Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Materialien und Werkzeuge
- Schritt 2: Vorbereiten der Boards
- Schritt 3: Anschließen der Schaltung
- Schritt 4: Kleben der Komponente auf die Basis
- Schritt 5: Kleben des Deckels auf die Basis
- Schritt 6: Hinzufügen der Klebeetiketten
- Schritt 7: Anschließen der Schaltung
- Schritt 8: Nächste Schritte
Video: IOT123 - D1M BLOCK - TP4056 Montage - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19
D1M BLOCKS fügen taktile Hüllen, Labels, Polarity Guides und Breakouts für die beliebten Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones hinzu. Dieser D1M BLOCK kapselt ein Batterielademodul. Dieser D1M BLOCK wurde entwickelt, um die Batterieleistung für den D1M ESP12 BLOCK zu testen. Diese Schaltung wird auch die Entwicklung einer Leiterplatte rechtfertigen.
Das Lademodul wurde von der Batterie getrennt, da ich zu diesem Zeitpunkt 2 separate Anwendungsfälle habe: die Knopfzellenbatterie (LIR2450), die einen D1M ESP12 BLOCK und eine eigenständige 18650-Batterieeinheit überspannt. Dieses Modul wurde gegen die 18650-Schaltung verifiziert, da es den standardmäßigen Ladestrom von 1 A verwenden konnte. Wenn Sie Batterien mit geringerer Kapazität verwenden, müssen Sie den RPROG-Widerstand ändern (Tabelle oben).
Bei der Entwicklung habe ich versucht, das D1 Mini-Protoboard und eine Standard-Universalplatine zu verwenden. Beide positionierten den USB-Port falsch am Gehäuse, und dem Protoboard fehlte dort, wo es nötig war, Platz. Die 3D-Platine ist keine akademische Übung; es löst mehrere Probleme und vereinfacht den Build.
HINWEIS: Der Pin-Vertrag hat sich für dieses Modul geändert. Abonnenten (D1M BLOCKS) dieses neuen Vertrags sind abwärtskompatibel mit den Standard-Pins, aber dies kann nur auf Blöcken verwendet werden, die dem neuen Pin-Vertrag entsprechen.
Schritt 1: Materialien und Werkzeuge
Es gibt eine vollständige Liste der Materialien und Quellen.
- 3D-gedruckte Teile (1)
- Ein Satz D1M BLOCK - Montagevorrichtungen (1)
- Ein TP4056-Modul (1)
- Gerade Stiftleisten (8)
- Rechtwinklige Stiftleisten (4)
- 1N5187-Diode (4)
- 18650 Batterie (1 zum Testen)
- 18650 Batteriehalter (1 zum Testen)
- Anschlusskabel.
- Starker Cyanoachrylat-Kleber (vorzugsweise aufpinseln)
- Heißklebepistole und Heißklebestifte
- Lötflussmittel
- Löten und Eisen
Schritt 2: Vorbereiten der Boards
Das TP4056
- Schneiden Sie die männlichen Stifte auf und legen Sie sie mit dem langen Ende nach unten in das Steckbrett, wie gezeigt
- Setzen Sie das TP4056 auf die Pins und löten Sie es. Der Stiftabstand ist nicht gleich, aber es gibt genug Spiel in den Durchgangslöchern, damit das Modul passt.
Die 3D-Leiterplatte (alles Kleben mit Cyanoachrylat-Kleber)
- Fädeln Sie auf der Oberseite des 3D-Drucks die Dioden wie abgebildet durch BLUE1 & BLUE2, BLUE3 & BLUE2, BLUE5 & BLUE6 und BLUE4 & BLUE6.
- Auf der Oberseite des 3D-Drucks Pin-Pads auf TP4056 kleben, in GRÜN (1-6) einfädeln und flach klemmen.
- Wenn der Kleber auf der Unterseite trocken ist, biegen Sie die TP4056-Pins vorsichtig wie abgebildet.
- Pin-Pads auf 4P-Winkelstifte kleben und mit Oversize-Klemmplatte auf der Unterseite an der Oberseite festklemmen.
-
Für die 2 von 8P und 2 von 2P Buchsenleisten:
- Kleben Sie den Bereich, wo Stift auf Kunststoff trifft, einschließlich 5 mm Stifte
- In die unteren Löcher der Seitenschienen schieben
- Halten Sie gerade und fest, bis es trocken ist (ca. 10 Sekunden)
- Wenn der Kleber trocken ist, auf der Oberseite die Stifte rechtwinklig ROT (1-4) biegen.
Schritt 3: Anschließen der Schaltung
- Auf der Unterseite Flussmittel- und Lötstifte GRÜN (1-6)
-
Auf der Oberseite Flussmittel- und Lötstifte ROT (1-4)
- Auf der Oberseite den Draht von der Unterseite BLAU2 auf ROT4 biegen und verlöten
- Auf der Unterseite Lötzinn biegen und schneiden: BLAU6 auf GRÜN6, BLAU4 auf GELB2, BLAU5 auf GELB4, BLAU1 auf GRÜN3 und BLAU3 auf GRÜN4.
- An der Unterseite GREEN5 an YELLOW1 und GREEN5 an YELLOW3 anschließen und verlöten.
- An der Unterseite ein schwarzes Kabel an GRÜN1 und ein rotes Kabel an GRÜN3 anschließen und verlöten.
- Verlegen Sie diese Drähte wie gezeigt zur Oberseite und löten Sie das schwarze Kabel an RED3 und das rote Kabel an RED2.
- An der Unterseite ein schwarzes Kabel an GRÜN2 anschließen und anlöten, wie abgebildet nach oben verlegen und an ROT1 anlöten.
Schritt 4: Kleben der Komponente auf die Basis
- Bringen Sie mit der Unterseite des Basisgehäuses nach unten einen 1 cm großen Klebstoffkleber mittig an.
- Platzieren Sie den angelöteten Kunststoff-Header der Baugruppe durch die Löcher in der Basis.
- Drücken Sie die Platine nach unten, bis sich die Stifte 0,25 mm unter der Oberseite des Gehäuses befinden, und kühlen Sie sie dann ab.
- Wenn Sie den Heißkleber verwenden, halten Sie ihn von den Kopfstiften und mindestens 2 mm von der Position des Deckels entfernt.
- Tragen Sie Klebstoff auf alle 4 Ecken der Leiterplatte auf, um den Kontakt mit den Bodenwänden zu gewährleisten.
Schritt 5: Kleben des Deckels auf die Basis
- Stellen Sie sicher, dass die Stifte frei von Klebstoff sind und die oberen 2 mm der Basis frei von Heißkleber sind.
- Bringen Sie den Deckel vor (Trockenlauf) und stellen Sie sicher, dass keine Druckartefakte im Weg sind.
- Treffen Sie bei der Verwendung des Cyanoachrylat-Adhäsivs geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
- Tragen Sie Cyanoachrylat auf die unteren Ecken des Lids auf, um sicherzustellen, dass der angrenzende Kamm bedeckt ist.
- Bringen Sie den Deckel schnell an der Basis an; Klemmen Sie die Ecken wenn möglich zu.
- Nachdem der Deckel getrocknet ist, biegen Sie jeden Stift von Hand, so dass er bei Bedarf zentral im Hohlraum liegt (siehe Video).
Schritt 6: Hinzufügen der Klebeetiketten
- Pinbelegungs-Etikett auf Unterseite des Sockels anbringen, RST-Pin auf Seite mit Nut.
- Bringen Sie das Kennzeichnungsetikett auf der flachen, nicht genuteten Seite an, wobei sich die Stifte an der Oberseite des Etiketts befinden.
- Drücken Sie die Etiketten fest nach unten, ggf. mit einem flachen Werkzeug.
Schritt 7: Anschließen der Schaltung
Um die Schaltung zu testen, verbinden wir sie mit einer Batterie und dem D1M ESP12 BLOCK und laden sie dann über USB auf.
Die Batterie verwendet normalerweise einen 1000uF-Kondensator für diese Konfiguration; es wird für diesen rudimentären Test nicht benötigt.
Der neue Pin-Vertrag wird für zukünftige Designs verwendet; Für diesen Test werden Steckbrettdrähte verwendet.
HINWEIS: Alle regulären D1 Mini-Pins (2 * 8P) sind potentialfrei und dienen als Signaldurchgang für andere D1M-BLOCKS.
- Lädt eine einfache Skizze (wie Blinken mit LED_BUILTIN) auf den D1M ESP12 BLOCK mit dem D1M CH340G BLOCK hoch.
- 18650 Batterie an B+/B- anschließen
- Verbinden Sie die 5V /G-Pins des D1M ESP12 BLOCK mit OUT+/OUT- (die Skizze sollte korrekt funktionieren)
- Verbinden Sie den Micro-USB am TP4056 mit einer 5V-Stromquelle (die Skizze sollte korrekt funktionieren)
Schritt 8: Nächste Schritte
- Versuchen Sie, Sonnenkollektoren zu den IN-Pins hinzuzufügen (5V - 6V, 250mA)
- Suchen Sie nach den neuen D1M BLOCKS, die diesem Pin-Standard entsprechen: D1M 18650 BLOCK & D1M ESP12 (PCB mit LIR2450)
Empfohlen:
IOT123 - SENSORNABEN ZUSAMMENSETZEN: ICOS10 GENERIC SHELL (ANSCHLUSSKABEL) Montage: 4 Schritte
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Montage: UPDATE Wir empfehlen die Verwendung der IDC-Schaltung (nicht HOOKUP) für mehr Zuverlässigkeit. Diese HOOKUP-Baugruppe ist für nicht geschäftskritischen Betrieb geeignet, wenn Sie Zeit haben, den Stromkreis zu überprüfen. Ich fand einige Drähte (obere Schicht der Paneele: rot/gelb) nicht lang genug
GPIO-ARM-MONTAGE - T.I. LERN-KIT FÜR ROBOTIKSYSTEME - LAB 6: 3 Schritte
GPIO-ARM-MONTAGE - T.I. ROBOTICS SYSTEM LEARNING KIT - LAB 6: Hallo, In einer früheren Anleitung zum Erlernen der ARM-Montage mit dem Texas Instruments TI-RSLK (verwendet den MSP432-Mikrocontroller), auch bekannt als Lab 3, wenn Sie die T.I. Natürlich gingen wir einige sehr grundlegende Anweisungen durch, wie das Schreiben in ein Register
Montage des Smapler V0001r2 Schritt für Schritt: 3 Schritte
Montage des Smapler V0001r2 Schritt für Schritt: Dies ist eine fotografische Anleitung zur Montage des Smapler V0001r2. Es ist eine eigenständige Arduino-kompatible Schaltung mit einem integrierten SD-Kartenanschluss, einem PS2-Anschluss für Maus/Tastatur, einem Soundverstärker und einer Reihe von I/O-Pins für Sensoren. Damit k