Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: ADS1115: A pajzs szíve. Mi az ADS1115?
- 2. lépés: Mi az a tollszárny?
- 3. lépés: A pajzs csatlakoztatása feszültségforráshoz
- 4. lépés: Tehát ezt a tollszárnyat szeretné elkészíteni 1. rész: Források
- 5. lépés: Tehát ezt a Featherwing -et szeretné elkészíteni 2. rész: Forrasztás
Videó: Az első tollszárnyam: analóg-digitális átalakító: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Helló, alkotótársaim!
A mai tanulság valami igazán különlegesről szól. Ez az eszköz az ELSŐ TOLLÚZÓM - az Adafruit formáját követve. Ez is az ELSŐ FELÜLETRE SZERELT NYÁK NYÁK! Ezt a pajzsot leginkább az általam készített készülékben használom, amelyet EMF -mérőnek hívnak. Segít a diákoknak gyakorlati kísérleteket végezni mozgó mágnesekkel és indukált EMF-ekkel.
Ha többet szeretne megtudni az EMF -mérő felépítéséről, tekintse meg ezt az útmutatót:
NYILATKOZAT: EZ A JELENLEGI INSTRUKCIÓ CSAK A SHIELD -t, saját magát tárgyalja.
1. lépés: ADS1115: A pajzs szíve. Mi az ADS1115?
Az ADS1115 egy analóg-digitális átalakító (ADC), ami azt jelenti, hogy leolvassa a tizedes bemeneti feszültségeket (pl. 2.489 V), és a mérést -0s és 1s bitekké alakítja át. Az ADS1115 esetében a feszültséget 16 bites leolvasássá alakítja.
Ez a chip két funkciót lát el:
1) a bemeneti feszültség leolvasásához.
2) a bemeneti feszültség erősítésére (1, 2, 4, 6 vagy 2/3 -szoros erősítésre képes a digitális jel elküldése előtt).
2. lépés: Mi az a tollszárny?
Ez a pajzs magában foglalja az ADS1115 áramkört egy tollszárnyas alakban, amint az a fenti képen látható.
A tollak és a tollszárnyak olyan áramköri kártyák családja, amelyek ugyanolyan alakúak, de több funkciót is elláthatnak, például Bluetooth -on keresztül kommunikálhatnak, adatokat küldhetnek a wifi -re vagy motorokat vezérelhetnek. Ez megkönnyíti az újonnan érkezők számára az elektronikát, hogy összekapcsolják a tollakat és összetett projekteket építsenek fel kis nehézségek nélkül. Az ADS1115 tollszárny készítésével hozzáadom a cserélhető chipek családjához.
A tollat és a tollszárnyat Limor Fried, az Adafruit Industries vezérigazgatója találta ki és népszerűsítette. Ha többet szeretne megtudni az Adafruit tollakról és tollszárnyakról, kattintson ide:
3. lépés: A pajzs csatlakoztatása feszültségforráshoz
A tollpajzs két feszültségforrást tud egyszerre mérni, mindegyik feszültségforrás az egyik (1. és 2. csatorna feliratú) ághoz van csatlakoztatva, amint az A képen látható.
Ha egyetlen feszültségforrást szeretne csatlakoztatni ezekhez a csatornákhoz, vegyen két vezetéket, amelyek a feszültségforrás + és - csatlakozóira vannak csatlakoztatva, és ragassza be mindegyiket a csatorna női fejléceibe, amint az a B képen látható. külön vannak elhelyezve az 1/2 A és 1/2 B csatornában is. Ha ez a kapcsolat létrejött, a pajzsot tetszőleges tollhoz rögzítheti, hogy segítse a kísérleteket.
4. lépés: Tehát ezt a tollszárnyat szeretné elkészíteni 1. rész: Források
Ha saját maga szeretne készíteni egy ilyen zsetont, akkor szerencséje van, mivel a pajzshoz tartozó összes anyag elérhető az alábbi forrásokból:
A TÁBLA
GitHub: Itt érheti el az EAGLE.brd fájlt, amelyet személyesen módosíthat a projektnek megfelelően. Mivel a NYÁK felületszerelést igényel, a reszelő csak forrasztópárnákkal rendelkezik.
Oshpark és Seeed Studio: Az Oshpark nyilvánosan rendelkezik az ADS1115 tollszárnyú tervemmel, és másolatokat is el tud küldeni Önnek. Ha tömegesen szeretné megrendelni őket, nagyon ajánlom a Seeed Stúdiót.
ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK
Az elektromos alkatrészek megrendeléséhez a digikey -t használom, amely a chipek sokféle változatát kínálja. Az általam használt verziók itt találhatók:
Ferritgyöngy induktorok:
1uF kondenzátorok:
ADS1115 IC chip:
10 K ellenállás tömb:
5. lépés: Tehát ezt a Featherwing -et szeretné elkészíteni 2. rész: Forrasztás
Ha a pajzsot a semmiből készíti, meg kell tanulnia a felületre szerelt forrasztást.
Megtanultam, hogyan kell felületre szerelni a Next Fab nevű helyen. Sok leckét és egyéni oktatást kínálnak.
Ha rendelkezik a szükséges eszközökkel a forrasztás felszíni felszereléséhez otthon, akkor nyugodtan forraszthat a személyes gyártótér kényelmében. Egyébként a tagsággal a forrasztást a Next Fab Lab -ban is elvégezheti. Jelenleg itt folyik az összes forrasztásom.
Ajánlott:
USB írógép átalakító készlet: 9 lépés (képekkel)
USB írógép-átalakító készlet: Van valami nagyon varázslatos abban a régi iskolai kézi írógépben. A rugós kulcsok megnyugtató csattanásától a csiszolt króm ékezetek csillogásán át a ropogós nyomokig a nyomtatott oldalon az írógépek kiválóan alkalmasak
DIY hőmérséklet -frekvencia átalakító: 4 lépés
DIY hőmérséklet -frekvencia átalakító: A hőmérséklet -érzékelők a fizikai érzékelők egyik legfontosabb fajtája, mivel sok különböző folyamatot (a mindennapi életben is) a hőmérséklet szabályoz. Ezenkívül a hőmérsékletmérés lehetővé teszi más fizikai adatok közvetett meghatározását
200 watt 12V-220V DC-DC átalakító: 13 lépés (képekkel)
200 wattos 12V-220V DC-DC átalakító: Üdvözlök mindenkit! :) Üdvözöljük ebben az útmutatóban, ahol megmutatom, hogyan készítettem ezt a 12 voltos 220 voltos DC-DC átalakítót visszajelzéssel a kimeneti feszültség stabilizálása és az alacsony akkumulátor/ feszültség alatti védelem nélkül. bármelyik mikrokontroller. Habár
Egyszerű DIY logikai átalakító 3,3 V -os eszközökhöz: 4 lépés
Egyszerű DIY logikai átalakító 3,3 V -os eszközökhöz: Ebben a bejegyzésben megmutatom, hogyan készíthet saját 5V -3.3V logikai átalakítót az 5V -os érzékelők új Arduino -táblákhoz és Raspberry Pi -hez való csatlakoztatásához. Miért van szükségünk logikai szintváltó IC -re ? A legtöbben szerettek Arduino és Raspberry Pi durival játszani
IoT analóg bemenet - Az IoT első lépései: 8 lépés
Az IoT analóg bemenete - Első lépések az IoT -val: Az analóg bemenetek megértése kulcsfontosságú része annak, hogy megértsük a körülöttünk zajló dolgok működését, a legtöbb, ha nem minden érzékelő analóg érzékelő (néha ezeket az érzékelőket digitálisra konvertálják). Ellentétben a digitális bemenetekkel, amelyek csak be- vagy kikapcsolhatók, az analóg bemenet