Πίνακας περιεχομένων:

Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης: 6 βήματα (με εικόνες)
Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης: 6 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης: 6 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης: 6 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Игровой проект Arduino: игра в понг с использованием Arduino Uno и цветного OLED-дисплея (SSD1331). Простое руководство 2024, Δεκέμβριος
Anonim
Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης
Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης
Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης
Breadboard Friendly Breakout Board για ESP8266-01 Με ρυθμιστή τάσης

Γεια σε όλους! Ελπίζω να είσαι καλά. Σε αυτό το σεμινάριο θα δείξω πώς έφτιαξα αυτόν τον προσαρμοσμένο προσαρμογέα breadboard για μονάδα ESP8266-01 με σωστή ρύθμιση τάσης και χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη λειτουργία φλας του ESP. Έκανα αυτήν την ενότητα ειδικά για να ενεργοποιήσω τη λειτουργία του μικροελεγκτή στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας αυτήν την ενότητα, έτσι δεν δημιούργησα τις καρφίτσες ξεκλειδώματος για καρφίτσες GPIO. Αυτή η ενότητα είναι χρήσιμη όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα έργο IoT ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην πλακέτα ESP. Μπορείτε εύκολα να το τροφοδοτήσετε με 5V χωρίς να ανησυχείτε για την καταστροφή της πλακέτας ESP, καθώς περιέχει ήδη ρυθμιστή τάσης. Προστίθενται επίσης πυκνωτές φίλτρων για να σταθεροποιηθεί η είσοδος ισχύος στο ESP. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην κατασκευή αυτού του προσαρμογέα.

Προμήθειες

  1. Ενότητα ESP8266-01
  2. Perfboard/Veroboard
  3. Αντιστάσεις 1Κ, 2.2Κ
  4. AMS1117 ρυθμιστής 3.3v
  5. Αρσενική ταινία berg
  6. Γυναικεία λωρίδα berg
  7. Πυκνωτές: 47uF και 0.1uF
  8. Μερικά καλώδια σύνδεσης
  9. Συγκολλητικό σίδερο και κιτ

Βήμα 1: Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων τμημάτων

Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών
Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών
Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών
Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών

Τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του προσαρμογέα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο βήμα.

Αρχικά κόβουμε τον πίνακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεγέθους μας και καθορίζουμε τη θέση των εξαρτημάτων. Συνιστάται να κόβουμε την σανίδα ελαφρώς μεγαλύτερη ώστε να έχουμε κάποιο περιθώριο σφάλματος κατά τη συγκόλληση ή την ολοκλήρωση των συνδέσεων.

Βήμα 2: Συγκόλληση των εξαρτημάτων

Συγκόλληση των εξαρτημάτων
Συγκόλληση των εξαρτημάτων
Συγκόλληση των εξαρτημάτων
Συγκόλληση των εξαρτημάτων
Συγκόλληση των εξαρτημάτων
Συγκόλληση των εξαρτημάτων

Αφού οριστικοποιήσουμε τις τοποθετήσεις των εξαρτημάτων, ξεκινάμε τελικά τη διαδικασία συγκόλλησης. Αντί να κολλήσω απευθείας τη μονάδα ESP στον πίνακα, κόλλησα πρώτα τους θηλυκούς συνδετήρες ταινιών berg έτσι ώστε η μονάδα ESP να μπορεί επίσης να αφαιρεθεί εάν χρειαστεί. Η κατοχή αυτής της δυνατότητας μας επιτρέπει να αλλάξουμε τη μονάδα ESP σύμφωνα με την επιθυμία μας και δεν περιοριζόμαστε στη χρήση μόνο μιας πλακέτας ESP. Είναι περισσότερο ένα αρθρωτό σχέδιο. Ο πυκνωτής φίλτρου ταιριάζει ακριβώς κάτω από τη μονάδα ESP.

Βήμα 3: Προσθήκη του δικτύου διαίρεσης τάσης

Προσθήκη του δικτύου διαχωριστή τάσης
Προσθήκη του δικτύου διαχωριστή τάσης
Προσθήκη του δικτύου διαχωριστή τάσης
Προσθήκη του δικτύου διαχωριστή τάσης

Γιατί χρειαζόμαστε το δίκτυο διαχωριστή τάσης που ρωτάτε;

Ο λόγος είναι ότι η μονάδα ESP8266 λειτουργεί σε 3,3 βολτ και 5 βολτ (η οποία είναι συνήθως η ονομαστική τάση που χρησιμοποιείται στους περισσότερους μικροελεγκτές μου όπως το Arduino) μπορεί να βλάψει το IC. Η μονάδα WiFi και ο μικροελεγκτής Arduino επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τη σειριακή επικοινωνία που χρησιμοποιεί τις γραμμές δεδομένων Tx και Rx. Η γραμμή δεδομένων Tx από το Arduino λειτουργεί σε λογικό επίπεδο 5 volt, ενώ η πλακέτα ESP είναι σύστημα 3,3 v. Αυτό μπορεί να βλάψει την πλακέτα ESP, οπότε χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο διαχωριστή τάσης κατασκευασμένο από αντίσταση 2,2K και 1K για τον πείρο Rx του ESP8266 για να μειώσει την τάση στα περίπου 3,6 βολτ (που είναι ελαφρώς υψηλότερη από 3,3v αλλά εξακολουθεί να είναι αποδεκτή). Το arduino είναι εύκολα συμβατό με τη λογική 3.3v, ώστε ο ακροδέκτης Tx του ESP και ο πείρος Rx του Arduino να μπορούν να συνδεθούν άμεσα.

Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν τη θέση του δικτύου διαχωριστή τάσης στον πίνακα διαρροής

Βήμα 4: Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκόλλησης

Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκόλλησης
Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκόλλησης

Αφού συγκολλήσετε όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους, έτσι φαίνεται η σανίδα. Ναι, μία ή δύο συνδέσεις δεν είναι μέχρι το σημείο, αυτό συμβαίνει επειδή έκανα κάποιο λάθος στη θέση του εξαρτήματος. Η τοποθέτηση του εξαρτήματος στον πίνακα πρέπει να σκεφτεί καλά πριν προχωρήσετε στη διαδικασία συγκόλλησης, ειδικά όταν ο πίνακας έχει έναν μικρό παράγοντα μορφής. Τέλος πάντων, ο πίνακας breakout μου είναι έτοιμος και λειτουργεί τέλεια:)

Βήμα 5: Διάγραμμα κυκλώματος και τελική ματιά

Κυκλικό διάγραμμα και τελική ματιά
Κυκλικό διάγραμμα και τελική ματιά
Κυκλικό διάγραμμα και τελική ματιά
Κυκλικό διάγραμμα και τελική ματιά

Έχω επισυνάψει το διάγραμμα κυκλώματος για αυτόν τον πίνακα διάσπασης. Μη διστάσετε να επεκτείνετε τον πίνακα και να προσθέσετε επιπλέον καρφίτσες σύμφωνα με την αίτησή σας. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το έργο! Μη διστάσετε να μοιραστείτε τα σχόλιά σας και τα ερωτήματά σας στα σχόλια. Να έχεις μια υπέροχη μέρα:)

Συνιστάται: