Mục lục:

Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi dành cho tự động hóa tại nhà: 7 bước (có hình ảnh)
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi dành cho tự động hóa tại nhà: 7 bước (có hình ảnh)

Video: Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi dành cho tự động hóa tại nhà: 7 bước (có hình ảnh)

Video: Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi dành cho tự động hóa tại nhà: 7 bước (có hình ảnh)
Video: Bài 5 - Thiết lập chức năng thu phát wifi trên chíp esp8266 2024, Tháng bảy
Anonim
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình
Mô-đun chuyển tiếp 4CH được điều khiển bằng WI-Fi cho tự động hóa gia đình

Tôi đã sử dụng nhiều WI-FI Dựa trên các công tắc tắt trước đây. Nhưng những điều đó không phù hợp với Yêu cầu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn chế tạo của riêng mình, có thể thay thế các ổ cắm Công tắc treo tường bình thường mà không cần bất kỳ Sửa đổi nào. Chip ESP8266 là nền tảng IoT hỗ trợ Wifi cho tất cả mọi người. Những gì tôi đã làm là tạo bảng chuyển tiếp bốn kênh cho nó và phần thú vị nhất là bảng đó cũng có nguồn điện 100-240V-AC đến 5V-DC trên bo mạch để bạn có thể kết nối trực tiếp với nguồn AC trong khi tạo một bảng chuyển đổi kích hoạt Wifi. Nó cũng có một tiêu đề nơi bạn sẽ có thể kết nối các thiết bị dựa trên Tx-RX (Một cái gì đó giống như Nextion Dispalys).

Một đặc điểm kỹ thuật ngắn gọn của hội đồng quản trị như được đề cập bên dưới

  • Nó đi kèm với một tiêu đề nơi bạn có thể cắm các thiết bị dựa trên TX-RX & Kết nối Bộ lập trình TTL-USB để lập trình chip ESP12E WI-FI.
  • Bốn rơ le để kết nối bốn tải AC / DC và cả hai đầu nối NC / NO của rơ le đều được cung cấp
  • Có thể được lập trình trước với tích hợp tự động hóa Trang chủ.
  • 100-240VAC hoặc 5VDC chọn đầu vào có thể.
  • Công suất: 3W
  • Đèn LED để kiểm tra được kết nối với GPIO và cũng là chỉ báo khi rơle bật / tắt
  • Kích thước của bảng là 76 x 76 mm

Quân nhu

1x Hi-Link HLK-PM01 (230V-5 VDC 3W)

1x ESP12E / ESP12F

Bộ ghép nối 4x PC817 Opt

4x 5V Rơ le

Bóng bán dẫn 4x D400 hoặc bất kỳ bóng bán dẫn chuyển mạch NPN nào

1x AMS1117 - 3.3v

4x LED màu vàng (SMD 1206)

1x LED ĐỎ (SMD 1206)

Điện trở 8x 10KΩ (SMD 1206)

Điện trở 4x 330Ω (SMD 1206)

Điện trở 1x 120Ω (SMD 1206)

2x Micro Switch

Đầu nối trục vít 3x 5mm mũi nhọn 2 chân

Bước 1: Chọn phần cứng

Chọn phần cứng
Chọn phần cứng

Ngoài ra, bạn nên có một bộ đo và dụng cụ hàn phù hợp, bao gồm mỏ hàn, thuốc hàn, (thiết bị hàn bằng khí nóng), Đồng hồ vạn năng, v.v.

Công cụ:

  • Sắt hàn hoặc tốt hơn để sử dụng Súng thổi hơi nóng
  • Bơm hút
  • Máy cắt dây và Máy rút dây
  • Cái vặn vít
  • Bộ lập trình TTL USB (Để tải lên chương trình, bạn phải sử dụng bộ chuyển đổi TTL hoặc bạn có thể sử dụng Arduino UNO bằng cách loại bỏ Atmega328 giống như bộ chuyển đổi TTL.)

Bước 2: Thiết kế và kiểm tra mạch

Thiết kế và kiểm tra mạch
Thiết kế và kiểm tra mạch
Thiết kế và kiểm tra mạch
Thiết kế và kiểm tra mạch
Thiết kế và kiểm tra mạch
Thiết kế và kiểm tra mạch

Bước đầu tiên sau khi hiểu cách hoạt động của ESP12E. Tôi bắt đầu bằng cách thu thập tất cả các thành phần tôi cần: điện trở 10K và 330 ohm, Transistor NPN, Breadboard, dây Jumper. Tôi đã làm theo cùng với một bản in của ESP12E. Quá trình này thật tẻ nhạt nhưng tôi đã có thể nhận được một sơ đồ mạch hoạt động cho chế độ ESP Chip Stand Alone. Tôi sẽ buộc các đầu vào cao hoặc thấp và sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra các đầu ra. Bây giờ tôi đã sẵn sàng dịch breadboard và schematic thành PCB.

Để thiết kế PCB, tôi đã sử dụng Autodesk EAGLE độc quyền. Có những chương trình tuyệt vời khác như EasyEDA và Fritzing có sẵn để giúp thiết kế PCB.

Bước 3: Biến dự án thành PCB thực tế (lắp ráp và hàn)

Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)
Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)
Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)
Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)
Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)
Biến dự án thành một PCB thực tế (Lắp ráp và hàn)

Bạn có thể tự khắc PCB tại nhà. Nhưng tôi đã đặt mua PCB với một nhà sản xuất chuyên nghiệp, nơi cung cấp giá cả phải chăng và chất lượng sản xuất cao. Vì vậy, không có lý do gì để làm như vậy ở nhà. Thêm vào đó, bạn sẽ có một PCB trông chuyên nghiệp do bạn tạo ra! Việc lắp ráp và hàn dự án này khá đơn giản.

Trước tiên, bạn hàn tất cả các thành phần (như trong hình) trên bo mạch, nhưng hãy đảm bảo rằng các thành phần SMD được hàn theo đúng hướng. Bạn có thể nhận ra hướng chính xác bằng các chấm trắng trên bảng. Khi bạn đã hàn xong, không được kết nối bảng mạch với dòng điện trong bất kỳ trường hợp nào, vì điều này có thể làm hỏng các linh kiện! Tôi sử dụng một chút keo hàn để làm cho công việc dễ dàng hơn. Hàn dán làm bẩn PCB. Để làm sạch nó, tôi sử dụng một tăm bông với axeton.

Bước 4: Kết nối phần cứng

Kết nối phần cứng
Kết nối phần cứng
Kết nối phần cứng
Kết nối phần cứng

Để tải lên chương trình, bạn phải sử dụng bộ chuyển đổi TTL (hiển thị bên dưới) hoặc bạn có thể sử dụng Arduino UNO bằng cách loại bỏ Atmega328 giống như bộ chuyển đổi TTL.

Tạo kết nối giữa WiFi Relay 4CH và bộ chuyển đổi TTL.

VCC -> 3v3

GND-> GND

DTR -> GND

RXD-> TXDTXD-> RXD

Bước 5: Tệp yêu cầu

Bước 6: Tải lên chương trình

Tải lên chương trình
Tải lên chương trình
Tải lên chương trình
Tải lên chương trình
Tải lên chương trình
Tải lên chương trình

Bạn phải cài đặt bảng mạch ESP cho Arduino IDE trước khi sử dụng ESP8266. Vì vậy, hãy làm theo các bước sau.

  • Chạy Arduino IDE Đi tới Tệp> Tùy chọn để Mở cửa sổ tùy chọn.
  • Dán URL https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json vào URL của trình quản lý hội đồng quản trị.

Bước 7: Thiết bị đang hoạt động

Thiết bị đang hoạt động
Thiết bị đang hoạt động
Thiết bị đang hoạt động
Thiết bị đang hoạt động
Thiết bị đang hoạt động
Thiết bị đang hoạt động

Nối dây cuối cùng & thử nghiệm PCB

Sau khi tải lên chương trình, loại bỏ tất cả kết nối TTL và cấp nguồn bằng 100-240 V AC. Bây giờ Công tắc thông minh của riêng bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Hy vọng điều này có thể hữu ích cho ai đó và học được nhiều như tôi đã làm. Bạn có thể sử dụng tất cả các tệp được chia sẻ ở đây và tự mình truy cập.

Mọi nhận xét đều được hoan nghênh, nếu bạn thích nó, hãy chia sẻ phản hồi của bạn hoặc bất kỳ cải tiến nào có thể được thực hiện. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn làm vui vẻ!

Đề xuất: