Płytka rozwojowa ESP8266 jest dobrą płytą startową dla projektów IOT, ale stwarza problemy, jeśli są zasilane bateryjnie. Jest dobrze udokumentowane, że różne płytki rozwojowe ESP8266 nie są energooszczędne (tu i tutaj). Dowcipny rozwój
IOT123 - D1M 18650 BLOCK - Montaż: 5 kroków
IOT123 - D1M 18650 BLOCK - Montaż: Jest to dość wyspecjalizowany element i jest postrzegany jako punkt wyjścia dla bardziej elastycznych projektów. Wyłamuje 18650 +3,7V (do 5V na D1M BLOCK) i GND (do GND). Pin 5V w Wemos D1 Mini jest podłączony do regulatora, który obniża napięcie do
IOT123 - D1M ESP12 - Montaż: 7 kroków
IOT123 - D1M ESP12 - Montaż: Płytka rozwojowa ESP8266 jest dobrą płytą startową dla projektów IOT, ale stwarza problemy, jeśli są zasilane bateryjnie. Jest dobrze udokumentowane, że różne płytki rozwojowe ESP8266 nie są energooszczędne (tu i tutaj). Dowcipny rozwój