Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Kibontás
- 2. lépés: Forrasztás
- 3. lépés: Tesztelés
- 4. lépés: Aktuális számítás
- 5. lépés: Reset gomb
- 6. lépés: Famegmunkálás
- 7. lépés: A nyomógombok felszerelése
- 8. lépés: A TP4056 töltőmodul beszerelése
- 9. lépés: A vezeték nélküli töltő felszerelése
- 10. lépés: A nyomógombok csatlakoztatása
- 11. lépés: A töltőmodul és az akkumulátor csatlakoztatása
- 12. lépés: Az előlap felszerelése
- 13. lépés: Az óra beállítása
- 14. lépés:
- 15. lépés: Linkek
Videó: C51 4 bites elektronikus óra - fából készült óra: 15 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Volt egy kis szabadideje ezen a hétvégén, így összeszereltem ezt a 2,40 USD-s 4 bites DIY elektronikus digitális órát, amelyet egy ideje az AliExpress-től vásároltam.
1. lépés: Kibontás
Ezt a barkácskészletet a "HESAI 3C Electronic Components Store" -tól vásároltam az AliExpress -től, mindössze 2,40 USD -ért. Az alábbi leírásban megadtam az üzlet linkjét. A csomagolás jó volt, és a terméket 15 napon belül kézbesítették.
A termékhez kapcsolási rajz és a csomagolásban található alkatrészek listája érkezett. Az utasításokat tartalmazó csomagban 18 elem található. A kapcsolási rajz szkennelt másolatát megtalálja az alábbi leírásban.
Őszintén szólva, a komponenseket tekintve úgy tűnik, hogy valóban elektronikus zseni kell, hogy összeszerelje ezeket az alkatrészeket. Azt hiszem, csak egy általános célú forrasztókészletre és egy kis szabadidőre van szüksége.
2. lépés: Forrasztás
A tábla valójában az alkatrészek minden formájával van kirajzolva, így még ha nem is tudja, milyen alkatrészek, nagyon könnyű megtalálni a megfelelő helyet. Felülről lefelé fogom telepíteni az alkatrészeket, hogy könnyen hozzáférhessek mindegyikhez forrasztás közben.
Először forrasztja az 1K PR1 ellenálláscsomagot a táblára. Az ellenálláscsomag egyik végén fehér pont látható. A fehér pöttyös oldal az óra bal oldala felé néző négyzeten ül. Ezt követően forrasztom a 8550 PNP tranzisztort a táblához. Csak illessze össze a tranzisztor "D" betűjét a táblán rajzolt "D" betűvel, és soha nem fog tévedni.
Ezután forrasztom a 10μF kondenzátort. A +ve sorkapocs vagy a kondenzátor hosszú lába a csúszkába csúszik, amely mellett plusz van.
Valójában nem mindegy, hogy milyen sorrendben forrasztja a tábla alkatrészeit. Azért forrasztom őket fentről lefelé, hogy könnyen hozzáférjek az alkatrészekhez, amikor a táblára teszem őket.
Az IC alapjának forrasztása után a 2 x 10K ellenállást és a 3 kerámia kondenzátort forrasztom a táblához. Ezután forrasztom a 12MHz oszcillátor kristályt és a hangjelzőt a táblához. A zümmögő pozitív lába belecsúszik a lyukba, amelyen plusz jel látható. Ezt követően forrasztom a 2 x nyomógombot és a csavaros sorkapcsot. Nagyon nem szeretem azt a koncepciót, hogy a gombok elöl vannak, így később áthelyezem őket az egység hátuljára. A tápfeszültség 3 és 6 V között lehet. Ez az óra 2 különböző ébresztési beállítással is rendelkezik. Beállíthatja vagy kikapcsolhatja, ha nincs rá szüksége. Ez az óra csak 24 órás formátumban jelenik meg. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nagyon szeretem a 24 órás formátumot, szóval ez jó dolog számomra.
OK, most az utolsó bit, forraszthatjuk a 4 bites 7 szegmenses kijelzőt, és telepíthetjük az AT89C2051 IC-t a foglalatba. Győződjön meg arról, hogy a 7 szegmens forrasztásakor a jobb alsó sarokban lévő pont megegyezik a táblán lévő ponttal. Ezek a kijelzők pokolian sok áramot fogyasztanak, ezért a burkolat létrehozása előtt egy kicsit matekozok, hogy megbecsüljem, mennyi ideig tart az óra egy teljesen feltöltött akkumulátoron.
3. lépés: Tesztelés
Miután minden felforrasztásra került, el kell végeznünk egy gyors tesztet. Úgy tűnik, hogy minden úgy működik, ahogyan kellene, ezért most végezzük el a számítást, és derítsük ki, hány óráig fog tartani ez az óra az akkumulátor újratöltése nélkül.
4. lépés: Aktuális számítás
Az áram kiszámításához be kell állítanunk multiméterünket az aktuális számítási módba. Ezután csatlakoztassa a multimétert sorban az órához az akkumulátorhoz. A nálam lévő 18650 -es akkumulátor 1500mAh áramot bír, és a multimétert nézve úgy tűnik, hogy az óra majdnem 25mAh áramot fogyaszt. Tehát, ha elosztjuk 1500 -at 25 -vel, akkor 60 órát kapunk, ami 2,5 nap.
1500mA / 25mA = 60 óra
60 óra / 24 = 2,5 nap
5. lépés: Reset gomb
Észrevettem, hogy amikor teljesen lemerülve tölti fel az akkumulátort, az óra mindenféle vicces dolgot megjelenít, kivéve a kijelzőn megjelenő időt. Tehát jó ötlet egy reset gomb hozzáadása ehhez az órafahoz. Visszatértem az óra kézikönyvéhez, és megnéztem a kapcsolási rajzot. Az áramkört nézve látható, hogy az IC 1. csapja a Reset pin. Kicsit tovább ásva könnyen rájöhet, hogy az IC alaphelyzetbe állításához csak a tűt HIGH értékre kell állítani. Szóval ennyi, bingo. Végezzünk egy gyors tesztet, és nézzük meg, hogy elértem -e a főnyereményt vagy sem. Igen, ez a rohadtul működik. Hűvös, most menjünk tovább, és hozzuk létre az óra fa burkolatát.
6. lépés: Famegmunkálás
Az üzlethelyiségem takarítása közben megnéztem a halom fahulladékot, ami bennem van. Döbbenten láttam, hogy mennyi baromságot gyűjtöttem a túlórában. Mintha a törmelékhalmom felrobbanna minden alkalommal, amikor új projektet építek! Minél nagyobb a projekt, annál nagyobb a halom fahulladék! Szóval, egy kicsit felhasználtam belőle, hogy szép megjelenésű házat hozzak létre ehhez az órához.
Hozzáadtam néhány frissített változatot ehhez a kis projekthez, amelyet a videóban mutatok be nektek.
7. lépés: A nyomógombok felszerelése
Amint azt korábban tárgyaltuk, a nyomógombokat az egység elölről hátuljára mozgatom. A visszaállító gombot a másik két gombbal együtt hozzáadom a hátlaphoz. A hátlap létrehozásához rétegelt lemezt választottam, mivel vastagabb, mint egy raklapfa.
A legvékonyabb fúrószárral fúrok minden lyukat, ami a 3 nyomógombhoz szükséges. Ezt követően egy 6 utas szalagkábelt forrasztom a nyomógombokhoz. Valójában egy kis kihívás volt a szalag forrasztása a gombokhoz, így a kábel szoros tartása érdekében egy kis forró ragasztót adok hozzá.
8. lépés: A TP4056 töltőmodul beszerelése
Ezután telepítem a TP4056 akkumulátor töltőmodult a védelmi IC -vel az egységhez. A védelmi IC megvédi az 18650 akkumulátort a túltöltéstől és a lemerüléstől. Ha többet szeretne megtudni erről a modulról, nézze meg a 2. "DIY - Solar Battery Charger" című oktatóanyagomat. Miután kifúrtam a megfelelő méretű lyukat a hátlapon, melegen ragasztom bele a modult.
9. lépés: A vezeték nélküli töltő felszerelése
Ha ha, kicsit lusta lettem, és ahelyett, hogy szögeket vagy csavarokat használtam volna a hátlap ragasztására, csak felragasztottam a készülék hátuljára.
Ezt követően csatlakoztattam ezt a "vezeték nélküli töltő vevőt" a TP4056 töltőmodulhoz, amelyet szintén megvásároltam az AliExpress -től 3 dollárért. Ha nem szeretne vezeték nélküli töltőt használni, használhat egy lefelé irányuló átalakítót vagy mikro-USB töltőt.
10. lépés: A nyomógombok csatlakoztatása
Amint a hátlap a helyén van, a nyomógombokat az órához forrasztom. A reset gomb az MCU +ve és 1 -es számú csatlakozójához kapcsolódik. A másik két nyomógomb csak az elülsőt helyettesíti.
11. lépés: A töltőmodul és az akkumulátor csatlakoztatása
Most csatlakoztassuk az akkumulátort és a töltőmodult az órához.
Csatlakoztassa a TP4056 modul OUT + és OUT- jeleit az óra + ve és -ve bemeneti portjaihoz. Ezután telepítem a 3.7v 18650 akkumulátort forró ragasztóval a faházba. A felszerelés után a TP4056 modul B + és B- csatlakozóit az akkumulátor + ve és -ve végéhez csatlakoztatom. Ennyi, majdnem végeztünk.
12. lépés: Az előlap felszerelése
A projekt befejezéséhez ragasztom a 7 szegmenses kijelzőt az előlapra, majd forró ragasztóval rögzítem a faház elülső oldalára.
13. lépés: Az óra beállítása
A programozás az S1 és S2 két nyomógombbal történik. Projektemben a B1 és B2 hívom.
- Tartsa lenyomva a B1 gombot az óra beállítási módba való belépéshez
- V: Állítsa be az órát - nyomja meg a B2 gombot az óra megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
- B: Állítsa be a perceket - nyomja meg a B2 gombot a percek megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
- C: A csengőhang be-/kikapcsolása - a be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a B2 gombot, és ha kész, nyomja meg a B1 gombot
- D: Az 1. riasztás be-/kikapcsolása - be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a B2 gombot, és ha kész, nyomja meg a B1 gombot
- E: Állítsa be a riasztást 1 óra - nyomja meg a B2 gombot a riasztási óra megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
- F: 1 -es riasztás beállítása - nyomja meg a B2 gombot a riasztási percek megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
- G: A 2. ébresztés be-/kikapcsolása - a be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a B2 gombot, és ha kész, nyomja meg a B1 gombot
- H: Állítsa be a 2. ébresztési órát - nyomja meg a B2 gombot az ébresztési óra megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
- I: Riasztás 2 perc beállítása - nyomja meg a B2 gombot a riasztási percek megváltoztatásához, és a B1 gombot, ha kész
Amikor a riasztó sípolni kezd, nyomja meg a B2 gombot a kikapcsolásához. Nincs lehetőség a szundi beállításra; mivel azonban ez az óra 2 riasztással rendelkezik, beállíthatja őket 10 vagy 5 perces időközönként, hogy gúnyolja a szundi opciót.
14. lépés:
Ez az óra nagyon szép és pontos. Nagyszerű a barkács szerelmeseinek és azoknak, akik szeretik az elektronikát. Nagyon élveztem az építését. Éjszaka töltöm a telefonomat a vezeték nélküli töltővel, nappal pedig az óra ül rajta. A vezeték nélküli töltés 100% -os mobilitást biztosít ennek az órának. Magammal vihetem a zuhanyzóba, étkezés közben, vagy akkor is, ha kimegyünk piknikezni.
Néhány dolog, amit hozzáadhat ehhez a projekthez: * Átlátszó lap az előlaphoz, hogy csak a világító számjegyek láthatók legyenek az egység teljesen fel van töltve. * LDR a 7 szegmens éjszakai tompításához
15. lépés: Linkek
Az óra itt érhető el: Üzlet: HESAI 3C Elektronikai alkatrészek Áruház Webhely: https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-C51-… Költség: 2,32 USD/darab
Kit Modell: YSZ-4 Tápfeszültség: 3V-6V NYÁK Méret: 52mm * széles 42mm
Funkció:
1. másodperc korrekció (pontos iskola)
2. Váltson percenként független kijelző felületre
3. teljes idő (8-20 órás csipogás kikapcsolható)
4. Két riasztási beállítás (kikapcsolhatja a riasztási funkciót)
A készlet jellemzői:
A. 0,56 hüvelykes speciális piros digitális óra a kijelzőhöz;
B. Az AT89C2051 importálása a fő chiphez;
C. 1,2 mm vastag NYÁK katonai minőségű FR-4 táblából;
D. pontos utazási idő, menetidő hiba tartomány -hiba -1 -+1 másodperc 24 óránként.
Ajánlott:
Arduino Nano-MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő oktatóanyag: 4 lépés
Arduino Nano-MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő oktatóanyag: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Python bemutató: 4 lépés
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Python bemutató: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Java oktatóanyag: 4 lépés
Raspberry Pi MMA8452Q 3 tengelyes 12 bites/8 bites digitális gyorsulásmérő Java oktatóanyag: Az MMA8452Q egy intelligens, kis teljesítményű, három tengelyes, kapacitív, mikromágneses gyorsulásmérő, 12 bit felbontással. Rugalmas, felhasználó által programozható lehetőségek állnak rendelkezésre a gyorsulásmérő beépített funkciói segítségével, amelyek két megszakításra konfigurálhatók
8 bites Sprite óra: 10 lépés
8 bites Sprite Clock: Játékszoba Nintendo Time with Friendly Sprites üdvözli Önt
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: 3 lépés
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: Ez a projekt segít 18 LED (6 piros + 6 kék + 6 sárga) LED-ek csatlakoztatásában az Arduino Boardhoz, és elemezni a számítógép hangkártyájának valós idejű jeleit, és továbbítani azokat a LED -ek, hogy felgyújtsák őket az ütéshatásoknak megfelelően (pergő, magas kalap, rúgás)