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DIY tragbarer Ring LED - Gunook
DIY tragbarer Ring LED - Gunook

Video: DIY tragbarer Ring LED - Gunook

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Anonim
DIY tragbarer Ring LED
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DIY tragbarer Ring LED

Hallo, Vor ein paar Monaten habe ich meine erste SMD-Platine gebaut, daher möchte ich meine Erfahrungen mit Ihnen teilen.

Wir werden eine runde Platine mit 4 ROTEN LEDs entwerfen, diese Platine kann als Indikator oder einfach nur als Dekoration für Halloween verwendet werden:). Überprüfen Sie den magischen Ring oben. (Besseres Bild zum Hochladen… sorry)

Konzeptbeschreibung:

Lassen Sie uns die Einschränkungen des Projekts definieren.

- das Gerät soll in ein Gehäuse mit folgendem Volumen 12 mm (Durchmesser) x 8 mm (Höhe) eingebettet werden

- soll mit Niederspannung und 1h ohne Batteriewechsel betrieben werden

Lieferungen

Erforderliche Hardware:

- 4 ROTE SMD-LEDs, ich verwende Kingbright 3,2 mm x 1,6 mm SMD-CHIP-LED-LAMPE

- 4 SMD-Widerstände (3216-Gehäuse), je 400 Ohm.

- 1 Knopfzelle CR1025

- 1 Batteriehalter für CR1025, ich verwende Keystone 3030TR

Notwendige Werkzeuge:

- CAD-Tool für Schaltpläne und PCB-Design, ich verwende Kicad 5.1.5

Ich werde in den nächsten Schritten erklären, wie ich die oben genannten Hardwarekomponenten ausgewählt habe

Schritt 1: Auswahl der Batterie

Auswahl des Akkus
Auswahl des Akkus
Auswahl der Batterie
Auswahl der Batterie

Wie bereits erwähnt, benötigen wir eine Niedervoltbatterie, die ausreichend Energie für 4 LEDs liefern kann.

Diese Batterie muss klein genug sein, um in die zuvor definierten Abmessungen zu passen. Wenn wir die obige Tabelle überprüfen, können wir CR1025 als eine gute Option für unser Projekt identifizieren, klein genug und mit genug Energie, um jede LED 1 Stunde lang mit 7,5 mA zu versorgen. Wenn wir das Datenblatt (Abb. 2) überprüfen, können wir feststellen, dass die Dicke mit 2,5 mm relativ gering ist. Perfekt auch für unser Projekt.

Hinweis: Die LEDs arbeiten in der Regel mit einer Spannung > 0,7 V und einem maximalen Durchlassstrom von jeweils 20 mA. Die Nennspannung des CR1025 beträgt 3 V und die Abschaltspannung 2.

Schritt 2: Auswahl des Batteriehalters

Auswahl des Batteriehalters
Auswahl des Batteriehalters

Dieser Schritt ist recht einfach, basierend auf der Google-Suche habe ich eine Keystone-Tabelle für Batteriehalter gefunden (siehe Abbildung oben). Ich wähle die 3030TR aufgrund der Verfügbarkeit in meinem Lieferantenshop, aber Sie können auch die 3050TR wählen.

Hinweis: die Höhe des Batteriehalters beträgt 3mm, Batterie darin eingebettet => Gesamtstärke 3mm. Groß!

Schritt 3: Andere Komponenten und Endabmessungen

Berechnen wir den Wert jedes Widerstands, wir wollen 7,5 mA durch jeden Widerstand gehen lassen.

Dies bedeutet (ohne Berücksichtigung des Spannungsabfalls in jeder LED). R = 3V/7,5mA == > 400 Ohm

Auf der anderen Seite müssen wir die Dicke aller hinzugefügten Komponenten überprüfen. Bisher hatten wir:

3mm durch Batteriehalter und Batterie.

wir müssen die Leiterplattendicke (normalerweise 1,6 mm) berücksichtigen => 4,6 mm

und die LED/Widerstandsdicke (0,75 mm) => 5,35 < 8 mm. Große Einschränkung erreicht.

Schritt 4: Schaltplan und PCB

Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB
Schaltplan und PCB

Das Schema ist ganz einfach, wir verbinden die LEDs mit den jeweiligen Widerständen und der Stromversorgung

Ich konnte den Footprint für den Keystone 3030TR Batteriehalter nicht finden. Daher habe ich einen verfügbaren modifiziert und im Projekt verwendet. Die Modifikation ist nicht perfekt, aber sie funktioniert. Ich werde versuchen, einen Ort zum Hochladen zu finden, hier war dies nicht möglich

Ich habe versucht, dem Schema zu folgen, um die Komponenten zu platzieren. Die Hauptidee besteht darin, den Batteriehalter auf einer Schicht und andere Komponenten auf der gegenüberliegenden zu platzieren

Das letzte Bild zeigt Ihnen die Leiterplatte im Kicad 3D-Viewer.

Ich habe die Dateien an meinen PCB-Lieferanten geschickt, um die letzte Arbeit zu erledigen. Hoffe es hat dir gefallen!

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