Tartalomjegyzék:

Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): 3 lépés
Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): 3 lépés

Videó: Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): 3 lépés

Videó: Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): 3 lépés
Videó: Switch mode power supply tutorial: DC-DC buck converters 2024, Június
Anonim
Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész)
Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész)

Hé!

Üdvözöljük újra az Arduino tápegység pajzsának 2. részében, 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal. Ha még nem olvastad az első részt, KLIKK IDE.

Lássunk neki…

Elektronikus projektek fejlesztésekor a tápegység az egész projekt egyik legfontosabb része, és mindig szükség van több kimeneti feszültségű tápegységre. Ennek oka, hogy a különböző érzékelőknek különböző bemeneti feszültségre és áramra van szükségük a hatékony működéshez. Tehát ma egy többcélú tápegységet tervezünk. A tápegység egy Arduino UNO tápegységpajzs lesz, amely több feszültségtartományt, például 3,3 V, 5 V és 12 V feszültséget ad ki. A pajzs tipikus Arduino UNO pajzs lesz, és az Arduino UNO összes csapja használható a 3,3 V, 5 V, 12 V és GND extra tűkkel együtt.

1. lépés: Kész táblák

Gyártott táblák
Gyártott táblák

A fenti képen egy LIONCIRCUITS gyártmányú NYÁK lap látható. Most töltöttem fel a Gerber fájlokat a platformjukra, és megrendeltem a PCB -t az interneten. Az árak annyira hatékonyak voltak, és nem fizettek külön díjat a szállításért. A rendelést követően egy héten belül megkaptam ezeket a táblákat.

Kezdjük ennek a táblának az összeszerelésével.

2. lépés: Összeszerelt tábla

Alkatrészek összeszerelt tábla
Alkatrészek összeszerelt tábla

Szerezze be a forrasztókészletet, és kezdje el az összes alkatrész elhelyezését a NYÁK -kártya megfelelő párnáiban. A forrasztást könnyű befejezni, mivel ebben a projektben nem sok összetevőt használnak. Amikor a forrasztás befejeződött, a táblának a fenti képen láthatónak kell lennie.

A fenti képen a NYÁK -táblára szerelt összes alkatrész látható. Bemeneti tápellátáshoz 12V DC aljzatot használtam.

Ebben a Power Shield -ben a betoncsapok 20 mm -es dugaszokból állnak. A rendelkezésre álló helyektől függően használhatja a Férfi - Női Burg csapokat. A 20 mm -es burg csapok alkalmasak az Arduino Shieldhez, és jól illeszkednek az Arduino UNO -hoz.

3. lépés: A tápegység Arduino pajzsának tesztelése

A tápegység Arduino pajzsának tesztelése
A tápegység Arduino pajzsának tesztelése
A tápegység Arduino pajzsának tesztelése
A tápegység Arduino pajzsának tesztelése
A tápegység Arduino pajzsának tesztelése
A tápegység Arduino pajzsának tesztelése

Nagyon könnyű tesztelni az Arduino pajzsot. Csak helyezze a pajzsot az Arduino UNO -ra, és adjon 12 V -os tápfeszültséget a bemeneti csőcsatlakozóból. Az árnyékolás akár 34 V -os bemeneti feszültséget is képes felvenni anélkül, hogy károsítaná az alkatrészeket.

Digitális multiméterrel ellenőrizheti az összes kimeneti feszültséget, azaz 3.3V, 5V és 12V. Ha minden jól ment, beleértve az alkatrészek tervezését és forrasztását, akkor feljegyezheti a pontos kimeneti feszültséget a kimeneti csapokon.

Remélem tetszett ez az oktatható és segített!

Ajánlott: