Mục lục:

Bảng mạch Dev Board: 12 bước (có hình ảnh)
Bảng mạch Dev Board: 12 bước (có hình ảnh)

Video: Bảng mạch Dev Board: 12 bước (có hình ảnh)

Video: Bảng mạch Dev Board: 12 bước (có hình ảnh)
Video: Mạch PCB đa lớp được tạo ra như thế nào? 2024, Tháng mười một
Anonim
Bảng mạch dành cho nhà phát triển
Bảng mạch dành cho nhà phát triển
Bảng mạch Dev Board
Bảng mạch Dev Board
Bảng mạch dành cho nhà phát triển
Bảng mạch dành cho nhà phát triển
Bảng mạch dành cho nhà phát triển
Bảng mạch dành cho nhà phát triển

Tài liệu hướng dẫn này hướng dẫn cách tạo breadboard dành riêng cho bảng nhà phát triển.

Bước 1: Breadboard hiện tại

Breadboard hiện tại
Breadboard hiện tại

Breadboard (breadboard không hàn) là một thành phần nhập khẩu rất nhiều để tạo mẫu thiết bị điện tử.

Nó có thể giúp bạn kiểm tra mạch trước khi hàn nó. Vì kết nối không yêu cầu hàn, sau khi tạo mẫu, tất cả các thành phần có thể được sử dụng lại cho các dự án tiếp theo.

Có nhiều kích thước khác nhau của breadboard, tất cả chúng đều có cách sắp xếp tương tự nhau. Một rãnh ở giữa, 2 nhóm dải đầu cuối bên cạnh rãnh và một số bảng mạch có dải Xe buýt ở cả hai bên. Cao độ của các chân là 0,1 inch (2,54 mm).

Kích thước của notch luôn là chiều rộng 2 chân vì kích thước này có thể vừa với tất cả các chip DIP (Gói nội tuyến kép) cắm ở giữa. Đây là một thiết kế rất tốt vì hầu hết các mạch Tích hợp (IC) đều có bản DIP.

Để đơn giản hóa công việc phát triển, ngày càng có nhiều bảng mạch tích hợp xuất hiện trên thị trường, nó được gọi là bảng phát triển (dev). Bảng phát triển giúp giảm bớt công việc kết nối cho các thành phần chung chung. Ví dụ. Bo mạch nhà phát triển Arduino Nano tích hợp bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp, bộ điều chỉnh nguồn, bộ dao động tinh thể, tụ điện và điện trở cần thiết với chip ATMega328. Nó có thể làm giảm nhiều công việc cho kết nối của nhà phát triển.

Tuy nhiên, bảng mạch nhà phát triển rộng hơn nhiều so với chip DIP, nó làm giảm các chân có thể truy cập cho mỗi dải thiết bị đầu cuối. Bảng nhà phát triển gia đình Arduino vẫn còn 2 hoặc 3 chân cho mỗi dải thiết bị đầu cuối. Hầu hết bảng nhà phát triển gia đình ESP8266 và ESP32 chỉ còn lại 1 chân cho mỗi dải đầu cuối. Trong trường hợp xấu nhất (một trong những bảng nhà phát triển ESP32 của tôi), tất cả các chân ở một bên được ẩn hoàn toàn dưới bảng nhà phát triển và bên kia chỉ còn lại 1 chân cho mỗi dải thiết bị đầu cuối.

Breadboard hiện tại không thân thiện với bảng dev, vì vậy đây là lúc để tạo ra một breadboard rộng hơn cho dev board.

Tham chiếu:

en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package

Bước 2: Nghiên cứu quy mô ban phát triển

Nghiên cứu quy mô ban phát triển
Nghiên cứu quy mô ban phát triển
Nghiên cứu quy mô ban phát triển
Nghiên cứu quy mô ban phát triển
Nghiên cứu quy mô ban phát triển
Nghiên cứu quy mô ban phát triển

Trước khi thiết kế, hãy kiểm tra kích thước chân (đơn vị tính bằng chân) của một số bảng nhà phát triển phổ biến:

  • Arduino Nano, 15 x 7
  • Arduino Pro Micro, 12 x 7
  • Arduino Pro Mini, 12 x 7
  • WEMOS D1 Mini, 8 x 10
  • WEMOS D1 Mini Pro, 8 x 10
  • Tương thích NodeMCU ESP8266, 15 x 10
  • Widora air, 20 x 7
  • ESP32KIT, 19 x 10
  • THIẾT BỊ ESP32, 19 x 11
  • Bộ WiFi 32, 18 x 10
  • ESP8266KIT, 19 x 10
  • NodeMCU ESP-32S, 19 x 10

Chiều rộng bảng nhà phát triển là 7-11 chân, do đó, mở rộng rãnh lên 5 chân chiều rộng sẽ phù hợp với tất cả bảng nhà phát triển. Và nó yêu cầu ít nhất 19 cặp dải thiết bị đầu cuối để phù hợp với tất cả bảng phát triển.

Bước 3: Thiết kế lại Notch

Thiết kế lại Notch
Thiết kế lại Notch
Thiết kế lại Notch
Thiết kế lại Notch

Vì phần khía trở nên rộng hơn, chúng ta có thể đặt một thứ gì đó hữu ích vào đó. Trong khi phát triển, một trong những thành phần quan trọng là nguồn điện. Đặc biệt là trong khi rút nguồn USB để làm cho nó di động. Nhưng hiếm khi tìm thấy giá đỡ pin thân thiện với breadboard trên thị trường. Hãy thử lắp một giá đỡ pin vào phần rãnh rộng hơn này.

Kích thước 5 chân có thể vừa một pin AAA.

  • Pin AAA 1,5 V thông thường không thể cấp nguồn trực tiếp cho hầu hết các bảng mạch phát triển, vì vậy đây không phải là một lựa chọn tốt.
  • Pin Lithium ion có kích thước AAA (10440) trên thị trường, bạn có thể kết nối nó với bộ điều chỉnh 3,3 V để cấp nguồn cho bảng nhà phát triển 3,3 V. Hoặc bạn có thể kết nối nó với bo mạch bước lên 5 V để cấp nguồn cho bo mạch nhà phát triển 5 V.
  • Pin Lithium iron phosphate (pin LiFePO4) cũng có kích thước AAA trên thị trường. Phạm vi điện áp là 2,5 - 3,65 V, nó có thể cấp nguồn trực tiếp cho ESP8266 và ESP32 hoặc bảng nhà phát triển 3,3 V khác. Hoặc bạn có thể kết nối nó với bo mạch bước lên 5 V để cấp nguồn cho bo mạch nhà phát triển 5 V.

Lưu ý: Nếu dự án của bạn nhận biết được điện áp, bạn có thể sử dụng mô-đun tự động bước lên từng bước 3,3 / 5 V để điều chỉnh nguồn điện tốt hơn.

Tham chiếu:

www.thingiverse.com/thing:456900

en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phospha…

Bước 4: Chuẩn bị

Sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị

Tấm kim loại dải đầu cuối

Tôi không thể tìm cách mua trực tiếp tấm kim loại bên trong dải thiết bị đầu cuối, vì vậy tôi chỉ cần tháo rời một số breadboard cũ của mình để lấy nó. Nếu bạn biết làm thế nào để mua một số, xin vui lòng để lại nó trong khu vực bình luận bên dưới.

Dây bảng mạch

Người bạn tốt nhất của breadboard;>

Pin Lithium Ion hoặc LiFePO4

Pin là tùy chọn, phụ thuộc vào yêu cầu xác suất.

Công tắc điện

Một công tắc nguồn thân thiện với breadboard cũng là tùy chọn để kiểm soát nguồn điện của pin.

Keo bọt biển

Keo bọt biển được ưu tiên dùng để dán tấm kim loại, nếu không có trong tay, bạn có thể sử dụng một số băng keo để dán mặt nạ.

Bước 5: In 3D

in 3d
in 3d
in 3d
in 3d

Tải xuống và in breadboard từ Thingiverse:

Lớp đầu tiên là phần khó in, tôi khuyên bạn nên in chậm hơn và dày hơn lớp đầu tiên để bản in đẹp hơn.

Bước 6: Giải nén tấm kim loại

Trích xuất tấm kim loại
Trích xuất tấm kim loại
Trích xuất tấm kim loại
Trích xuất tấm kim loại
Trích xuất tấm kim loại
Trích xuất tấm kim loại

Lưu ý: sử dụng một số thanh đẩy đầu ghim dài ở lỗ trên cùng có thể giúp lấy tấm kim loại ra.

Bước 7: Tinh chỉnh tấm kim loại cũ

Tinh chỉnh tấm kim loại cũ
Tinh chỉnh tấm kim loại cũ
Tinh chỉnh tấm kim loại cũ
Tinh chỉnh tấm kim loại cũ
Tinh chỉnh tấm kim loại cũ
Tinh chỉnh tấm kim loại cũ

Sau khi chiết tấm kim loại, tốt hơn là nên lọc bỏ phần bị gỉ, vì nó sẽ ảnh hưởng đến dẫn điện.

Nếu bạn thấy một số điểm tiếp xúc của tấm kim loại bị lỏng, chỉ cần cắm một chiếc tăm vào giữa và đẩy điểm tiếp xúc lại với nhau.

Bước 8: Công việc lắp ráp

Công việc lắp ráp
Công việc lắp ráp
Công việc lắp ráp
Công việc lắp ráp
Công việc lắp ráp
Công việc lắp ráp

Đẩy từng tấm kim loại vào breadboard của bảng nhà phát triển.

Bước 9: Niêm phong tấm kim loại

Niêm phong tấm kim loại
Niêm phong tấm kim loại
Niêm phong tấm kim loại
Niêm phong tấm kim loại

Sử dụng 2 trong số 15 x 61 mm keo bọt biển để dán tấm kim loại.

Bước 10: Dây nguồn

Dây điện
Dây điện
Dây điện
Dây điện
Dây điện
Dây điện

Sử dụng dây breadboard quấn đầu nối pin 2 vòng rồi kết nối với dải đầu cuối. Nên sử dụng dây màu đỏ cho cực dương và dây màu xanh cho cực âm để có ký hiệu tốt hơn.

Lưu ý: Các dây nguồn kết nối với dải đầu cuối nào phụ thuộc vào cách bố trí chân của bảng nhà phát triển.

Bước 11: Bố cục kết nối nguồn mẫu

Bố cục kết nối nguồn mẫu
Bố cục kết nối nguồn mẫu
Bố cục kết nối nguồn mẫu
Bố cục kết nối nguồn mẫu
Bố cục kết nối nguồn mẫu
Bố cục kết nối nguồn mẫu

Các bức ảnh trên là bố cục kết nối nguồn mẫu cho phiên bản Arduino Pro Micro 3.3V.

  • Dây cực âm kết nối với dải đầu cuối tương ứng của chân GND.
  • Dây cực dương kết nối với công tắc nguồn và sau đó đến dải đầu cuối tương ứng của chân Vcc.

Bước 12: Tạo mẫu vui vẻ

Chúc bạn tạo mẫu vui vẻ!
Chúc bạn tạo mẫu vui vẻ!

Đã đến lúc tạo nhiều nguyên mẫu bảng phát triển hơn với breadboard bảng nhà phát triển mới này!

Đề xuất: